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一種基于頻率選擇的周期噪聲無(wú)模型反饋控制

作者: 時(shí)間:2013-01-23 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

引言

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/159541.htm

有源技術(shù)近年來(lái)得到了廣泛重視,特別適合低頻(1000Hz以下)的。有源從結構上可分為兩類(lèi):一類(lèi)是需要參考輸入信號的前向控制算法;另一類(lèi)是不需要參考輸人信號的控制算法[1]。隨著(zhù)高性能低成本數字信號處理器(DSP)的出現,有源噪聲控制已經(jīng)成為可以用于實(shí)際工程的技術(shù)[2]。目前,使用最廣泛的是采用Filter-x最小二乘算法的前向控制算法[3],但它需要測量與主噪聲相關(guān)的參考信號,同時(shí)要已知次級聲學(xué)路徑的。然而,在實(shí)際應用中往往無(wú)法獲得或需要付出非常高的代價(jià)才能獲得參考信號。而且,次級聲學(xué)徑往往是時(shí)變的。因此,前向控制技術(shù)在實(shí)際應用中受到一定限制。不易測量參考信號的問(wèn)題可采用控制技術(shù)來(lái)解決,次級聲學(xué)路徑已有多種不同的在線(xiàn)建模方法提出。然而,由于濾波、A/D轉換和信號傳遞過(guò)程等時(shí)間延遲的影響,控制技術(shù)主要適用于窄帶噪聲控制。Meur-en[5]等提出了一種濾波的反饋控制技術(shù)。其主要優(yōu)點(diǎn)是不需要進(jìn)行傅立葉變換,各獨立進(jìn)行控制,每個(gè)控制的參數只有幅值和相位。該方法可采用在線(xiàn)建模方法處理次級聲學(xué)路徑時(shí)變的問(wèn)題。本文利用Meurers的思想,使用無(wú)控制技術(shù)給出了一種新的噪聲控制方法。仿真結果表明,這種方法對次級聲學(xué)路徑的時(shí)變有較好的魯棒性。

2 FSF的噪聲反饋控制間

圖1給出了單頻噪聲控制結構圖,其中x(ω)是單頻噪聲干擾信號,e(ω)為輸出信號。P(ω)為主噪聲路徑,G(ω)為次級聲學(xué)路徑,H(ω)為控制濾波器。目標是產(chǎn)生控制信號u(ω)使系統的輸出盡量接近零。假設系統的各環(huán)節都是線(xiàn)性的,對于多頻干擾,每個(gè)正弦信號和對象的動(dòng)力響應可以用復數方便地表示為:
e(jωn)=d(jωn)+ G(jωn)u(jωn) ,n=l,2,…,N (1)
為消除噪聲,控制器產(chǎn)生的控制信號應滿(mǎn)足
u(jωn)=-d(jωn)/G(jωn), n=1,2, …,N (2)
是干擾頻率的數目,誤差信號中的每個(gè)頻率分量可由用頻率濾波獲得,濾波器由3個(gè)串聯(lián)的2階濾波器構成:
Fn(q)=f1n(q)F1n(q),n=1,2…,N (3)


其中

T是采樣,參數rl,但是r~1,實(shí)際應用中常選r=0.97??刂葡到y采用分塊方式運行,設每塊內的樣本數為M。在第忌塊定義代價(jià)函數為
J(jωn)=e(jωn)2, n=l,2…,N(5)
誤差輸出寫(xiě)為實(shí)部和虛部組成的向量形式
e=Gu-,M+n (6)
其中,刀為測量噪聲。用梯度下降算法可得到控制增益
的自適應規律:
uk+l=uk-μGTe (7)
從(7)式可以看出,該算法需要次級聲學(xué)路徑的模型??刹捎迷诰€(xiàn)估計方法確定該模型,但需事先記錄干擾信號,同時(shí)必須保持信號的同步[5]。

3 無(wú)模型噪聲控制算法[6]

實(shí)質(zhì)上,自適應調節的關(guān)鍵是誤差梯度的計算,直接解析計算的結果需要次級聲學(xué)路徑的模型,可以采用差分等數值方法計算誤差梯度
Δui=μJ(u+cei)-J(u)/c(8)

Δui是參數的修正量,μ是學(xué)習系數,c是攝動(dòng)量,ei是第i個(gè)基向量。該算法的缺點(diǎn)是需要多次函數值的計算,當調節參數較多時(shí),計算量太大無(wú)法實(shí)際應用。采用隨機梯度算法可以減少計算量
Δui=μJ(u+cs)-J(u)/csi(9)
其中,s是隨機符號向量,si是其中第i個(gè)分量。這里假設,隨機向量的每個(gè)分量都是零均值,且相互獨立。則:
E(Δui)=J(u)ui (10)
使用隨機梯度算法只需要計算兩次函數值,與調節參數數目無(wú)關(guān)。


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