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基于ARM9的傅里葉變換—源強(qiáng)模擬聲全息技術(shù)的實(shí)驗(yàn)研究

發(fā)布時(shí)間:2021-03-12 01:22
  近場(chǎng)聲全息是一種適用于低頻聲源近場(chǎng)測(cè)量的先進(jìn)的噪聲源識(shí)別技術(shù),它通過獲得被測(cè)對(duì)象的近場(chǎng)全息數(shù)據(jù),利用全息面和聲源面之間進(jìn)行空間聲場(chǎng)變換時(shí)的關(guān)系,將全息數(shù)據(jù)作為已知量,通過逆變換獲得空間聲場(chǎng)傳遞系數(shù),從而重建出聲源輻射聲場(chǎng)。結(jié)合空間Fourier變換和等效源法,將Fourier變換和源強(qiáng)模擬技術(shù)的聲輻射計(jì)算方法運(yùn)用于近場(chǎng)聲全息技術(shù),這種聲全息技術(shù)兼具兩者的優(yōu)點(diǎn),有易于實(shí)現(xiàn)、計(jì)算速度快、適用于任意形狀的聲源等優(yōu)勢(shì),因此,更適合運(yùn)用到工程實(shí)踐中。本文運(yùn)用Fourier變換和源強(qiáng)模擬聲全息技術(shù),結(jié)合ARM9體系結(jié)構(gòu)的小體積、低功耗、低成本、高性能等特點(diǎn)開發(fā)出了一套能夠?qū)崿F(xiàn)全息數(shù)據(jù)采集和全息變換的系統(tǒng),搭建了一套完整的實(shí)驗(yàn)平臺(tái)。該平臺(tái)在儀器通道較少的的情況下通過點(diǎn)陣分塊掃描采集全息面的信息;設(shè)置參考通道,通過參考源信號(hào)與測(cè)量節(jié)點(diǎn)信號(hào)互譜的方法獲得全息面上的復(fù)聲壓的相位;運(yùn)用MATLAB編寫的近場(chǎng)聲全息算法程序進(jìn)行計(jì)算,最終實(shí)現(xiàn)聲場(chǎng)的重建和預(yù)測(cè)。論文首先介紹實(shí)驗(yàn)的理論方法原理以及數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的軟硬件設(shè)計(jì)方案,而后分析了運(yùn)用該數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)對(duì)音箱發(fā)出聲源進(jìn)行了聲源識(shí)別實(shí)驗(yàn)研究。具體做法是,在聲場(chǎng)中距離... 

【文章來源】:廣西科技大學(xué)廣西壯族自治區(qū)

【文章頁數(shù)】:80 頁

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 選題背景及意義
    1.2 全息變換算法、全息測(cè)量方法和系統(tǒng)
        1.2.1 全息變換算法
        1.2.2 基于等效源法的NAH
        1.2.3 測(cè)量方法
        1.2.4 測(cè)量系統(tǒng)
    1.3 嵌入式處理器
    1.4 立題論據(jù)及研究?jī)?nèi)容
第二章 多虛擬域波疊加法聲全息技術(shù)
    2.1 振動(dòng)聲輻射計(jì)算中的源強(qiáng)模擬技術(shù)
    2.2 Fourier變換
        2.2.1 二重Fourier級(jí)數(shù)展開
        2.2.2 二維離散Fourier變換
    2.3 基于Fourier變換和源強(qiáng)模擬技術(shù)的聲輻射計(jì)算方法
    2.4 基于Fourier變換和源強(qiáng)模擬技術(shù)的NAH
    2.5 全息重建問題的正則化處理
    2.6 本章小結(jié)
第三章 ARM體系結(jié)構(gòu)及實(shí)驗(yàn)總體方案
    3.1 ARM處理器簡(jiǎn)介
        3.1.1 處理器工作模式
        3.1.2 寄存器介紹
        3.1.3 數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
        3.1.4 存儲(chǔ)系統(tǒng)
    3.2 天嵌開發(fā)板TQ2440資源概述
    3.3 實(shí)驗(yàn)總體方案
        3.3.1 全息面復(fù)聲壓獲取方案
        3.3.2 數(shù)據(jù)采集方案
    3.4 本章小結(jié)
第四章 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)
    4.1 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)硬件的組成結(jié)構(gòu)
    4.2 系統(tǒng)基礎(chǔ)功能模塊的設(shè)計(jì)和原理
        4.2.1 電源模塊
        4.2.2 系統(tǒng)時(shí)鐘和定時(shí)器
        4.2.3 存儲(chǔ)模塊
        4.2.4 NAND FLASH控制器
    4.3 通用異步收發(fā)器UART
        4.3.1 UART工作原理
        4.3.2 引腳描述及相關(guān)寄存器
        4.3.3 UART硬件電路
    4.4 ADC模塊
        4.4.1 ADC原理
        4.4.2 ADC相關(guān)寄存器
        4.4.3 A/D輸入偏置電壓與A/D輸入擴(kuò)展接口
    4.5 本章小結(jié)
第五章 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì)
    5.1 ADC模塊程序設(shè)計(jì)
    5.2 NAND FLASH模塊程序設(shè)計(jì)
        5.2.1 NAND FLASH復(fù)位函數(shù)
        5.2.2 NAND FLASH初始化函數(shù)
        5.2.3 NAND FLASH頁寫入函數(shù)
        5.2.4 NAND FLASH頁讀取函數(shù)
        5.2.5 NAND FLASH塊擦除函數(shù)
    5.3 數(shù)據(jù)處理模塊
    5.4 UART模塊程序設(shè)計(jì)
    5.5 主控程序設(shè)計(jì)
    5.6 上位機(jī)應(yīng)用程序
    5.7 本章小結(jié)
第六章 實(shí)驗(yàn)研究
    6.1 實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備
    6.2 實(shí)驗(yàn)測(cè)量
    6.3 數(shù)據(jù)處理與實(shí)驗(yàn)結(jié)果
    6.4 誤差分析
        6.4.1 兩路傳聲器通道采樣之間的時(shí)間差對(duì)重建結(jié)果的影響
        6.4.2 參考傳聲器的位置設(shè)置對(duì)重建結(jié)果的影響
    6.5 實(shí)驗(yàn)結(jié)論
    6.6 本章小結(jié)
第七章 全文總結(jié)與展望
    7.1 全文總結(jié)
    7.2 工作展望
參考文獻(xiàn)
發(fā)表論文和參加科研情況說明
致謝



本文編號(hào):3077437

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