基于DSP光纤周界报警系统的研究报告书1

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1、基于DSP的光纤周界报警系统的研究报告目 录摘 要21.作品设计、发明的目的和基本思路51.1、作品设计、发明的背景51.2、作品设计、发明的目的52.作品结构方案62.1、光纤传感器62.1.1、激光发射器62.1.2、光电转换器72.1.3、光纤耦合器82.2、信号调理电路112.3、DSP信号处理112.3.1、DSP系统112.3.2、DSP主程序设计152.3.3、数字滤波程序设计152.3.4、事件判断程序设计182.4.监控系统202.4.1、LCD显示系统202.4.2、声光报警系统213. 系统创新点和优势223.1、创新点223.2、优势234.市场前景分析23摘 要 随着

2、社会的进步和发展,人们对自身周围的环境越来越在意,都希望自己居住在一个拥有安全的环境的小区内,而现在各个居住小区的安全情况堪忧,针对这些存在的安全隐患,本文设计了一种用于小区监控的基于DSP的光纤周界报警系统。本文根据现在小区的安全现状,构建了小区监控系统,并针对以下方面进行研究: 1介绍了目前世界上防盗监控设备所采用的信号获取方式和手段,分析了各种防盗监控设备的原理及其优缺点,根据小区的特点选择光纤的马赫一增特(MachZehnder)干涉原理作为小区周围环境信号的获取方法,该方法具有抗干扰,适应性强,可靠性好,实现简单等优点。 2设计了一套小区监控分布式光纤测试系统,主要包括光源的驱动和保

3、护电路,光电探测器电路和信号调理电路。 3设计了一套基于DSP技术的小区远程监控系统,使用DSP技术对光纤传感器采集的振动信号进行模数转换,数字滤波,分析处理,并将对小区周围情况的判断结果通过串行电路发送到小区监控中心。 4采用虚拟仪器技术设计了一套监控中心的软件系统,完成了监控中心对小区的情况分析、显示和存储报警信息等功能。关键词:光纤传感器、DSP、数字电路滤波器、小区安防ABSTRACT With social progress and development, people on their own the surrounding environment more and more c

4、are, hope to live in a safe environment within the community, but now all residential security situation is worrying, in view of these security problems, this paper introduces a design for residential surveillance based on DSP optical fiber perimeter alarm system.According to the now residential sec

5、urity situation, build area monitoring system, and for the following aspects of research: In the world were introduced anti-theft monitoring equipment used by the signal acquisition mode and means, analysis of a variety of anti-theft monitoring equipment principle and its advantages and disadvantage

6、s, according to cell characteristics in the selection of optical fiber Maher add special (Mach - Zehnder) interference principle as the area surrounding the signal acquisition method, this method has the anti - interference, strong adaptability, good reliability, easy to implementation. Dsign a resi

7、dential monitoring distributed optical fiber test system, mainly includes: a light source drive and protection circuit, photoelectric detector circuit and the signal conditioning circuit. Design a set based on DSP technology of remote monitoring system for oil well, using the DSP technology of fiber

8、 optic sensor collects vibration signal of the analog to digital conversion, digital filtering, analysis and processing, and the area around the judging result through serial circuit are sent to the district monitoring center. By using the virtual instrument technology to design a set of monitoring

9、center software system, completed the monitoring center on the estate situation analysis, display and storage alarm information and other functions.Key words: optical fiber sensor, DSP, digital circuit filter, community security1.作品设计、发明的目的和基本思路1.1、作品设计、发明的背景 我国一个人口大国,有十三亿多人口,伴随着现代化的步伐,人民的生活水平不断提高,人

10、们对住房的要求也不断提高,既要求舒适温馨也要安全放心。但我国各地的人口流动量大,安防状况令人堪忧,有一些不法份子利用可乘之机对小区里的居民住户进行行盗和破坏,给居民造成人身和财产损失。目前国内的安防设备价格高昂,让人生畏,基于此我们研制了利用光纤作为信号接受与传送的DSP光纤周界报警系统。在价格与实用性等各方面满足人们的需求。1.2、作品设计、发明的目的 居民小区监控系统要求测量精准,运算速度快,数据运算量比较大,传统的模拟信号的处理手段难以满足要求,随着电子技术和数字技术的发展,也带来了DSP的快速发展,运用DSP技术作为信号的处理手段,有着运算速度快,功耗低等特点,居民小区范围大小不一,周

11、边环境复杂,人流量和周边车辆流动大,需要通过上位机对其进行监控。易于构造一个覆盖整个居民小区的监控网,实现整个小区的远程实时监控、集中管理等功能。系统的总体框图如图1.2所示:图1.2 系统的总体框图 本系统是基于马赫增特光纤干涉仪原理的周界远程监控分布式光纤检测技术对周界周围环境情况进行监测,该技术利用光纤作为传感器采集周界附近的振动信号,通过对振动信号的处理和分析,可以有效地检测出周界周围是否有异常情况发生,并实现周界周围的实时在线监测。2.作品结构方案2.1、光纤传感器2.1.1、激光发射器 激光器是控制受激原子的光子释放方式的设备。“Laser”是light amplification

