用于主动光学系统微位移传感器的自适应滤波算法及系统

    公开(公告)号:CN109029227B

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201710435612.7

    申请日:2017-06-11

    Abstract: 本发明涉及一种用于主动光学系统微位移传感器的自适应滤波算法及系统,系统包括信号发生模块、滤波模块、数据接收模块、控制模块、数据存储模块和输出模块;信号发生模块用于生成纯噪声信号和待处理信号;数据接收模块用于将原始采集的模拟信号经过A/D转换器转换后根据SPI协议输出为串行输出,再经过数字信号采集模块以16位的数据输入滤波模块;滤波模块用于根据自适应滤波算法对包含噪声信号的待处理信号进行滤波;数据存储模块用于存储未处理信号和处理完的信号,并在处理信号时及时提取出;控制模块用于各模块之间同步数据传输。本发明可以有效采集纯噪声信号完成数字滤波,滤除环境噪声以及信号在传输过程中所产生的噪声。

    基于FPGA和BP神经网络的微位移传感器信号处理系统及方法

    公开(公告)号:CN110288083A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910488822.1

    申请日:2019-06-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA和BP神经网络的微位移传感器信号处理系统及方法,该系统包括信号采集模块、信号处理模块、数据可视化模块以及数据存储与传输模块。该方法包括:利用信号采集模块采集微位移传感器的模拟信号,并将其转化为数字信号;由信号处理模块结合BP神经网络对数字信号进行滤波处理;滤波处理后的信号数据通过数据可视化模块进行实时图形显示;将信号采集模块采集的数据和滤波后的数据通过串口传输至计算机,进行存储和后续处理。本发明应用在数字信号领域中,能够对含噪信号进行实时处理,并显示信号特征,突破了经典滤波器中无法处理频带相互重叠的含噪信号以及现有现代滤波器计算复杂度高的局限,且在保证高精度的情况下显著提升运算速度。

    一种用于主动光学微位移传感器的模拟信号处理电路

    公开(公告)号:CN109425366A

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201710785706.7

    申请日:2017-09-04

    Abstract: 本发明公开了一种用于主动光学微位移传感器的模拟信号处理电路。该电路包括:电源电路,为差分放大电路中的运算放大器和相敏检波电路中的乘法器供电,并为有源低通滤波电路中的运算放大器供电;差分放大电路,接收位移传感器和参考传感器的信号,进行差分放大后输出至相敏检波电路;相敏检波电路,一方面接收差分放大电路的输出信号,另一方面接收主动光学微位移传感器的驱动信号,将该两个信号相乘后得到一个高频信号和一个直流信号,并输出至有源低通滤波电路;有源低通滤波电路,滤除所接收信号中的高频信号,将所得直流信号输出至模数转换模块进行转换得到数字信号。本发明具有增益高、噪声小、信号稳定的特点,适用于主动光学系统的后级控制。

    用于主动光学系统微位移传感器的自适应滤波算法及系统

    公开(公告)号:CN109029227A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201710435612.7

    申请日:2017-06-11

    Abstract: 本发明涉及一种用于主动光学系统微位移传感器的自适应滤波算法及系统,系统包括信号发生模块、滤波模块、数据接收模块、控制模块、数据存储模块和输出模块;信号发生模块用于生成纯噪声信号和待处理信号;数据接收模块用于将原始采集的模拟信号经过A/D转换器转换后根据SPI协议输出为串行输出,再经过数字信号采集模块以16位的数据输入滤波模块;滤波模块用于根据自适应滤波算法对包含噪声信号的待处理信号进行滤波;数据存储模块用于存储未处理信号和处理完的信号,并在处理信号时及时提取出;控制模块用于各模块之间同步数据传输。本发明可以有效采集纯噪声信号完成数字滤波,滤除环境噪声以及信号在传输过程中所产生的噪声。

    基于FPGA的固定相机周视成像系统及方法

    公开(公告)号:CN110363705A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910496896.X

    申请日:2019-06-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA的固定相机周视成像系统及方法,该系统包括图像采集模块、图像存储模块、图像处理模块和图像显示模块;图像采集模块,包括位于同一水平面沿圆周均布的若干个相机,用于获取多幅周围环境的图像信息,并将图像传输到图像存储模块;图像存储模块,用于缓存图像数据;图像处理模块,基于FPGA实现,用于对多幅图像进行图像预处理、拼接、融合,并将处理结果传输至图像显示模块;图像显示模块,用于显示拼接后的图像。本发明能实现快速完成多路视频图像的数据传输、拼接和显示工作,且实时性好、分辨率高。

    基于DSP的主动光学微位移传感器信号处理系统及方法

    公开(公告)号:CN110361999A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910511399.2

    申请日:2019-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于DSP的主动光学微位移传感器的信号处理系统及方法,系统包括电源模块、AD转换模块、存储模块、DSP以及显示模块。方法包括:电源模块进行电压转换为其他模块供电;DSP控制AD转换芯片工作,将经微位移传感器调制的模拟信号转换为数字信号;DSP读取AD转换后的数字信号并存入存储模块;DSP对数字信号进行解调,获得微位移信号并存入存储模块;DSP对解调后的微位移信号进行滤波,并存入存储模块;将滤波后的微位移数据通过串口发送至上位机,进行显示和后续处理。本发明通过数字信号处理方法实现对主动光学微位移传感器信号的处理,对调制后的含噪微位移信号进行实时解调和滤波处理,并实时显示微位移数据,整体处理速度快且精度高。

    基于ADA2200的微位移信号检测系统及测量方法

    公开(公告)号:CN109059744A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201710442916.6

    申请日:2017-06-13

    CPC classification number: G01B7/02

    Abstract: 本发明涉及一种基于ADA2200的微位移信号检测系统及测量方法,系统包括时钟及驱动脉冲产生模块、电容传感器、电容检测模块、信号前置处理模块、ADA2200同步解调模块、A/D转换模块以及单片机控制和串口输出单元;时钟及驱动脉冲产生模块用于产生时钟以及交流激励信号;电容传感器将极板之间的相对位移转换为电容的变化;电容检测模块用于将电容的变化转换为电压的变化;信号前置处理模块用于对模拟信号进行前置放大和低通滤波处理;ADA2200同步解调模块用于对滤波后的信号进行模拟同步解调;A/D转换模块则对解调出的模拟信号进行模数转换,以得到数字信号。本发明具有测量精度高、抗干扰能力强、数字化输出等优点。

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