虚拟仪器系统的误差分析方法的研究
详细信息    本馆镜像全文|  推荐本文 |  |   获取CNKI官网全文
摘要
测试与测量是人类认识自然界客观事物并对这些事物的若干现象进行量化从而深入认识其本质的必不可少的手段。测试测量仪器则是实现测试测量的基本工具。作为测试测量仪器先进代表的虚拟仪器是仪器技术与计算机软、硬件技术和总线技术紧密结合的产物,具有优越的测试特性,其核心在于用软件实现测试功能。
    在一切静态测量与动态测量中不可避免的会产生测量误差,测量误差的存在使我们不能直接得到被测量的真实值。在科技迅猛发展的现今,人们对产品的精度要求越来越高,对测量技术的精确度寄以更高的期望。因此,研究测量及测试系统误差,以有效减少和消除误差的影响,提高测试精度成为必须。虚拟仪器在测试过程中也不可避免地会产生误差,影响测试结果的精度。目前还没有针对虚拟仪器系统的完整的误差评价体系,因此对虚拟仪器系统的误差进行研究,得出虚拟仪器系统的误差分析方法和修正方法,是一项具有深远理论价值和现实意义的工作。
    论文主要从机械测试系统理论、系统的误差分析方法和合成方法、虚拟仪器系统的构成、各子系统误差、虚拟仪器系统的误差描述、误差修正等方面展开深入的研究,具体工作及成果包括:
    1) 论述了虚拟仪器及其误差的原理,开创性地针对基于PC 机的虚拟仪器系统的误差分析方法和修正方法进行了系统研究。
    2) 根据机械测试系统的误差构成原理,在分析虚拟仪器系统结构的基础上,对虚拟仪器系统各组成部分的误差进行了研究与讨论,得出了包括传感器、数据采集系统和虚拟仪器软件的误差分析和修正方法。
    3) 运用机械工程测试理论和误差理论中的误差传递与误差合成的理论方法对虚拟仪器系统的误差传递及合成进行了研究,在分析虚拟仪器系统各组成部分的误差的基础上,总结出虚拟仪器系统的误差构成公式,得出了统一的虚拟仪器系统的误差描述和分析方法。
    4) 充分利用虚拟仪器技术的核心就是用软件代替或部分代替传统仪器的硬件的思想,提出虚拟仪器系统的误差修正方法:(1)对于某些易于产生误差和误差较大的硬件部分,考虑用软件来代替硬件实现相应的功能;(2)对无法用软件代替的硬件部分,所产生的系统误差设计软件进行修正。
    5) 虚拟仪器系统的误差分析和修正方法的案例研究:讨论了虚拟式噪声分析仪、虚拟式心电分析仪的误差分析和修正。
Testing and measure are indispensable means for human beings to understand the objective things in the nature and to quantify the phenomena of these things in order to see through the essence. And measuring instruments are essential tools to realize testing and measure. As the advanced delegate of measuring instruments virtual instruments which are the outcome of tight combination of computer software, hardware and bus technology preserve good characteristic of measure. The core of virtual instruments is to realize measuring function by means of software.
    Errors are inevitable in all the stationary and dynamic measuring process which prevents us to get the real value of the measured quantity directly. Nowadays technologies develop fast and people demand a higher precision for products. Measuring technology is also expected to achieve a higher accuracy. Hence, to research into the errors of measure and measuring system in order to diminish and even eliminate errors, enhance the precision of measure is necessary. When measuring, virtual instruments are inevitable to cause error damaging the precision of measuring results. However, a whole system to evaluate errors for virtual instruments is not available currently. Therefore, to research into the error of virtual instrument system and educe the error analysis and modification methods is of profound theoretical and practical value.
    The paper researches deep into mechanical measuring theory, systematic error analysis and synthesis method, constitution of virtual instrument system, error of each subsystem, error description and modification of virtual instrument system and so on. The detailed work and outcomes are as following:
    1) It discusses the principle of virtual instrument and its error, carries through innovative systematic researches on error analysis and modification method for virtual instrument system.
    2) According to the mechanical measuring systematic error constitution theory and based on the analysis of virtual instrument systematic construction, it researches into the errors of each virtual instrument component, and gets the error analysis and modification method of sensors, data acquisition system and virtual instruments’software.
