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關于模擬化儀器的仿真化體系的探討

來源: http://www.www-bb182.com  類別:實用技術  更新時間:2015-03-23  閱讀

  1本文提出的基于虛擬儀器技術,硬件采用了北京聲望公司的電容傳聲器、NI公司PXI1042機箱與4472采集卡;軟件采用LabVIEW和MATLAB兩種平臺混合編程,并采用ActiveX技術進行銜接。這充分利用了它們各自的優勢,極大地縮短了軟件開發周期,并保證較高的運行效率。

  2功能需求

  根據聲場可視化的原理,需要在候選聲源附近布置傳聲器陣列測量聲壓場,然后由聲源位置和頻譜等事先已知的信息,運用各種重構算法來重建包圍聲源表面的三維聲場(包括聲壓場、聲強場和質點法向振速場),最后將聲場以圖形或動畫的形式顯示出來。這里,重構算法選用波疊加方法(WSM)。根據項目需求,輻射體包含1~3個不相干候選聲源,可以是設備中的某個部件,如齒輪、軸承等。其位置已知,頻率范圍在1000Hz以內。首先需要對其進行頻譜分析,然后選擇關心的頻帶,在輻射體的表面和外部進行聲場重建。

  具體需求如下:(1)采樣:5KHz~10KHz可調的采樣頻率,聲壓傳感器ICP電源驅動,-5V~+5V可調電壓范圍。

  (2)通道數:1~32個通道同步采集,單通道或者4通道同時顯示。

 。3)自動校準:傳聲器靈敏度自動校準,并自動將電壓信號轉換成聲壓信號保存。

  (4)FFT:各通道聲壓信號的頻譜分析。

 。5)聲場重建:自動調用波疊加算法進行聲場重建。

 。6)結果顯示:可以顯示三維圖,也可以顯示聲壓等高線圖。

  3硬件組成

  一個合理的硬件配置能獲得最佳的性能價格比,并使系統具有高可靠性、良好的可擴展性,易于編程和升級,為系統的集成帶來很大的方便。

  PXI-8176是一款高性能Pentium III1.26GHz嵌入式控制器,置于PXI機箱中,可為模塊儀器和數據采集應用提供一個輕巧的高性能PC平臺。對比發現,采用后者系統集成度高、更方便靈活、更經濟。系統一個有5個模塊,選擇PXI8插槽機箱。

  因此,系統硬件部分主要包括一套傳聲器陣列和一套基于PXI總線的嵌入式采集系統;旧显撓到y具有高可靠性、高性能、便攜,能在振動、噪音、潮濕等惡劣環境下正常運作。

  4軟件設計與實現4.1開發平臺LabVIEW是一種圖形化的編程語言,利用它可以方便地建立自己的虛擬儀器,并可生成獨立運行的可執行文件。它還內置了便于應用TCP/IP、ActiveX等軟件標準的庫函數,可以方便地和MATLAB等外部軟件進行無縫銜接。使用這種語言編程時,基本上不用寫程序代碼,取而代之的是圖標。

  在二者的銜接上存在著多種方式,唐建鋒等人進行了細致的研究。該系統的開發基于LabVIEW7.1平臺,結合NI4472采集卡,主要完成數據預處理、采集模塊和數據顯示、保存模塊工作。選用了MATLAB6.5平臺,開發了基于波疊加算法的聲場重建與顯示模塊。采用MATLABScript節點方式,通過ActiveX技術和MATLABServer通訊,使得LabVIEW可以直接調用后臺的MATLAB算法。使用該方式混合編程簡單、實用,但是沒有完全脫離MATLAB平臺。

  4.2采樣方式的選擇NI4472提供了豐富的觸發方式和時鐘同步方式,可以靈活地應用它們來實現采樣。觸發方式包括軟觸發,外部數字電平觸發,外部邏輯電平觸發等。這里選用了軟觸發的方式,由用戶點擊“開始”按鈕啟動采樣。時鐘同步由硬件和軟件來共同保證,當PXI1042機箱內安裝了多個4472采集卡需要同步采樣時,默認的主觸發模塊位于第二個插槽,其余為從模塊。以主模塊內部時鐘為時鐘源,通過背板總線RTSI5/TRIG5線實現與其他模塊的時鐘同步。數據保存采用中斷方式,NI4472卡功能強大、操作靈活,可以根據用戶需求設置緩沖區大小。當緩沖區達到半滿標志位時觸發中斷信號,通知主控機從緩沖區搬運數據存放到硬盤。

  4.3系統軟件流程根據系統功能模塊劃分設計了系統的軟件流程圖,如圖2。程序主要分為5部分:初始化及參數輸入,預采樣與傳聲器校準,采樣及數據保存,頻譜分析及重建頻帶選擇,調用MATLAB進行聲場重建與結果顯示。其中,聲場重建算法應用了由Koopmann等人提出并由本文作者改進的波疊加算法,全部代碼采用MATLAB實現。由于跨平臺編程,首先需要在MATLAB下對聲場重建算法進行細致的調試,待確認無誤后再通過MATLABScript加載到LabVIEW進行系統聯調。

  左邊區域為用戶參數輸入區,其中初始化部分需要用戶從前面板輸入采樣參數、陣列參數、位置參數等都從這里輸入。傳聲器校準后直接記入傳聲器靈敏度數組,方便采樣時的數據轉換。右上區為頻譜分析區,可以方便地選擇任意通道進行頻譜分析,然后選擇需要的頻帶范圍進行聲場重建。右下區為結果輸出區,該圖形區支持人機交互,可以方便地從各個角度查看試驗結果。

  4.4試驗測試按照上述系統軟硬件設計及代碼實現,形成了一套聲場可總共使用了28個傳聲器,用兩只音箱模擬噪聲源,由聲卡發聲經功率放大器放大后輸出到音箱,在遠場進行聲壓測量,重建音箱表面聲場和遠處聲場。按照軟件說明書進行了操作?梢,系統能實現2個獨立聲源的外部聲場重建,驗證了其實用性。而且界面生動形象、使用方便、操作簡單,容易為用戶接受。使用該系統極大地簡化了實驗員的工作,為聲學研究提供一種有效手段。

  5結語

  (1)在分析需求的基礎上,進行了硬件配置和系統軟件設計,選擇跨平臺混合編程最終實現了該系統,通過試驗驗證了該可視化系統的可實用性。程序設計兼顧了開放性,其中聲場重建算法也可擴展到其他軟硬件平臺。

 。2)由于聲學機理的研究目前進展緩慢,尚存在許多未解決的問題,所以該系統的可視化算法還有待進一步研究。

  (3)利用MATLAB和LabVIEW混合編程的關鍵點是接口參數的設置。

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