2022年测试技术考试知识点.docx
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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 快速傅氏变换( FFT),是离散傅氏变换的快速算法,它是依据离散傅氏变换的奇、偶、虚、实等特性,对离散傅立叶变换的算 法进行改进获得的;DFT 的运算工作量 设复序列 xn 长度为 N 点,其 DFT 为 N 1 nk X k x n W N k=0, ,N-1 n 0(1)运算一个 Xk 值的运算量 复数乘法次数:N 复数加法次数:N-1(2)运算全部 N 个 Xk 值的运算量 复数乘法次数:N2 复数加法次数:N N1 (3)对应的实数运算量X k N1nk x n W NN1nk W NjImnk W NRex n jIm Ren0n0N
2、1Rex n Renk W NImx n Imnk W Nn0Imnkx n Re W NjRex n Imnk W N一次复数乘法:4 次实数乘法+2 次实数加法一个 X k :4N 次实数乘法 +2N+2 N-1= 22 N -1次实数加法 所以 整个 N 点 DFT 运算共需要:实数乘法次数: 4 N2 实数加法次数: N 22 N-1= 2 N 2N-1 从上面的分析看到,在 DFT 运算中,无论是乘法仍是加法,其运算量均与 N2成正比;因此,当 N 较大时,运算量很大;例如,运算 N=10 点的 DFT ,需要 10 10=100 次复数乘法;当 N=1,024 点时,需要 1,02
3、4 1,024=1,048,576 (一百多万)次复数乘 法;假如要求进行实时数据处理,就要求有很高的运算速度才能完成上述运算量;DFT 的反变换 IDFT 与 DFT 的运算结构相同,只是多乘一个常数 1/N ,所以二者的运算量相同;由此可见, DFT 虽然解决了采纳运算机进行信号分析的算法的理论问题,但是并没有解决实际的应用问题,由于随着采样点数N 的增大, DFT 乘法的次数是依据指数的规律增加的,几乎不行能实现运算机的实时运算;为了提高运算机的运算速度,有必要讨论 DFT 的高效运算方法;DFT 的乘法运算次数能否削减,关键在于 DFT 的运算是否存 在规律,以及如何利用这些规律来削减
4、 DFT 的乘法运算次数;FFT 的基本思想: 利用 DFT 系数的特性, 合并 DFT 运算中的某些项, 把长序列 DFT 变成短序列 DFT,从而削减其运算工作量;j 2改善 DFT 运算效率的方法主要取决于指数因子,充分利用指数因子 W N e N 的以下特性对 DFT 进行分解(1)对称性kn W N*W Nkn W NNknk W NNn(2)周期性W NknW NknNW NkNnW NklNnmN(3)可约性名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - W NknW mNmknW Nknmm另外,N kNkW N
5、2 1 W N 2 W N将一个长序列分解为两个短序列来进行 DFT 的运算,可以使 DFT 乘法的次数削减一半;FFT 的基本思想就是,将一个长序列依次分解为两个短序列来进行 DFT 的运算,并且充分利用指数因子的周期性和对称性,进而运算出这些短序列的相应的 DFT,然后进行适当的组合,最终实现排除重复运算、削减乘法次数、提高运算速度的目的;蝶形运算信号流图符号蝶形运算式k kX k X 1 W X 2 X k X 1 W X 2 因此,只要求出 2 个 N/2 点的 DFT,即 X1k 和 X2k ,再经过蝶形运算就可求出全部 Xk 的值,运算量大大削减;以 N=8 为例,分解为 2 个
6、4 点的 DFT ,然后做 8/2=4 次蝶形运算即可求出全部 8 点 Xk 的值;0W N1W N2W N3W N蝶形运算量比较:N 点 DFT 的运算量复数乘法次数:N2复数加法次数:N N 1 分解一次后所需的运算量2 个 N/2 的 DFT N/2 蝶形:复数乘法次数:2* N/22+N/2= N 2/2+ N/2 复数加法次数: 2*N/2 N/2 1+2* N/2=N2/2 因此通过一次分解后,运算工作量削减了差不多一半;名师归纳总结 由于 N 2L,因而 N/2 仍是偶数,可以进一步把每个N/2 点第 2 页,共 8 页子序列再按其奇偶部分分解为两个N/4 点的子序列;- - -
7、 - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 由按时间抽取法FFT 的信号流图可知,当N=2L时,共有L 级蝶形运算;每级都由N/2 个蝶形运算组成,而每个蝶形有1 次复乘、 2 次复加,因此每级运算都需 这样 L 级运算总共需要:N/2 次复乘和 N 次复加;NN复数乘法:NLNlog222复数加法:NLNlog2直接 DFT 算法运算量复数乘法次数:N2复数加法次数:直接运算 DFT 与 FFT 算法的运算量之比为 N N 1 M M N log N 22 N log 2 N2 N2IIR 无限长脉冲响应滤波器,结构中有反馈,非线性相位,用于对相位不太敏锐的场合,如语音
