黨妙妙,雷 鳴,付永升
(西安工業(yè)大學(xué)電子信息工程學(xué)院,陜西 西安 710021)
槍口信號是將彈丸飛離槍口瞬間的非電量信號轉(zhuǎn)換成電量信號作為彈丸飛行起始信號,其瞬間信號的測定在輕武器實(shí)驗(yàn)中占有十分重要的低位。它直接影響測試結(jié)果的準(zhǔn)確性。如:統(tǒng)一外彈道多密集度測試系統(tǒng)的時間基準(zhǔn),計算子彈的飛行姿態(tài)與彈丸密度的分布、空間坐標(biāo)等。常用的信號產(chǎn)生裝置大多是采用斷靶線。此方法安全性差,且影響彈丸在空中的飛行姿態(tài)并且耗費(fèi)人力多、物力大和測試效率低,人為誤差也難以克服等,難以適應(yīng)目前靶場實(shí)現(xiàn)自動化測試的要求?;蛘呤抢脴尶诖艌龇植家?guī)律檢測槍口信號,但此方法受到環(huán)境影響比較大,測量不是很準(zhǔn)確,故在一些特定場合是不適用的。另一種方法采用火光紅外探測,由于其會受到遮擋物的影響而不能探測到有效信號[1-2]。所以本論文提出的非接觸式槍口聲觸發(fā)系統(tǒng),采集子彈出槍口時產(chǎn)生聲波場信號,能準(zhǔn)確識別槍聲信號與外界噪聲信號。其不影響彈道的參數(shù)測量,且受環(huán)境影響較小,不會因遮擋物的影響而無法輸出觸發(fā)信號。
設(shè)計主要是采集子彈出槍口時,在其周圍產(chǎn)生的聲波場作為目標(biāo)信號,再經(jīng)過信號處理形成準(zhǔn)確的槍口信號,其系統(tǒng)原理如圖1所示。
圖1 系統(tǒng)原理
槍口的聲波首先經(jīng)過CR51聲傳感器以差分形式的輸入給信號采集系統(tǒng),經(jīng)過適當(dāng)?shù)姆糯?、濾波等電路進(jìn)入信號識別電路,判斷所采集的聲音信號是否為槍聲信號,濾除外界噪聲對系統(tǒng)造成的誤觸發(fā)。最終將形成的槍口信號轉(zhuǎn)換成差分信號輸出,確保信號的長距離有效傳輸。
設(shè)計主要是采集子彈出槍口時產(chǎn)生的聲場信號作為目標(biāo)信號,再將其經(jīng)過信號處理輸出可靠的槍口信號以便外彈道設(shè)備的使用。所以能否準(zhǔn)確地檢測并識別出槍聲信號是非常重要的。但由于不同環(huán)境中系統(tǒng)受噪聲影響較大,所以在檢測識別槍聲之前要進(jìn)行必要的處理,以便抑制或消弱不需要的噪聲和干擾。
根據(jù)中間彈道學(xué)的研究分析,槍在射擊時,子彈的火藥在窄小的空間內(nèi)燃燒產(chǎn)生的高溫、高壓和高速的爆炸氣流將彈丸推出槍膛,當(dāng)子彈出膛后其頭部和尾部分別壓縮空氣會產(chǎn)生兩道激波,此波成為彈頭波和彈尾波。而且高溫高壓的火藥氣體被突然釋放,在膛口外急劇膨脹形成復(fù)雜的膛口聲場[3-4],繼續(xù)對彈丸產(chǎn)生效果,并且在膛口周圍形成膛口激波、噪聲等。其經(jīng)過電容式傳感器以后的波形結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 自動步槍膛口激波經(jīng)過電容傳感器波形
圖2中,當(dāng)子彈出槍口時在其周圍產(chǎn)生的聲波場經(jīng)過電容式傳感器作用以后生成的波形。T1時刻波動主要由子彈與周圍空氣的作用形成,頻率在4~20kHz之間。T2時刻是因?yàn)榛鹚帤怏w突然釋放與周圍空氣作用形成的,其頻率較低主要能量集中在100~600Hz之間[5]。T3時刻是由于槍口周圍空氣的回流形成的。通過CR51電容聲傳感器采集八一杠式半自動步槍槍口聲波信號如圖3所示。
圖3 槍口聲波實(shí)際波形
通過圖3可知,槍口聲波理論波形與實(shí)際槍口波形基本相同。所以將接收到的信號經(jīng)過20kHz的帶通濾波器可以濾除大部分的噪聲能量,消除對槍口信號輸出的干擾。
過零檢測是在時域?qū)π盘栠M(jìn)行特征提取,通常從信號自身的時域波形特性出發(fā)的一種信號分析方法,過零點(diǎn)特征提取方法的原理是在時域?qū)π盘柗颠M(jìn)行判別,通過檢測信號過零點(diǎn)變化規(guī)律獲得有效的信號特征向量[6]。如圖4所示。
圖4 過零檢測輸入與輸出波形
圖4中,輸入信號為Yi(t),輸出信號為Yo(t),Vs為固定的門限值。由圖3可知輸入信號幅值時大時小,在t1到t2時刻,輸入的信號幅值太小沒有沒有超過固定的門限值Vs,所以檢測器沒有輸出信號。在t3到t4時刻有一部分輸入信號超過了固定門限值,所以在輸入信號大于門限值的時刻檢測器有信號輸出。在t5到t6時刻輸入的信號都大于固定門限值,整個信號輸入時間檢測器都有信號輸出。
