999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

基于加窗DFT在科氏流量計信號處理中的應用

2014-03-12 18:18:52于瑩潔李勇李京華
現代電子技術 2014年5期

于瑩潔 李勇 李京華

摘 要: 科里奧利質量流量計是一種直接測量質量流量的流量計,針對其對相位差估計精度的要求,采用一種基于加窗離散傅里葉變換(DFT)的相位差測量算法進行研究。該算法不需要整周期采樣,可應用于含有諧波的信號。與傳統的相位差估計算法進行仿真對比研究,通過分析噪聲對估計精度的影響,研究一種改善估計精度的方法。仿真結果表明,該算法實用性好,滿足科氏流量計對精度的要求。

關鍵詞: 科里奧利質量流量計; 相位差; 加窗離散傅里葉變換; 估計精度

中圖分類號: TN911?34 文獻標識碼: A 文章編號: 1004?373X(2014)05?0061?03

0 引 言

科里奧利質量流量計(以下簡稱科氏流量計)是美國Micro Motion公司于1977年首先研制成功的一種基于處于旋轉系中的流體在直線運動時產生于質量流量成正比的科里奧利原理的新型質量流量計。科氏流量計,利用流體流過振動管道時產生的科氏效應對管道兩端產生振動相位的影響來測量流過管道的流體質量的。傳統的相位差計算方法精度較低, 一般在±1% 以上。

相位差是電子、通信和工業測控等領域經常需要測量的參數,近年來,出現了多種相位差測量算法,如數字相關法、過零檢測法、高階譜估計方法、DFT頻譜分析法和互高階譜估計方法等,這些方法在計算量、抗干擾能力、測量精度等方面各有優缺點[1?3]。過零檢測法計算量小、測量速度快,但是抗干擾能力差[4]。數字相關法對隨機噪聲有一定的抑制能力,但難以消除諧波干擾,且需要保持整周期采樣[5]或要預先知道信號頻率[6],在實際應用中難以滿足。高階譜估計方法[7]可有效抑制高斯噪聲,卻對非高斯噪聲沒有抑制能力。

基于加窗離散傅里葉變換(DFT)的相位差測量算法[8?9]在科氏流量計中的應用,不需要已知信號的準確頻率,也不需要整周期采樣,當信號含有諧波時,該算法可以通過采用合適的窗函數消除各諧波分量之間的相互干擾。將該算法與基于Hilbert變換的相位差測量方法[10?12]進行比較,分析了該算法的在相同噪聲影響下的優越性。并在此基礎上研究了相同采樣點時不同的DFT變換點數對估計誤差的影響,選擇出最優變換點數。

1 科氏流量計測量原理

可知,當U型管材料及結構確定時,質量流量[qm]與時間差[Δt]是成正比關系的,且與U 型管角頻率[ω]無關, 也與傳感器管的振動頻率無關。2個磁電傳感器分別檢測出兩側支管的振動,得到兩路頻率相同的正弦信號,計算出相位差(時間差),即可得到質量流量[16?17]。科氏流量計對相位差的誤差估計精度要求是很高的,參考標準為估計誤差≤[0.1]μs。

2 基于加窗DFT相位差測量方法

基于加窗DFT測量相位差算法不用知道信號的準確頻率,也不用對信號整周期的進行采樣,通過加窗函數可以消除各諧波之間的相互干擾。該算法可以實現兩個正弦信號的相位差的實時測量。

因為周期信號除了含有基波分量,也含有整數次諧波分量,所以這里選用廣義余弦窗。只需要選取的觀測時間是信號周期的整數倍,其頻譜在基波和各整數次諧波頻率處賦值為零,各頻率的分量之間不會發生泄漏,因此能夠有效地抑制諧波對相位差測量的影響。

由圖可見,信號取不同的DFT變換點,會對估計誤差有一定影響。在信噪比為50 dB和60 dB時,DFT變換[N=]1 024和[N=]2 048時,估計誤差沒有明顯變化;當[N=]4 096時,信號估計誤差有了明顯的改善;當[N=]8 192時,只有信噪比為70 dB的信號估計誤差更精確。因此在進行仿真計算時,考慮到計算的精度和速度,選擇[N=]4 096來進行DFT變換。

4 結 語

基于加窗DFT的相位差測量法不需要知道信號的準確頻率,不需要對信號整周期的進行采樣,有效地抑制諧波,實現兩個正弦信號的相位差的實時測量,因此適合應用于科氏流量計相位差估計中。仿真實例驗證了該方法在一定噪聲下滿足科氏流量計對精度的要求,并尋找到合適的DFT變換的點數來改善估計精度。

參考文獻

[1] 白鵬,王建華,劉君華.基于虛擬儀器的相位測量算法研究[J].電測與儀表,2002,39(8):20?22.

