基于mems地震仪的天然地震信号采集系统的开发-学位论文.doc
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1、 中国石油大学硕士研究生学位论文(申请工学硕士学位)基于MEMS地震仪的天然地震信号采集系统的开发学科专业:信号与信息处理培养方向:信号的检测与处理The Development of Seismic Signals AcquisitionSystem Based on MEMS SeismometerThesis Submitted toChina University of Petroleumin partial fulfillment of the requirementfor the degree of Master of Science EngineeringbyMA Qiu-fan
2、g(Signal and Information Processing)Tutor:Professor MA Xi-gengProfessor ZHOU Yao-qiApril,2007 基于MEMS地震仪的天然地震信号采集系统的开发摘 要检测和分析地震信号可以帮助人类认识地球构造,预测地震自然灾害。由于地震信号的频率很低且能量非常微弱,所以难以准确检测,因此有必要设计一款高性能的地震信号采集系统。本文针对传统地震仪体积大、频带窄的缺点,提出了基于MEMS技术的三分量地震仪的设计方案。使用低频响应好、灵敏度高的MEMS加速度传感芯片1221x-002感测地震信号,并设计放大、滤波、去直流分量等
3、信号调理电路对传感信号进行处理,提高信噪比。再将整个检测电路进行合理装配和调试,研制出三分量地震仪。为了构成高精度数据采集系统,还选择24位高分辨率数据采集器DT9820采集地震信号,并设计配套的数据采集处理软件。数据采集软件使用Visual C+编程,软件的主要功能包括数据采集、曲线绘制、PSN文件存储和FFT频谱分析等。在设计中,着重分析了系统设计关键,提出了降低功耗、提高抗干扰能力等硬件优化措施和合理分配缓冲区、运用WINDOWS消息响应机制、合理组织软件各功能模块、采用GPS授时器授时等软件措施。通过这些措施提高了系统实时性和可靠性。实验结果表明,系统能够进行高精度实时数据采集和信号分
4、析,输出的数据和专业分析软件WinQuake兼容,且应用软件界面友好、稳定可靠,达到了设计要求。关键词:MEMS地震仪,数据采集,DT9820,PSN数据格式The Development of Seismic Signals Acquisition SystemBased on MEMS SeismometerMA Qiu-fang(Signal and Information Processing)Directed by Professor MA Xi-geng,Professor ZHOU Yao-qiAbstractDetection and analysis of seismic s
5、ignals can help people understand earths structure and predict earthquake disasters.It is difficult to detect seismic signals accurately because its frequency is too low and energy is too weak.So it is necessary to design a high-performance seismic signals acquisition system.This theses introduces t
6、he design of a tri-axis seismometer based on MEMS technology,aims to overcome the disadvantages of traditional seismometers,such as large volume and narrow band.In the design,1221x-002 is chosen to detect earthquake,and subsequent signal conditioning circuits are designed to improve signal to noise
7、ratio,including amplifying,filtering and DC removing.By reasonable assembly and testing,a seismometer with three sensing directions is finally developed.Then DT9820,a data acquisition board with 24 bit resolution,is chosen to convert the seismic data.Based on the board,an acquisition and processing
