频谱校正方法在激光测速中的研究.docx
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频谱校正方法在激光测速中的研究摘要:由于多普勒信号处理技术在整个激光多普勒测速(LDV)系统中起到关键作用针对仅利用快速傅里叶变换处理多普勒信号存在精度低的问题频谱校正方法的研究显得十分必要。通过阐述比值法、能量重心法和相位差法三种离散频谱校正方法的基本原理和仿真实验表明三种方法均可使校正频率更加接近真实值。考虑到算法的复杂度和抗噪性能等因素的影响选用了能量重心法对实测多普勒信号进行频率校正且校正效果明显。关键词:信号处理;激光多普勒测速仪;离散频谱校正;
频谱校正方法在激光测速中的研究.docx
频谱校正方法在激光测速中的研究频谱校正方法在激光测速中的研究摘要:激光测速在现代科学技术中广泛应用于测量物体的速度和运动状态。然而,由于一些客观条件和仪器本身的限制,激光测速中存在频谱扭曲问题。频谱校正方法是解决这一问题的关键技术之一。本文将综述频谱校正方法在激光测速中的研究现状和进展,探讨其在激光测速领域的应用前景。1.引言激光测速是一种通过测量光的多普勒效应来测量物体速度的技术。然而,受到仪器本身的限制和随机噪声的影响,激光测速中获得的频谱可能会出现扭曲。频谱扭曲不仅会影响速度测量的准确性,还会导致数
频谱细化及频谱校正技术在激光多普勒测速仪中的应用.docx
频谱细化及频谱校正技术在激光多普勒测速仪中的应用激光多普勒测速仪(LDV)是一种精密测量速度和位置的工具,广泛应用于工业和科学研究领域。频谱细化及频谱校正技术可以提高LDV测量的精度和可靠性。本文将介绍这两种技术在LDV中的应用及其原理。一、频谱细化技术频谱细化技术用于在LDV测量中提高速度测量的精度和可靠性。在LDV中,激光通过被测物体反射后返回,但由于Doppler效应和光路中光源和接收器之间的相对运动,返回的光子频率会发生变化。这种变化可以用Louis-VictordeBroglie定义的经典多普勒
基于多普勒频谱重心校正的调频连续波着陆雷达测速方法.pdf
本发明公开了一种基于多普勒频谱重心校正的调频连续波着陆雷达测速方法,其实现步骤为:(1)获取调频连续波着陆雷达的回波信号;(2)获得解调频后回波信号的二维矩阵;(3)获得差频信号的频谱;(4)获得差频信号频谱重心和频谱宽度的第一次估计值;(5)计算差频信号频谱的噪声功率;(6)获得差频信号频谱重心和频谱宽度的第二次估计值;(7)获得调频连续波着陆雷达天线波束的地面入射角;(8)获得校正后的多普勒频谱重心;(9)获得校正后的测速结果。本发明通过添加重心校正系数得到校正后的速度估计值,可以用于调频连续波着陆雷
激光多普勒测速中连续波调频非线性的分析与校正.docx
激光多普勒测速中连续波调频非线性的分析与校正激光多普勒测速(LaserDopplerVelocimetry,LDV)是一种利用光学效应来测量物体速度的方法,它通过测量物体与激光束之间的多普勒频移来计算出速度。连续波调频(ContinuousWave,CW)LDV是一种常见的LDV技术,它通过改变调制方式获得更高的分辨率和灵敏度,但是在实际应用中存在着非线性和诸多误差,需要进行分析与校正。1.连续波调频非线性的原因与特点连续波调频的基本原理是:激光束经过激光器产生连续波,经过光电调制器(AOM)进行调制,然