[2] 齊國清,賈欣樂.基于DFT 相位的正弦波頻率和初相的高精度估計方法[J].電子學報, 2001,29(9):1164?1167.

[3] 劉燦濤,趙偉,袁俊.基于數字相關原理的相位差測量新方法[J].計量學報,2002,23(3):219?223.

[4] 樂嘉陵,胡欲立,劉陵.雙模態超燃沖壓發動機研究進展[J].流體力學實驗與測量,2000,14(1):1?12.

[5] 張波,傅維鑣.燃料熱解制氫在柴油機上的節油研究[J].內燃機工程,2006,27(4):77?80.

[6] 劉小勇.超燃沖壓發動機技術[J].飛航導彈,2003,2(1):38?42.

[7] 劉闖,張波,傅維鑣.柴油機燃用乳化油時提高節油率的試驗研究[J].內燃機工程,2006,27(2):25?28.

[8] 江亞群,何怡剛.基于加窗DFT的相位差高精度測量算法[J].電路與系統學報,2005,10(2):112?116.

[9] 江亞群,何怡剛.周期信號相位差的高精度數字測量[J].電工技術學報,2006,21(11):116?120.

[10] 楊輝躍,涂亞慶,張海濤.基于Hilbert變換的相位差測量法分析及改進[J].四川兵工學報,2011,32(1):107?109.

[11] 周增建,王海,鄭勝峰,等.一種基于希爾伯特變換的相位差測量方法[J].測試測量技術,2009,19(9):18?22.

[12] 周繼惠,曹青松,宋京偉.基于Hilbert變換的相位測量法與數字相關測相法的比較[J].無損檢測,2006,28(7):341?343.

[13] 張海濤,任開春,涂亞慶.科氏質量流量計相位差的一種高精度估計方法[J].傳感器技術,2005,24(3):68?70.

[14] 易碰,涂亞慶,楊輝躍.插值FFT和滑動DTFT的科氏流量計信號處理方法[J].計算機工程與應用,2013,49(5):236?240.

摘 要: 科里奧利質量流量計是一種直接測量質量流量的流量計,針對其對相位差估計精度的要求,采用一種基于加窗離散傅里葉變換(DFT)的相位差測量算法進行研究。該算法不需要整周期采樣,可應用于含有諧波的信號。與傳統的相位差估計算法進行仿真對比研究,通過分析噪聲對估計精度的影響,研究一種改善估計精度的方法。仿真結果表明,該算法實用性好,滿足科氏流量計對精度的要求。

關鍵詞: 科里奧利質量流量計; 相位差; 加窗離散傅里葉變換; 估計精度

中圖分類號: TN911?34 文獻標識碼: A 文章編號: 1004?373X(2014)05?0061?03

0 引 言

科里奧利質量流量計(以下簡稱科氏流量計)是美國Micro Motion公司于1977年首先研制成功的一種基于處于旋轉系中的流體在直線運動時產生于質量流量成正比的科里奧利原理的新型質量流量計。科氏流量計,利用流體流過振動管道時產生的科氏效應對管道兩端產生振動相位的影響來測量流過管道的流體質量的。傳統的相位差計算方法精度較低, 一般在±1% 以上。

相位差是電子、通信和工業測控等領域經常需要測量的參數,近年來,出現了多種相位差測量算法,如數字相關法、過零檢測法、高階譜估計方法、DFT頻譜分析法和互高階譜估計方法等,這些方法在計算量、抗干擾能力、測量精度等方面各有優缺點[1?3]。過零檢測法計算量小、測量速度快,但是抗干擾能力差[4]。數字相關法對隨機噪聲有一定的抑制能力,但難以消除諧波干擾,且需要保持整周期采樣[5]或要預先知道信號頻率[6],在實際應用中難以滿足。高階譜估計方法[7]可有效抑制高斯噪聲,卻對非高斯噪聲沒有抑制能力。

基于加窗離散傅里葉變換(DFT)的相位差測量算法[8?9]在科氏流量計中的應用,不需要已知信號的準確頻率,也不需要整周期采樣,當信號含有諧波時,該算法可以通過采用合適的窗函數消除各諧波分量之間的相互干擾。將該算法與基于Hilbert變換的相位差測量方法[10?12]進行比較,分析了該算法的在相同噪聲影響下的優越性。并在此基礎上研究了相同采樣點時不同的DFT變換點數對估計誤差的影響,選擇出最優變換點數。

