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减小声光频谱仪频率测量方差算法研究

何其锐 李立萍

何其锐, 李立萍. 减小声光频谱仪频率测量方差算法研究[J]. 红外与激光工程, 2015, 44(5): 1564-1568.
引用本文: 何其锐, 李立萍. 减小声光频谱仪频率测量方差算法研究[J]. 红外与激光工程, 2015, 44(5): 1564-1568.
He Qirui, Li Liping. Algorithm study on reducing frequency measurement variance of acousto-optic spectrum analyzer[J]. Infrared and Laser Engineering, 2015, 44(5): 1564-1568.
Citation: He Qirui, Li Liping. Algorithm study on reducing frequency measurement variance of acousto-optic spectrum analyzer[J]. Infrared and Laser Engineering, 2015, 44(5): 1564-1568.

减小声光频谱仪频率测量方差算法研究

基金项目: 

国家自然科学基金(61379013)

详细信息
    作者简介:

    何其锐(1975-),男,讲师,硕士,主要从事声光信号处理方面的研究。Email:heqr@uestc.edu.cn

  • 中图分类号: TP802+.2

Algorithm study on reducing frequency measurement variance of acousto-optic spectrum analyzer

  • 摘要: 声光器件衍射光峰值偏转位置与输入信号频率成正比是声光频谱仪测频的基本原理,但实际中衍射的非线形效应会引起衍射光峰值偏转误差较大。为减小频率测量方差,需对衍射光强数据做相应处理。对CCD背景噪声的数字特征分析,以背景噪声数学平均值为阈值做去噪处理。根据最小二乘法原理,对衍射光强数据做一次高斯函数拟合,拟合数据与光强数据相关系数为0.997 6。在现有测试光学平台下,根据衍射光强峰值位置估计的频率测量方差为542.5 kHz2,利用拟合高斯函数中心值估计的频率测量方差为31.8 kHz2。为减小声光频谱仪频率测量方差提供了理论支持。
  • [1] Proklov V V, Sindler Y B. AO-spectrum analyzer implementation into CDMA-telecommunications with enhanced SIR-factors[J]. Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control, IEEE Transactions on, 2003, 50(7): 787-794.
    [2]
    [3]
    [4] Bogdan O V, Pavlenko V K, Pashkevich G A, et al. Acousto-optical analyzers of microwave broadband spectrum[C]//Microwave and Telecommunication Technology(CriMiCo), 2013 23rd International Crimean Conference, IEEE, 2013, : 940-941.
    [5] Zhou Jiang, He Ning, Liao Xin, et al. Method of coherent detection with a shared line based on acousto-optic deflection[C]//International Symposium on Photoelectronic Detection and Imaging 2011.
    [6]
    [7]
    [8] Alexandre S Shcherbakov, Alexey M Bliznetsov, Abraham Luna Castellanos, et al. Acousto-optical spectrum analysis of ultra-high-frequency radio-wave analogue signals with an improved resolution exploiting the collinear acoustic wave heterodyning[J]. Optik-International Journal for Light and Electron Optics, 2010, 121(16): 1497-1506.
    [9] Ma Jing, Wang Jian, Song Yiwei, et al. Pointing deviation of abnormal acousto-optic deflector caused by the difference of wavelength between transmitting and receiving beam[J]. Infrared and Laser Engineering, 2013, 42(5): 901-904. (in Chinese) 马晶, 王健, 宋义伟, 等. 收发光波长差异产生的反常声光偏转器指向偏差[J]. 红外与激光工程, 2011, 40(5): 901-904.
    [10]
    [11]
    [12] Ma Jing, Wang Jian, Tan Liying, et al. Research of pointing deviation of acousto-optic deflector due to ultrasonic attenuation[J]. Infrared and Laser Engineering, 2013, 42(3): 805-809. (in Chinese) 马晶, 王健, 谭立英, 等. 超声吸收引起的声光偏转器指向偏差研究[J]. 红外与激光工程, 2013, 42(3): 805-809.
    [13] Wu Ran, Zhu Ji, Liu Biao, et al. Acousto-optic frequency spectrum analyzer achieving real-time frequency detection of the wide-band signal[J]. Infrared and Laser Engineering, 2006, 35(10): 371-376. (in Chinese) 吴冉, 朱吉, 刘彪, 等. 实现宽带信号实时测频的声光频谱分析仪[J]. 红外与激光工程, 2006, 35(10): 371-376.
    [14]
    [15]
    [16] Zhong Erjie, Huang Tingzhu. Numerical Analysis[M]. Beijing: Higher Education Press, 2004: 138-147. (in Chinese) 钟尔杰, 黄廷祝. 数值分析[M]. 北京: 高等教育出版社. 2004: 138-147.
    [17]