    3) It researches into the virtual instrument systematic error transfer and synthesis using mechanical measuring theory and theories and methods of error transfer and synthesis in error theory. Based on the analysis of errors of each virtual instrument component, it generalizes the error constitution formula of virtual instrument systems and gets the uniform error description and analysis method for virtual instruments. 4) It takes the advantages of the idea that the core of virtual instrument technology is to replace or partly replace hardware with software and proposes the error modification method: (1) use software to implement the function of hardware to those hardware which easily cause error or whose errors are too high; (2) design software to modify the errors of hardware which can’t be replaced by software. 5) It provides example for error analysis and modification of virtual instrument system. It discusses the error analysis and modification of virtual noise analyzer and virtual ECG analyzer.
引文
[1] 秦树人. 虚拟仪器. 北京:中国计量出版社, 2003
    [2] 秦树人. 虚拟仪器——测试仪器从硬件到软件. 振动、测试与诊断. 2000,20(1):1-6
    [3] 秦树人. 智能控件化虚拟仪器系统——原理与实现. 北京:科学出版社, 2004
    [4] 卢奂采. 虚拟仪器技术的发展及现状. 自动化仪表. 2001,22(11):1-3
    [5] Al-Dhaher, A.H.G. Applied virtual instrumentation [Book Reviews]. Instrumentation & Measurement Magazine, IEEE, 2001,4(1):58-59
    [6] Wang, J.-L, Liu, J.-Y. Virtual integrated test and virtual instrument technology. Beijing Huagong Daxue Xuebao. 2001,28(2):84-88
    [7] Spoelder, H.J.W. Virtual instrumentation and virtual environments. Instrumentation & Measurement Magazine, IEEE. 1999,2(3):14-19
    [8] 秦树人.虚拟仪器及其最新发展. 振动、测试与诊断. 2000,28:23-29
    [9] Goldberg, Harold. What is virtual instrumentation? IEEE Instrumentation and Measurement Magazine. 2000,3(4):10-13
    [10] 杨乐平, 李海涛, 肖凯等. 虚拟仪器技术概论. 北京: 电子工业出版社, 2002:105-107
    [11] 秦树人, 汤宝平. 面向21 世纪的绿色仪器系统. 中国机械工程. 2000,11(3):275-278,324
    [12] 秦树人, 张思复, 汤宝平. 集成测试技术与虚拟仪器系统. 中国机械工程. 1999,10(1): 77-81
    [13] 刘道玉, 迟毅林. 基于PC 的虚拟仪器及其技术研究. 国外电子测量技术. 2004,23(4): 42-45
    [14] Changting Wang, Robert X. Gao. A virtual instrumentation system for integrated bearing condition monitoring. IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT. 2000,49(2):325-332
    [15] 刘阳. 虚拟仪器的现状及发展趋势. 电子技术应用. 1996,4:4-5
    [16] 应怀樵, 刘进明, 沈松. DASP(达世普)软件虚拟仪器库系统的设计开发和应用. 计算机自动测量与控制. 2001,9(21):25-29
    [17] Jerzy Hoja, Grzegorz Lentka. Virtual instrument using bilinear transformation for parameter identification of high impedance objects. Meas. Sci. Technol. 2003,14:633-642
    [18] King, P. Virtual bio-instrumentation: biomedical, clinical, and healthcare applications in labview [Book Review]. Engineering in Medicine and Biology Magazine. 2002,21(5): 176-177
    [19] 赵峰, 熊茂华. 基于虚拟仪器的频谱分析仪设计. 国外电子测量技术. 2004,23 (3):5-8
    [20] 吴鸿修, 程智刚, 任丽红. 基于PC 机的虚拟B 超诊断仪的研究. 计算机应用. 2001, 21(6):57-58+59
    [21] Igor Djurovi′c, LJubiˇsa Stankovi′c. A Virtual Instrument for Time–Frequency Analysis. IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT, 1999,48(6): 1086-1092
    [22] J.Brignell, A.Taner. Virtual instrumentation and intelligent sensors. Sens. Actuators. 1997, 61(1):427-430
    [23] Chung-Ping Young; Devaney, M.J.; Shyh-Chyang Wang. Universal serial bus enhances virtual instrument-based distributed power monitoring. Instrumentation and Measurement, IEEE Transactions on, 2001,50(6):1692-1697
