基于谐振腔式氢气传感器检测浓度的算法研究

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针对目前谐振腔型氢气传感器检测技术在速度以及精度方面的不足,基于冲击响应检测的基本方法,本文设计了一种利用谐振腔型氢气传感器检测氢气浓度的新方法以及检测过程中的各种算法。本文的主要内容和研究成果如下:1.根据谐振腔型氢气传感器的工作原理,基于冲击响应检测和线性系统理论,设计了利用脉冲响应法检测氢气浓度的方法;推导了单脉冲作为传感器激励信号时其宽度与传感器谐振频率之间的关系,得到了脉冲宽度的理论值。按照脉冲响应检测法的基本要求以及检测系统的精度要求,设计了该检测方法所涉及的算法。2.利用传感器等效电路对脉冲响应检测法做了验证性试验,并用AR模型谱估计、FFT等算法对试验数据进行了分析处理,试验结果证明了该方法以及算法的可行性。优化了A/D采样与脉冲激励信号的时序关系,通过实验提出了检测系统的最佳检测模式。3.在不同实验条件下,用脉冲响应检测法对传感器的谐振频率进行了检测,实验结果表明,该方法能检测出传感器谐振频率的变化,说明利用该检测系统能实现对氢气浓度的检测。对利用AR模型谱估计、FFT等算法计算传感器谐振频率的结果进行了分析比较,得到了适用于该检测方法的最优算法。4.分析了基于相关检测的双相关检测相位差的方法,设计了实现该方法的具体算法;在不同采样频率以及不同信噪比条件下,对此方法进行了仿真并对仿真结果进行了分析。
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