8、software is programmed with Visual C+6.0.The main functions of the developed software include data acquisition,curve portray,storing of PSN files and FFT spectrum analysis.Many methods are used to improve the systems real-time property and reliability.Power saving and anti-interference are introduce
9、d to optimize hardware performance.Reasonable allocation of buffers,utilization of WINDOWS message mechanism and GPS module are also applied in the acquisition and processing software.The results of experiments prove that the developed system can meet the need of real-time data acquisition and signa
10、l analysis.The saved data can be read by the WinQuake,a professional seismic signals processing software.Furthermore,the designed software is full of friendly user interface and stable performance.Key words:MEMS Seismometer,Data Acquisition,DT9820,PSN DataFormat第1章 前 言1.1选题背景及意义地震既是一种自然灾害,又是人类认识地球内部
11、结构和演化的一种有力工具。所以,对天然地震信号进行准确检测以及对采集到的信号进行有效的分析和处理意义重大。用于地震信号检测的传感器称为地震仪,目前大多数地震仪仍然以机械结构为主,不但体积大、价格高而且频带窄、抗震能力较差,影响信号采集效果。微机电系统(Micro-Electro-Mechanical Systems,MEMS)是使用微机械和微电子技术将机械元件、传感器、执行器和电路等集成到一个半导体上的微型器件,是近几年来随着微电子技术的快速发展而形成的全新的技术领域1。基于MEMS技术制成的各种传感器比传统传感器性能更为优良,具有频带宽、低频响应好、噪声低、灵敏度高、线性度高等优点,因此研究
12、基于MEMS技术的地震仪,提高信号检测的精度具有重要的意义。为了进行数据分析,还需要将地震仪的信号通过数据采集器进行采集并存入计算机。地震数据采集器分辨率的高低、采集系统方案的合适与否,都直接影响地震信号采集的实时性、可靠性和准确性,从而影响数据分析的效果。因此,设计一套基于高灵敏MEMS地震仪的数据采集系统也至关重要。1.2课题研究的现状(1)MEMS地震仪的发展现状MEMS地震仪测量的是加速度,内部核心元件为MEMS加速度芯片。目前开发研制MEMS加速度芯片的厂家主要有美国的ADI、SDI、Applied MEMS、芬兰的VTI、瑞典的Colibrys等,其中有不少性能参数适合地震检测的芯
13、片,如ADI公司的ADXL103和ADXL203、Colibrys公司的MS8002、SDI公司的1221x-002、Applied MEMS公司的SF1500L、SF1500S和SF3000L等。曾经第一个推出24位-模数转换地震仪SYSTEM的I/O公司已经成功地将MEMS加速度芯片引入到了地震监测领域,以VECTORSEIS命名推出了以筒型外壳封装的三分量数字加速度部件,从而启动了地震数据采集系统下一轮的更新换代。法国的Sercel公司在2002年也推出了数字传感单元DSU作为408UL地震仪升级的部件。Applied MEMS公司也已为美国地质调查局USGS提供Si-Flex MEMS
14、加速度芯片用于地震监测。国内也有很多大学和研究机构进行MEMS地震监测技术方面的研究,西安石油勘探仪器总厂和物探局一直致力于MEMS研制及应用研究,威海双丰电子传感有限公司与中科院微系统所合作进行基于MEMS技术石油地震勘探传感器的研究。(2)地震数据采集器的现状根据地震信号的特点和MEMS地震仪的性能指标,选择的数据采集器至少要达到3个以上通道,以实现单端模拟信号输入和双端差动模拟信号输入;16位以上的A/D转换分辨率,系统噪声有效值至少要小于3LSB。北京港震公司生产的EDAS系列是比较专业的24位数据采集器,尤其EDAS-24IP和EDAS-24L还支持流动地震观测,都具有GPS授时,但
15、数据通道个数较少,只能连接少数的地震仪;而美国Data Translation公司的DT9820系列24位数据采集器具有4个独立的A/D转换通道,采用USB2.0接口,不需单独供电,系统噪声较小;北京瑞博华公司的AD8200系列16位数据采集器也采用了USB接口,总采样速率最大可达100KHz,而且具有32/16个通道,可同时连接多台地震仪,但是其系统噪声比较大,分辨率也不高。1.3课题研究的内容(1)MEMS地震仪的研制研究现有的地震采集硬件系统的接口规范,了解对地震仪的性能要求,选择一种性能指标符合地震检测的要求、性价比高的MEMS加速度芯片。研究芯片的接口,设计外围电路,制成MEMS地震
