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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 375 毫秒
1.
通过对IIR滤波器结构分析,制作了超声回波信号高速采样系统,并基于TMS320C5402数字IIR滤波器,对超声回波信号进行了降噪处理.结果表明,与不经过IIR滤波的数字采样相比,应用该方法可以较好恢复超声回波信号,这对超声信号的在线检测有一定实用意义.  相似文献   

2.
有效的滤波算法是提高超声测距精度的关键之一。小波变换具有时频联合分析的能力,采样点处的各级小波系数反映了其频率成分的分布情况。该文提出了一种基于小波变换的超声回波滤波算法。对原始数据进行离散二进小波变换,然后将各点的小波系数同理想回波信号的小波系数进行相关运算,利用得到的相关系数区分噪声和回波所在区段,然后对噪声的小波系数进行收缩处理,从而实现滤波。利用该算法对自制的超声测距装置采集到的回波数据进行了滤波处理。结果表明:其滤波效果要优于经典的小波阈值法,信号信噪比提高了6~9dB,数据中混有的大幅值噪声得到了有效抑制。  相似文献   

3.
为了解决从超声多普勒胎儿心脏回波信号中提取胎音信号时,去除各种干扰和噪声的问题,分析了超声多普勒回波信号的特点,应用了基于小波变换的阈值去噪方法,并对该方法的去噪阈值和原始噪声方差的估计进行了研究.在实际应用中对该阈值算子的系数作了改进,使得该算法能根据实际信号的强度、噪声的方差以及分解的层数,自适应地得到不同尺度的去噪阈值.通过对实际超声多普勒回波信号的处理,信噪比比传统滤波法提高至少5倍以上,能有效地提取出胎儿心音信号,较准确地计算出胎儿心率值.  相似文献   

4.
形态滤波是图像边缘处理的一种强有效算法.将一维形态滤波算法应用于软件无线电AM类信号解调方向中,给出了在AM解调中结构元素的选取规则.通过实验仿真,验证了算法能有效克服正负尖峰噪声,及白噪声对AM信号包络干扰,具有较强的抗噪解调能力.该算法简洁、快速、实时性好,适于软件无线电的应用要求.  相似文献   

5.
针对以快速傅里叶变换为代表的常用二阶统计量在处理输油管道腐蚀超声回波信号时经常出现大量误差的问题,详细研究了管道超声回波信号的形成原理,并运用波动理论对回波信号进行特征分析,提出了基于1.5维谱估计的非最小相位系统与非高斯信号处理方法,并对管壁正常位置、出现内壁腐蚀和外壁腐蚀位置分别进行了逐点扫描检测及超声回波信号分析,同时给出了一种特殊的管壁腐蚀临界位置回波信号处理方法.单点检测和多点连续检测实验结果表明,1.5维谱估计算法分析输油管道腐蚀超声回波信号时,能够有效克服快速傅里叶变换算法的弊端,获取的壁厚相对误差在2%以内,C扫描图像能够清晰地显示管道的腐蚀情况,满足输油管道腐蚀剩余壁厚的检测要求.  相似文献   

6.
文中讨论常见的二极管峰值检波电路和同步解调电路对调幅波的解调作用,同时提出一种不用载波信号的解调方法,将调幅信号经过平方后,再滤波、开平方、滤波,可以解调出调制信号.最后详细给出了各种解调方法的EwB电路原理图及仿真结果.  相似文献   

7.
声表面波(SAW)延迟线型无线传感器测量系统中,信号在反射栅上的延迟时间随着被测量的变化而发生改变.如何提取回波信号上的延时信息是提高传感器精度的关键.理论分析和实验都表明,以往采用的相干I、Q解调测量相位方法存在着较大的相位测量误差.为进一步减小这些误差,引入了基于多相滤波的正交变换方法对无线SAW信号进行检波处理,在数字域中实现整倍抽取和延迟校正滤波,实现信号的正交采样.仿真和实验结果表明,正交采样法能够消除模拟解调所带来的误差.这种方法既提高了相位检测精度.也保证系统容易实现.最后,给出了测试系统的硬件实现方案.  相似文献   

8.
针对雷达回波信号检测中对整个回波信号全部匹配滤波需要较长时间及较多资源的问题,提出部分匹配滤波方法.将雷达接收机接收到的回波数据,以雷达发射的线性调频(LFM)脉冲信号的脉宽为长度,分成若干段,逐段匹配滤波,通过判决门限找到匹配结果中的信号峰值后,计算出目标反射回波的位置.运用Matlab对时宽带宽积为500的线性调频脉冲信号进行仿真,结果表明:该方法适用于信噪比高于-12 dB的信号的搜索定位;该方法既可减少处理时间,又能节省系统资源.  相似文献   

9.
形态滤波在滚动轴承故障声发射信号处理中的应用   总被引:8,自引:0,他引:8  
滚动轴承的状态监测和故障诊断意义重大.为有效诊断轴承早期的微弱故障,将形态滤波方法用于轴承故障声发射信号的处理,提出采用多尺度形态开闭和闭开组合的滤波器对信号降噪处理,采用闭运算对降噪后的信号进行形态滤波解调得到明显的故障特征频率,并对比故障振动信号和声发射信号的处理效果.研究表明: 形态滤波用于轴承故障声发射信号特征提取效果明显,适用于轴承的状态监测和故障的早期诊断.  相似文献   

