首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 0 毫秒
1.
为解决水下宽带源的远程测向问题,提出了一种基于声压P与振速V的互谱矩阵的声矢量阵相干信号子空间方法。与现有的将声矢量传感器的振速信息仅仅作为独立阵元来处理的声矢量阵测向方法不同,新方法完全基于声压与振速联合信息处理,充分利用了声矢量阵中P-V互谱的抗噪能力,能将相干信号子空间方法的宽带高分辨能力及去相干能力与声矢量阵的抗噪能力有机地结合起来,实现对宽带源的远程、高分辨方位估计。理论分析给出了基于P-V互谱矩阵的宽带聚焦原理和特征分解原理,以及信源数检测准则。基于湖试数据的仿真实验结果显示,采用3元声矢量阵,在信噪比为-10dB和观测时间为20s时,新方法方位估计的均方根误差约为5°,明显强于现有方法。  相似文献   

2.
本文将声压、振速信息联合处理应用于环境噪声分析,分析了利用新型的组合传感器采集的湖试环境噪声样本。将环境噪声场分解为不相干的各向同性分量和相干的各向异性分量,可进一步分析环境噪声场的构成及各组成分量的特性  相似文献   

3.
目标方位的声压、振速联合估计   总被引:28,自引:2,他引:26  
单个小水听器不能用来估计目标方位,单个小尺度声压、振速组合传感器能对目标方位作出有效估计。本文讨论理想条件下组合传感器目标方位的最大似然比估计,并给出湖试结果。  相似文献   

4.
声压和振速联合信号处理抗相干干扰   总被引:16,自引:1,他引:16  
与传统的只利用声压信息的水声系统相比,组合传感器系统联合处理声场中的声压和振速信息。更多的信息量必然带来更好的处理结果。本文利用组合传感器本身所蕴含的空间方位信息,提出了相干干扰合成能量流抑制(CIES)技术,实现了对相干干扰的有效抑制,具备了良好的线谱信号和宽带连续谱信号检测能力。由计算机仿真的结果来看,其处理结果令人鼓舞,进一步的深入研究正在进行中。  相似文献   

5.
基于声压-振速测量的单面声场分离技术   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
张永斌  徐亮  毕传兴  陈心昭 《物理学报》2009,58(12):8364-8371
在近场声全息技术的基础上,研究了基于声压-质点振速测量的单面声场分离技术.分析了现有基于Fourier变换的单面声场分离技术中的奇异性问题,并应用波数域谱平均法提出了去除奇异性的修正声场分离公式.为改善分离效果,减小由于Fourier变换引起的卷绕误差等因素的影响,基于统计最优近场声全息提出了一种新的单面声场分离方法.通过仿真分析对各种单面声场分离方法做了比较,并用Microflown公司的声强探头做了基于声压-振速测量的单面声场分离实验研究,验证了提出的修正公式和基于统计最优单面声场分离方法的正确性和有效性. 关键词: 声场分离 近场声全息 统计最优 Fourier变换  相似文献   

6.
基于声压振速联合处理的声矢量阵信源数检测与方位估计   总被引:3,自引:0,他引:3  
为解决水下远程测向问题,首先论述了基于声压与振速互协方差矩阵的声矢量阵特征子空间方法,然后利用空时虚拟抽头处理,提出了一种基于特征向量的信源数检测与子空间划分准则。理论分析表明,与现有的将声矢量传感器的振速信息作为独立阵元来处理的声矢量阵测向方法不同,新的信源数检测与方位估计方法完全基于声压与振速联合信息处理,能将子空间方法的高分辨能力与声矢量阵的抗噪能力有机结合起来,可实现对远程目标的高分辨检测与定向。基于湖试数据的仿真实验证明了所述方法的有效性。  相似文献   

7.
提出一种使用协方差矩阵分解(CMD)的声矢量阵声压振速联合处理方法。该方法将声压振速互协方差矩阵分解为观测方位系数矩阵和剩余协方差矩阵,将系数矩阵与导向矢量结合避免了观测方位的选择,对剩余协方差矩阵进行奇异值分解并重构厄米特协方差矩阵,最后对重构的协方差矩阵实施最小方差无失真响应(MVDR)方法处理。理论分析表明,使用重构的协方差矩阵能够获得更高的阵处理增益。数值仿真结果验证了本文方法的计算量与Nehorai处理方法相近,但较传统声压振速联合处理方法具有更高的阵处理增益和目标分辨能力。  相似文献   

8.
基于声压-振速测量的平面近场声全息实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
毕传兴  张永斌  徐亮  陈心昭 《物理学报》2010,59(2):1108-1115
常规的近场声全息均是采用全息面声压或质点振速作为输入量求解,由于采用单一输入量无法分离来自全息面背向声波的干扰,因此要求所有声源均位于全息面的同一侧,即测量声场为自由声场,这种要求大大限制了近场声全息的实际应用.基于声压-速度测量的近场声全息以全息面上声压和质点振速同时作为输入量,通过建立和求解两侧声源在全息面上的声压和质点振速耦合关系,可以实现全息面两侧声波的分离,从而解决上述问题.文中在前期对声场分离技术研究的基础上,基于欧拉公式和有限差分近似,推导了新的基于声压-速度测量的平面近场声全息理论公式.随后通过实验检验了该方法在有背景源干扰情况下实现声场分离和重建的有效性.  相似文献   

