基于DSP的固体多普勒测速系统的研究

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激光多普勒测速技术(LDV)自问世以来已经历了四十多个年头。起初这一技术被广泛应用在气体、液体速度的测量。对固体的测量与对流体测量有很大不同,因固体多普勒信号产生机理没有形成完善的理论,而导致发展缓慢。利用激光多普勒原理测量回转体直径是目前该领域的一个新的应用方向,其核心技术是固体多普勒测速技术。本文首先介绍了激光多普勒测速技术的发展历程,在多普勒信号的产生机理分析中,针对固体多普勒测速技术的特点以及条纹模型建立适合利用多普勒效应测量回转体速度的数学模型,并通过仿真分析对该模型进行了验证,最后得出固体表面粒子均值与多普勒信号的关系,为固体测速系统提供了理论指导和依据。鉴于多普勒信号比较复杂,本文重点讨论了信号处理算法。采用了目前国内外多种流行窄带分析算法相结合的办法,将加窗、细化、校正结合起来,并充分考虑到硬件的可实现性,并通过仿真分析了该算法的精度等级。采用TI公司TI2000系列的DSP——TMS320LF2407作为主芯片,其丰富的片内外设和独特的寻址方式使得其兼有控制和高速运算功能,特别适合于本系统。另外,为了充分发挥DSP高速的特点,软件部分使用了TI的FFT库。本文可作为固体多普勒测速系统设计的一个参考,信号处理算法和软件设计对窄带信号的高精度分析与DSP硬件实现也具有一定的指导意义。
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