高速旋转体信息采集与光传输系统的研究与实现

高速旋转体信息采集与光传输系统的研究与实现

论文摘要

在自动化控制以及重要工程的现场实验监测中,需要实时了解和监测旋转机械部件或旋转轴上的各种状态参数,旋转体信息监测与传输系统正是为了满足这一需求而出现的。本论文研究的高速旋转体信息采集与光传输系统是一套工作于高温高加速度负荷的特定旋转体上,依靠自带电池进行长时间连续监测的微型信息采集与光传输系统。该系统要求在最高转速为6000rpm的旋转体上实现4路传感通道单路采样速率为800sps的监测,并需在距离为60~600mm范围内实现数据的传输。根据系统的任务要求本文提出了高速旋转体信息采集与光传输系统的基本模型。通过对光通信时空窗口与不同的采样数据量、通信距离、通信速率的关系讨论,提出了在受限光通信时空窗口下建立光传输链路的方法。论文还研究了系统轴上端模块采样与通信时序冲突的问题,在此基础上,设计了采样与通信双中断的运行模式,以及在片上有限的资源条件下,实现数据存储空间有效利用的方案。通过研究数据传输速率与光通信时空窗口的关系,建立了包含突发式光通信链路的三机链接信息采集—传输系统。论文实现了全系统软硬件的总体设计,并研制了实用样机。样机在实验中实现了不同转速下多路监控信息的采集及传输,并通过了高温、振动、冲击环境测试实验。最后对论文工作进行了总结,并提出了高速旋转体信息采集与光传输系统未来改进与发展的思路。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 目录
  • 第1章 绪论
  • 1.1 旋转体信息采集与传输系统概述
  • 1.2 论文的研究内容及其关键技术
  • 第2章 时空窗口受限的光通信技术
  • 2.1 关于光通信时空窗口
  • 2.2 光通信时空窗口光出射角与径向数据传输距离的关系
  • 2.3 双光源组合的光学系统
  • 第3章 采样与通信的时序分析及冲突解决方法
  • 3.1 采样时序与通信时序
  • 3.2 轴上端模块与固定端模块的时序流程
  • 3.3 时序冲突的协调处理技术
  • 第4章 数据存储方式的设计与采样速率的动态调整技术
  • 4.1 存储空间的总体设计
  • 4.2 存储空间的有效利用及采样速率的动态调整
  • 4.3 多通道数据的时分复用传输方式及双地址指针操作
  • 第5章 多机系统通信链路的设计及系统软件架构
  • 5.1 三机通信的系统设计
  • 5.2 突发光传输链路的设计与实现
  • 5.3 采集—通信的软件设计
  • 5.4 系统软件嵌入式开发平台—IAR Embedded workbench 3.1
  • 第6章 系统硬件部分的研制
  • 6.1 系统硬件的总体结构与研制细节
  • 6.2 轴上端模块的硬件设计
  • 6.3 固定端模块的硬件设计
  • 6.4 系统调试实验
  • 第7章 总结与展望
  • 7.1 研究工作的总结
  • 7.2 今后工作的设想
  • 参考文献
  • 在校期间发表的论文
  • 致谢
  • 相关论文文献

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