亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        基于組合陣的近場噪聲源定位方法研究

        2016-12-19 11:41:27何盼盼
        電子科技 2016年11期
        關(guān)鍵詞:近場水聽器噪聲源

        何盼盼

        (昆明船舶設(shè)備研究試驗(yàn)中心,云南 昆明 650051)

        ?

        基于組合陣的近場噪聲源定位方法研究

        何盼盼

        (昆明船舶設(shè)備研究試驗(yàn)中心,云南 昆明 650051)

        在對淺海近程噪聲源定位研究時(shí),針對多途環(huán)境和左右舷模糊問題,采用了組合陣與時(shí)反技術(shù)相結(jié)合的方法。利用矢量水聽器的單邊指向性去除虛假聲源的干擾,并利用時(shí)間反轉(zhuǎn)鏡技術(shù)抑制多途效應(yīng)的影響,從而實(shí)現(xiàn)了淺海近程聲源定位。

        近場噪聲源定位;組合陣;時(shí)間反轉(zhuǎn)鏡;噪聲源;多途

        在近場區(qū)域,由于多途環(huán)境的影響,對淺海近程噪聲源的定位[1-3]造成了困難。為實(shí)現(xiàn)淺海近程噪聲源地準(zhǔn)確定位,提高定位精度,本文采用了被動時(shí)間反轉(zhuǎn)鏡技術(shù)[4-6]。由于聲壓水聽器的無指向性,使得定位時(shí)存在左右舷模糊問題,不能準(zhǔn)確識別出聲源位置。本文采用了將矢量水聽器與聲壓水聽器組成的水平線陣,文中稱之為組合陣,利用矢量水聽器的振速信息判別真實(shí)聲源的位置,抑制左右舷問題,去除虛假聲源的影響。

        1 近場噪聲源聚焦定位方法

        1.1 近場水平線列陣的接收信號模型

        在分析沿各種不同路徑達(dá)到接收基陣的信號時(shí),可采用基于射線理論的虛源法模擬多途信道下基陣的接收信號,其模型示意圖如圖1所示。

        圖1 基于射線理論的虛源模型

        在此模型中,將海底、海面的反射聲看作是聲源相對于海底海面的虛源發(fā)出的聲線。因此,接收到的信號便可認(rèn)為是由聲源和各階虛源到達(dá)接收陣的信號的疊加。

        M元水平線陣接收到的信號可表示為X=As+N。其中,A為基陣接收到的聲壓信號的導(dǎo)向矢量,其表達(dá)式可參閱文獻(xiàn)[7~8]。

        1.2 組合陣近場測量模型

        首先以矢量陣[9-12]為例,介紹基于虛源模型的近場噪聲源定位原理,其接收信號模型如圖2所示。

        基陣的接收信號的矢量形式可表示為

        X=[xvxvyvz]T=Bs+N

        (1)

        式(1)中,X是接收信號矩陣;s是聲源發(fā)射信號;N是接收到的噪聲信號;B是矢量陣接收聲源信號的導(dǎo)向矢量。

        在實(shí)際應(yīng)用中,由于矢量水聽器的一致性不佳,會影響到后續(xù)的信號處理。為有效減小矢量水聽器的一致性對后續(xù)信號處理的影響,本文采用了組合陣,旨在不影響對噪聲源定位的前提下,減少矢量水聽器個(gè)數(shù)。

        圖2 組合陣接收信號模型

        組合陣[3-5]包含聲壓水聽器和矢量水聽器兩種,聲壓水聽器只接收聲壓信號,矢量水聽器除了接收聲壓信號,還接收振速信號。因此,組合陣的接收信號包括全部水聽器接收的聲壓信息和矢量水聽器接收的振速信息,并結(jié)合式(1)矢量陣接收信號可得到組合陣的接收信號。

        1.3 被動時(shí)間反轉(zhuǎn)鏡技術(shù)

        對淺海近程噪聲源進(jìn)行定位時(shí),由于多途環(huán)境的存在,會使基陣除了接收到直達(dá)聲外,還能接收到海底、海面的反射聲,直達(dá)聲與反射聲相互干涉疊加,使接收信號發(fā)生波形畸變,從而導(dǎo)致通常使用的近場噪聲源定位算法存在定位偏差,嚴(yán)重影響聚焦定位性能。為了更精確地實(shí)現(xiàn)淺海近程噪聲源定位,有效抑制多途信道的干擾,常采用時(shí)間反轉(zhuǎn)鏡技術(shù)。