    [24] 谈恩民, 邵根富, 陈尚松. 火线(IEEE-1394)用于虚拟仪器的研究. 电测与仪表. 2000, 37(2):41-43
    [25] 冯燕, 鲍芳. 基于PCI/PXI/VXI 总线的虚拟仪器测试系统. 工业仪表与自动化装置. 2000,3:17-19
    [26] 周泓, 汪乐宇, 陈翔献. 虚拟仪器系统软件结构的设计. 计算机自动测量与控制, 2000, 8(1):21-24
    [27] 李琼, 付平, 张忠亭. 虚拟仪器软件结构VISA 的研究. 测控技术, 1999,18(8):22-25
    [28] 顾玉辉, 宋利, 朱明武. IVI 模型在虚拟仪器驱动程序开发中的应用. 电子技术应用. 1999,25(12):14-17
    [29] Cheij, D. Using interchangeable virtual instrument (IVI) drivers to increase test system performance. Aerospace and Electronic Systems Magazine. 2002,16(7):8-11
    [30] 李扬, 李江伟, 郭秀江, 汪仁煌. 虚拟仪器体系结构(VISA)下的仪器驱动器开发. 广东自动化与信息工程. 2001,22(4):65-68
    [31] Chris H.Pappas, William H.Murray,III. Visual C++6 参考大全. 北京:北京希望电子出版社. 1999
    [32] 白鹏, 贾惠芹, 阎晓艳. 虚拟仪器编程语言LabWindows/CVI 教程. 电子工业出版社. 2001:40-60
    [33] 安雪滢, 赵勇, 杨乐平. 基于LabVIEW 的程序结构化设计. 测控技术. 2002,21(11): 35-37
    [34] 裘伟廷. 基于LabVIEW 的虚拟仪器和虚拟实验. 现代科学仪器. 2002,3:20-23
    [35] 刘君华, 贾惠芹, 丁晖, 阎晓艳. 虚拟仪器图形化编程语言LabVIEW 教程. 西安电子科技大学出版社. 2001:30-50
    [36] 袁渊, 古军,习友宝, 古天祥. 虚拟仪器基础教程. 电子工业出版社. 2002:40-65
    [37] 石博强, 赵德永, 李畅, 雷振山. LabVIEW6.1 编程技术实用教程. 中国铁道出版社. 2002:2-16
    [38] 艾锦云, 何振江, 邱健等. 基于LabVIEW 的多路仪器温度测控系统. 国外电子测量技术. 2004,23 (1):6-9
    [39] 刘金宁, 陈德祥, 孟晨等. 基于LabVIEW 构建网络化虚拟仪器测试系统. 国外电子测量技术. 2004,23 (6):39-41
    [40] R. Jamal, "Graphical object-oriented programming with LabVIEW", Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res. A 352(1994) 438-441.
    [41] 周福超, 汪志勇, 居滋培. 基于LabVIEW 的虚拟频谱分析仪. 仪器仪表学报. 2002,S2: 741-743
    [42] VEE Pro User's Guide. Agilient Technologies Inc. March 2000:407-436
    [43] 李文宏, 裘丽华, 陈平. 基于VEE 编程环境的PC-DAQ 软件开发与应用. 仪器仪表学报. 2002,3(增刊):924-927
    [44] 涂海艳, 胡修林. HP VEE 与测试自动化. 现代电子技术. 2001,2:61-64
    [45] 肖明耀. 实验误差估计与数据处理. 北京:科学出版社, 1980
    [46] 费业泰. 误差理论与数据处理. 北京:机械工业出版社, 2000
    [47] 张耀明. 随机误差、系统误差与精密度、正确度和准确度. 上海计量测试. 2000,2:22+25
    [48] 毛英泰. 误差理论与精度分析. 北京:国防工业出版社, 1982
    [49] 张耀明. 测量结果的数据处理. 上海计量测试. 2001,28(4):27-30
    [50] BIPM-IEC-IFCC-ISO-IUPAP-OIML. Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM). ISO. 1995
    [51] 刘智敏, 刘风. 现代不确定度方法与应用. :北京:中国计量出版社, 1997
    [52] 吴天凤, 杨洪涛. 未定系统误差的评估及合成方法研究. 煤矿机械. 2003,8:27-28
    [53] Ling Xuejun, Hong Maisheng, Jia Wenhuan. Virtual gauge: a new approach to test screw fastener. Proceedings of 1st International Symposium on Instrumentation Science and Technology. 1999:432-436
    [54] 洪迈生, 魏元雷, 李济顺. 多维误差分离技术的统一理论. 中国机械工程. 2000,11(3): 245-248
    [55] 贝达特JS, 皮尔索AG. [美] 凌福根译. 随机数据分析方法. 北京:国防工业出版社, 1976
    [56] 林洪桦. 动态测试数据处理. 北京:北京理工大学出版社, 1995
    [57] 应怀樵. 波形和频谱分析与随机数据处理. :北京:中国铁道出版社, 1984
    [58] 卢荣胜. 动态测量实时误差修正技术研究. 合肥:合肥工业大学, 1998
    [59] 蒋洪明, 张庆. 动态测试理论及应用. 南京:东南大学出版社,1999
    [60] 卢荣胜, 费业泰. 动态测量若干基础理论问题研究综述. 全国计量测试学术大会论文集, 北京:计量学报期刊社, 1998:59-64
    [61] 林洪桦. 动态测试数据处理. 北京:北京理工大学出版社, 1995
    [62] 陶国智, 卢荣胜, 叶声华. 动态测量误差的均方定义与组成成份分析. 计量学报. 2002, 23(3):233-236
    [63] 卢文祥, 杜润生. 机械工程测试·信息·信号分析. 武汉:华中理工大学出版社, 1999
    [64] 秦树人, 张明洪, 罗德扬. 机械工程测试原理与技术. 重庆:重庆大学出版社,2002
    [65] 黄长艺, 卢文祥, 熊诗波. 机械工程测量与试验技术. 北京:机械工业出版社, 2000
    [66] 温熙森, 陈循, 唐丙阳. 机械系统动态分析理论与应用. 长沙:国防科技大学出版社, 1998
    [67] 郑君里, 应启珩, 杨为理. 信号与系统[M ]. 北京: 高等教育出版社, 2000
    [68] 张贤达. 现代信号处理. 北京: 清华大学出版社, 1995
    [69] Proakis J G, Manolakis D G. Introduction to Digital Signal Processing. New York: Macmillan Publishing Company,1988.