12、 by stimulated emission of radiation(受激辐射光放大)的简称。这一名称简要的描述了激光器的工作原理。 虽然激光器种类繁多,但它们都有一些基本特征。激光器中,激光介质须经过泵激使原子处于激发状态。一般来说,高强度闪光或放电可以泵激介质,进而产生大量激发状态的原子(含高能电子的原子)。而激光器要有效运行就必须要有大量处于激发状态的原子。一般来说,原子必须受激上升到基态以上两到三个能量层级。这就提高了粒子数反转的程度。粒子数反转是指处于激发态的原子和处于基态的原子之间的数量比。激光介质受到泵激后,其中就包括一批带有激发态电子的原子。受激电子所含能量比低层级电子的能

13、量高。就像电子可以吸收一定能量达到激发态一样,电子也可以释放这种能量。如下图所示,电子只要向低层级跃迁,就会释放部分能量。释放的能量转化为光子(光能)的形式。发射出的光子具有特定的波长。图2.1.1激光器的构成和工作原理激光器的工作类型 激光器的种类很多,可分为固体、气体、液体、半导体等几种类型。半导体激光器体积小、重量轻、寿命长、结构简单。半导体激光器可以通过外加的电场、磁场、温度、压力等改变激光的波长,能将电能直接转换为激光能,可以在恶劣条件下稳定工作,因此选择半导体激光器作为激光光源。2.1.2、光电转换器 传感器技术中很重要的一类称为光传感器。光传感器通常是指紫外到红外波长范围的传感器

14、,其类型可分为量子探测器和热探测器两类。本实验将介绍常用的量子探测器或称光子探测器,它是利用材料的光电效应制作成的探测器,故也称为光电转换器。其主要参数有响应度(灵敏度)、光谱响应范围、响应时间和可探测的最小辐射功率等。光电转换器件主要是利用光电效应将光信号转换成电信号。自光电效应发现至今,光电转换器件获得了突飞猛进的发展,目前各种光电转换器件已广泛地应用在各行各业。常用的光电效应转换器件有光敏电阻、光电倍增器、光电池、PIN管、CCD等。光电效应l 光电转换器件主要是利用物质的光电效应,即当物质在一定频率的光的照射下,释放出光电子的现象。当光照射金属、金属氧化物或半导体材料的表面时

15、,会被这些材料内的电子所吸收,如果光子的能量足够大,吸收光子后的电子可挣脱原子的束缚而逸出材料表面,这种电子称为光电子,这种现象称为光电子发射,又称为外光电效应。有些物质受到光照射时,其内部原子释放电子,但电子仍留在物体内部,使物体的导电性增加,这种现象称为内光电效应。光电导效应l 某些半导体材料在光的照射下,内部电子吸收光子后,挣脱原子的束缚而形成自由电子,使其导电性能增加,电阻率下降,这种半导体器件称为光敏电阻,这种现象称为光电导效应。当光停止辐照后,自由电子又被失去电子的原子所俘获,其电阻率恢复原值。利用光敏电阻的这种特性制成的光控开关在我们日常生活中随处可见。二次电子发射效应

16、l 当电子轰击某物体时,如果该电子的动能足够大,被轰击物体将会有新的电子发射出来,该现象称为二次电子发射效应。轰击物体的电子称为一次电子,物体吸收一次电子后激励体内的电子到高能态,这些高能电子的一部分向物体表面运动,到达表面时仍具有足够的能量克服表面势垒而发射出来的电子称为二次电子。n 常用的光电转换器件主要有光敏电阻、光电倍增管、光电二极管等。光电二极管l 光电二极管是典型的光电效应探测器,具有量子噪声低、响应会、使用方便等特点,广泛用于激光探测器。  外加反偏电压于结内电场方向一致,当pn结及其附近被光照射时,就会产生载流子(即电子空穴对)。结区内的电子空穴对

17、在势垒区电场的作用下,电子被拉向n区,空穴被拉向p区而形成光电流。同时势垒区一侧一个扩散长度内的光生载流子先向势垒区扩散,然后在势垒区电场的作用下也参与导电。当入设光强变化时,光生载流子的浓度及通过外回路的光电流也随之发生相应的变化。这种变化在入射光强很大的动态范围内仍能保持线性关系。 伏安特性当没有光照射时,光电二极管相当于普通的二极管。其伏安特性是式中为流过二极管的总电流,为反向饱和电流,为电子电荷,为玻尔兹曼常量,为工作温度,为加在二极管两端的电压。   对于外加正向电压,I随V指数增长,称为正向电流;当外加电压反向时,在反向击穿电压之内,反向饱和电流基本上是个常数。对于硅光二

18、极管来说,其伏安特性可表示为 式中是流过硅光电二极管的总电流,是反向光电流,是电流灵敏度,是入射光功率,因硅光二极管是反向偏压工作,故上式可简化为 硅光电二极管的伏安特性曲线相当于把普通二极管的伏安特性曲线向下平移。2.1.3、光纤耦合器光波在光纤传输过程中,当光纤受到外界作用时,将对光波的传输特性产生影响。围绕周界敷设一条光缆,利用光缆中的三条单膜光纤基于马赫增特光纤干涉仪原理构成分布式微振动测试传感器,用于测试周界附近的振动信号。光缆中的两条光纤构成光纤干涉仪的两条测试光纤,而第三条光纤用于信号传输。其测试系统组成如图所示。 图2.1.3测试系统组成图 光源发出的连续光波从传感器的一端分为