9.
基于矢量水听器的声压和质点振速的空间相关系数   总被引:8,自引:1,他引:7  
矢量水听器同步测量声场空间一点处的声压和质点振速的三个正交分量,由此得到的幅度和相位信息有利于改善声呐的检测和估计性能。对三维球形各向同性噪声场中声压和质点振速的时空相关性本文进行了研究,推导了矢量水听器的噪声协方差矩阵的理论表达式;给出了矢量水听器水平线阵和垂直线阵的协方差矩阵;研究单个矢量水听器的噪声协方差矩阵,并给出了浅海近岸水域的试验结果;利用上述理论结果推导了矢量水听器阵列的声能流阵增益。  相似文献   

10.
海洋环境噪声场中声压和质点振速的空间相干   总被引:2,自引:0,他引:2  
鄢锦  罗显志  侯朝焕 《声学学报》2006,31(4):310-315
研究海洋环境噪声场中声压和质点振速的三个正交分量间的空间相干。假定海洋介质水平分层,非相关偶极子噪声源均匀分布于海面,由射线声学理论出发,导出了计算噪声场中声压和质点振速的空间相干矩阵的积分表示式。积分式中的被积函数包含一噪声强度垂直指向性因子,海洋介质分层条件通过该指向性因子影响噪声场的空间相干。针对浅海和均匀半空间环境,给出了相应的空间相干计算结果,发现海洋水文和海底对噪声场中声压和质点振速空间相干的影响不可忽略。  相似文献   

11.
物理力学是一门新的力学分支。它是最近十年来才逐步建立和发展起来的。我国力学家钱学森同志最先注意到这门学科的重要性,大力提倡,并积极从事这门学科的建立与发展及人才的培养与研究组织的建立等工作,为我国今后发展这门学科奠定了良好的基础。什么是物理力学,它是为什么的,它的研究方法和主要内容是什么,这些都已在他的著作中作了详细的阐述,本文不准备多加说明。现在仅谈一谈建立和发展这门学科的重要意义和当前迫切需要解决的问题,并略述其物理基础。  相似文献   

12.
引言 現代动力机械制造中力求提高热效率的趋势,促使我們不断地提高机組的工作温度。但在新型的超高溫透平制造中,找寻一种既有足够的耐热性、塑性和抗腐蚀性,又有很高的減振性的叶片材料,则是生产上遇到的一項主要問題。因此探討一下減振性的物理意义、测定方法和各种因素对它的影响,无論对研究高溫材料  相似文献   

13.
同振球型声压梯度水听器的研究   总被引:10,自引:3,他引:10       下载免费PDF全文
贾志富 《应用声学》1997,16(3):20-25
介绍一种采用压电加速度计作敏感元件的球形声压梯度水听器。从理论上分析了球体直径及重量对水听器灵敏度频率响应和指向性的影响;描述了该水听器的设计细节;给出作者所研制水听器的性能测试结果。  相似文献   

14.
夜视技术的发展已有60多年的历史,它在军事上的应用始于第二次世界大战,目前已发展成为当今高科技领域的一个重要分支。了解和掌握夜视技术,对加强国防现代化建设,以及保证未来战争的胜利,都具有十分重要的意义。  相似文献   

15.
16.
浅海声场垂直振速与水平振速相关特性及应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
孙梅  李风华  张仁和 《声学学报》2011,36(2):215-220
基于矢量水听器记录的质点振速信号,研究了浅海声场垂直振速与水平振速的相关特性,理论与仿真结果表明记录的垂直振速与水平振速的相关系数是矢量水听器俯仰角度的函数,矢量水听器不发生俯仰时二者的相关系数约为零。基于上述特点,提出了一种利用矢量水听器记录信号自适应校正矢量水听器俯仰姿态的方法,实验结果表明,该方法能有效校正矢量水听器俯仰姿态。  相似文献   

17.
次声波武器及其物理基础   总被引:3,自引:1,他引:2  
王秀敏 《大学物理》1999,18(5):43-44
分析了两次声波武器的工作原理,并在此基础上对其主要特征加以简要分析。概述了次声波武器的发展现状。  相似文献   

18.
田杨萌 《大学物理》2002,21(9):44-46
简述了两种主要电磁装甲的工作原理,概述了电磁装甲的发展状况。  相似文献   

19.
遥感技术是指不直接与目标物接触而远距离感知其性质和状态的一项新兴技术。它的基本原理是:利用物体能辐射、反射电磁波的特性,通过可见光、红外、多光谱、微波和声波等遥感器,从高空或远距离感受来自  相似文献   

20.
介绍电子对抗技术的基本概念,并从电磁波的传播特性,电磁波与物质的相互作用两个方面,综述了电子对抗技术的物理原理及其最新发展。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号