        本文采用被動時(shí)反虛擬信道的方法,其原理如圖3所示,將陣列接收到的信號通過在計(jì)算機(jī)中模擬信道的時(shí)反這一過程,將計(jì)算機(jī)中模擬的信道II與聲源到達(dá)接收陣的真實(shí)信道I匹配,當(dāng)信道相匹配時(shí),具有高的空間增益,當(dāng)信道不相互匹配時(shí),空間增益下降,從而實(shí)現(xiàn)對目標(biāo)聲源的定位。

        圖3 被動時(shí)反技術(shù)原理框圖

        選擇與聲源同深的平面掃描,設(shè)掃描點(diǎn)坐標(biāo)為(x′,y′,z0),在計(jì)算機(jī)中模擬該點(diǎn)與基陣之間的信道,結(jié)合近場聚焦波束形成可得到掃描點(diǎn)的導(dǎo)向矢量B′,不采用被動TRM時(shí)的導(dǎo)向矢量A′只與直達(dá)聲有關(guān),而采用被動TRM時(shí)的導(dǎo)向矢量A′與直達(dá)聲和海底海面的反射聲均有關(guān)。

        令R=XXH/L為采樣數(shù)據(jù)協(xié)方差矩陣,則常規(guī)波束形成定位算法(CBF)的空間譜和基于MVDR算法的空間譜分別表示為

        PCBF=(A′)R-1(A′)

        (4)

        (5)

        2 試驗(yàn)研究

        試驗(yàn)采用的組合陣是11元水平線陣,包括8個(gè)聲壓水聽器和3個(gè)矢量水聽器,編號為1~11,其中第3、6、9號水聽器是矢量水聽器,陣元間距為0.5 m,基陣入水深度為2 m。接收與發(fā)射之間的水平測試距離為3 m,兩個(gè)發(fā)射聲源均位于水下3 m,發(fā)射信號頻率是500 Hz時(shí),采用CBF聚焦算法、MVDR聚焦算法、PTRM-CBF聚焦算法、PTRM-MVDR聚焦算法的定位結(jié)果,如圖4所示。

        圖4 500 Hz時(shí)聚焦定位效果圖

        其他仿真條件不變,發(fā)射信號頻率為1 kHz時(shí),多途環(huán)境下的噪聲源聚焦定位結(jié)果如圖5所示。

        圖5 1 kHz時(shí)聚焦定位效果圖

        從圖4和圖5以可看出:(1)對淺海近程噪聲源定位時(shí),對比分析了CBF算法和MVDR算法的聚焦譜圖,結(jié)果表明MVDR聚焦定位算法得到的主瓣更窄,背景更為平滑,空間分辨率更高,定位更為準(zhǔn)確;(2)采用被動時(shí)反技術(shù)能有效克服界面反射的影響,降低主瓣寬度,即被動時(shí)反技術(shù)能有效利用多途信息,實(shí)現(xiàn)更為精確地聲源定位;(3) PTRM-MVDR聚焦算法的定位更為準(zhǔn)確,且信號頻率對定位性能有較大影響,頻率增大時(shí)PTRM-MVDR聚焦算法的定位性能增強(qiáng)。

        3 結(jié)束語

        對淺海近程噪聲源定位時(shí),被動時(shí)間反轉(zhuǎn)鏡技術(shù)(PTRM)能有效利用多途信息,實(shí)現(xiàn)信道匹配,克服界面反射聲的干擾,識別出真實(shí)聲源的位置。組合陣技術(shù)能有效去除虛假聲源干擾,抑制左右舷問題。采用組合陣列和被動時(shí)間反轉(zhuǎn)鏡技術(shù)相結(jié)合,合理模擬了多途信道下的導(dǎo)向矢量,利用矢量水聽器的振速信息,開展了基于組合陣列的噪聲源被動時(shí)反聚焦定位方法研究。

        [1] 熊鑫,章新華,黃冠,等.近場MVDR聚焦波束形成被動定位方法[J].魚雷技術(shù),2010,18(6):436-440.

        [2] 梅繼丹,惠俊英,惠娟.聚焦波束形成聲圖近場被動定位技術(shù)仿真研究[J].系統(tǒng)仿真學(xué)報(bào),2008,20(5):1328-1333.

        [3] Yong T C,Michael J R.Adaptive near-field beamforming techniques for sound source imageing[J].Journalog Acoust Soc Am,2009,125(2):944-957.

        [4] 蔡野峰,邱小軍,楊軍.基于時(shí)間反轉(zhuǎn)的復(fù)雜聲場拾聲傳聲器陣列性能研究[J].聲學(xué)學(xué)報(bào),2010,35(6):593-600.

        [5] 余贊.淺海多途信道中聲聚焦與聲屏蔽技術(shù)研究[D].哈爾濱:哈爾濱工程大學(xué),2009.