19、光强为l:l的两束光波在两条测试光纤中同时传播,在光纤传感器另一端汇合形成干涉信号,由第三条光纤将干涉信号传输到光电检测器,将光信号转换成电信号,通过放大和滤波电路对信号进行处理后,将信号传输到DSP中进行下一步的分析和处理。在图中所示的周界远程监控分布式光纤传感器中,两条测试光纤中传播的光波为相干光波。干涉型分布式微振动测试传感器中的两条传感光纤受到周界附近振动信号的作用时会产生应力应变,在两条传感光纤中传播的相干波束会分别产生相位变化,但两条光纤受到外界同一事件作用时所产生的应变并不完全相同,因而在两条光纤中传播的相干波束所产生的相位变化也不完全相同,所以会引起两光纤汇合处所形成的干涉光的

20、变化。在小区远程监控分布式光纤检测系统中,分布式光纤传感器探测的信号源为小区附近的振动信号,传播的振动波振幅方程为 式中,为振动波的最大振幅;为振动波角频率,成为振动波的传播常数;为振动波的初始波程。周界附近发生事件产生的振动波作用到光缆中的两条单模光纤所组成的传感器上,设两条测试光纤周界附近同一振动信号影响所产生的光波相位调制量分别为,沿两条测试光纤传播的两束相干光波均是简谐振动,光纤中传播的受到调制的光波波动方程可分别表示为:式中:为两束相干光波的场强;为光波振幅;为光波角频率;为两束光波的初始相位。叠加后的光波振幅为:设两束相干光波的强度分别为。则两束相干光波干涉后的光强为: 设而为输入

21、到两条测试光纤中的总光强;两相干光波的混合效率。则有 如果仅考虑交流光强,上式可简化为: 通过光电检测器将光强信号转化为电流信号,光电流的交流量为: 式中为光电二极管的响应度。在上式中砸常为一常数,称为直流偏置或正交偏置。在此偏置处,光电流和检测相位变化斜率最大,在无检测信号的情况下两个传感光纤的光保持正交,检测灵敏度最高。测试信号是两束相干光波相位调制差的函数,由于两条测试光纤在光缆中排列位置不同,当测试光缆受到振动作用时,产生的应力应变也不相同,因而在两条传感光纤中传播的两束相干光波产生的相位变化也不完全相同,是一个变量,通过实时的检测干涉光信号的变化,则可以检测出小区周围产生的振动信号,

22、从而实现了小区的实时监测。 光纤传感器的传感光缆,主要由沿周界周围敷设的测试光缆中的两条传感光纤和一条信号传输光纤组成,传感光纤和传输光纤均为单模光纤。其中两条单模测试光纤构成马赫-增特光纤干涉仪,用于检测周界附近的振动信号。信号传输光纤主要用于传输光波和测试的光波相位调制信号。分布式光纤传感系统主要由光源、光隔离器、光源驱动和保护电路、光电探测器和信号调理电路组成。光源主要用于向分布式光纤微振动传感器中发射光波。光源采用一个半导体激光二极管,光源产生的光波为连续光波,其频率为光源本身的固有频率。光隔离器主要是用来隔离光纤中的反射光向光源中传输。光源驱动电路中,通过一个光电二极管监视半导体激光

23、器的功率的输出并产生控制信号,同时采用功率自动控制电路调整激光器的驱动电流,保持光源输出的功率恒定。光源保护电路主要由光源慢启动保护、光源过流保护和反向冲击电流保护电路组成,以防止光源的损坏,使光源长期稳定、可靠地工作。分布式光纤微振动检测系统的光电检测电路采用高灵敏度的光电二极管,检测来自传感器的信号。通过光电检测器可以将分布式光纤传感器中的光信号转化为电信号,并以电压的形式输出。为了能使数字信号处理器更好地分析光纤传感器中采集的信号,设计了一个信号调理电路,包括抗混叠滤波电路和一个主放大器,将光电探测电路产生的电压值滤波后进一步放大,以获得适合数字信号处理器分析的电压值。2.2、信号调理电

24、路光纤传感器的光电探测器完成测试信号的光电转换后,获得了周界周围的环境情况的电信号,但是此时的测试信号中仍含有一部分噪声电压,需要采用滤波电路对测试信号进行处理,降低噪声对有用信号的影响,使数字信号处理器能够对分布式光纤传感器采集的电压进行更好地分析。因为光电探测电路要考虑到很多的限制因素,特别是增益和噪声间的互相制约,所以在光电探测电路的输出电压值并不是很高,需要通过后续的主放大器的进一步放大,才能使得DSP系统更好地分析处理得到的电压信号。根据奈奎斯特理论,采样频率的高低是由被采样的信号本身的最高频率决定的。奈奎斯特理论指出,采样频率应高于模拟信号最高频率的两倍,才能把以数字表达的信号还原

25、成原来的信号。在进入DSP进行数字信号处理之前,首先要经过抗混叠滤波,消除混叠失真小区远程监控系统中,DSP的AD转换设置的采样率为50K,系统中设计一个低通滤波电路,其截止频率为25K。由于光纤埋设于土壤中,很少会有25K以上的高频信号传播到光纤中,系统设计时采用了二阶低通滤波电路,它的衰减度为40dB十倍频,可以满足设计要求。 小区远程监控系统设计了一个信号调理器,其中包括一个电压跟随器和一个截止频率为25KHz的二阶低通滤波器。电压跟随器可以提高输入阻抗,并且降低输出阻抗,有利于与后一级信号耦合。电压跟随和低通滤波电路。2.3、DSP信号处理2.3.1、DSP系统信号的实时变换采集和分析

