【摘 要】
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为了提高长基线系统应答器声电一体化检测的效率,设计开发一款基于MSP430单片机和DSP VC5509A的嵌入式系统,它能够快速准确的对应答器进行水声电信号的检测.本文主要介绍为该声电检测仪所设计的声信号检测算法,该算法是根据应答器的信号体制,在NOTCH滤波结合VIFD检测的算法基础上做了适当改进实现的.通过测试使用,证明该算法可以实现快速、准确的检测应答器的指令信号和应答信号,能够很好的完成应
【机 构】
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91388部队94分队,广东湛江,524022
【出 处】
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中国声学学会水声学分会2015年学术会议
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为了提高长基线系统应答器声电一体化检测的效率,设计开发一款基于MSP430单片机和DSP VC5509A的嵌入式系统,它能够快速准确的对应答器进行水声电信号的检测.本文主要介绍为该声电检测仪所设计的声信号检测算法,该算法是根据应答器的信号体制,在NOTCH滤波结合VIFD检测的算法基础上做了适当改进实现的.通过测试使用,证明该算法可以实现快速、准确的检测应答器的指令信号和应答信号,能够很好的完成应答器的声检测功能.
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为研究近岸海区矢量水听器阵列采用MUSIC谱估计算法进行方位估计的抗噪声能力,在黄海海域进行实验.采用水平方向布放的非均匀矢量水听器线阵,接收4.09海里处发射的750Hz的2秒单频声源信号.用MUSIC谱估计算法对3只矢量水听器组成的阵进行方位估计,分别采用截止频率70Hz,200Hz和300Hz的高通滤波器对信号进行滤波.结果表明,0-300Hz的低频段噪声严重影响估计结果,导致结果错误.滤除
实验中得到了在上坡传播和下坡传播后传播损失的深度结构.与下坡声传播相反,靠近海面附近特定区域传播损失较小.分析表明,在负梯度浅海上坡环境中,一定深度的声源小角度出射的声线经历海底反射损失最小,声线经过区域在几千米至十几千米范围内形成周期性的强声强结构.
本文从水声网络传输和接收图像角度进行了研究,针对用户网络中浏览图片时,会遇到水声网络环境恶劣,数据的丢失,接收端显示JPEG图像不完整的情况,提出了基于JPEG系统的顺序分组编码模式,并进行了仿真实验,实验数据显示该组织模式在复杂网络环境中优势明显.实验表明在水声环境中,采用MOGJ可分散关键位置信息,每一行(每一组)都有一个DC熵编码,在网络拥塞的情况下,信道比较窄,系统不能接收到完整图像,当同
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