微弱信号检测技术.ppt
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1、第六章 微弱信号检测技术,精密测控与系统,Weak Signal Detection-WSD,第六章 微弱信号检测技术,6.1 随机信号分析主要概念回顾 6.2 噪声的基本知识 6.3 窄带滤波法(了解) 6.4 同步累积法(了解) 6.5 同步相干检测(重点内容) 6.6 取样积分(重点内容) 6.7 屏蔽与接地技术(自学),概述,微弱信号的定义 有用信号的幅度,相对于噪声显得很微弱。如输入信号的信噪比为10-2或者更小,即信号完全淹没在噪声之中。 有用信号的幅度绝对值很小,如检测v、nV乃至pV量级的电压信号;检测每秒钟多少个光子的弱光信号与图象。,概述,科学研究中经常常需要检测极微弱的信
2、号,例如: 生物学中细胞发光特性、光合作用、生物电 天文学中的星体光谱 化学反映中的物质生成过程 物理学中表面物理特性 光学中的拉曼光谱、光声光谱、脉冲瞬态光谱 微机电系统(MEMS)的微位移、微力、微电流、电压等,概述,微弱信号检测 任务:提高检测系统输出信号的信噪比,检测被噪声淹没的微弱有用信号。 途径: 隔离噪声源,降低传感器噪声 采用先进的信息提取方法(本章重点) 方法: 分析噪声产生的原因和规律(如噪声幅度、频率、相位等) 研究被测信号的特点(频谱与相关性等) 采用信息论、电子学和计算机分析等方法进行信息处理,微弱信号检测的进展,美国吉时利(KEITHLEY)仪器公司是当前世界上微弱
3、信号检测的先驱,水平如下,6.1 随机信号分析回顾,一、能量有限信号和功率有限信号 能量有限信号,功率有限信号,一般非周期信号属于能量有限信号,如周期信号、阶跃信号等,二、均值、均方值、方差,均值:信号的常值分量,均方值:信号的平均功率, 正平方根为均方根值 (有效值),方差:信号的波动分量 正平方根为标准差x,三者关系:,三、概率密度函数,定义:信号幅值落在指定区间内的概率,意义:提供了随机信号沿幅值域分布的曲线,随机噪声概率密度函数的特点,大多数噪声瞬时幅度的概率分布属正态分布,四、相关函数,自相关函数:,互相关函数:,用途:度量信号波形的相似程度, 提取信号中的周期成份,信号平均功率,其
4、它性质在相关检测中具体讨论,五、功率谱密度,特性:S (f)与R ()是一对傅立叶变换对,满足 Wiener-Khintchine定理,功率谱密度的物理意义,Sx(f) 曲线下的面积即为信号x(t)的平均功率,即 Sx(f) 表示信号功率密度沿频率轴的分布,故称 功率密度函数。,六、放大器及线性网络的带宽,式中: G(f)功率增益的频谱函数 G0最大功率增益 f系统带宽,使矩形面积等于频谱函数下面积的频率值,6.2 噪声基本知识,一、干扰和噪声 干扰:可以消除或减小的外部扰动。 如50HZ工频干扰、 电台广播、电视信号、宇宙射线等,可以通过采取适当的屏蔽、滤波或元件合理配置等措施,来减小和消除
5、干扰。 噪声:由于材料或器件的物理原因所产生的扰动。 如导电阻内的热噪声、 晶体管内的散粒噪声。由大量的短尖脉冲组成,其幅度和相位都是随机的,大多属于随机噪声。,二、信噪比和信噪改善比,1. 信噪比SNR,2. 信噪改善比SNIR,SNR越高,测量误差越小。 微弱信号检测的目的就是使SNR1或SNR1,SNIR越高,测量系统检测微弱信号的能力越强,三、几种常见的电子噪声,微弱信号检测中需要处理的绝大多数是随机噪声。,1. 电阻中的热噪声(约翰逊噪声,1928年发现),温度处于绝对温度以上时,即使不接电源,任何电阻两端都会有噪声电压。 原因:电阻中载流子的随机热运动引起 特点:由于电阻中载流子的
