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21.
为了研究浅海条件下海底固定水平阵和机动声源的双基地有源探测性能,建立了浅海双基地有源探测仿真模型,分析了实验海区负跃层条件下的传播损失和多途能量扩展损失,实现了双基地有源探测的性能预估。以模型仿真为基础,在南海北部海域开展了一次浅海双基地有源探测实验.针对定位中的声速与实验中目标回波的脉冲传播速度的偏差导致定位精度下降的问题,提出了一种目标回波脉冲传播速度近似估计方法。实验结果表明,双基地有源探测可在浅海负跃层条件下实现对水中目标的有效探测,多个实验站位的回波信噪比实测值与仿真预测值符合较好,定位声速近似估计方法可进一步提高定位精度。   相似文献   
22.
本文简单介绍了干涉型光纤水听器的基本原理、信号检测的主要方法,详细讨论了闭环控制工作点方法的原理、并编制软件,在实际光纤水听器系统中应用得到稳定的水声信号,最后给出了用硬件电路实现工作点控制的原理框图。  相似文献   
23.
为了提升自适应双向Turbo均衡器的收敛速度及降低误比特率,提出了采用加权反馈的双向Turbo均衡算法。首先在单个均衡器反馈输入中采用后验均值与先验均值混合的反馈方案,有效提升一轮迭代中均衡器输出的准确性;其次通过后验均值与先验均值的加权合并作为另一均衡器反馈的非因果项输入,在提升反馈输入准确性的同时提升了数据的利用率;最后在权值迭代中采用优化的比例归一化最小均方算法,提升训练阶段均衡器收敛速度。千岛湖试验中,在同样3.75 kbps通信速率的情况下,该方法误比特率仅为传统双向Turbo均衡器的1/3。仿真和试验数据表明,均衡器要达到同样的误比特率,本方法所需迭代轮数更少,在时变信道中系统稳定性更好,误比特率更低,提升了水声通信效率。   相似文献   
24.
宽带声源在远距离传播中的频散过程反映着海洋环境特性的重要信息,准确提取这一过程中各简正波的有关信息是有效实现海洋声场反演的重要前提。小波变换虽然已被用于获取宽带声源的时频分布,但不具备适用于不同信号的柔性。在此背景下,本文介绍了一种自适应基小波方法,可适应不同形式的爆炸声信号,从而有效实现了频散现象的获取。在此基础上,本文同时建立了各号简正波的重构方法,经仿真测试,重构出的简正波与实际波形几乎相同。  相似文献   
25.
全光光纤水听器系统海上试验   总被引:9,自引:1,他引:8  
阐述了光纤水听器拾取声压信号的基本原理。研制的光纤水听器探头尺寸为Φ22 mm×100 mm,相位灵敏度为-160 dB(参考值1 rad/μPa),波动小于3 dB,系统最小可测声压在1 kHz频点为43.5 dB,与零级海洋噪声水平相当。光纤水听器与标准水听器采集的宽带信号相关系数大于0.94,信号基本一致。23基元1 km传输全光湿端光纤水听器阵列于2002年8月在渤海进行了海上试验,相邻基元采集的气枪信号相关系数大于0.98,阵列具有良好波束指向性。光纤水听器关键技术的成熟为其走向应用奠定了良好基础。  相似文献   
26.
大陆斜坡海域宽带声源的匹配场定位   总被引:6,自引:3,他引:3  
2001年在东中国海大陆斜坡海域进行了中美联合浅海声学实验。基于该次海域数据对垂直阵接收的宽带爆炸声信号进行了匹配场定位研究。结果表明,若用水平海底模型计算拷贝场,声源的定位误差较大;考虑海底倾斜后,匹配定位结果就得到很大改善,在1.0~50.0km距离范围内,大多数信号的定位结果与GPS标称距离一致。  相似文献   
27.
水下声道中脉冲传播的WKBZ简正波方法   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文将WKBZ简正波方法应用于水下声道中的脉冲能量和波形传播。文中分别给出在两种不同水下声道中的数值结果,并与精确简正波数值解进行了比较。数值模拟结果表明,WKBZ简正波方法能精确地计算水下声道中脉冲声信号的波形,计算速度比传统的简正波方法提高近两个数量级。  相似文献   
28.
水平不变海洋声道中的WKBZ简正波方法   总被引:16,自引:1,他引:15  
本文利用本征函数的WKBZ近似和海面相移修正发展了一种新的计算海洋声场的数值方法,该方法具有形式简明、易于计算、精度满足实用要求的优点.本文给出了WKBZ方法应用于北太平洋声道中声传播的一些数值结果,这些结果表明该方法是一种计算分层海洋声道会聚区声场的快速而精确的数值方法.  相似文献   
29.
浅海声场的平滑平均理论,数值预报与海底参数反演   总被引:1,自引:0,他引:1  
张仁和 《物理学进展》1996,16(3):489-496
  相似文献   
30.
提出了一种解决水声通信信号多普勒失配问题的方法——基于ZoomFFT的反多普勒频移算法。利用该方法能修正信号的多普勒失配,降低误码率。数值仿真和海上实验数据处理结果表明,该方法与常规滑动相关方法相比,计算速度快了2个数量级,计算所需的存储量减小了4个数量级,解决了水声信号移动通信过程中多普勒频移补偿问题。研究结果表明该方法可用于实际水下移动通信。  相似文献   
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