在實(shí)際的工作環(huán)境中采集槍聲信號,由于存在著風(fēng)等眾多低頻的噪聲信號,也存在著白噪聲等眾多的高頻信號,用過零檢測易受到各種噪聲的干擾。所以對過零檢測進(jìn)行改進(jìn)采用過門限檢測。即設(shè)置一個門限值,將原來的過零改為過相應(yīng)的Vs門限值,經(jīng)過比較形成對應(yīng)的輸出信號。設(shè)計中做以下過門限檢測系統(tǒng)。
其中,Vs是固定的門限值。
而一般噪聲信號其幅值都一般比較小。因?yàn)閭鞲衅鞑杉臉屄曅盘栍姓灿胸?fù),為了提高槍口信號輸出的實(shí)時性,同時也為了設(shè)置單一的檢測門限值需要將采集到的槍聲信號經(jīng)過全波整流。即:將負(fù)的電壓信號反轉(zhuǎn)180°成為正的電壓值。再給定固定的門限值幾個形成如圖5所示。
圖5 固定門限檢測器槍口聲波輸入與輸出波形
由圖5可知,每次的子彈出槍口產(chǎn)生的聲波信號經(jīng)過適當(dāng)?shù)姆糯笾?,選擇合適的固定門限比較都會輸出3個有效的高電平信號。此數(shù)作為識別槍口信號的識別條件之一,第2槍聲識別條件為3個高電平信號出現(xiàn)時間在50ms之內(nèi)[7-8]。而一般的拍手或者喊叫聲經(jīng)過同樣的放大倍數(shù)與門限值比較,只能輸出1~2個有效的脈沖信號。將輸出的高電平信號送入單片機(jī)進(jìn)行判別即可判斷出有效的槍聲與外界的噪聲信號。
設(shè)計中選擇CR51純電容式聲傳感器采集聲波信號,其靈敏度高、頻帶寬、響應(yīng)曲線平直、非線性畸變小和更低的噪聲,獨(dú)特的干涉管設(shè)計,適用于新聞采訪和聲音檢測等。由CR51聲傳感器組成的聲采集觸發(fā)系統(tǒng)原理如圖6所示。
圖6 聲觸發(fā)系統(tǒng)原理
由于目標(biāo)信號中參雜著不同頻率幅度的噪聲信號,其中,首先高頻的高斯白噪聲伴隨槍口激波信號進(jìn)入信號處理系統(tǒng),經(jīng)過放大后會對系統(tǒng)穩(wěn)定性產(chǎn)生很大的影響。所以系統(tǒng)中首先要經(jīng)過低通濾波電路消除高頻信號對系統(tǒng)可靠性的影響。其次槍口的目標(biāo)信號中伴隨有風(fēng)吹等低頻的噪聲信號,對系統(tǒng)的可靠性也有很大的影響,同時要經(jīng)過高通濾波電路將其濾除掉。最后為使對目標(biāo)信號的識別更準(zhǔn)確將所得到的信號進(jìn)行全波整流,并提高槍口信號輸出的實(shí)時性。槍口信號最終以差分形式輸出,保證其遠(yuǎn)距離傳輸?shù)目煽啃浴?/p>
信號識別電路是設(shè)計的核心內(nèi)容,它直接影響到觸發(fā)系統(tǒng)的可靠性問題。其中過門限檢測是信號識別電路的核心思想,為使固定的門限值受環(huán)境的影響較小[9-10],設(shè)計中采用運(yùn)算放大器做一級的跟隨器,從而使輸出的門限值較為穩(wěn)定。具體的信號識別電路如圖7所示。
圖7 信號識別電路
圖6中,U1是基本的運(yùn)算放大器,將R1和R2的分壓通過U1跟隨到電壓比較器中,通過與輸入的模擬電壓值進(jìn)行比較得出相應(yīng)的電平信號,再通過光耦,將形成的脈沖信號送入89C2051單片機(jī)進(jìn)行識別判斷。
程序流程圖如圖8所示,單片機(jī)程序?yàn)樽R別系統(tǒng)的大腦,信號識別電路形成的電脈沖信號以脈沖形式給單片機(jī),單片機(jī)經(jīng)過處理在有效的時間內(nèi)采集脈沖信號的上升沿個數(shù),以便準(zhǔn)確檢測出有效的槍聲,并輸出準(zhǔn)確的槍口信號。
圖8 信號檢測程序流程
設(shè)計利用中間彈道學(xué)關(guān)于槍口及子彈信號特性的研究分析結(jié)果,采用過零檢測理論設(shè)計過門限檢測電路,選擇合適的門限值,將子彈出槍口時產(chǎn)生的聲波信號轉(zhuǎn)換成3個脈沖信號送入單片機(jī),并設(shè)計檢測時間,計算一次觸發(fā)中的脈沖個數(shù)進(jìn)行識別槍聲與外界噪聲。通過實(shí)驗(yàn),系統(tǒng)能準(zhǔn)確地探測到出槍聲與外接的聲信號,并通過檢測與識別電路分析能準(zhǔn)確識別出槍聲與外界噪聲,通過單片機(jī)程序設(shè)計確保了槍口信號的準(zhǔn)確性和唯一性。經(jīng)過實(shí)踐,證明系統(tǒng)具有很強(qiáng)的實(shí)用性。
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