一种远场目标强度的近场测试方法

    公开(公告)号:CN112578370B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202011416007.3

    申请日:2020-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种远场目标强度的近场测试方法,包括:设置收发合置阵列;将待测目标放置于发射阵列的近场位置S处;通过空间相对位置,计算获取发射阵列各个发射元与区域S的格林函数G,根据格林函数G获取到参数q;使用参数q修正各个发射阵元的发射权系数,在区域S内激发出平面波场;通过接收阵列接收待测目标的辐射声信号;使用参数q对接收阵列的各路信号做加权,最终得到目标远场的测试结果。本发明方法在目标和阵列的近场测试得到目标强度,突破了目标强度测量中的“两个远场”条件限制,在目标的近场测试,可以保障目标的入射声强度,获得足够强度的回声信号,保证回声——噪声比,从而提高了计量的精度。

    一种基于边界声反射的目标强度自测方法和自测系统

    公开(公告)号:CN114384525A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202210016770.X

    申请日:2022-01-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于边界声反射的目标强度自测方法和自测系统,其中自测方法包括:1、待测目标携带的声呐收发设备向竖直边界发射声强为Is的声波A;2、声呐收发设备接收竖直边界对声波A的反射,对接收到的声波取时间反转,将反转后的声波B′向竖直边界发射;3、声呐收发设备接收竖直边界对声波B′的反射,计算接收声波C的声强Ii;4、声呐收发设备接收目标在声波C激励下并被竖直边界反射的散射声波,对接收的声波做时间反转,将反转后的声波D′向竖直边界发射;5、声呐收发设备接收竖直边界对声波D′的反射,计算接收声波E的声强Ir;6、计算待测目标的目标强度TS:该方法无需测试装备,仅利用待测目标自身携带的声呐收发设备来实现目标强度的自测。

    基于对称介质表面的目标声散射隐身覆盖层及其实现方法

    公开(公告)号:CN113593513B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202110818975.5

    申请日:2021-07-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于对称介质表面的目标声散射隐身覆盖层及其实现方法。所述覆盖层覆盖于待隐身目标的表面,所述覆盖层由多个第一介质板块和多个第二介质板块交错拼接组成;所述第一介质的声阻抗r1和第二介质的声阻抗r2满足条件:r1r2=r2;其中r为目标所处空间介质的声阻抗。本发明提供的目标声散射隐身覆盖层对覆盖层介质的外形没有特殊要求,对介质参数的要求宽泛,具有结构简单,声学材料选取便捷,同时不受入射声方位角、工作频率限制的优点,能够实现目标在远场区域的声散射隐身。

    一种远场目标强度的近场测试方法

    公开(公告)号:CN112578370A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202011416007.3

    申请日:2020-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种远场目标强度的近场测试方法,包括:设置收发合置阵列;将待测目标放置于发射阵列的近场位置S处;通过空间相对位置,计算获取发射阵列各个发射元与区域S的格林函数G,根据格林函数G获取到参数q;使用参数q修正各个发射阵元的发射权系数,在区域S内激发出平面波场;通过接收阵列接收待测目标的辐射声信号;使用参数q对接收阵列的各路信号做加权,最终得到目标远场的测试结果。本发明方法在目标和阵列的近场测试得到目标强度,突破了目标强度测量中的“两个远场”条件限制,在目标的近场测试,可以保障目标的入射声强度,获得足够强度的回声信号,保证回声——噪声比,从而提高了计量的精度。

    一种基于声压互谱的浅海声源深度分辨方法

    公开(公告)号:CN119375831A

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202411490498.4

    申请日:2024-10-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于声压互谱的浅海声源深度分辨方法,包括:考虑实际海况及深度分辨需求后,根据阶数为m和n的模态互相关项的深度分布规律,调整模态互相关项的组合方式,给出二元垂直阵的理想阵元深度组合;利用理想阵元深度的二元垂直阵采集声压信号场,得到声压信号场数据集,通过共轭互谱计算,从声压信号场数据集中提取声压互谱特征,得到声压信号场数据集,并通过声场计算软件模拟得到对应的拷贝场数据集;构建用于表征声压信号场数据集与拷贝场数据集的相似程度的声源深度分辨特征集,通过搜索声源深度分辨特征集,得到声源深度的最优匹配估计结果。本发明通过充分利用声压互谱特征的深度聚焦性及环境宽容性优势。