26、处理是小区远程报警系统的主要任务之一,由于小区远程监控系统的信息采集量大,需要分析处理的数据量大。随着数字计算机的飞速发展,数字信号处理技术也得到了不断的发展。数字信号处理技术通常将模拟信号转换成数字信号,通过高效的数字信号处理器或计算机对测试信号进行处理,将有用的测试信号从噪声中提取出来,消除噪声对信号的影响。相对于传统的模拟信号处理手段,数字信号处理具有精度高,灵活性强,抗干扰,可靠性高等特点。在实际的信号测试应用中,数字信号处理技术通常采用硬件和软件结合的方式对信号进行处理。一般先通过模拟滤波电路对测试信号行抗混叠滤波,再通过AD转换将模拟信号转换为数字信号,输入到数字信号处理器或计算机

27、中进行进一步的信号处理。为了能够正确地选择数字信号处理的手段和方法,设计小区远程监控系统之前,首先进行了测试实验。测试实验内容为:采用光功率为02mW的光源,在实验室附近埋设一段长度约200米的光纤,埋设深度约为10厘米。人在光纤上方活动,模拟有人进行破坏小区生产的事件发生,利用美国国家仪器公司(NI)的数据采集卡收集分布式光纤传感器采集的电压信号,并对它进行了数字滤波处理。.数字信号处理器TMS320F2812芯片TMS320F2812芯片是一款32位的定点DSP芯片,采用高性能的静态CMOS技术,主频达到150MHz(时钟周期667ns)FLASH编程电压为33V,内核电压为18V,拥有1

28、6x16位和32x32位的乘法累加操作,哈佛总线结构,4MB的程序数据寻址空间。 TMS320F2812芯片的片内有128Kxl6位的FLASH存储器,1Kxl6的OTPROM,2个4K字节的SARAM(L0和LI),1个8K字节SARAM(H0),2个1K字的SARAM(M0和M1),内置一个12位的带流水线的模数转换器(ADC),该模数转换器有16个转换通道,可配置2个独立的8通道模块,最高采样频率为125MHz。对于每个通道而言,一旦ADC转换完成,DSP把转换结果存储到结果寄存器(ADCl也SULT)中。AD转换器有两个采样保持电路,流水线最快转换周期为60ns,单通道最快转换周期为2

29、00ns并且可以使用两个时间管理器顺序触发8对模数转换。 TMS320F2812芯片有两个事件管理器模块EVA和EVB,每个事件管理器包括两个16位通用定时器,6个脉宽调带0(PWM)通道,3个输入捕捉和3个输出比较单元,通过锁相环(PLL)控制DSP内核工作频率,经过锁相环倍频或分频后提供给DSP内核。.电源电路电源直接决定着DSP的正常供电,在TMS320F2812芯片中的电源引脚(CPU,IO,PLL,FLASH以及模拟电路电源引脚)都要连接到各自的供电电源上,否则系统无法正常工作。设计时要将模拟地和数字地分开。该DSP芯片的IO端口为33V,内核为18V。在设计33V电源时,系统采用T

30、PS75733电压调节器调节。图2.3.1为DSP33V的电源电路的设计。18V的电压设计原理与33V相近,所采用的电压调节器芯片为TPS76801Q。图2.3.1.2DSP33V的电源电路的设计.复位电路复位电路的正确与否直接影响DSP系统上电后能否正常初始化。在电源刚上电时,TMS320F2812芯片应处于复位状态,其复位管脚为低,使芯片复位。本系统采用专门应用于DSP和微处理系统的控制芯片TPS383323作为复位芯片,其具有上电复位,手动复位等功能,上电固定复位周期在200ms。图为DSP复位电路的设计.图2.3.1.3DSP复位电路的设计.时钟电路1MS320F2812的时钟模块提供

31、两种时钟方式,一种是晶体模式,它是利用S320F2812芯片内提供的晶振电路,在芯片的X1XCLKIN和X2引脚之问连接一个晶振来获得时钟信号,另外一种采用外部时钟模式,将输入的时钟信号直接接到X1XCLKIN引脚上。本系统采用晶体模式提供时钟,使用的晶振为30MHz。图为晶振电路图.图2.3.1.4晶振电路图. JTAG仿真接口电路DSP的软硬件调试主要是通过仿真器进行。仿真器通过仿真接口实现与DSP之间的数据交互,TMS320F2812的仿真接口采用14线的JTAG标准IEEEll491。这种仿真器由芯片上提供的几个仿真引脚实现仿真功能,可以用来解决高速DSP芯片的仿真。图为TMS320F

32、2812芯片的JTAG仿真引脚和仿真接口图。图2.3.1.5TMS320F2812芯片的JTAG仿真引脚和仿真接口图.AD转换电路分布式光纤传感器的信号经过调理和放大后,进入DSP的AD模数转换模块中。为了获得较高的AD转换精度,必须采用正确的线路板布局,在线路板设计中,DSP芯片上连接分布式光纤传感器输出信号的AD采集引脚引出的引线要尽量远离数字信号线,以便最大程度地消除数字电路中开关噪声与ADC输入之间的耦合。ADCLO引脚是DSP中的低电平参考电压引脚,在实际应用中,将ADCLO引脚接地。在该引脚上叠加的额外的阻抗都会进一步增加AD采集的增益和偏移误差,为了给ADCLO提供一条低阻抗的路