    [18] Ma Xiaoyu, Rao Changhui, Zheng Hangqing. Error analysis of CCD-based point source centroid computation under the background light[J]. Optics Express, 2009, 17(10): 8525-8541.
    [19] He Yuanxing, Li Xinyang. Influence of threshold method on calculation results of far-field spot quality[J]. Chinese Journal of Lasers, 2012, 39(12): 1208001-1-1208001-7. (in Chinese) 贺元兴, 李新阳. 阈值法对激光远场焦斑质量测量和计算的影响[J]. 中国激光, 2012, 39(12): 1208001-1-1208001-7.
  • [1] 兰猗令, 康传利, 王宁, 杨佳乐, 陈进启.  附加增值条件的移动最小二乘法的点云孔洞修补 . 红外与激光工程, 2023, 52(2): 20220390-1-20220390-10. doi: 10.3788/IRLA20220390
    [2] 晁祥璋, 刁晓飞, 康岩辉, 范芯蕊, 雷李华, 刘丽琴.  激光跟踪干涉系统基点的直线约束标定方法 . 红外与激光工程, 2023, 52(12): 20230288-1-20230288-8. doi: 10.3788/IRLA20230288
    [3] 刘云哲, 董岩, 王伟, 宋建林.  光电跟踪系统的摩擦模型辨识与补偿策略研究 . 红外与激光工程, 2023, 52(11): 20230151-1-20230151-9. doi: 10.3788/IRLA20230151
    [4] 许航, 熊芝, 张刘港, 冯维, 翟中生, 周维虎, 董登峰.  基于加权最小二乘的激光跟踪姿态角测量方法 . 红外与激光工程, 2022, 51(6): 20210675-1-20210675-6. doi: 10.3788/IRLA20210675
    [5] Ma Jinyu, Chen Xin, Ding Guoqing, Chen Jigang.  Research on angle setting error of diameter measurement based on laser displacement sensors . 红外与激光工程, 2021, 50(5): 20200316-1-20200316-7. doi: 10.3788/IRLA20200316
    [6] 刘通, 张刘.  可变方差高斯基底反演在光谱重建中的应用 . 红外与激光工程, 2020, 49(S2): 20200384-20200384. doi: 10.3788/IRLA20200384
    [7] 许艺腾, 李国元, 邱春霞, 薛玉彩.  基于地形相关和最小二乘曲线拟合的单光子激光数据处理技术 . 红外与激光工程, 2019, 48(12): 1205004-1205004(10). doi: 10.3788/IRLA201948.1205004
    [8] 赵丽娟, 徐志钮, 李永倩.  布里渊增益谱特征参数提取准确性影响因素分析 . 红外与激光工程, 2019, 48(2): 222003-0222003(8). doi: 10.3788/IRLA201948.0222003
    [9] 张林, 杨立, 寇蔚, 范春利.  基于表面测温等方差拟合的管内流量及温度识别 . 红外与激光工程, 2018, 47(1): 104002-0104002(8). doi: 10.3788/IRLA201847.0104002
    [10] 兰斌, 吴小霞, 杨洪波, 蒋权, 张正铎.  广义最小二乘法在主动光学模式定标中的应用 . 红外与激光工程, 2017, 46(6): 617001-0617001(7). doi: 10.3788/IRLA201746.0617001
    [11] 金星, 常浩, 叶继飞.  超短脉冲激光烧蚀冲量耦合测量方法 . 红外与激光工程, 2017, 46(3): 329002-0329002(7). doi: 10.3788/IRLA201746.0329002
    [12] 刘志青, 李鹏程, 郭海涛, 张保明, 丁磊, 赵传, 张旭光.  融合强阈值三角网与总体最小二乘曲面拟合滤波 . 红外与激光工程, 2016, 45(4): 406003-0406003(8). doi: 10.3788/IRLA201645.0406003
    [13] 李双, 袁齐, 龚平.  空间调制偏振光谱测量定标方法 . 红外与激光工程, 2016, 45(11): 1113002-1113002(5). doi: 10.3788/IRLA201645.1113002
    [14] 张周锋, 谢永军, 胡炳樑, 殷勤业, 于涛.  大孔径静态干涉成像光谱仪探测器配准误差标定方法 . 红外与激光工程, 2015, 44(5): 1643-1646.
    [15] 刘常杰, 刘洪伟, 郭寅, 刘邈, 张宾, 叶声华.  基于扫描激光雷达的列车速度测量系统 . 红外与激光工程, 2015, 44(1): 285-290.
    [16] 王拯洲, 胡炳樑, 殷勤业, 曹世康, 李东坚, 李红光.  综合诊断系统多维度重构小孔光斑中心测量方法 . 红外与激光工程, 2015, 44(S1): 73-79.
    [17] 梁栋, 谢巧云, 黄文江, 彭代亮, 杨晓华, 黄林生, 胡勇.  最小二乘支持向量机用于时间序列叶面积指数预测 . 红外与激光工程, 2014, 43(1): 243-248.
    [18] 曹世康, 李东坚, 许瑞华, 王伟, 王拯洲.  基于最优弧的激光光斑中心检测算法 . 红外与激光工程, 2014, 43(10): 3492-3496.
    [19] 王子辰, 戴明, 李刚, 汪永阳, 宋悦铭, 高玉军.  基于虚拟立体靶标的线阵相机标定与分析 . 红外与激光工程, 2014, 43(3): 902-907.
    [20] 蔺辉, 刘立力, 田新锋, 郝芸.  强激光近场分布测量中科学级CCD 的非均匀性校正 . 红外与激光工程, 2014, 43(7): 2108-2111.
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出版历程
  • 收稿日期:  2014-09-10
  • 修回日期:  2014-10-16
  • 刊出日期:  2015-05-25

减小声光频谱仪频率测量方差算法研究

    作者简介:

    何其锐(1975-),男,讲师,硕士,主要从事声光信号处理方面的研究。Email:heqr@uestc.edu.cn

基金项目:

国家自然科学基金(61379013)

  • 中图分类号: TP802+.2

摘要: 声光器件衍射光峰值偏转位置与输入信号频率成正比是声光频谱仪测频的基本原理,但实际中衍射的非线形效应会引起衍射光峰值偏转误差较大。为减小频率测量方差,需对衍射光强数据做相应处理。对CCD背景噪声的数字特征分析,以背景噪声数学平均值为阈值做去噪处理。根据最小二乘法原理,对衍射光强数据做一次高斯函数拟合,拟合数据与光强数据相关系数为0.997 6。在现有测试光学平台下,根据衍射光强峰值位置估计的频率测量方差为542.5 kHz2,利用拟合高斯函数中心值估计的频率测量方差为31.8 kHz2。为减小声光频谱仪频率测量方差提供了理论支持。

English Abstract

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