    [70] 李兴富, 葛仁华. 系统误差的在线校正. 桂林航天工业高等专科学校学报. 2002,4:6-8
    [71] 陈循, 温熙森. 虚拟信号发生器生成信号的误差分析. 强度与环境. 2000,4:5-10
    [72] 洪迈生, 梁学军, 魏元雷. 虚拟基准、虚拟量仪、虚拟仪器和误差分离技术. 振动、测试与诊断. 2000,20(2):77-81
    [73] 赵树忠. 非线性误差修正和标度变换的综合实现. 承德石油高等专科学校学报. 2002, 4(2):12-14+21
    [74] 江亚群, 杨勇, 姜燕. 电参量微机测量中随机误差的分析及抑制. 长沙电力学院学报. 2002,17(4):34-37
    [75] 费业泰, 李书富. 精密测试及仪器的误差修正技术. 宇航计测技术. 1996,4:66-70
    [76] 马云鹂, 陆宝春, 张世琪. 智能仪器中的误差处理. 自动化与仪器仪表. 2000,6:51-53
    [77] 唐东红, 王彤. 齿轮测试虚拟仪器系统的应用与误差分析. 机械制造. 2004,42:48-49
    [78] 庄严, 段慧达. 误差分配与合成原理在智能仪器设计中的应用. 计量技术. 2002, 6:9-10
    [79] 杨永红, 杨伟成, 硕南. 低声级测试时误差的来源及其修正. 家电科技. 2003,2:70-71
    [80] 章句才. 工业噪声测量指南. 北京:计量出版社,1984
    [81] 郭志友, 孙慧卿. 磁传感器的非线性误差修正技术. 传感器技术. 2004,23(5):54-58
    [82] 邝小磊. FCS 中的智能传感器的数据处理方法. 传感器技术. 2002,21(6):30-33
    [83] 左巍, 王雪, 赵国华等. 智能传感器的设计及其信息处理技术技术制造业设计技术. 2000,(5):38-43
    [84] 孙慧卿, 郭志友. 压力传感器及误差补偿. 传感器世界. 2002,3:14-16
    [85] 徐军. 用单片机软件实现传感器温度误差补偿. 现代电子技术. 2002,10:97-99
    [86] 美国国家仪器有限公司. Sensors Plug&Play--智能传感器测量的新标准. 国外电子测量技术. 2004,23 (4):39-41
    [87] 杨晓婕, 周云利,成明胜. 智能传感器数据预处理方法的研究. 测控技术. 2005,24(3): 4-5+9
    [88] 刘君华. 智能传感器系统. 西安:西安电子科技大学出版社,2000
    [89] 孙肖子. 传感器及其应用. 北京:电子工业出版社, 1996
    [90] 秦刚, 王大明, 张学智, 李智军. 非线性补偿在智能传感器中的工程实现. 西安工业学院学报. 2001,21(2):119-123
    [91] 李力, 田爱玲, 高虹亮. BP 算法应用于智能传感器的数据处理. 三峡大学学报(自然科学版). 2002,24(4):351-354
    [92] 王祁, 聂伟, 于航. 智能传感器常用软件及设计. 传感器技术. 1998,17(3):49-51
    [93] 戴维德. ADC 及DAC 的发展概况. 今日电子. 2004,11:43-45
    [94] 高光天, 模数转换器应用技术. 北京: 科学技术出版社,2001
    [95] 何朝阳, 石菡贞. 高速高精度实时数据采集系统的设计与实现. 国外电子测量技术. 2004,23(2):29-32
    [96] 程跃武. 数据采集与转换中的一些关键问题. 今日电子. 2004,11:46-48
    [97] 金涛, 季忠, 秦树人. 虚拟仪器系统中的误差分析和修正. 重庆大学学报(自然科学版). 2004,27(12):1-4
    [98] 杨昌棋, 秦树人, 何辉. 基于FFT 的虚拟实时噪声倍频程分析仪. 测控技术. 2000,19(9): 25-27
    [99] Changqi Yang, Tingting Xie, Baoping Tang. A New Method for Noise Octave Analysis Based on Virtual Instrument. Proceedings of 5th ISMTII. 2001:29-33
    [100] 杨昌棋, 张跃俊, 秦树人. 虚拟式噪声分析仪的数字计权与开发. 重庆大学学报(自然科学版). 2001, 24(5):59-61
    [101] 孙璟宇, 梁志国. 虚拟仪器自动校准系统的实现. 测控技术. 2004,23(8):23-25
    [102] 杨昌棋, 秦树人, 鲁红权. 虚拟式噪声分析仪中的数字计权和系统误差修正. 中国机械工程. 2002,13(24):2127-2131
    [103] 杨钧国,李治安. 现代心电图学. 北京: 科学出版社,1997.
    [104] JIN Tao, JI Zhong , QIN Shuren. Constraining Noise in ECG Signals. Proceedings of the 3rd International Symposium on Instrumentation Science and Technology. 2004,3:642-647