33、径,通常将TMS320F2812芯片的ADCLO引脚直接接地。.串行通信接口电路由于小区分布广泛,周边环境复杂,需要通过远程发送数据的手段对其周围实际情况进行监控。小区远程监控系统采用光纤进行远程通信。将DSP串口与上位机相连接,通过RS232串行通信的方式,发送指令给上位机。TMS320F2812的串行通信接口(SCI)是采用双线通信的异步串行通信接口,包括一个发送引脚(SCITXD),一个接收引脚(SXIRXD)。SCI接收器和发送器有自己的独立使能位和中断位,可以独立地操作,在全双工模式下也可以同时操作。2.3.2、DSP主程序设计主程序需要对数字信号分析处理,判断周围是否有异常情况的发

34、生。主程序设计时首先通过数字滤波程序滤除光纤传感器采集到的信号中的直流偏量和电源工频干扰然后对信号振幅的波动大小以及持续时间判断,分析出小区周围有无异常情况发生,最后定时将判断的结果以短消息形式发送到远端小区监控中心。DSP系统完成1024个点的AD转换后(标志位finish置1),进入数字滤波程序和事件判断程序,滤除数字信号中的干扰信号,并对小区周围情况进行分析判断。每隔8秒钟,DSP系统和小区监控中心通信一次,发送反映当前小区周围情况的短消息。DSP的采样率设为50K。每进行一次1024个点的AD转换(需要约O02秒时间),计数器将加1。当计数器大于400时。DSP系统进入串行通信程序,发

35、送短消息给小区监控中心。数据发送完毕后系统返回,继续等待转换标志位finish置l。串口标志位fail为l时表示GSM网络出现问题,系统将在通信恢复正常后加快串口发送短消息的频率以发完网络中断时没有发出的短消息。当恢复正常后,DSP系统总采样次数大于100K(约2秒钟时间间隔)时进入串行通信程序直到发送的报警信号等于事件判断程序已经分析完毕的报警信号时结束。2.3.3、数字滤波程序设计分布式光纤传感器采集到的电压信号包含有反映光功率的直流偏量和反映小区周围振动信号的交流偏量。只有将直流偏量滤除,DSP系统才能很容易地分辨出振动信号的交流偏量,此外系统中还存在着电源的工频干扰,其频率大小在50H

36、z左右,对此小区远程监控系统需要设计一个高通数字滤波器,滤除分布式光纤传感器采集的信号当中的直流偏量和电源的工频干扰。数字滤波器根据其冲激响应函数的时域特性可以分为无限长单位脉冲响应IIR)数字滤波器和有限长单位脉冲响应(FIR)数字滤波器。IIR滤波器具有无限持续时间冲激响应,而FIR滤波器的冲激响应只能延续一定时间。无限长单位脉冲响应(R)数字滤波器和有限长单位脉冲响应(Fm)数字滤波器具有各自的优缺点,在这里,我们做一个简单的比较。 .IIR滤波器可以用FIR滤波器可得到严格的线性较少的阶数获得和FIR滤波器相似的幅频特性,侵系统存储单元少,运算次数少,较为经济。.FIR滤波器可得到严格

37、的线性相位,而IIR滤波器则做不到这一点,IIR滤波器的频率选择性越好,则相位的非线性越严重。IIR滤波器加全通网络补偿能得到线性相位,但这样要大大增加滤波器的阶数和复杂性。FIR滤波器可以用快速傅立叶(FFT)算法减少运算量,而IIR滤波器则不能这样计算。从设计工作看,IIR滤波器可以借助原型模拟滤波器的设计方法和计算机程序,其设计计算的工作量不大,而FIR滤波器设计则无法借助原型模拟滤波器的设计方法。从以上的简单比较可以可以看到,IIR和FIR滤波器各有所长,所以在实际设计中应根据需要,从多方面考虑来加以选择。小区远程监控系统需要进行精确的定位到哪一段光纤附近有干扰信号发生,系统对于相位的

38、要求敏感。DSP系统的运算量很大,AD转换中断的频率很高,数据存储的比较多,减少运算量,减少数据的存储就成了系统设计需要解决的问题,1500阶FIR数字滤波器和10阶IIR数字滤波器的幅频响应曲线图的对比可以发现,对于50Hz的电源工频干扰,1500阶FIR数字滤波器和10阶IIR数字滤波器的滤波效果基本相同,而对于反映光功率的直流偏量的滤波效果FIR数字滤波器不如IIR数字滤波器,经过比较考虑,小区远程监控系统选择了IIR滤波器作为数字滤波的实现手段。 IIR滤波器的差分方程为:其z变换为:巴特沃思滤波器的幅度平方函数定义为:式(33)中为正整数,代表滤波器的阶次,值越大,通带和阻带的近似性

39、越好,过渡带也越陡,但相应的滤波器的结构也复杂,系统的运算量也越大。称为截止频率。当时,有:所以又称为巴特沃思滤波器的3分贝带宽。数字滤波器主要需要滤除的是反映光功率的直流偏量和50Hz的电源的工频干扰,当小区周围有异常情况发生时,对光纤将至少产生频率为80Hz以上的振动信号,小区远程监控系统为了满足在80Hz时数字滤波器对振动信号的幅度为1,系统中确定巴特沃思的技术指标为,。系统中采用的电源的工频干扰为100mV,由于小区周围有异常情况时产生的振幅的波动比较大,在02V以上,对于该工频干扰的衰减,只要将其衰减值设为14dB就不会影响系统对振动信号的分析和判断,如果再进一步衰减工频干扰,会增大

