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基于A(yíng)RM和DSP的地震加速度信號處理系統

作者: 時(shí)間:2013-01-04 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

  引言

  作為嵌入式技術(shù)應用在地震中,能很好地滿(mǎn)足計對實(shí)時(shí)性、高精度以及網(wǎng)絡(luò )化的要求,因此,利用光線(xiàn)傳感基于 雙核微處理器的嵌入式系統設計方案,一方面發(fā)揮DSP的快速信號處理能力,且能進(jìn)行小數運算,提高運算精度,完成已調信號的解調和頻譜分析;另一方面充分利用豐富的片上系統資源,能實(shí)現解調信號及其頻譜信息的網(wǎng)絡(luò )傳輸和顯示,該方案僅通過(guò)改變軟件無(wú)需重構電路就能方便快捷地實(shí)現系統升級。

  1 系統構成及工作原理

  計由傳感探頭、光電轉換及構成。傳感探頭由采用基于3x3耦合的光纖M—z干涉儀和相關(guān)機械部分組成。如圖1所示,干涉儀的輸入端是一只2x2耦合器,輸出端是一只3x3耦合器,被測信號加在干涉儀的傳感臂上。


  干涉儀的兩臂光纖分別纏繞在傳感頭中的上下兩個(gè)力臂圓筒上,當外部施加振動(dòng)時(shí),簡(jiǎn)諧振子施加給信號臂光纖一個(gè)縱向的應力,光纖的長(cháng)度產(chǎn)生變化±△L (應變效應)、光纖芯的直徑d產(chǎn)生變化±△d(泊松效應)、纖芯折射率n產(chǎn)生變化±△n(光彈效應),這些變化將導致光纖中光波的相位發(fā)生變化。泊松效應相對應變效應和光彈效應造成的相位變化非常小,可以忽略不計,從而即完成加速度信號對光信號的相位調制。參考臂和信號臂在3x3耦合器內發(fā)生十涉,將相位變化轉換成光強變化,輸出的光強信號經(jīng)PIN轉換為電流信號,輸出給,能進(jìn)行地震加速度信號的解調、頻譜分析顯示及網(wǎng)絡(luò )傳輸控制等。

  2 信號解調原理

  對傳感系統中的簡(jiǎn)諧振子進(jìn)行分析可以得出,光波相位變化 Φ(t)與簡(jiǎn)諧振子感受的加速度a(t)有如下關(guān)系。


  式中,E為光纖的楊氏模量;A為光纖的橫截面積;為彈簧片剛度系數:為有效光纖長(cháng)度;m為簡(jiǎn)諧振子質(zhì)量。從(1)式可以看出被測加速度與光相位變化呈線(xiàn)性關(guān)系。

  在3x3耦合對稱(chēng)情況下,從干涉儀輸出的3路電流信號,經(jīng)I,v變換電路和放大電路后的輸出為:


  式中,C 、B ( i=1,2,3)分別為3路輸出的直流分量和交流增益;為被測信號引起的光相位差。從(2)中解出Φ(t),再結合(1)式就可以得到加速度信號。求解Φ(t)的算法框圖如圖2所示。


  解調輸出信號:


  結合式(1)和式(3)即可求出加速度a(t)。

干涉儀相關(guān)文章:干涉儀原理



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