数字相敏检波论文_姜璐,沃华欧,孙占岭

导读:本文包含了数字相敏检波论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:数字,检波器,算法,信号,电阻率,驼峰,开放式。

数字相敏检波论文文献综述

姜璐,沃华欧,孙占岭[1](2015)在《基于数字相敏检波算法的驼峰测重信号处理方法研究》一文中研究指出在分析驼峰压磁测重传感器工作原理的基础上,提出了一种应用A/D转换器和计算机,采用DPSD算法对驼峰测重传感器输出信号进行处理的方法,并进行了静态和动态测量试验。试验结果表明,该方法能准确地测得钢轨外部压力与测重传感器信号输出电压的线性关系,可以应用于驼峰测重设备的设计和改进。(本文来源于《铁道通信信号》期刊2015年12期)

王宁宁,师奕兵,尹磊,李焱骏[2](2015)在《一种微电阻率成像测井仪数字相敏检波新算法》一文中研究指出针对微电阻率成像测井仪井下稳定、高效及低功耗设计要求,提出了一种较新颖的数字相敏检波实现算法,主要包括数据的分相累加、公因式乘法、匹配加法以及反正切与平方根运算等。其中,分相累加算法在采集模块FPGA中完成,公因式乘法和匹配加法在处理模块FPGA中完成,反正切和平方根运算在处理模块DSP中完成。通过此种相敏检波算法实现方式,能有效降低系统功耗,并实现地层阻抗的准确测量。(本文来源于《测控技术》期刊2015年07期)

程德福,陈嘉仪,杨巍,蔡珊珊[3](2015)在《正交式数字相敏检波在PED接收系统中的应用》一文中研究指出鉴于井下复杂噪声对信号检测的不利影响,针对以无线应急通信系统PED(Personal Emergency Device)为代表的井上井下超低频通信接收设备,提出一种不需要外接同频参考信号的数字相敏检波优化算法,并在PED模拟实验系统中,验证了接收部分应用数字相敏检波算法的效果。数字相敏检波通过对待测信号进行若干周期采样,并将采样值与存储于数组中相应参考值进行乘累加并取平均,求其同相分量与正交分量的方式,完成对信号幅值的计算。实验数据表明,当假定PED井下接收机的辨别能力是信号的相关性大于0.6时,系统能接收的最小信噪比为-58 d B,在一定程度上提高了接收有用信号的准确度,有利于仪器小型化、便捷化的实现。(本文来源于《吉林大学学报(信息科学版)》期刊2015年04期)

梁世盛,乔凤斌,张燕[4](2013)在《基于FPGA的数字相敏检波算法实现》一文中研究指出数字相敏检波(DPSD)算法是一种有效的信号检测方法。针对某些高速采样系统采用现有DSP芯片控制模数转换和进行DPSD算法运算所出现的控制精度不高和运算速度慢等问题,详细分析了DPSD算法,设计了基于FPGA的数字相敏检波算法。该算法解决了控制信号精度不高等问题,满足高速采样系统对运算速度的要求。试验结果表明,基于FPGA的数字相敏检测算法在测试系统中能有较好的检测效果。(本文来源于《自动化仪表》期刊2013年11期)

梁培艳[5](2012)在《基于虚拟仪器LabView的数字相敏检波算法仿真研究》一文中研究指出微弱信号检测在现在科技发展中起着至关重要的作用,它的检测精度直接影响着天文,生化,物理等科技的发展进度。该文介绍了基于虚拟仪器技术和分段累加相关数字相敏检波算法对于微弱方波信号的检测,用于检测微弱直流信号。通过仿真此方法能有效地检测到微弱方波信号的幅值,进而可以用于检测微弱直流信号的幅值。(本文来源于《电子质量》期刊2012年08期)

张家田,周超,严正国[6](2012)在《基于LabVIEW的数字相敏检波器实现》一文中研究指出根据数字相敏检波的原理,在LabVIEW环境实现了数字相敏检波算法,并分析了算法性能。实验结果表明,整周期采样时,信噪比低至-20dB时的幅度误差小于0.2%,相位误差小于0.7%。为进一步验证,还利用NI公司的波形生成卡和数据采集卡模拟了数字相敏检波在实际中的应用效果。(本文来源于《现代电子技术》期刊2012年16期)

刘美红,张述杰,王荣[7](2012)在《PCM系统中数字相敏检波器的设计与仿真》一文中研究指出在PCM(埋地管道电流测绘)系统中,实际的信号采集需要解决在非常恶劣的环境中对ELF(甚低频)信号的精确测量的问题。传统的方法一般都采用APSD(模拟相敏检波器)来实现,然而在实际的电路中用模拟相敏检波器效果并不是很理想,结果存在严重的误差。针对目前模拟相敏检波器存在的问题,设计一种DPSD(数字相敏检波器)实现消除PCM系统中ELF信号中工频干扰的目的。该检波器能有效的克服模拟相敏检波器的缺点,更精确的进行微弱信号的检测,最后使用MATLAB仿真软件对模拟和数字相敏检波器进行了仿真比较。(本文来源于《沈阳航空航天大学学报》期刊2012年03期)