1 科氏流量計測量原理

可知,當U型管材料及結構確定時,質量流量[qm]與時間差[Δt]是成正比關系的,且與U 型管角頻率[ω]無關, 也與傳感器管的振動頻率無關。2個磁電傳感器分別檢測出兩側支管的振動,得到兩路頻率相同的正弦信號,計算出相位差(時間差),即可得到質量流量[16?17]。科氏流量計對相位差的誤差估計精度要求是很高的,參考標準為估計誤差≤[0.1]μs。

2 基于加窗DFT相位差測量方法

基于加窗DFT測量相位差算法不用知道信號的準確頻率,也不用對信號整周期的進行采樣,通過加窗函數可以消除各諧波之間的相互干擾。該算法可以實現兩個正弦信號的相位差的實時測量。

因為周期信號除了含有基波分量,也含有整數次諧波分量,所以這里選用廣義余弦窗。只需要選取的觀測時間是信號周期的整數倍,其頻譜在基波和各整數次諧波頻率處賦值為零,各頻率的分量之間不會發生泄漏,因此能夠有效地抑制諧波對相位差測量的影響。

由圖可見,信號取不同的DFT變換點,會對估計誤差有一定影響。在信噪比為50 dB和60 dB時,DFT變換[N=]1 024和[N=]2 048時,估計誤差沒有明顯變化;當[N=]4 096時,信號估計誤差有了明顯的改善;當[N=]8 192時,只有信噪比為70 dB的信號估計誤差更精確。因此在進行仿真計算時,考慮到計算的精度和速度,選擇[N=]4 096來進行DFT變換。

4 結 語

基于加窗DFT的相位差測量法不需要知道信號的準確頻率,不需要對信號整周期的進行采樣,有效地抑制諧波,實現兩個正弦信號的相位差的實時測量,因此適合應用于科氏流量計相位差估計中。仿真實例驗證了該方法在一定噪聲下滿足科氏流量計對精度的要求,并尋找到合適的DFT變換的點數來改善估計精度。

參考文獻

[1] 白鵬,王建華,劉君華.基于虛擬儀器的相位測量算法研究[J].電測與儀表,2002,39(8):20?22.

[2] 齊國清,賈欣樂.基于DFT 相位的正弦波頻率和初相的高精度估計方法[J].電子學報, 2001,29(9):1164?1167.

[3] 劉燦濤,趙偉,袁俊.基于數字相關原理的相位差測量新方法[J].計量學報,2002,23(3):219?223.

[4] 樂嘉陵,胡欲立,劉陵.雙模態超燃沖壓發動機研究進展[J].流體力學實驗與測量,2000,14(1):1?12.

[5] 張波,傅維鑣.燃料熱解制氫在柴油機上的節油研究[J].內燃機工程,2006,27(4):77?80.

[6] 劉小勇.超燃沖壓發動機技術[J].飛航導彈,2003,2(1):38?42.

[7] 劉闖,張波,傅維鑣.柴油機燃用乳化油時提高節油率的試驗研究[J].內燃機工程,2006,27(2):25?28.

[8] 江亞群,何怡剛.基于加窗DFT的相位差高精度測量算法[J].電路與系統學報,2005,10(2):112?116.

[9] 江亞群,何怡剛.周期信號相位差的高精度數字測量[J].電工技術學報,2006,21(11):116?120.

[10] 楊輝躍,涂亞慶,張海濤.基于Hilbert變換的相位差測量法分析及改進[J].四川兵工學報,2011,32(1):107?109.

[11] 周增建,王海,鄭勝峰,等.一種基于希爾伯特變換的相位差測量方法[J].測試測量技術,2009,19(9):18?22.

[12] 周繼惠,曹青松,宋京偉.基于Hilbert變換的相位測量法與數字相關測相法的比較[J].無損檢測,2006,28(7):341?343.

[13] 張海濤,任開春,涂亞慶.科氏質量流量計相位差的一種高精度估計方法[J].傳感器技術,2005,24(3):68?70.

[14] 易碰,涂亞慶,楊輝躍.插值FFT和滑動DTFT的科氏流量計信號處理方法[J].計算機工程與應用,2013,49(5):236?240.