6、热运动的随机性,热噪声电压是随机的 奈奎斯特利用热力学理论和实验,得到热噪声电压的有效值:,k: 波尔兹曼常数 1.381023J/K, T: 绝对温度(K) R: 电阻值(), f: 系统带宽(Hz),在微弱信号检测中,需要考虑热噪声 噪声功率(有效值的平方均方值)P正比于f,则功率谱密度为常数,所以热噪声是一种白噪声。 降低措施: 可以通过减小T、 f 降低热噪声电压,例如:R=1k , f =105Hz,T=300K,则 Et=1.12V,电阻中的热噪声,电阻热噪声等效电路,2. 散粒噪声,由于阴极发射电子的无规律性或PN结载流子的起伏所造成的,仅存在于有源器件中。 使器件中流动的电流不
7、再平滑、连续,而是随机变化。 散粒噪声的电流有效值:,q: 电子电荷,q=1.610-19C Idc: 平均直流电流(A) f: 系统带宽(Hz),噪声功率正比于f,则功率谱密度为常数,属白噪声。,可通过测量流经该器件的直流电流Idc来测量散粒噪声每赫兹带宽的电流有效值。 减小散粒噪声的方法是降低平均直流电流和系统带宽,3、低频噪声(又称1/f噪声),原因:材料的表面特性造成,如载流子的产生和复合、表面态的密度等。广泛存在于有源和无源器件中,如:晶体管、电子管、电阻等 噪声的功率谱密度 1/f,低频时噪声功率密度大,故称低频噪声。,若f 不变,则工作频率越低,噪声越大,也叫色噪声。,4、接触噪
8、声,两种不同性质的材料相接触时,会造成其导电率起伏变化,从而产生噪声。例如:晶体管焊接处接触不良、 开关、继电器的接触点处。 单位带宽的噪声电流有效值为:,B: 以中心频率表示的带宽; K: 与材料的几何特性有关的常数,接触噪声的功率谱密度 1/f,所以低频段影响大,是低频电子电路的主要噪声源。,四、噪声电路的计算,信号的叠加 设x1、x2为两个噪声信号,它们叠加时,其均方值可以表示为:,式中,为相关系数 当0时,完全不相关 当| |=1时,同一噪声源,四、噪声电路的计算,叠加法的应用 对于线性网络的噪声电路,可以应用叠加法进行多源网络噪声分析,E1、E2为两个不相关的噪声源,6.3 窄带滤波
9、法,一、基本原理 设计出发点:噪声功率谱密度比较宽,信号功率谱密度比较窄。 工作原理:用一个窄的带通滤波器,将有用信号的功率提取出来;由于窄带滤波器只让噪声功率的很小一部分通过,而滤掉了大部分的噪声功率,所以输出信噪比能得到很大改善。 降噪效果,见LabView演示autocorr.vi。 特点:滤波器带宽B越窄,信噪比提高越好 缺点:带宽B与f0 、Q有关,B很窄的滤波器无法实现。无法检测深埋在噪声中的信号,只适用于对噪声特性要求不高的场合,6.4同步累积法,一、工作原理 设计出发点: 信号的重复性, 噪声的随机性 原理: 重复n次测量,使信号同相地累积起来,而噪声确由于其随机性相互抵消,从
10、而达到降噪目的。 信噪改善比SNIRn(推导见课本p157) 降噪效果,见LabView演示cumulate.vi 结论: n越大,信噪比的改善越明显,但测量时间也越长 可根据输入信噪比的大小和对输出信噪比的要求,决定所需的测量次数n。(举例),二、同步累积法应用条件,信号可重复 有合适的累积器 能做到同步累积(同相累积),三、电路原理框图,四、同步积分器同步累积器的实现,适用周期信号:正弦波、方波 结构 正、负两个半周期分别采用两个积分器进行累积累积器 转换开关S:受US (t)控制 积分器输出 正弦波:半周期内的平均值 方 波:方波幅度 电路:积分电路时间常数比输入信号的周期大很多,五、应