徐方友,肖宏,曹启刚,马雪青[8](2011)在《微电成像测井仪中数字相敏检波开方算法的改进及DSP实现》一文中研究指出研究了微电阻率成像测井仪中数字相敏检波开方算法的改进及其DSP实现。介绍了数字相敏检波的基本原理,给出了线性逼近开方算法的优缺点,针对线性逼近算法精度不高的缺点提出一种线性逼近和牛顿拉夫逊相结合的新算法,并给出新算法与线性逼近算法的相对误差图,展现了新算法在计算精度上的优越性,然后给出新算法DSP实现的程序流程图和实验结果。得出新开方算法不仅能够满足测井实时计算的要求,而且还能提高信号检测的线性度的结论。(本文来源于《仪表技术与传感器》期刊2011年04期)

李科,鲁保平,张家田[9](2011)在《数字相敏检波器在测井仪器中的应用研究》一文中研究指出在测井仪器的信号采集设计中,需解决在恶劣工作环境中对微弱信号的精确测量的问题。常规的相关检测一般都采用模拟开关相敏检波来实现。然而硬件的相关检测方法,受到元器件温度性能的影响,表现为在高温情况下存在严重的测量误差。文章针对于目前测井仪器中的模拟相敏检波器的存在的稳定性低的缺点,提出了采用数字相敏检波器实现相关检测的的方法。该方法克服了温度变化所产生的影响,能够更精确的进行小信号的相关检测,最后使用MATLAB对文中的数字相敏检波算法进行了仿真验证。(本文来源于《石油仪器》期刊2011年01期)

刘斌,何为,何传红[10](2010)在《开放式电阻抗成像中数字相敏检波器设计》一文中研究指出开放式电阻抗成像技术对测量系统的精度要求很高,为此研制了基于FPGA的数字相敏检波器(DPSD)以用于电阻抗成像的数据测量。通过分析DPSD的信号采集与计算原理,给出了关键参数的计算,基于DDS技术的ADC时钟设计方法。同时设计了高速多通道ADC转换电路,低抖动性能的ADC时钟电路、FPGA实现实时数字相敏检波的计算方法,提高了系统的信噪比。经实验测试表明,在1KHz~1MHz正弦信号注入频率的条件下,系统的信噪比最高可达104dB,精度高,稳定度好。(本文来源于《微计算机信息》期刊2010年11期)

数字相敏检波论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

针对微电阻率成像测井仪井下稳定、高效及低功耗设计要求,提出了一种较新颖的数字相敏检波实现算法,主要包括数据的分相累加、公因式乘法、匹配加法以及反正切与平方根运算等。其中,分相累加算法在采集模块FPGA中完成,公因式乘法和匹配加法在处理模块FPGA中完成,反正切和平方根运算在处理模块DSP中完成。通过此种相敏检波算法实现方式,能有效降低系统功耗,并实现地层阻抗的准确测量。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

数字相敏检波论文参考文献

[1].姜璐,沃华欧,孙占岭.基于数字相敏检波算法的驼峰测重信号处理方法研究[J].铁道通信信号.2015

[2].王宁宁,师奕兵,尹磊,李焱骏.一种微电阻率成像测井仪数字相敏检波新算法[J].测控技术.2015

[3].程德福,陈嘉仪,杨巍,蔡珊珊.正交式数字相敏检波在PED接收系统中的应用[J].吉林大学学报(信息科学版).2015

[4].梁世盛,乔凤斌,张燕.基于FPGA的数字相敏检波算法实现[J].自动化仪表.2013

[5].梁培艳.基于虚拟仪器LabView的数字相敏检波算法仿真研究[J].电子质量.2012

[6].张家田,周超,严正国.基于LabVIEW的数字相敏检波器实现[J].现代电子技术.2012

[7].刘美红,张述杰,王荣.PCM系统中数字相敏检波器的设计与仿真[J].沈阳航空航天大学学报.2012

[8].徐方友,肖宏,曹启刚,马雪青.微电成像测井仪中数字相敏检波开方算法的改进及DSP实现[J].仪表技术与传感器.2011

[9].李科,鲁保平,张家田.数字相敏检波器在测井仪器中的应用研究[J].石油仪器.2011

[10].刘斌,何为,何传红.开放式电阻抗成像中数字相敏检波器设计[J].微计算机信息.2010

论文知识图

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