摘 要: 科里奧利質量流量計是一種直接測量質量流量的流量計,針對其對相位差估計精度的要求,采用一種基于加窗離散傅里葉變換(DFT)的相位差測量算法進行研究。該算法不需要整周期采樣,可應用于含有諧波的信號。與傳統的相位差估計算法進行仿真對比研究,通過分析噪聲對估計精度的影響,研究一種改善估計精度的方法。仿真結果表明,該算法實用性好,滿足科氏流量計對精度的要求。

關鍵詞: 科里奧利質量流量計; 相位差; 加窗離散傅里葉變換; 估計精度

中圖分類號: TN911?34 文獻標識碼: A 文章編號: 1004?373X(2014)05?0061?03

0 引 言

科里奧利質量流量計(以下簡稱科氏流量計)是美國Micro Motion公司于1977年首先研制成功的一種基于處于旋轉系中的流體在直線運動時產生于質量流量成正比的科里奧利原理的新型質量流量計。科氏流量計,利用流體流過振動管道時產生的科氏效應對管道兩端產生振動相位的影響來測量流過管道的流體質量的。傳統的相位差計算方法精度較低, 一般在±1% 以上。

相位差是電子、通信和工業測控等領域經常需要測量的參數,近年來,出現了多種相位差測量算法,如數字相關法、過零檢測法、高階譜估計方法、DFT頻譜分析法和互高階譜估計方法等,這些方法在計算量、抗干擾能力、測量精度等方面各有優缺點[1?3]。過零檢測法計算量小、測量速度快,但是抗干擾能力差[4]。數字相關法對隨機噪聲有一定的抑制能力,但難以消除諧波干擾,且需要保持整周期采樣[5]或要預先知道信號頻率[6],在實際應用中難以滿足。高階譜估計方法[7]可有效抑制高斯噪聲,卻對非高斯噪聲沒有抑制能力。

基于加窗離散傅里葉變換(DFT)的相位差測量算法[8?9]在科氏流量計中的應用,不需要已知信號的準確頻率,也不需要整周期采樣,當信號含有諧波時,該算法可以通過采用合適的窗函數消除各諧波分量之間的相互干擾。將該算法與基于Hilbert變換的相位差測量方法[10?12]進行比較,分析了該算法的在相同噪聲影響下的優越性。并在此基礎上研究了相同采樣點時不同的DFT變換點數對估計誤差的影響,選擇出最優變換點數。

1 科氏流量計測量原理

可知,當U型管材料及結構確定時,質量流量[qm]與時間差[Δt]是成正比關系的,且與U 型管角頻率[ω]無關, 也與傳感器管的振動頻率無關。2個磁電傳感器分別檢測出兩側支管的振動,得到兩路頻率相同的正弦信號,計算出相位差(時間差),即可得到質量流量[16?17]。科氏流量計對相位差的誤差估計精度要求是很高的,參考標準為估計誤差≤[0.1]μs。

2 基于加窗DFT相位差測量方法

基于加窗DFT測量相位差算法不用知道信號的準確頻率,也不用對信號整周期的進行采樣,通過加窗函數可以消除各諧波之間的相互干擾。該算法可以實現兩個正弦信號的相位差的實時測量。

因為周期信號除了含有基波分量,也含有整數次諧波分量,所以這里選用廣義余弦窗。只需要選取的觀測時間是信號周期的整數倍,其頻譜在基波和各整數次諧波頻率處賦值為零,各頻率的分量之間不會發生泄漏,因此能夠有效地抑制諧波對相位差測量的影響。

由圖可見,信號取不同的DFT變換點,會對估計誤差有一定影響。在信噪比為50 dB和60 dB時,DFT變換[N=]1 024和[N=]2 048時,估計誤差沒有明顯變化;當[N=]4 096時,信號估計誤差有了明顯的改善;當[N=]8 192時,只有信噪比為70 dB的信號估計誤差更精確。因此在進行仿真計算時,考慮到計算的精度和速度,選擇[N=]4 096來進行DFT變換。

4 結 語

基于加窗DFT的相位差測量法不需要知道信號的準確頻率,不需要對信號整周期的進行采樣,有效地抑制諧波,實現兩個正弦信號的相位差的實時測量,因此適合應用于科氏流量計相位差估計中。仿真實例驗證了該方法在一定噪聲下滿足科氏流量計對精度的要求,并尋找到合適的DFT變換的點數來改善估計精度。

參考文獻

[1] 白鵬,王建華,劉君華.基于虛擬儀器的相位測量算法研究[J].電測與儀表,2002,39(8):20?22.

[2] 齊國清,賈欣樂.基于DFT 相位的正弦波頻率和初相的高精度估計方法[J].電子學報, 2001,29(9):1164?1167.

[3] 劉燦濤,趙偉,袁俊.基于數字相關原理的相位差測量新方法[J].計量學報,2002,23(3):219?223.