        [6] 陳羽,倪明,張振慧.淺海中水平陣時(shí)反聚焦性能研究[J].應(yīng)用聲學(xué),2011,30(4):295-301.

        [7] 時(shí)潔,楊德森,劉伯勝.基于虛擬時(shí)間反轉(zhuǎn)鏡的噪聲源近場定位方法研究[J].兵工學(xué)報(bào),2008,29(10): 1215-1219.

        [8] 安麗娜.基于被動時(shí)反技術(shù)的噪聲源近場定位方法研究[D].哈爾濱:哈爾濱工程大學(xué),2013.

        [9] 時(shí)潔,楊德森.基于矢量陣寬帶MVDR聚焦波束形成的水下噪聲源定位方法[J].信號處理,2010,26(5):687-694.

        [10] 白興宇.基于聯(lián)合信息處理的聲矢量陣測向技術(shù)[D].哈爾濱:哈爾濱工程大學(xué),2006.

        [11] 時(shí)潔.基于矢量處理的水下噪聲源近場高分辨定位識別方法研究[D].哈爾濱:哈爾濱工程大學(xué),2009.

        [12] 時(shí)潔,楊德森,時(shí)勝國.基于多途模型匹配的淺海噪聲源聚焦定位方法[J].電子學(xué)報(bào),2013,41(3): 575-581.

        [13] 余桐奎.矢量聲壓組合基陣MVDR近場聚焦波束形成[J].艦船科學(xué)技術(shù),2012,34(6):60-63.

        Research on Near-field Noise Sources Location Method Based on the Combinatory Array

        HE Panpan

        (Kunming Shipborne Equipment Research and Test Center, Kunming 650051, China)

        In the study of localization in shallow sea noise source, beause of the problem of port and starboard ambiguity and the multipath environment, the combinatory array and time reversal mirro technology are adopted. Using the unilateral directivity of the vector hydrophone removes the false source, Using the time reversal mirror technology restrains the influence of the multipath effect, thus the position of sound source in shallow sea can be located.

        near field noise source localization;combinatory array; time reversal mirror; noise sources; multipath

        2016- 01- 13

        何盼盼(1989-),女,碩士,助理工程師。研究方向:目標(biāo)定位及彈道測量。

        10.16180/j.cnki.issn1007-7820.2016.11.010

        TN911.4

        A

        1007-7820(2016)11-032-03

        猜你喜歡
        近場水聽器噪聲源
        超大規(guī)模智能反射面輔助的近場移動通信研究
        二維碼技術(shù)在水聽器配對過程中的應(yīng)用研究
        汽車后視鏡-A柱區(qū)域氣動噪聲源特征識別
        汽車工程(2021年12期)2021-03-08 02:34:18
        基于反射型超表面的近場聚焦研究
        低頻彎曲式水聽器研究
        一種基于PDV的近場沖擊波高壓測量技術(shù)
        中國測試(2018年10期)2018-11-17 01:58:50
        近場RCS測量不確定度分析
        一種基于相位增量隨機(jī)化的寬帶噪聲源產(chǎn)生技術(shù)
        復(fù)數(shù)阻抗法修正電纜引起的水聽器靈敏度變化
        利用源強(qiáng)聲輻射模態(tài)識別噪聲源
        av无码电影一区二区三区| 妇女自拍偷自拍亚洲精品| 久久精品国产亚洲av热东京热| 亚洲国产中文字幕视频| 国产精品伦一区二区三级视频| 久久网视频中文字幕综合| 日韩女优中文字幕在线| 久久精品一区二区三区蜜桃| 欧美国产综合欧美视频| 精品人体无码一区二区三区| 国产成人综合亚洲av| 久久99国产综合精品女同| 午夜精品久久久久久久99热| vr成人片在线播放网站| 性无码国产一区在线观看| 北条麻妃在线中文字幕| 99精品国产丝袜在线拍国语| 美女胸又www又黄的网站| 经典女同一区二区三区| 亚洲中文字幕剧情类别| 一本一道久久综合久久| 欧美日韩国产一区二区三区地区| 99久久精品国产一区色| 狠狠色噜噜狠狠狠8888米奇| 国产精品国产午夜免费看福利| 成在线人视频免费视频| 蜜桃传媒免费观看视频| 国内免费高清在线观看| 亚洲精品成人片在线观看| av东京热一区二区三区| 91超精品碰国产在线观看| 国产精品成人国产乱| 天啦噜国产精品亚洲精品| 国产精品一区二区夜色不卡| 国产三级av在线播放| 国产成人午夜精品免费视频| 亚洲视频在线视频在线视频 | 亚洲精品久久久中文字| 视频在线国产一区二区| 国产尤物精品福利视频| 国产精品98视频全部国产|