浅海矢量声场及其信号处理

浅海矢量声场及其信号处理

论文摘要

水声物理、信号处理和海洋环境的紧密结合是声纳技术发展的必然趋势。浅海低频声纳是近代声纳发展的方向,水声探测的频段越来越低,矢量传感器的作用得到重视。在此背景下,本文对浅海矢量声场及其信号处理作了研究。全文的主要研究内容有以下5项,前2项为垂直声强信息的研究,后3项为水平声强信息的研究:(1)探讨了Pekeris波导中声压场和质点振速场的联合描述,尤其关注垂直声强流的分析。研究表明,由于各阶简正波的干涉作用,水平和垂直声强流均既有有功分量,亦有无功分量。低频声场的垂直声强流的无功分量虽不参与声能的输运,当单个声矢量传感器适当放置后却可用以判断声源的特定深度。这对于矢量信号处理是有意义的。给出了声压和质点振速联合互谱处理进行目标深度判别的算法。(2)进一步地研究了更为广泛的浅海波导中的垂直声强流。结果表明,所提出的利用垂直声强流无功分量判断目标的特定深度这一原理对不同浅海环境是可以适用的。近似的理论分析为传感器布放深度提供了指导,指出了所研究条件下垂直声强流的有功分量的符号分布与传感器布放深度无关。应用矢量声场的互易原理对不同浅海环境的矢量声场主要是垂直声强流无功分量进行了计算。在近距离处声场表现出近场特性,稍远距离处垂直声强流的符号即表现出规律性;海洋声速剖面对所提出原理的适用性影响不大;在规定作用距离后,海底吸收存在时对原理的应用不构成障碍,在一定程度上反倒有利;不同频率的声场的干涉图案有细微差别,但是传感器的布放位置可以是固定的,换言之,单个矢量传感器即可工作于较宽的频段。导出了传感器布放深度公式。这些结论以及所提出的原理是有条件的:波导中只存在2阶波导简正波。这在甚低频才可以做到,而近代声纳的工作频段的发展趋势正是如此。(3)针对矢量阵高分辨算法的运算量大的特点,尝试将声压阵中行之有效的减小计算量的方法推广到矢量阵中。提出了广义转换矩阵,使得矢量酉MUSIC算法得以成立。由于该算法利用了观测数据的复共轭数据,使得特征分解可以在实数域进行,不但减小了运算量而且提高了方位估计性能。将传播算子算法推广到宽带矢量阵处理中,由于不需要进行自相关矩阵的特征分解,该算法运算快速。仿真和实验数据处理表明所提出的算法是有效的。(4)声矢量传感器能够同时拾取空间同一点的声压振速信息,可以进行声场声强测量。据此提出了阵列声强器的概念。即当声矢量传感器成阵时,在波束域进行声强处理,以获得目标的方位信息。当空间高度欠采样时,矢量阵将产生栅瓣模糊,利用阵列声强器获得的方位信息可以抑制稀疏阵的栅瓣模糊,使得矢量阵在不增加阵元个数的前提下增大了阵列孔径,从而提高了方位分辨力。对阵列声强器去模糊性能进行了理论分析,仿真结果表明了所提算法的有效性。(5)对声压和振速信息进行联合处理的思想在目标方位估计中已有成熟应用,在时频参数估计中进行联合处理尚不多见,本文提出了以声压振速互协方差矩阵为基础的ESPRIT频率估计算法,在不损失估计性能的前提下,计算量减小为现有算法的1/27。给出了所用模型的克拉美劳下限。仿真结果表明所提算法是有效的。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第1章 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.2 矢量传感器及其应用
  • 1.2.1 矢量传感器简介
  • 1.2.2 工程应用掠影
  • 1.3 矢量声场及其信号处理发展和现状
  • 1.3.1 矢量声场特性研究
  • 1.3.2 矢量信号处理进展
  • 1.4 本文研究内容
  • 第2章 Pekeris波导中的简正波声强流及其应用
  • 2.1 引言
  • 2.2 平面边界均匀水层中点源声压场
  • 2.3 简正波的声强流
  • 2.4 甚低频声强流特性
  • 2.5 垂直声强流互谱处理器
  • 2.6 本章小结
  • 第3章 浅海垂直声强流互谱处理的稳健性
  • 3.1 引言
  • 3.2 海洋声传播概述
  • 3.3 浅海矢量声场的数值解算
  • 3.3.1 快速场程序
  • 3.3.2 简正波
  • 3.4 矢量声场互易原理
  • 3.5 数值计算结果与分析
  • 3.5.1 Pekeris波导中声场的全场解声强流的特性
  • 3.5.2 有温跃层时浅海的声强流
  • 3.5.3 海底有吸收时浅海的声强流
  • 3.6 对计算结果的近似理论分析
  • 3.6.1 传感器放置深度估算公式
  • 3.6.2 垂直声强流有功分量分布规律
  • 3.7 海底剪切波影响下的垂直声强流
  • 3.7.1 海底无吸收
  • 3.7.2 海底有吸收
  • 3.8 三层液体介质浅海垂直声强流
  • 3.9 等梯度连续分层介质浅海垂直声强流
  • 3.10 本章小结
  • 第4章 矢量阵高分辨参数估计
  • 4.1 矢量酉MUSIC算法
  • 4.1.1 信号模型
  • 4.1.2 均匀线列声矢量阵的实值处理
  • 4.1.3 基于矢量阵的酉MUSIC算法
  • 4.1.4 仿真和湖试结果
  • 4.1.5 本节小结
  • 4.2 宽带相干传播算子算法
  • 4.2.1 矢量阵的宽带数学模型
  • 4.2.2 宽带矢量阵方位估计
  • 4.2.3 仿真和湖试
  • 4.2.4 本节小结
  • 4.3 基于解析振速的ESPRIT算法
  • 4.3.1 解析振速
  • 4.3.2 矢量阵的输出模型
  • 4.3.3 矢量阵的ESPRIT算法
  • 4.3.4 仿真及实验结果
  • 4.3.5 本节小结
  • 4.4 本章小结
  • 第5章 阵列声强器及其应用
  • 5.1 引言
  • 5.2 阵列声强器
  • 5.2.1 单矢量传感器的声强器方位估计
  • 5.2.2 阵列声强器
  • 5.3 稀疏矢量阵常规波束形成方位估计
  • 5.3.1 矢量阵常规波束形成
  • 5.3.2 阵列声强器去除栅瓣模糊
  • 5.4 仿真实验
  • 5.5 本章小结
  • 第6章 基于矢量传感器的时频参数估计
  • 6.1 引言
  • 6.2 数据模型
  • 6.2.1 矢量阵的波束输出
  • 6.2.2 ESPRIT频率估计
  • 6.3 声矢量传感器频率估计的克拉美劳限
  • 6.4 仿真结果及分析
  • 6.4.1 算法对频率估计的结果
  • 6.4.2 均方根误差与信噪比的关系
  • 6.4.3 均方根误差与时延抽头的关系
  • 6.5 本章小结
  • 结论
  • 参考文献
  • 攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果
  • 致谢
  • 相关论文文献

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