[4] 樂嘉陵,胡欲立,劉陵.雙模態超燃沖壓發動機研究進展[J].流體力學實驗與測量,2000,14(1):1?12.

[5] 張波,傅維鑣.燃料熱解制氫在柴油機上的節油研究[J].內燃機工程,2006,27(4):77?80.

[6] 劉小勇.超燃沖壓發動機技術[J].飛航導彈,2003,2(1):38?42.

[7] 劉闖,張波,傅維鑣.柴油機燃用乳化油時提高節油率的試驗研究[J].內燃機工程,2006,27(2):25?28.

[8] 江亞群,何怡剛.基于加窗DFT的相位差高精度測量算法[J].電路與系統學報,2005,10(2):112?116.

[9] 江亞群,何怡剛.周期信號相位差的高精度數字測量[J].電工技術學報,2006,21(11):116?120.

[10] 楊輝躍,涂亞慶,張海濤.基于Hilbert變換的相位差測量法分析及改進[J].四川兵工學報,2011,32(1):107?109.

[11] 周增建,王海,鄭勝峰,等.一種基于希爾伯特變換的相位差測量方法[J].測試測量技術,2009,19(9):18?22.

[12] 周繼惠,曹青松,宋京偉.基于Hilbert變換的相位測量法與數字相關測相法的比較[J].無損檢測,2006,28(7):341?343.

[13] 張海濤,任開春,涂亞慶.科氏質量流量計相位差的一種高精度估計方法[J].傳感器技術,2005,24(3):68?70.

[14] 易碰,涂亞慶,楊輝躍.插值FFT和滑動DTFT的科氏流量計信號處理方法[J].計算機工程與應用,2013,49(5):236?240.

主站蜘蛛池模板: 亚洲色婷婷一区二区| a级毛片免费播放| 又爽又黄又无遮挡网站| 99视频在线精品免费观看6| 日韩不卡高清视频| 亚洲国产精品日韩欧美一区| 欧美日韩v| 人妻丰满熟妇啪啪| 老司机精品一区在线视频| 中文字幕在线一区二区在线| 亚洲无码A视频在线| 亚洲Va中文字幕久久一区| 中文字幕色在线| 国产凹凸一区在线观看视频| 久久久久久久97| 免费一级毛片在线播放傲雪网 | 国内熟女少妇一线天| 国产人在线成免费视频| 国产精品自拍合集| 成年人久久黄色网站| 特级做a爰片毛片免费69| 无码视频国产精品一区二区| 国产网站免费| 亚洲欧美成人影院| 色欲色欲久久综合网| 亚洲欧美精品在线| 中文无码精品A∨在线观看不卡| 亚洲精品福利视频| 国产乱子伦精品视频| 亚洲av无码牛牛影视在线二区| 精品国产Av电影无码久久久| 99无码中文字幕视频| 97综合久久| m男亚洲一区中文字幕| 国产精品yjizz视频网一二区| 毛片久久网站小视频| 久久精品国产91久久综合麻豆自制| 欧美中文字幕在线视频| 影音先锋亚洲无码| 色偷偷综合网| 国产高清无码麻豆精品| 无遮挡一级毛片呦女视频| 久久精品国产精品国产一区| 99九九成人免费视频精品| 久久综合亚洲色一区二区三区| 日韩av高清无码一区二区三区| 国内精品自在欧美一区| 久草中文网| 美女扒开下面流白浆在线试听| 国产v精品成人免费视频71pao| 日韩欧美91| 国产日本欧美亚洲精品视| 色综合五月| 国内精品免费| 亚洲一区二区三区国产精品 | a级毛片一区二区免费视频| 美女一区二区在线观看| 国产99免费视频| 久久96热在精品国产高清| 国产在线观看一区精品| 欧美一区二区自偷自拍视频| 丁香婷婷在线视频| 欧美特黄一免在线观看| 任我操在线视频| 亚洲无码高清一区二区| 亚洲人成网7777777国产| 全部无卡免费的毛片在线看| 国产微拍一区| 国产99视频精品免费观看9e| 久久久久亚洲av成人网人人软件 | 国产一区二区三区在线观看视频| 人人91人人澡人人妻人人爽| 亚洲精品视频网| 99爱视频精品免视看| 天天色天天综合网| 国产欧美日韩资源在线观看 | 秋霞午夜国产精品成人片| 亚洲精品高清视频| 国产成人免费| 国产综合精品日本亚洲777| 国产精品免费电影| 最新日本中文字幕|