16、仪,使地震仪输出模拟信号,并且能与现有的地震数据采集系统兼容。(2)数据采集处理软件的开发选择一款3通道以上的24位A/D转换数据采集器,设计实时采集方案并基于MEMS地震仪开发一套地震数据采集处理软件,与硬件一起构成一套完整的地震信号采集系统。第2章系统设计方案2.1系统总体设计方案如图2-1,三分量地震仪检测地动情况并以电信号输出;数据采集器将地震仪输出的模拟信号转化为数字信号后传入计算机;计算机上运行数据采集处理软件,对数据进行实时显示、处理和保存。为了保证数据采集时间的准确性,采用GPS授时器对计算机进行授时。图2-1信号采集系统总体框架2.2地震仪的设计方案如图2-2,地震仪一般具有
17、三分量(竖直、东西、南北方向)检测的功能,而目前没有很好的一体化MEMS三分量加速度芯片用于设计。针对这个现状及天然地震信号微弱、频率低的特点,本课题拟选出灵敏度高、低频响应好、噪声低、适合地震信号采集的单分量MEMS加速度芯片,设计调理电路,使之输出单端模拟电压信号,从而制成单分量加速度传感器。继而再将三个单分量加速度传感器(A1、A2、A3)相互垂直地装配在一起,做好屏蔽、密封等处理后构成三分量加速度传感器,即三分量地震仪。 竖直A2 A3东西 A1南北图2-2三分量地震仪的结构示意图2.3数据采集处理软件的设计方案 为了采集地震仪输出的模拟信号,数据采集器的选择也至关重要。通过对比,本课
18、题选用美国Data Translation公司生产的数据采集器DT9820采集地震数据,它具有4个独立A/D转换通道,24位分辨率,采用USB总线接口。 由于地震发生时间、强度的不确定性,因此就要求数据采集处理软件具有较高的实时性和可靠性。本课题拟采用面向对象的程序设计语言编写软件,数据采集处理软件需要实现的功能主要包括: 连续数据采集,实时曲线显示 多路地震波形数据采集 存储为规定格式的数据文件 数据文件回放 FFT频谱分析 各个功能通过合理的安排布局融合在软件的整体框架中,并具有友好的界面和较完善的参数设置功能。第三章MEMS地震仪的设计3.1概述由2.2设计方案知,三分量MEMS地震仪可
19、以感测来自空间三个相互垂直方向上的加速度。本课题采用的是设计单分量加速度传感器,由三个单分量加速度传感器组成三分量地震仪的设计方案。就电路原理来说,三路信号的检测电路并无太大区别,因此本文将主要说明单分量加速度检测电路的设计过程。3.2硬件构成前置放大如图3-1所示,MEMS地震仪的硬件主要包括传感芯片(MEMS加速度芯片)、调理电路(前置电压放大、低通滤波和去除直流处理)和电源部分(稳压、基准和单双端电源转换)。下面对各部分分别进行介绍。MEMS加速度芯片电压基电源低通滤波电源稳压去直处理单/双端电源转换 输出图3-1地震仪的硬件构成示意图3.3 MEMS加速度传感芯片的选择与设计天然地震信
20、号的频率范围在0100Hz,对低频响应的要求较高,且信号较弱不易感测,因此需要选择一款性能优秀的加速度芯片,在此基础上设计地震仪。为此,首先必须了解加速度计的性能指标。3.3.1加速度芯片的性能指标加速度芯片是一种将加速度转换为电信号的器件,主要有以下几个性能指标:灵敏度、分辨率、频率范围、噪声水平、量程、0g偏置、0g温漂2。对于加速度芯片,我们使用单位g(重力加速度,9.8m/s2)来表示输入加速度的大小。a.灵敏度:一般是指加速度芯片的输出电压与输入加速度的比值,单位为:V/g。例如,灵敏度为2V/g的加速度芯片,当芯片感受到来自外部大小为1g的加速度时,输出电压就为2V。b.分辨率:指
21、可测量的最小加速度值,单位:mg。地震信号检测一般要求小于1mg。c.频率范围:又称为带宽,单位:Hz。由于天然地震信号的频率分布在0100Hz,所以本课题中所选用的加速度芯片的频率范围一定要大于这个值。d.噪声水平:由于加速度芯片内部的机械结构和内部空气流动,以及电路中的信号噪声、电磁干扰、电阻电容热噪声等,使加速度芯片在0g作用时的输出电压不为零,而且这个电压与频率的平方根成正比,这个比值即为加速度芯片的噪声水平,也称为噪声密度。通常希望这个值越小越好。e.量程:指可以测量加速度的范围,单位:g。量程的绝对值大于2g的加速度芯片就可以满足地震检测的要求,但不建议选择量程过大的加速度芯片,因
22、为量程越大灵敏度就越低。f0g偏置:0g输入时输出的变化,单位:V。理想状态下这个值等于0V,但是由于加速度芯片内部敏感轴的方向会有一定的误差,所以输出一般不为0V。g0g温漂:温度每变化1时0g输出的变化值,单位:V/。3.3.2 MEMS加速度芯片的种类MEMS加速度芯片的种类繁多,按照检测机制不同分类,可分为电容式、半导体压阻式、压电式、隧道电流式和微型热对流式MEMS加速度芯片3。(1)压阻式加速度芯片利用具有压阻效应的晶体在加速度作用下电阻率发生变化,从而引起电压输出。缺点是温度效应严重,受环境影响大。(2)压电式加速度芯片压电式芯片是利用压电效应制成的,当输入加速度时,压电晶体在敏
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