40、滤波器的阶数,增加DSP系统的运算量,并且意义不大。数字滤波器中设计的通带最小衰减值=3dB,阻带最大衰减值=14dB。根据下述公式可以确定巴特沃思数字滤波器的阶数。其中 将带入式中运算,可以计算出巴特沃思滤波器的阶数。数字滤波器的设计需要知道滤波器系数,利用Matlab的数字滤波器设计工具箱可以很方便地获得滤波器的系数。小区远程监控系统根据上述确定的技术指标,将其代入Matlab信号处理设计箱中,获得了UR数字高通滤波器的系数,并取得了幅频响应曲线,50Hz的工频干扰,直流偏量,人活动产生的最小振动信号频率80Hz等各项指标均能够满足设计要求。当AD转换完1024个数以后,DSP系统进入数字

41、滤波程序,首先将AD转换的数组ad1024存放在另一个数组ad21024中,以防止被新AD转换的数据覆盖,然后向滤波器的数据空问输入采样值,并调用IIR算法的汇编程序进行运算,当输出满1024个滤波后的数据,DSP系统将退出滤波程序。2.3.4、事件判断程序设计小区周围情况正常时,电压值基本没有波动,有异常情况时,产生的振动信号的频率大于80Hz,短时间内光纤采集到的振动信号的电压波动很剧烈。通过实验发现,当有异常事件发生时,振动信号产生的交流电压的波动范围在02V以上,事件判断程序通过分析电压波动范围是否大于02V判断有无异常情况发生。可以计算出02V电压经过模数变换后的数字值为4500,当

42、1024个点中的最大值max和最小值mill之差大于4500时,系统认为有异常情况发生,DSP的报警次数d加1。由于小区周围环境复杂,只判断1024个点的电压波动,可能会出现偶然事件,例如树枝掉落等,将这些偶然事件作为异常情况发出报警,就会产生误报警,这是应当避免的。为了防止误报警,系统设定每隔8秒钟,判断一次小区周围情况,可以消除对偶然事件的报警。经过现场试验,正常情况下人每秒钟走23步,每走一步将至少给光纤带来01秒以上的扰动信号,汽车等大型机械物体产生的振动的频率和幅度都要高于人为因素产生的振动。小区远程监控系统设计的报警方法为:在8秒钟的时问问隔内,当振动信号的波动超过阈值的时间大于4

43、秒钟,系统将认为小区附近有异常情况发生。4秒钟的时间,人或汽车至少对光纤带来08秒以上的电压波动超过02V。DSP系统中每1024个点(约002秒)的波动大于02V,报警次数d将加l,08秒以上的电压剧烈波动使系统的报警次数d在40次以上。8秒钟时间到后,若报警次数d大于40,则将信号signal置l,否则将信号signal置0。图2.3.4 8s后期产生干扰示意图考虑到如果在DSP的8秒问隔的后期产生电压的波动范围超过阈值时,可能因为其发生时间很晚而没有使报警次数d大于40,DSP系统不将signal置1,为了防止此情况的发生,设立一个判断8秒时问间隔内最后 两秒钟小区周围情况的报警次数e,

44、当计数器等于300(6秒时间到)时,将本时间段内现存的报警次数d加上上次最后两秒的报警次数e,并继续判断周围是否有异常事件产生,本次8s时间间隔到时,DSP系统产生的报警次数d为上次最后两秒的报警次数e和本次8秒时间内的报警次数之和。当该报警次数d大于40时,系统认为有异常情况发生,将信号signal置l,并存放入数组alarm内,供串行通信程序调用。经过实验发现,当人在距离小区05米处以外走动时,光纤采集到的振动信号的波动范围小于02V,系统将不产生报警信号。2.3.5、DSP的中断程序设计DSP程序中AD转换以中断的形式进行。TMS320F2812芯片的中断设置是通过外设中断扩展块(PIE

45、)实现的。外设中断扩展块将大量的中断源多路复用成较小的中断集。PIE块可以支持96个单个中断,这些中断被分为8个一组的块,每组送入12条内核中断线路(烈T1到INTl2)中的一条。CPU在对中断提供服务时自动提取合适的中断矢量。其中AD转换的中断位于INTl的第6个位置上。开启AD中断时,首先设置中断寄存器中的EALLOW位,以允许DSP系统设置中断,然后将AD中断对应的中断位置l,并指定其进入相应的中断程序,最后清除EALLOW位。当DSP收到AD中断请求后,系统将进入中断程序。DSP的中断程序主要是进行AD转换,图为AD转换子程序。 AD转换程序主要是将分布式光纤传感器采集到的振动信号的模

46、拟电压值转换为数字值。TMS320F2812内置一个12位的AD转换模块。AD转换程序开始时,DSP系统将采集到的振动信号存储在ADCRESULT寄存器当中。ADCRESULT寄存器是一个16位的寄存器,其末尾四位为保留位,TMS320F2812的AD转换模块的最大转换电压值为3V,当电压为3V时,ADCRESULT寄存器对应的数字值为65520。AD采集的模拟电压值转换为ADCRESULT寄存器中的数字值的计算公式为:式中为低电平电压参考值,在小区远程监控系统中,将引脚接地,使低电平参考值为零。DSP在采集到AD转换的数字值后,将数字值放入数组ad1024qb,以供数字滤波程序使用,将总采样