    [105] I.I.Christov,I.A.Dotsinsky. New approach to the digital eliminatin of 50 Hz interference form the electrocardiogram. Med & Biol. Eng & Comput, 1988,26:431-434
    [106] I.A.Dotsinsky, I.K.Daskalov. Accuracy of 50 Hz interference subtraction from an electrocardiogram. Med. & Biol. Eng. & Compu.,1996,34:489-494
    [107] Shen Fenglin, Cai Yong. Cancellation of power frequency interference electrical cardiac signal with Split-Radix FFT. In: Proc IEEE/14th Annu Conf Eng Med Biol Soc,1992:129-131
    [108] Van Alste J A, Schilder T S. Removal of baseline wander and power-line interference from the ECG by an efficient FIR filter with reduced number of taps. IEEE Trans, BME. 1985,32:
    1052-1062.
    [109] Warlar R, Eswaran C. Integer coefficient bandpass filter for the simultaneous removal of baseline wander, 50Hz and 100Hz interference from the ECG. Med & Biol. Eng. & Comp. 1991,29:333-336
    [110] Gritzali F.et al, An automatic baseline drift correction method. Computers in Cardiology. 1989:151-152
    [111] Thakor N V, Zhu Y S. Applications of adaptive filtering to ECG analysis: noise cancellation and arrhythmia detection. IEEE Trans., BME,1991,38(8):785-794
    [112] Barr R E, Ferdjallah M. Frequency-domain digital filtering technique for selective noise elimination in biomedical signal processing. In: Proc IEEE/12th Annu Conf Eng Med Biol Soc,1990:813-814.
    [113] W.K.Ma, Y.T.Zhang,F.S.Yang. A fast recursive-least-squares adaptive notch filter and its applications to biomedical signals. Med. & Biol.Eng. & Comput. 1999,37: 99-103
    [114] G.Furno,W.Tompkins. A learning filter for reducing noise interference. IEEE Trans. Biomed. Eng.,1983,30:234-235.
    [115] 秦前清, 杨宗凯. 实用小波分析. 西安:西安电子科技大学出版社,1994
    [116] 陈志奎, 徐铭陶, 秦树人. 工程信号中的小波采样和小波分析. 重庆大学学报(自然科学版). 1996,11(5):1-9
    [117] Bin He, et al. Principle and applications of the laplacian electrocardiogram. IEEE Trans. Biomed. Eng. 1997,44:133-138
    [118] Tai SC. Six-band sub-band on ECG waveforms. Med. Biol. Eng. Comput. 1992,30(2): 187-188

© 2004-2018 中国地质图书馆版权所有 京ICP备05064691号 京公网安备11010802017129号

地址:北京市海淀区学院路29号 邮编:100083

电话:办公室:(+86 10)66554848;文献借阅、咨询服务、科技查新:66554700