基于DSP的光纖光柵波長解調技術研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、在實際工程應用中,受成本、體積、功耗等因素制約,光纖光柵解調系統很難得到廣泛應用。因此實現低成本、小型化、低功耗的光纖光柵解調系統成為其實用化的關鍵。
  本文介紹了光纖光柵耦合模理論及光纖光柵應變、壓力和溫度傳感原理,同時比較了幾種解調技術的優(yōu)缺點。通過對F-P濾波器解調方法原理以及光路部分實現方法的研究,提出了光纖光柵波長解調的硬件電路設計方案。硬件部分,選擇ADS8556實現五路并行采集模塊,完成對光纖光柵波長解調系統的信號

2、采集;選擇DAC712和復雜可編程邏輯器件(CPLD) EPM240T100C8N實現鋸齒波掃描電壓產生模塊及同步脈沖信號產生模塊,其中鋸齒波電壓產生模塊完成對F-P濾波器的掃描驅動,同時將同步脈沖信號作為D/A和A/D的啟動信號,使D/A和F-P濾波器實現同步工作;選擇型號為IS61LV25616的靜態(tài)隨機存儲器(SRAM),實現數字信號處理器(DSP)的存儲器外擴,完成采集數據的存儲;設計了基于TMS320F2812的DSP最小系統

3、,將其作為控制核心實現對數據采集和數據存儲的控制,并完成了對信號數據的處理。軟件部分,首先通過編程實現對A/D采集模塊的控制,然后完成外擴SRAM映射地址空間分配,使數據能夠準確地進行存儲;對CPLD進行編程,產生D/A的輸入信號和同步脈沖信號。在完成對光纖光柵波長解調系統的信號采集、存儲之后,需進一步對信號進行處理。本文在研究高斯擬合相關理論的基礎上,編寫了高斯擬合尋峰算法程序,完成了對采集數據的處理。高斯擬合尋峰在應用過程中存在數據

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