8、;FIR 有限长脉冲响应滤波器,无反馈,线性相位,在图像,视频等对相位敏锐的场合;将具有不连续点的周期函数(如 矩形脉冲 进行 傅立叶 级数绽开后,选取有限项进行合成;当选取的项数越多,在所合成的波形中显现的峰起越靠近原信号的不连续点;当选取的项数很大时,该峰起值趋于一个常数,大约等于总跳变值的 9% ;这种现象称为 吉布斯 效应;各种触发模式在数据采集系统中的应用何谓“触发” .在进行数据采集时,用户可以设定某些信号的特定条件,例如一个数字信号的高电平 logic high 或低电平 logic low ,或是一个电压信号的特定值,一旦满意这些特定条件,数据采集卡才真正开头采集并将其传送到系
9、统中,这便是触发的基本原理;触发的功能可以用在很多种形式的应用中,像是电力传输系统的突波pulse 检测、多张数据采集卡的同步操作、结合运动掌握的动态系统的定点信号采样等;擅用各种触发功能可以让用户精确地采集有用的数据,触发信号类型大幅提升系统的性能以及量测的精度;如前所述,触发的基本原理是给出一个触发信号,用以“刺激 ”数据采集卡进行采样的动作;触发信号的类型,大致上可以分为以下几种:1. 数字量触发通过一个外部输入的 TTL 信号触发数据采集卡;用户通常可以设定在 TTL 信号的上升沿 raising edge 或下降沿 falling edge 进行触发;数字触发的动作较为简洁,通常通过
10、 CPLD 中的规律门便可以实现,因此大部分的数据采集卡,都供应数字触发的功能;2.模拟触发另一种触发方式是给出一个电压信号并设定某个特定的电压值,当电压信号高于或是低于设定值时进行触发;模拟触发可以用来侦测连续电压信号中的瞬时变化,如在电力传输系统中,用户可以指定输入信号的触发电压值,一旦超过该电平便开头进行采样,藉此可以侦测电力系统中的突波 pulse ;模拟触发需要较复杂的电路设计,通常包含额外的 集卡上才会加入模拟触发的功能;每一种数据采集系统所采集的信号均有不同的特性,ADC 件与比较器电路;因此通常在高端的数据采在设计系统时, 挑选适当的触发条件与触发模式可以让用户过滤无效的信号,
11、采集到有意义的数据;此外,随着软硬件技术的进步,很多新设计的数名师归纳总结 据采集卡能够供应各式各样先进的触发功能,以满意不同信号的需求;对于每一个数据采集或量测系第 3 页,共 8 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 统的设计而言,完整地分析信号特性、找出正确的触发条件 建构一个有效率的数据采集系统,收到事半功倍之效;/模式,并挑选适当的数据采集卡,才能将具有不连续点的周期函数(如 矩形脉冲 进行 傅立叶 级数绽开后,选取有限项进行合成;当选取的项数越多,在所合成的波形中显现的峰起越靠近原信号的不连续点;当选取的项数很大时,该峰起值趋于一个常数,大约
12、等于总跳变值的 9% ;这种现象称为 吉布斯 效应;光纤 传感器的基本 工作原理 是将来自光源的光信号经过光纤送入调制器,使待测参数与进入 调制区的光相互作用后,导致光的光学性质(如光的强度、波长、频率、相位、偏振态等)发生变化,成为被调制的信号源,在经过光纤送入光探测器,经解调后,获得被测参数;光纤传感器的测量原理有两种;(1)物性型光纤传感器原理,物性型光纤传感器是利用光纤对环境变化的敏锐性,将输入物理量变换为调制的光信号;其工作原理基于光纤的光调制效应,即光纤在外界环境因素,如温度、压力、电场、磁场等等转变时,其传光特性,如相位与光强,会发生变化的现象;(2)结构型光纤传感器原理,结构型
13、光纤传感器是由光检测元件敏锐元件 与光纤传输回路及测量电路所组成的测量系统;其中光纤仅作为光的传播媒质,所以又称为传光型或非功能型光纤传感器;光纤传感器的特点 一、灵敏度较高;二、几何外形具有多方面的适应性,可以制成任意外形的光纤传感器;三、可以制造传感各种不同物理信息(声、磁、温度、旋转等)的器件;四、可以用于高压、电气噪声、高温、腐蚀、或其它的恶劣环境;五、而且具有与光纤 遥测技术 的内在相容性;光纤传感器可用于位移、震惊、转动、压力、弯曲、应变、速度、加速度、电流、磁场、电压、湿度、温度、声场、流量、浓度、PH 值和应变等物理量的测量;光纤传感器的应用范围很广, 几乎涉及国民经济和国防上
14、全部重要领域和人们的日常生活,特别可以安全有效地主在恶劣环境中使用,解决了很多行业多年来始终存在的技术难题,具有很大的市场需求;要表现在以下几个方面的应用:城市建设中桥梁、大坝、油田等的干涉陀螺仪和光栅压力传感器的应用;光纤传感器可预埋在混凝土、 碳纤维增强塑料及各种复合材料中,用于测试应力放松、施工应力和动荷载应力,从而评估桥梁短期施工阶段和长期营运状态的结构性能;在电力系统,需要测定温度、电流等参数,如对高压变压器和大型电机的定子、转子内的温度检测等, 由于电类传感器易受电磁场的干扰,无法在这类场合中使用,只能用光纤传感器;分布式光纤温度传感器是近几年进展起来的一种用于实时测量空间温度场分
15、布的高 新技术, 分布式光纤温度传感系统不仅具有普遍光纤传感器的优点,仍具有对光纤沿线各点 的温度的分布传感才能,利用这种特点我们可以连续实时测量光纤沿线几公里内各点温度,定位精度可达米的量级,测量精度可达1 度的水平,特别适用大范畴交点测温的应用场合;此外,光纤传感器仍可以应用于铁路监控、火箭推动系统以及油井检测等方面;光纤同时具备宽带、大容量、 远距离传输和可实现多参数、分布式、 低能耗传感的显著优点;光纤传感可以不断吸取光纤通信的新技术、泛应用;光纤传感运用主要分为五大方向 : 新器件, 各种光纤传感器有望在物联网中得到广(1)石油和自然气 油藏监测井下的 P/T 传感、地震阵列、能源工
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