目标噪声场建模与仿真研究

来源 :中国声学学会2006年全国声学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:mawenbo111
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水雷声引信是利用目标舰船声场信号来触发引爆水雷的,具有探测距离较远,可靠性高,易于实现对目标的探测、识别等优点.为了在陆上条件下实现对水雷声探测系统的检测,以验证其有效性,改进和提高水雷装备的效能,建立一个能够形成具有典型特征的舰船声场模型便成为本文探讨的主要问题.
其他文献
采用超声多普勒技术无损检测栓子,具有积极的临床意义.由于栓子信号和干扰噪声很容易混淆,因此栓子的自动检测存在较大的困难.本文使用小波变换对超声多普勒信号在连续尺度上进行分解,在信号的小波尺度图上提取反映其局部精细结构的特征参数,用于栓子信号和干扰噪声的区分,借此提高栓子自动检测的灵敏度和准确性.
在南海北部海域,内波是引起海洋声场起伏的主要原因[1-2].频繁的内波活动使得水声信道的时空稳定性变差,形成具有时-空-频变特征的复杂水声快变信道.本文对南中国海实验数据进行了分析处理.研究表明,非线性孤子内波活动使实验海区声场产生了强烈的时空去(退,解)相关效应,是实验中声场时间-空间相关尺度下降的主要原因.
在许多难以大规模成阵的水声应用场合,可以考虑运用少量甚至单矢量水听器拾取水声信号.应用单矢量水听器,平台噪声或多目标干扰是影响检测性能的重要因素.而待检测目标与干扰目标的有效频段往往重叠在一起,这就需要研究频谱重叠的一般宽带目标的分辨与跟踪问题.有作者利用了目标辐射噪声的LOFAR谱或Demon谱成分;有作者解声压振速的高阶矩非线性超越方程组[1];本文作者运用子空间旋转和空间匹配滤波分离与跟踪宽
海洋是一个大宝藏,但海洋的开发和开采要比陆地上困难.目前,海洋声学还是一门迅速发展的学科,水声多媒体通讯是海洋科技界多年来追求的一个目标,人们希望在水下也能像在陆地一样快速实时地传输语音、文字、图像等各种数据.当今水声通信的前景就是由活动和静止节点共同构成的水声数据通信网.从通信论的观点看,海洋就是声信道[1].水声无线通信要靠声波去实现,水声信道与无线电信道大不相同.由于海洋声信道中存在着严重的
现有的管道声源模型大多研究无限长管道情况,即管道的进出口处无反射[1].从严格意义上讲,只要声源与其外接系统之间存在耦合关系,声源的辐射特性就会受到其外接系统声学特性变化的影响.实际问题中,研究管口的辐射阻抗对管内声源辐射的反作用是有必要的,因为复杂管道系统声传播特性的研究需要对单个管道子系统末端声学边界条件对其中声源的影响做出评估.考虑了固体边界影响的莱特希尔方程的解[1]表明,管道中声源有3种
在声波测井的正演计算中用什么样的声源模型模拟实际测井声系使计算结果更接近实际,始终是研究者尝试探索的课题.已被采用过的声源模型有点源(含多极点源)、刚性柱源和弹性柱(管)源,它们一定程度的接近了真实情况,但实际测井系统为了隔直达声大多采用的是刻有大量错落分布槽孔的钢管,如何模拟这种装置是一个有意义的问题.我们提出了用孔隙介质柱管模拟实际测井声系,并用离散波数法对井孔全波进行了计算,所得结果与实测波
研究地层下目标的声散射特性,因其具有的理论意义和实用背景,一直是地声学领域中人们十分感兴趣的课题之一.从理论上研究地震波与钻井井孔的相互作用,是典型的地震波散射问题,它对垂直地震剖面法与井间地震测量都有直接意义.文献[1]对Biot介质中水平入射的平面P波与井孔的耦合进行了详细的数值计算和理论分析,本文则是依据全频域的Biot理论进行理论处理,对Biot介质中平面P波倾斜入射与井孔相互作用问题进行
由热声驱动的热声制冷机具有结构简单、振动部件少、运行寿命长以及可以利用低品质的热源等优点.热声发动机是热声驱动的声制冷机的一个重要部件.目前,热声线性理论已经相当成熟,但不适用更深入的研究热声问题,而复杂的非线性理论却难以求得解析解.采用数值计算方法是一种有效的手段.目前很多文献的工作都很难应用于复杂边界条件.我们首先将一种完全不同于传统数值积分的方法-格子气方法引入热声发动机的模拟研究,并成功模
超声成像是目前超声学中最活跃分支.现在常用的超声B扫描成像(俗称B超)已成为医学上一个很重要的诊断方法.B超是用一维阵列实现二维成像.而目前超声成像与其它成像方法一样,正在向三维立体成像方向发展,超声三维立体成像正在迅速成为超声领域新的生长点和发展方向.而实现三维立体成像需要二维阵列,对于二维阵列[1],由于超声换能器阵元可达上万个以上,并且要求各阵元的一致性要好.用分立的阵元(超声换能器)和电子
在主动声纳探测中,估计目标的径向距离和径向速度是其重要目的之一.在理想信道的情况下,是通过发射信号和回波信号的模糊度函数来表征[1]的.但是,信道具有不确实性,主要会产生两种重要的畸变,一个是时间扩展(TSD),主要由多径传播,各种散射体和目标横截面等因素引起;另一个是频率扩展(快速衰落FFD),主要由海洋动力学和发射接收平台的运动引起.这两种失真将带来同波信号在时延和多普勒上的模糊,使原本的估计