    一种未知海洋环境基于双水听器的宽带脉冲声源被动测距方法

    公开(公告)号:CN114325673B

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202210005335.7

    申请日:2022-01-04

    Abstract: 本发明是一种未知海洋环境基于双水听器的宽带脉冲声源被动测距方法,包括宽带脉冲声源的接收信号由两个水平放置的水听器接收;分别对两个水听器接收声压信号中包含的简正波信号进行分离和提取;对相邻两阶简正波进行互相关处理,通过对声压信号的简正波信号进行联合处理,同样获得频域相位差;对不同组的相位差进行线性拟合,将得到的斜率值作为声源距离的估计值,多组同时计算后的平均值为最终的测距结果,实现对水下声源的准确被动测距。本发明所采用的被动测距方法适用于大部分浅海环境,不需要任何海洋环境的先验条件,在未知海洋环境信息的情况下可实现对声源的被动估计,准确度高、误差低,且成本低、可操作性强。

    一种空间低频声场重构方法和重构系统

    公开(公告)号:CN114390399A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202210029765.2

    申请日:2022-01-12

    Abstract: 本发明公开了一种空间低频声场重构方法和重构系统,其中重构方法包括:1、以高频声源的最高工作频率fH对待重构的低频声场SL进行采样,获取每个采样点的幅值Ai,i=1,2,…,N;T是低频信号SL的时间长度;2、从高频声源构成的声阵列中选取多个高频声源向目标区域发射高频脉冲,其中第j个高频声源发射的高频脉冲幅值为Aj,时延为所述目标区域处于所述声阵列的远程区域内;3、选择的高频声源发射的高频脉冲在目标区域叠加后形成低频声场SL。该方法通过瞬态声学叠加的方法,在空间形成瞬态的低频声场,声能转换效率高。

    一种未知海洋环境基于双水听器的宽带脉冲声源被动测距方法

    公开(公告)号:CN114325673A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202210005335.7

    申请日:2022-01-04

    Abstract: 本发明是一种未知海洋环境基于双水听器的宽带脉冲声源被动测距方法,包括宽带脉冲声源的接收信号由两个水平放置的水听器接收;分别对两个水听器接收声压信号中包含的简正波信号进行分离和提取;对相邻两阶简正波进行互相关处理,通过对声压信号的简正波信号进行联合处理,同样获得频域相位差;对不同组的相位差进行线性拟合,将得到的斜率值作为声源距离的估计值,多组同时计算后的平均值为最终的测距结果,实现对水下声源的准确被动测距。本发明所采用的被动测距方法适用于大部分浅海环境,不需要任何海洋环境的先验条件,在未知海洋环境信息的情况下可实现对声源的被动估计,准确度高、误差低,且成本低、可操作性强。

    一种基于边界声反射的目标强度自测方法和自测系统

    公开(公告)号:CN114384525B

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202210016770.X

    申请日:2022-01-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于边界声反射的目标强度自测方法和自测系统,其中自测方法包括:1、待测目标携带的声呐收发设备向竖直边界发射声强为Is的声波A;2、声呐收发设备接收竖直边界对声波A的反射,对接收到的声波取时间反转,将反转后的声波B′向竖直边界发射;3、声呐收发设备接收竖直边界对声波B′的反射,计算接收声波C的声强Ii;4、声呐收发设备接收目标在声波C激励下并被竖直边界反射的散射声波,对接收的声波做时间反转,将反转后的声波D′向竖直边界发射;5、声呐收发设备接收竖直边界对声波D′的反射,计算接收声波E的声强Ir;6、计算待测目标的目标强度TS:#imgabs0#该方法无需测试装备,仅利用待测目标自身携带的声呐收发设备来实现目标强度的自测。

    一种空间低频声场重构方法和重构系统

    公开(公告)号:CN114390399B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202210029765.2

    申请日:2022-01-12

    Abstract: 本发明公开了一种空间低频声场重构方法和重构系统,其中重构方法包括:1、以高频声源的最高工作频率fH对待重构的低频声场SL进行采样,获取每个采样点的幅值Ai,i=1,2,…,N;#imgabs0#T是低频信号SL的时间长度;2、从高频声源构成的声阵列中选取多个高频声源向目标区域发射高频脉冲,其中第j个高频声源发射的高频脉冲幅值为Aj,时延为#imgabs1#所述目标区域处于所述声阵列的远程区域内;3、选择的高频声源发射的高频脉冲在目标区域叠加后形成低频声场SL。该方法通过瞬态声学叠加的方法,在空间形成瞬态的低频声场,声能转换效率高。

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