仪器和测量技术中的DSP(一)

概述 所谓信号处理是指对信号进行滤波、变换、分析、加工、提取特征参数等的过程。在电子仪器和测量中,最典型的是用频谱分析仪对信号进行频谱分析,从而了解和取得信号的频率(或频谱)特性。在现代计算机和相关的技术发展起来以前,这一过程只能用以硬线技术构成的传统的频谱分析仪实现。众所周知,这种传统的频谱分析仪,无论在设计制造还是所采用的元器件方面,都要求较高的水平。尤其是频率范围宽、指标高的,设计制造的难度就更高,而其价格也非常昂贵。但是,自从计算机及随之而兴起的数字信号处理(即DSP〉技术日趋成熟和发展起来以后,解决信号频谱分析的途径,正在逐步由DSP所取代。 关于离散傅立叶变换和数字滤波 作为信号处理,和频谱分析最直接相关的是傅立叶(Fourier)变换即FT。人们已经熟知,离散傅立叶变换(即DFT)和数字滤波是DSP的基本内容。目前,DFT已有许多实用有效的快速DFT算法即FFT算法和软件,其性能主要决定......阅读全文

仪器和测量技术中的DSP(一)

概述   所谓信号处理是指对信号进行滤波、变换、分析、加工、提取特征参数等的过程。在电子仪器和测量中,最典型的是用频谱分析仪对信号进行频谱分析,从而了解和取得信号的频率(或频谱)特性。在现代计算机和相关的技术发展起来以前,这一过程只能用以硬线技术构成的传统的频谱分析仪实现。众所周知,这种传统的频谱分

仪器和测量技术中的DSP(二)

关于小波分析  我们注意到上述所有这些变换或分析,其对象都是平稳信号甚或周期信号。以傅立叶分析来说,它的原始出发点是傅立叶级数,其数学定义表示,任一非正弦周期函数(信号)可以分解为元穷多个频率为其基本频率整倍数的正弦波(及一直流分量)之和。而对于傅立叶变换的积分,则是将其积分周期拓展至无穷形成的。实

基于DSP的纸张白度测量系统

  纸张性能,特别是纸张白度对油墨印刷后的呈色效果具有不可忽视的制约作用。白纸作为承印物负担着将透明油墨层减色混合后透过的色光全反射出去的作用,不同种类纸张白度,才能发挥不同油墨的色彩特性。以往的白度测试方法是采用白度仪,一类是d0/型白度仪,一类是45/0型白度仪。这种方法由于使用麻烦,测试时间长

CPLD、FPGA、DSP的联系与区别(一)

ARM(Advanced RISC Machines)是微处理器行业的一家知名企业,设计了大量高性能、廉价、耗能低的RISC处理器、相关技术及软件。ARM也是单片机。ARM架构是面向低预算市场设计的第一款RISC微处理器,基本是32位单片机的行业标准,它提供一系列内核、体系扩展、微处理器和系

仪器检测技术文物研究和保护中的应用

研究人员用高科技仪器检测古陶瓷标本 研究人员用高科技仪器检测“科窑作坊”制作的古陶瓷器具   面对真伪难辨的古代陶瓷,传统的“眼学”常常会出现看走眼的情况。那么,能否将更为客观的科技检测手段引入古陶瓷鉴定呢?   在日前举行的“数字化技术在古代文物研究和保护中的应

光学测量仪器和GPS测量仪器的区别

  光学测量仪器和GPS测量仪器的区别:前者多数采用导线网,导线的布设要求相邻点必须相互通视,而且导线边的长度有限。要求测站与测点之间通视,后者不要求相邻点通视,不要求测点与基准站同视。  具体介绍   光学测量仪器及gps测量仪器都可以用于控制测量、地形图测量及施工测量等。   1、当采用光学测量

中图仪器一键式测量仪轻松解决齿轮参数测量难题

   过去人们需要用多种不同工具手动测量齿轮参数,如游标卡尺测量齿顶圆直径,公法线千分尺测量公法线长度等,费时费力,且存在人为误差,数据统计麻烦,效率很低。    如今很多齿轮生产企业都使用中图仪器3000系列闪测仪测量齿轮参数,完美解决了传统方法测量齿轮的难点和痛点。    1.中图仪器3

颜色测量和测色仪器

测试方法综述测量方法:目视法、光电积分法色差仪、分光光栅色差仪目视法:在某种规定的CIE标准光源下(如标准光源A、D65或“北窗光”等)利用人眼的观察对颜色样品和标准颜色直接进行比对。要求操作人员具有丰富的颜色观察经验和敏锐的判断力,即便如此,其测量结果仍然包含了一些人为主观因素,而且工作效率低。在

基于DSP的浆液型电磁流量计的研制(一)

