浅海波导中宽带声源被动测距研究

浅海波导中宽带声源被动测距研究

论文摘要

波导不变性原理是当前海洋声学研究的热点之一。和波导不变量一样,阵不变量也能实现宽带声源的有效测距,与传统的三元阵被动测距技术方法相比,它充分考虑了信道环境对声传播的影响,能够提高浅海声源测距性能;而与匹配场处理相比,则降低了对环境参数的依赖,测距稳健性较强,具有良好的应用前景。本文在Sunwoong Lee和Nicholas C.makris阵不变量研究的基础上对阵不变量声源测距做了进一步研究发展,主要成果有:一、给出了阵不变量的一种简明物理解释。本文从简正波到达时间和俯仰角这两个描述波导多模传播和单模频散的参数出发,给出了一种不同于原始文献的阵不变量简明理论推导,清晰的阐述了阵不变量的核心物理意义。阵不变量实质为信号在平均声速c条件下从声源-接收器的的绝对传播时间。阵不变量的提取是被动测距的关键,它可通过提取信号到达时间对应的简正波俯仰角余割值进行计算。二、提出了广义阵不变量的概念。阵不变量适用于水体均匀的情形,对于水体声速剖面变化时,阵不变量也并不是一个绝对不变的量,而是随着简正波号数和声源频率的不同而略有差异。在广义阵不变量的基础上,对阵不变量方法测距进行了推广发展,在水体声速剖面比较复杂或已知的情况下,通过修正广义阵不变量为常数,能够提高声源测距的精度。三、建立了广义阵不变量和广义波导不变量的内在联系。两者均是波导频散特性的反映,可通过简正波俯仰角联系起来,广义阵不变量是不同频率不同号简正波到达时间差和对应俯仰角余割值差的比值,而广义波导不变量可表示为不同频率的两号简正波俯仰角正弦值的乘积,给出了一个直观理解或反演估计波导不变量的简明公式。本文讨论的阵不变量测距主要是基于远距离声波主要在水体里传播的事实,主要考虑水体声速剖面对声传播的影响,对海底研究的较少。在利用阵不变量原理实现声源测距的技术手段上,主要考虑了利用水平阵和垂直阵常规波束形成实时提取简正波俯仰角的方法,并给出了数值仿真实例。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 引言
  • 1.1 研究背景意义
  • 1.2 声源测距的主要理论方法
  • 1.3 本文的主要工作
  • 2 海洋波导中声简正波基本理论
  • 2.1 波导中点源的简正波解
  • 2.2 宽带简正波的时域模型
  • 3 简正波的频散特性
  • 4 广义阵不变量
  • 4.1 简正波俯仰角
  • 4.2 阵不变量的简明物理解释
  • 4.3 广义阵不变量
  • 4.4 基于阵不变量的水平阵测距
  • 4.5 基于阵不变量的垂直阵测距
  • 4.6 广义阵不变量测距
  • 4.7 海上实验数据分析
  • 5 广义波导不变量
  • 6 总结展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 硕士期间发表论文情况和主要工作
  • 个人简历
  • 相关论文文献

    • [1].运动声源快速定位的声达时差法[J]. 声学学报 2020(01)
    • [2].运动声源识别研究现状分析[J]. 价值工程 2020(04)
    • [3].定深爆炸声源声信号能量分配试验研究[J]. 声学技术 2020(01)
    • [4].两种用于声学缩尺模型的声源研制[J]. 声学技术 2019(06)
    • [5].水下对空中声源的运动参数估计[J]. 应用声学 2020(02)
    • [6].养老设施活动空间背景声源类型对情绪及活动的影响[J]. 西部人居环境学刊 2020(04)
    • [7].融合声源分离及反复结构模型的音乐分离方法[J]. 声学学报 2020(05)
    • [8].风洞中未知声源漂移误差的逼近修正[J]. 吉林大学学报(工学版) 2020(05)
    • [9].能量加权时间特征用于浅海声源深度类型判别[J]. 应用声学 2020(05)
    • [10].基于检测前跟踪的声源跟踪算法[J]. 通信学报 2017(02)
    • [11].非负组合模型及其在声源分离中的应用[J]. 数据采集与处理 2017(02)
    • [12].基于等效源法对移动声源辐射声场的重建与识别研究[J]. 通信技术 2017(10)
    • [13].混响环境中突发声源定向方法及性能[J]. 声学技术 2015(06)
    • [14].基于误差估计的发动机排气声源特性间接识别模型求解方法研究[J]. 振动与冲击 2016(16)
    • [15].爆炸声源声源级数据分析方法[J]. 声学与电子工程 2014(04)
    • [16].自然会话中的转述信息声源:儿童和成人转述话语的对比分析[J]. 山东外语教学 2015(04)
    • [17].汽车风洞中波束成形声源识别技术应用进展[J]. 汽车工程学报 2020(06)
    • [18].声源聚集度的波叠加法虚拟源强配置[J]. 河南科技大学学报(自然科学版) 2020(03)
    • [19].浅海宽带声源深度判决方法[J]. 船舶力学 2020(02)
    • [20].一种可跟踪移动声源方向的麦克风阵列语音增强算法[J]. 厦门大学学报(自然科学版) 2015(04)
    • [21].空气中声源的水下匹配场定位[J]. 声学学报 2015(06)
    • [22].一种基于粒子滤波的多声源跟踪算法[J]. 计算机应用研究 2014(08)
    • [23].某型联合收割机的多相关声源识别[J]. 振动.测试与诊断 2013(01)
    • [24].双端口声源特性的多负载测量方法[J]. 科学技术与工程 2013(20)
    • [25].海洋水声调查中爆炸声声源级的测量分析[J]. 海洋技术 2009(02)
    • [26].水下轻便微小型多功能编码声源系统研究[J]. 海洋工程装备与技术 2020(03)
    • [27].基于压缩奇异值分解等效源法的结构板件声源识别[J]. 重庆大学学报 2019(12)
    • [28].交通噪声声源构成及标准政策研究现状[J]. 资源节约与环保 2016(09)
    • [29].基于时频稀疏约束的多通道声源分离算法[J]. 信息技术 2017(01)
    • [30].流域网格中嵌入式复杂声源的时域传播仿真[J]. 声学技术 2017(05)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  

    浅海波导中宽带声源被动测距研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