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    基于熒光壽命的光纖測溫系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理算法分析

    2012-07-06 08:11:46勇沈陽理工大學應用技術學院遼寧撫順113122
    科技傳播 2012年8期
    關鍵詞:余輝指數(shù)函數(shù)長度

    賈 婷 ,陳 勇沈陽理工大學應用技術學院,遼寧撫順 113122

    0 引言

    在不同類型的光纖溫度傳感器中,不受光源強度變化影響的熒光光纖溫度傳感器比較適用于高溫環(huán)境下的溫度測量,因此備受人們的關注,對它的研究已經(jīng)有三十多年了,出現(xiàn)了一些商品化的成果,但仍有許多方面需要進行進一步研究[1]。

    熒光余輝的強度與時間的關系為[2-5]:

    其中 C為常數(shù);

    T為余輝長度(即衰減的時間);

    Ip(T)為熒光的最大強度;

    τ( T)為熒光余輝壽命。通常時間常數(shù)越小,溫度越高,溫度為τ的函數(shù)。

    1 數(shù)學模型的建立

    在余輝視為多指數(shù)函數(shù)迭加情況下,采用多指數(shù)擬合處理應該是更合理的處理方式。為此把采樣值代入式(1),成立聯(lián)立方程組

    其中Ii為采樣值,Δt為采樣間隔,聯(lián)立求解式(3),就可求得jτ值。

    2 數(shù)據(jù)擬合方法的分析及MATLAB仿真分析

    用MATLAB模擬仿真出一個單指數(shù)函數(shù)y=Aexp(-x/τ)的曲線,設定時間常數(shù)τ的值是0.5ms。然后在單指數(shù)函數(shù)曲線的基礎上疊加隨機的白噪聲形成近似指數(shù)曲線。再分別利用積分面積比值法、最小二乘法、FFT 算法、 Prony算法、Levenberg-Marquardt 算法分別對該近似指數(shù)曲線的τ值進行計算并記錄結果。實驗用matlab編程分別測出幅度、采樣長度、噪聲及直流分量對熒光壽命的影響。(令采樣間隔為0.01ms)

    仿真結果如下所示:

    1)最小二乘法

    (1)隨機的噪聲對τ值有很大的影響,噪聲值越大,τ值偏離實際結果越大,所以精度就越低,因此要想得到預想的τ值,就要減小噪聲的影響;

    (2)此外采樣的長度對τ值的精度也有一定的影響,從所得到的實驗數(shù)據(jù)來看采樣長度為120點時的結果準確度最高,所以選擇合適的采樣長度能夠有效提高結果的準確度;

    (3)流分量越大,對結果的影響也就越大,因此在實驗時先要消除直流分量。

    2)積分面積比值的擬合法

    從仿真結果分析可得出,積分面積比值法的特點如下:

    (1)仿真結果不受直流分量的影響,所以不用去求取等熒光余輝衰減完全后的直流量Id,因此可提高響應的速度;

    由仿真結果分析可以看出,在即采樣長度為180點時結果的精度是最高的。

    3)Prony算法

    Prony算法仿真單指數(shù)模型與上述兩種方法仿真單指數(shù)模型的結果相似,都是隨著噪聲的加大,結果精度越低,與仿真雙指數(shù)模型相比,有著較高的準確度。由之前的實驗結果可看出采樣間隔取0.05ms時的結果比較理想,因此本次實驗在采樣間隔固定為0.05ms是,驗證了不同采樣長度結果造成的影響。

    由仿真結果可看出:

    在噪聲較小的情況下,采樣長度取30點的仿真結果準確度最高;

    噪聲較大時,仿真過程中采樣長度為240點的仿真結果的精度是最高的,所以選擇適合的采樣長度也能有效提高仿真結果的精度。

    3 Levenberg-Marquardt 算法

    l-m算法仿真單指數(shù)模型比上述三種方法仿真單指數(shù)模型的結果都要好,與仿真雙指數(shù)模型相比,有著較高的準確度。本次實驗在采樣間隔固定為0.05ms是,驗證了不同采樣長度結果造成的影響。