11、用: 信噪比0.1的微弱信号,电压信噪改善比可达40dB。,6.5同步相干检测(重点),一、相关函数的重要性质 相关函数的定义与计算 相关函数基本性质 周期信号相关函数的特点 随机噪声信号的相关函数 二、自相关检测 三、互相关检测,一、相关函数的定义与计算,能量有限信号的自相关函数,功率有限信号的自相关函数,2、相关函数的基本性质,=0时,R() 取最大值。 对实函数,R() 为偶函数,对复函数,2、周期信号相关函数特征,正弦信号 自相关函数,见LabView演示程序autocorr.vi,设置噪声幅值为0 讨论,波形的衰减现象,3、噪声的相关函数,随机噪声是一种前后独立的平稳随机过程,其相关
12、函数随的增加而减小,如红色曲线所示。 对于白噪声,其相关性很小。相关函数函数随的增加而迅速减小如蓝色曲线所示。,见LabView演示程序autocorr.vi,设置信号幅值为0,二、自相关检测,基本原理 利用信号周期性和噪声随机性的特点,通过自相关或互相关运算,达到去除噪声的目的基本原理 是从强噪声中提取弱信号的重要手段。,实现方法 混有噪声的信号 送入相关接收机 两个通道(不延时和延时)相乘器积分器,自相关检测理论推导,信号 的自相关函数,在一般情况下,噪声和信号不相关,有,所以时延足够大时,只输出信号自身的相关函数,此外,若时延足够大,则,例:已知正弦弦信号 ,混合有 随机噪声n(t),
13、求自相关检测输出信号。,解:根据自相关检测的特点,有,由以前推导可知:,见LabView演示程序autocorr.vi,设置信号幅值为0,三、互相关检测,1、基本原理: 若已知发送信号的重复周期或频率,就可在接收端发出一个与发送信号周期相同的“干净的”重复周期信号,称为本地信号,将它与混有噪声的输入信号进行互相关,即可除去噪声的影响,提高电路的抗干扰能力。,2、互相关检测实现方法,输入信号 与本地信号 送入相关接收机的两个通道(输入信号不延时、本地信号延时)相乘器积分器,3、互相关检测理论推导,若 噪声与信号不相关 ,则 所以,互相关接收机只有信号与本地信号的相关输出, 去掉了噪声项,因此提高
14、了输出的信噪比,4、互相关检测应用锁定放大器,利用互相关原理设计的一种同步相干检测仪,对检测信号和参考信号进行相关运算的电子设备。 工作原理,锁定放大器理论推导,则锁定放大器的输出为(参考信号不进行时移锁定),其中 为系统输出增益,其中,设,讨论:输出信号特点,见LabView演示程序crosscorr.vi,设置信号幅值为0,锁定放大器的特点,把待测信号中与参考信号同步的信号放大并检测出来。 交流输入,直流输出:输出电压正比于输入信号幅度和 被测信号与参考信号相位差的余弦。 极高的放大倍数:若有前置放大器,总增益可达1011。能检测极微弱的信号。 灵敏度:满刻度灵敏度v、nv、pv 信噪改善
15、比:可达104 噪声大于信号数千倍仍能正常检测,具有极强的抗干扰能力。,锁定放大器的构造,基本构成:信号通道、参考通道、相关器,锁定放大器各部分功能说明,信号通道:将弱信号放大到足以推动相关器工作 前置放大器:要求低噪声、高增益,放大倍数一般为1001000倍。 有源滤波与衰减:提高信号进入相关器前的信噪比;抑制和虑除部分干扰及噪声,扩大仪器动态范围。,锁定放大器各部分功能说明,参考信号通道:将输入的正弦波、方波、三角波、脉冲波等周期信号转化成与之同频的对称方波。 过零触发电路:将各种波形的输入信号变换成同步脉冲。 倍频电路:将触发器输出的脉冲信号倍频。 移相电路:改变参考通道输出方波的相位,
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