47、次数a加1,记录当前AD的采样次数,并将转换标志位finish置l,此时主程序可以进入数字滤波程序。2.4.监控系统2.4.1、LCD显示系统(1) LCD 液晶屏简介LCD 液晶屏是 Liquid Crystal Display 的简称。(2) 基本原理简单的来说,屏幕能显示的基本原理就是在两块平行板之间填充液晶材料,通过电压来改变液晶材料内部分子的排在列状况,以达到遮光和透光的目的来显示深浅不一,错落有致的图象,而且只要在两块平板间再加上三元色的滤光层,就可实现显示彩色图象。 对于液晶显示器来说,亮度往往和背光板光源有光。背板光源越亮,整个液晶显示器的亮度也会随之提高。而在早期的液晶显示器

48、中,因为只使用两个冷光源灯管,往往会造成亮度不均匀现象,同时明亮度也不尽人如意。到后来使用四个冷光源灯管的推出,才有很大的的改善。 发表光原理:当高压加在灯管两端后,灯管内少数电子高速撞击电极后产生二次电子发射,开始放电,管内的水银受电子撞击后,激发辐射出253.7nm的紫外光,产生的紫外光激发涂在管内壁上的荧光粉而产生可见光(可见光颜色将依据所选用的荧光粉的不同而不同),目前可以生产*1.8mm、*2.6mm *3.0mm *4.1mm,色温从270027000K、管长100500mm不等的产品。 目前液晶显示器主要使用的是冷阴极荧光灯管,这是由于CCFL灯管细小,结构简单,灯管面温升小。所

49、以我们选用了12864LCD液晶显示器。2.4.2、声光报警系统 声光报警器(Audible and visual alarm)又叫声光警号, 是为了满足客户对报警响度和安装位置的特殊要求而设置。同时发出声、光二种警报信号。产品专用领域:银行,政府机关,邮政,电信,酒店,大厦,工厂商场 商铺、别墅、ATM,周界防越系统及保安服务公司等;硬件组成闪光灯报警蜂鸣器报警电信号图2.4.2硬件组成图 如图:声光报警电路由闪光灯报警和蜂鸣器报警两部分组成,其中蜂鸣器报警只有在闪光灯报警状态下才可发出一定音调的鸣声,随着闪光灯闪烁,蜂鸣器发出间隙声响。声光报警电路是一种防盗装置,在有情况时它通过指示灯闪光

50、和蜂鸣器鸣叫,同时报警。要求指示灯闪光频率为12Hz,蜂鸣器发出间隙声响的频率约为1000Hz,指示灯采用发光二极管电路由两个555多谐振荡器组成,第一个振荡器的振荡频率为12Hz时,第二个振荡器的振荡频率为1000Hz。将第一个振荡器的输出接到第二个振荡器的复位端。在输出高电平时,第二个振荡器振荡;输出低电平时,第二个振荡器停振。这样,蜂鸣器将发出间隙声响。材料清单:元器件数量蜂鸣器1发光二极管1555集成定时器2 10电位器1 2电阻1 20电位器1 2电阻10.0110.011 100电解电容1 0.1电解电容1 4.7电解电容1 10电解电容13. 系统创新点和优势 3.1、创新点1、

51、该设备相应的防拆、防攀、防翻越、防破坏等功能,当人为破坏周界探测设备时,可以及时发出报警信号;2、系统可以划分不同的操作权限,根据不同的用户权限,提供不同的控制;系统能够以多种模式进行布、撤防。3、稳定性好,采用采用光纤作为传感的介质,因为光纤不受电磁波等的影响,一次振动光缆报警器的稳定性非常好。4、侵入定位,在判断有威胁侵入行为发生时,系统根据光信号调制分析,可以实时对侵入行为发生点进行定位,从而便于安保人员对目标明确地及时采取有效措施,制止侵入行为后续事件发生;5、模式识别,对非危害性环境干扰如雷鸣、鞭炮、汽车鸣响、雨声等进行识别,做出无害判断;还能识别走路、攀爬、触摸、挖掘等侵入行为并报

52、警;6、报警敏感度高,定位精确;维护方便,光缆断裂即刻报警,通过简单修复即可重新使用;7、可快速灵活架设,满足突发应急情况下建立临时防卫区域要求。可与用户现有监控系统融合,相互配合工作,如:精确定位等;8、大量实验数据支撑,多参数智能分析,误报率低;全天候运行,实时监控;反应迅速,实时报警。9、适合复杂地形:不受地形的高低、曲折、转弯、折弯等地形环境限制,打破了红外线、微波墙等只适用于视距和平坦区域使用的局限性。10、适合恶劣气候:不受高温、低温、强光、灰尘、雨、雪、雾、霜等自然气候的影响。11、无机械动部件,寿命长。无易老化部件,可靠性高,易维护。设备安装方便,操作简单,稳定可靠。3.2、优

53、势 (1)系统以普通通信光缆为感应单元,与同类产品相比成本低、维护方便。利用外界振动对光特性的改变实现长距离,大范围周界防区的探测。 (2)配置灵活。即可组成小型周界报警系统,又可构成大型报警系统;即可组成多级接警中心,又可独立构成报警系统。 (3)网络型采集器采用光纤接力传输方式,既保证传输的抗干扰、防雷击性能,又可实现远距离传输。 (4)每个防区最远探测长度距离可达5000米。 (5)系统采用光缆作为无源探测器,有效避免了雷电干扰,适用于易燃易爆及强电磁干扰等场所。 (6)适用于各种复杂地形,可实现对不规则周界防区的探测。 (7)光缆具有较高的灵敏度,即可以直接铺设在各种铁网、铁艺、塑钢式