电磁流量计是基于导电液体体积流量的仪表,由于其测量管道内无阻挡1引言体、耐腐蚀性强、可靠性高,且不受流体密度、黏度、温度、压力变化的影响,所以,在石油、化工、冶金、造纸等行业电磁流量计是一种依据法拉第电磁感应定律来测量得到较为广泛的应用。在这些行业中,常常需要测量浆液(固-液两相流,如纸浆等 )流量

测量技术与仪器发展趋势

测量技术与仪器涉及所有物理量的测量,对于材料、工程科学、能源科学关系密切。目前的发展趋势有以下几点:   (1)以自然基准溯源和传递,同时在不同量程实现国际比对。如果自己没有能力比对就要依靠其它国家。   (2)高精度。目前半导体工艺的典型线宽为0.25μm,并正向0.18μm过渡,2009年的预测

树木年轮测量技术仪器选择指南

树木年轮学是一门研究年轮特性,并利用年轮来定年和分析过去环境变化的科学,近年来随着学科的发展和测量手段的丰富,其学科内涵不仅限于对活树或原木或木制品进行精确定年,利用年轮固有的信息追索或重建自然环境演变的历史过程,研究河流的变迁、气候变化、地下水变化和突发地质事件已经被越来越多的领域所应用,甚至天文

延迟荧光技术及其在活体浮游植物测量中的应用(一)

摘要:本文介绍了一种活体浮游植物在线监测技术——延迟荧光测量技术及基于延迟荧光技术的DF藻类延迟荧光测量系统。活体藻类监测技术通过在线监测藻类的延迟荧光,自动记录活的浮游植物的生物量和组成,适用于浮游植物的自动在线持续监测。结合其他系统所测得的生态因子参数,分析浮游植物的季节变化模式,作为动态变化环

基于DSP和ARM的激光粒度仪关键电路设计

   激光粒度仪是一种最先进的、最具有广泛发展前景的粒度测量仪器,它的测量原理基于米氏(Mie)散射理论。Mie散射理论是一个经典的光散射理论,它最大的特点是可用于任何尺寸段颗粒的测量,但它的计算相当复杂限制了数据处理速度及精度。  DSP技术实现MIE散射算法有很多优点:它是专为算法计算而设计的专

基于DSP和ARM的激光粒度仪关键电路设计

激光粒度仪是一种最先进的、最具有广泛发展前景的粒度测量仪器,它的测量原理基于米氏(Mie)散射理论。Mie散射理论是一个经典的光散射理论,它最大的特点是可用于任何尺寸段颗粒的测量,但它的计算相当复杂限制了数据处理速度及精度。DSP技术实现MIE散射算法有很多优点:它是专为算法计算而设计的专用CPU,

生物制药中蛋白质团聚物测量技术概述(一)

随着生物分子在许多制药公司药物开发途径中所占据的比例越来越大,人们越来越关心相关开发、生产与监管方面难题的解决。由于药物的潜在免疫原性是生产商和监管者都十分关心的要素,因此如何定义生物药品的纯度与效力要比那些小分子药物复杂得多。这反过来突显了业界对高质量分析工具的迫切需要——希望它们能有助于全面表征

GPU是如何工作的?与CPU、DSP有什么区别?(一)

  GPU是显示卡的“心脏”,也就相当于CPU在电脑中的作用,它决定了该显卡的档次和大部分性能,同时也是2D显示卡和3D显示卡的区别依据。  2D显示芯片在处理3D图像和特效时主要依赖CPU的处理能力,称为“软加速”。3D显示芯片是将三维图像和特效处理功能集中在显示芯片内,也即所谓的“硬件加

测量仪器中的各种波形抽取方式

  几乎所有需要进行波形显示的测量仪器都面临一个问题:待显示的波形片段中的采样点数不等于屏幕显示区域的像素数,在这样的情况下,如何把波形绘制到显示区域中去?本文将为你介绍一下解决这一问题的几种方案。  第一种情况:波形片段中的采样点数大于屏幕显示区域的像素数,在不同情况下,使用的抽取方案不同

孔径是用什么测量仪器和工具测量

可以采用能测孔径的通用长度测量工具,例如游标卡尺、工具显微镜、万能比长仪、卧式测长仪、卧式光学计和气动量仪等;也可采用专用的孔径测量工具,例如内径千分尺、内径百分表和千分表、内径测微仪、电子塞规和利用气动光学电学等原理的孔径量仪等。对于孔的直径的测量,有直接测量、间接测量和综合测量等测量方法。

三种仪器完成测量食品中蛋白质含量的测量

食品中蛋白质含量测定方法多有报导,如凯氏定氮仪法、酚试剂法、双缩尿法、光度法、甲醛滴定法和电流法等,但都存在着操作繁琐、费时等不足,而且文献报道基本是采用进口仪器,不适合一般实验室使用。经典的凯氏定氮仪法是在食品分析、营养和生化研究中广泛应用的方法,但操作也较为繁琐,耗时较长,作为本科学生实验无法在