    由仿真結果可看出:

    在噪聲較小的情況下,采樣長度取60點的仿真結果的精度是最高的;

    在噪聲比較大的情況下,采樣長度取120點的仿真結果的精度是最高的,所以選擇適合的采樣長度也能有效提高仿真結果的精度。

    由以上分析可以看出,L-M法仿真結果精度較高,而且受噪聲的影響也較小,。

    4 FFT 算法

    由仿真結果可看出:

    噪聲值越大,仿真結果的精度就越低;

    采樣長度為240點的仿真結果精度最高;

    直流分量對結果沒有影響,因此在實驗時無需消除直流分量。

    綜上所述若要得到較為理想的仿真結果,要盡量的減小噪聲的影響,還要選擇合適的采樣長度。

    下面對幾種方法仿真單指數(shù)曲線時的仿真數(shù)據(jù)進行比較:

    1)最小二乘法,2)積分面積比值法,3)FFT 算法,4)Prony 算法 ,5) Levenberg-Marquardt 算法。

    圖1 單指數(shù)曲線仿真數(shù)據(jù)比較圖

    下面改變實驗條件,用幾種方法對實驗所得數(shù)據(jù)進行matlab仿真時間的比較,時間單位(s),所得結果如表1。

    表1 幾種方法仿真時間比較

    由以上實驗結果可以看出,F(xiàn)FT算法仿真運行得最快,L-M由于在擬合時需要用到迭代技術,因此耗時較長。

    下面用Prony法仿真多指數(shù)函數(shù)模型:

    由于熒光余輝曲線呈多指數(shù)分布,現(xiàn)以雙指數(shù)為例先在matlab仿真中建立一個基本模型為的雙指數(shù)函數(shù)曲線,其中τ1值為0.5ms,τ2值為0.3ms。然后在單指數(shù)函數(shù)曲線的基礎上疊加隨機的白噪聲形成近似指數(shù)曲線,利用Prony算法對該近似指數(shù)曲線的τ1和τ2值進行仿真。用matlab編程分別測出采樣長度為40點時幅度、采樣間隔、噪聲對熒光壽命的影響。

    1)在噪聲為零時,改變幅度的大小,其仿真結果都為0.5和0.3。

    2)令幅度A=1,改變噪聲幅度和采樣間隔,從仿真結果可以看出:

    (1)Prony算法在噪聲較大的情況下,結果準確度很低;

    (2)在噪聲較小,采樣間隔合適的情況下,采樣長度取40點要比取120點時的結果準確;

    (3)在噪聲較小的情況下,當間隔取0.05s,采樣長度取40點時,仿真結果的精度最高,當采樣長度取120點,間隔取0.03ms時,仿真結果的精度最高。

    綜上所述,Prony算法比較適用于多指數(shù)函數(shù)曲線模型的仿真。

    5 結論

    由于實際的熒光余輝含有非指數(shù)成分,因此為其建立了適合的數(shù)學模型;用MATLAB編程分別針對5種數(shù)據(jù)處理方法進行仿真,并對試驗中所得實際數(shù)據(jù)進行了仿真比較,指出Prony法在處理多指數(shù)余輝模型上有潛力。

    [1]賈丹平,賈婷,苑瑋琪,林應文.熒光余輝的非指數(shù)分量及處理[J].儀器儀表學報,2008,29(12).

    [2]Danping Jia,Ting Jia, Liang He, Yingwen Lin.Current transformer based on optical fiber fluorescent thermometry (SPIE,7160-41).

    [3]Danping Jia*, Ting Jia, Lu Gao, Yingwen Lin. Optimal Design of Optical Fiber Fluorescent Thermometry (SPIE,7156-74).

    [4]孫偉民,張建中,于蕾.熒光壽命的快速傅里葉變換擬合方法[J].光學學報,2004,24(6):838-841.

    [5]張友俊,胡文豪,湯偉中.熒光光纖溫度傳感器原理實驗系統(tǒng)的研制[J].傳感器技術,1997,16(2):7-11.

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