54、、砖墙及不规则围墙上,也可直接埋设在各种地面下,形成隐蔽的防护系统。 (8)使用寿命长,维护量小。 (9)成本低廉,因为在振动光缆周界报警器中应用的是普通的通信光缆而其价格低廉,随处可见,因此使用振动光缆报警器的成本非常低廉。(10)不需供电,采用普通光缆,监控距离可长达100 公里;光缆即可用于传感报警,亦可用于通信传输;4.市场前景分析 目前市场上流传着这样的一种说法:“一流的企业卖标准,二流的企业卖品牌,三流的企业卖产品”。 而安防企业发展的三个阶段就是安防1.0:Products(产品)、安防2.0:Solution(解决方案)、安防3.0:Service(服务)。 随着社会的进步和发

55、展,人们对自身周围的环境越来越在意,都希望自己居住在一个拥有安全的环境的小区内。而现在出现了许多关于小区的安全由谁来负责的热议,各部门之间都在推卸责任。所以在广大业主以后的购房过程中,大家会格外的注意住宅小区的安全问题。一个小区是否拥有完善的安全防范系统成为了大家选购房的一个重要方面,所以我们真正的消费群并不是购房的群众,而是小区的开发商。 安防监空使人们生活在无形防盗网之中,既安全,又具人性化。这些要求在无形中也给了开发商很多关于选购控系统是住宅小区的重要组成部分,其对小区重点区域采取实时监控、层层设防,让业主生安防产品的压力,选到切实有效的产品是对广大业主的负责,而选择耐用持久的安防产品更

56、是对自身利益的考虑。基于现在的市场中光纤的价格相对于其他产品较低廉,且防范效果好,无死角,应该是一种给开发商很大惊喜的产品。 目前国内的安防市场可谓是“乱花渐欲迷人眼”,面对众多的安防厂商和良莠不齐的安防产品,使人们无从选择。远程防盗监控系统的问世已有几十年,最初多应用于军事机构及政府部门,价格极高,没能进入商业市场,而且由于技术不够成熟,在多变的天气及恶劣的气候环境下可靠性不高。大约10年前,户外防盗监控系统开始受到广泛注意和市场重视,别是随着数字信号处理(DSP)技术的进一步发展,户外防盗监控系统在监控性能和环境适应性等方面有了极大提高,并且价格有较大幅度的下降。 全光纤周界监控预警系统已

57、在欧美发达国家陆续得到应用。实现了移动、振动感应、微应变检测和定位等报警功能,并已经从军用推广到民用,无论在技术方面还是市场方面的前景都是广大的。而在国内传统的周界安防系统主要有红外对射、振动电缆报警系统、视频监控系统(采用同轴电缆,光缆)等。传统安防技术存在性能差,误报率高,容易遭受雷击,使用铜缆等缺点,业界广泛认为,光纤周界防范系统可以有效地克服现行周界安防系统的缺点,而且还具有监控距离长,无电磁辐射,抗干扰能力强,可靠性高,工程施工相对简单等优点,是当前最先进的技术,也是当今安防市场发展的主流方向。因此,不少人认为基于光纤振动传感技术的周界管理系统,将取代传统技术成为今后的主流技术。而现

58、在国内很多企业已经推出了自己的光纤传感安防系统。 随着中国综合国力的增强,近几年来,我国举办了很多大型的活动,比如北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、深圳大运会、西安世园会等等,这些大型的公共活动就需要更加全面和整体的安保系统,系统规模大、规格高,国内的安防企业以前很少走出国门,很少有机会参与这些大型的安防项目,这也就造成了这些项目的价格非常高。急需适合我们国家经济水平和国家现状的安防产品。而我们的基于DSP的光纤周界报警系统在这些方面可以满足居民需求。我们相信我们的产品将会拥有广阔的前景和发展空间。参考文献:【1】郑长风,程光伟,郭军,一种基于红外探测转无线报警监控系统,现代电子技术,200

59、3年,第4期:8486【2】深圳美安科技有限公司防盗探测器的选择中国安全防范认证2005年,第4期:5455【3】杨松龄现代周界探测系统地音探测器,传感器技术,1995年,第4期:3032【4】强锡富传感器北京:机械工业出版社,2004年,1821882004年,第4期,208213 【5】孙圣和,王廷云,徐影,光纤测量与传感技术,哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2004【6】刘波,杨亦飞,刘文成,光纤围栏技术的特点及研究现状,光子技术。【7】金篆芷,王明时现代传感技术北京:电子工业出版社,1995年,173176【8】孟克,光纤干涉测量技术,哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社,2004【9】王惠文,

60、光纤传感技术与应用,北京:国防工业出版社,2001【10】蔡德所,光纤传感技术在大坝工程中的应用,北京:中国水利水电出版社,2002【11】冈布林(英)著,张志鹏译,光纤传感器原理,北京:中国计量出版社,1991【12】td,宁,王光明,Sagnac效应在光纤水听器中的应用,应用声学,1996,15(5):20-23【13】郁道银,谈恒英,工程光学,北京:机械工业出版社,2000【14】Krakenes Kjell,Blotekjaer Kjell,Comparison of fiber-optic Sagnac and MaehZehnderiIlter,fc“)meters with respect to thermal processes in thefiber,Journal ofLightwave Technology,1995,13(4):682-686【15】薛国良,王颖,郭建新,光纤传输与传感,河北:河北大学出版社,2004【16】孙爱晶,光隔离器的设计和特性分析硕士学位论文,西安电子科技大学,2003

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