10.
介绍了无源无线声表面波传感器系统,通过对声表面波的回波窄带信号的分析,阐述了基于数字方式解调回波窄带信号的数学原理.应用matlab仿真对回波窄带信号进行解调,分析相位误差产生的原因,论证了数字正交检波技术的优越性、可行性.在给出仪器系统硬件框图的基础上,根据虚拟仪器技术构建灵活、便携、开发成本低等优点,提出了应用LabVIEW实现数字正交检波技术的硬件方案.  相似文献   

11.
在分析解调电路工作原理的基础上提出了调幅信号半波解调方法。对其解调原理作了数学推导,并进一步推广提出了广义检波滤波解调方法,讨论了该方法在齿轮故障诊断中的应用。  相似文献   

12.
将滤波算法和自适应解调算法相结合,比较研究了混沌调制通信系统的几种解调技术.仿真结果表明,将自适应滤波算法和自适应解调原理相结合的方法能够较好抑制信道噪声,并能有效地提取混沌系统的系统参数和恢复消息信号.  相似文献   

13.
针对Ka频段的宽带信号解调给出了基于射频直接解调的高速解调器设计方案。通过六端口直接变频,以及FPGA的并行载波恢复、时钟同步、信道均衡实现Ka频段高速信号解调。测试结果表明,该方案在28 GHz实现了2 400 Mb/s高速信号解调,解调损失小于2 dB。  相似文献   

14.
围绕复合调制信号解调算法与软件实现展开详细的讨论.首先介绍调幅、调频的解调算法.通过相干解调和非相干解调算法的对比,说明了相干解调算法的优越性,并在相干解调算法的基础上,进一步提出了正交解调算法和正切解调算法.利用LabVIEW数据流图的编程方式,编制了二次正交解调算法的软件,实现复合调制信号的数字化解调.通过仿真与实验结果,充分表明,采用二次正交解调算法对复合调制信号进行数字解调,能得到较好的解调效果.  相似文献   

15.
自参考式光纤气体传感数据处理方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
气体检测是光纤传感领域的一大研究热点.在强度吸收型气体传感系统中,吸收致光强变化的检测直接影响到气体浓度的解调精度.以内腔吸收式气体传感系统为例,采用自参考式数据处理方法实现气体吸收谱线的自动识别与浓度解调.根据朗伯.比尔(L-B)定律,理论推导了光强检测误差对浓度解调误差的影响.采用自参考式浓度解调算法,提取了乙炔气体的吸光度曲线,并从理论和实验2方面计算了气体吸收峰的吸光度.分别采用自参考式和预参考式解调算法,再结合2种不同的拟合线型,计算了500组实验数据中9条乙炔气体吸收谱线的吸光度.结果表明,采用自参考式解调算法.Lorentzian拟合时解调误差最小且不超过250×10^-6.再结合波长扫描理论,浓度传感的解调精度可得到进一步提升.  相似文献   

16.
针对光纤Fabry-Perot(F-P)传感器的解调,提出一种基于快速傅里叶变换与余弦相似度(FFT-COSS)的腔长解调算法.首先利用快速傅里叶变换确定腔长的粗测值,然后结合余弦相似度算法求取精确腔长值,作为F-P腔的最终解调结果.仿真结果表明,FFT-COSS算法将解调误差控制在±0.2nm,单次解调的平均时间控制在1s.将该算法应用于石墨烯与聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)混合膜制作的薄膜式F-P传感器微压测试系统.实验结果表明,FFT-COSS算法的拟合度达到0.9908,腔长分辨率优于0.6218nm,单次解调的平均时间控制在1s,与仿真结果相符.  相似文献   

17.
首先介绍了信号的复制分析理论和复制调制/解调的方法及特点,然后通过计算机仿真,对三种不同的解调方法在白噪声下的性能进行了分析,对匹配解调法和特性解调法在有初相和频差条件下的性能进行了仿真比较。  相似文献   

18.
机械故障诊断中常用解调方法的比较及应用   总被引:8,自引:0,他引:8  
在介绍了解调在机械故障诊断中应用的基础上,对基于Hilbert变换的包络解调法和检波解调法的原理及实现方法进行了比较,并且给出了用包络解调法对滚动轴承进行诊断的实例,取得了满意的效果。  相似文献   

19.
提出了一种在多路信号数字化解调时将对大频差的直接估计转换成对一个已知序列的周期估计的算法,该算法可以将实际解调中存在的用现有算法较难解决的大频差问题用一个较为简单的算法估计出来并进行校正。其特点是算法简单,计算量较小,特别适用于多路QPSK信号的数字化解调;仿真结果表明该算法是可行的。  相似文献   

20.
在实际的相位生成载波(简称PGC)解调输出中,直流漂移会使解调结果产生失真.为此,对其影响进行了理论分析,并对分析的结论进行了仿真验证,研究了实际数字化实现PGC解调原理中消除这种影响的方法.结果证明,用软件算法和硬件高通滤波电路都可以有效地降低直流漂移的影响.  相似文献   

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