孔径测量仪器的功能和种类

孔径测量仪器因测量的材料的不同而分为很多类,主要分为两大类,一类是多孔材料,如颗粒状块状的多孔材料,另一种则主要是指多孔膜,如有机膜、陶瓷膜、电池隔膜等。

测量面粉中磁性金属物的仪器的研发原理

生活品质的提高,使得人们对日常饮食的要求增加,也就致使近来频繁爆发的食品安全事件,随着科技的发 展,对一些食品类的产品质量的检测也十分的便利,为人们追逐食品质量提供了有利的仪器武器,近来被广泛应用在面粉厂的磁性金属物测定仪就是很好的例子,众 所周知,磁性金属对人体有一定的好处,可以预防很多的疾病,不

水质在线分析仪器的测量技术分析

  目前,采用光谱分析法原理的水质在线分析仪器是能够测量水质参数最多的一类仪器,这其中,既有采用经典比色法原理的总磷分析仪、总氮分析仪、氨氮分析仪、SO2分析仪、六价铬、铜等重金属分析仪;也有X射线荧光分析法原理的铅、砷分析仪;还有紫外荧光原理的水中油(多环芳烃)分析仪等。最近,随着化学计量学和光谱

光学测量技术主要应用的行业领域及仪器

主要应用的行业领域有:金属制品加工业、模具、塑胶、五金、齿轮、手机等行业的检测,以及工业界的产品开发、模具设计、手扳制作、原版雕刻、RP快速成型、电路检测等领域。 主要仪器表现为:二次元、工具显微镜、光学影像测量仪、光学影像投影仪、三次元、三坐标测量机、三维激光抄数机等 除此之外非接触检测技术的应用

谭久彬院士:要努力建设一流的仪器产业和一流的测量体系

  9月23日,在第六届中国企业论坛科学家讲坛上,中国工程院院士谭久彬作了题为“新一代国家测量体系与质量强国建设”的主题报告。他指出,要努力建设一流的仪器产业和一流的测量体系,致力于建设质量强国。  谭久彬从建设质量强国面临的问题和困难破题,总结工业发达经济体近百年来测量科技创新与制造业相互促进、协

钢筋腐蚀测量仪是一种重要的腐蚀检测和电化学测量仪器

钢筋腐蚀测量仪是一种重要的腐蚀检测和电化学测量仪器,在电极过程动力学、电分析、电解、电镀、金属相分析,金属腐蚀速度测量和各种腐蚀与防腐研究,以及电化学保护参数测试等方面具有广泛的用途。可以独立使用,也可辅以X-Y记录仪,直流示波器对数转换器,信号发生器等进行多种动态和静态,暂态的实验测量,适于工厂企

阻抗测量中的万能法宝(一)

谁不知道欧姆定律?对于直流电压来说,它表述为通过导体两点之间的电流与这两点之间的电压成正比。换言之,导体的电阻是恒定的,与电流无关。对于交流电压来说,情况则完全改变了,而且变得更加复杂。电阻变为阻抗,其定义为电压与电流在频域中的比率。幅度(或实部)代表电压和电流之间的比率,而相位(或虚部)则是电压与

过程检测技术中的在线pH值测量

近期,有读者反馈希望了解更多关于pH值测量方面的知识,梅特勒-托利多过程检测部致力于包括工业在线pH测量在内的过程检测技术。本文将重点阐述过程检测技术中的工业在线pH值测量,并简单介绍pH系统维护知识和最新维护理念ISM®。 图1. 在线pH测量系统组成:电极、变送器、护套和电缆

薄膜测厚仪的技术特征和测量原理

薄膜测厚仪,又称为测厚仪、薄膜厚度检测仪、薄膜厚度仪等,薄膜测厚仪专业适用于量程范围内的塑料薄膜、薄片、隔膜、纸张、箔片、硅片等各种材料的厚度测量。 技术特征严格按照标准设计的接触面积和测量压力,同时支持各种非标定制测试过程中测量头自动升降,有效避免了人为因素造成的系统误差支持自动和手动两种测量模式

光学接触角测量仪仪器技术

光学接触角测量仪可以记录液滴图像并且自动分析液滴的形状。液滴形状是液体表面张力、重力和不同液体样品的密度差和湿度差及环境介质的函数。在固体表面上,液滴形状和接触角也依赖于固体的特性(例如表面自由能和形貌)。使用液滴轮廓拟合方法对获得的图像进行分析,测定接触角和表面张力。使用几种已知表面张力的液体进行

维护和保养光学测量仪器的方法

光学测量仪器的正确使用和良好的维护保养,是保证仪器处于良好运行状态、保持其固有准确度、延长使用寿命的有效措施。仪器的维护保养,除了避免机械撞击、误操作和保持仪器外表的清洁之外,主要是金属裸露表面的防锈和光学系统的光学元件的防霉、防雾维护。 因此应注意以下几点:  1.首先,光学测量仪器应放在清洁干燥