从海洋声学建模方向出发,建立较好表征环境不确实性的声学模型。通过研究海洋学与水声学的随机建模、水声学与海洋学模型耦合等问题,分析水声信道不变特征和不确定性的表征和评估,利用海洋环境不确定性建模和声传播模型的输出,通过统计分析和概率描述等手段,建立能够较好表征环境不确实性的声学模型,以期减少模型失配对探测性能的影响[17]。如针对主动声呐探测中所遇到的信道畸变,给出了2种信道模型(快速衰减模型、时间扩散模型)及其探测性能的比较;提出了适用于不同条件的 3种模型(参数确知模型、环境变量随机模型、环境变量和源位置随机模型)及其探测方法,在低信噪比失配情况下取得了较好的探测性能。
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海洋机器人检测试验综合服务平台致力于打造一个整合试验、检测服务资源,AUV厂家研发,在更广阔的水域进行多渠道的测试试验,为服务对象提供更便捷服务的载体。平台定制一艘海洋试验工程船,配备液压尾部双臂吊,AUV厂家,船舷吊、全套机器人试验设备,可搭载履带机器人、悬浮机器人、侧扫声呐检测、前视声呐检测及定位等一系列检测监测系统,对海洋机器人在海洋作业性能进行检验测试,AUV厂家排名,对服务对象进行操作培训,以及对故障机器人进行针对性检修。
矢量信号处理方法。水声场既有声压场,也有振速场,AUV厂家排行,随着矢量水听器在工程上的日臻成熟,通过矢量水听器同时获取声压和质点振速矢量,为水声目标探测提供了更多维度上的目标声场特征。在自由场条件下,通过声场声压标量和质点振速矢量联合测量,可对声压、振速、振动加速度、位移、声波强度等特征进行单独或者组合检测,有效区分目标和噪声矢量场,从而达到提高目标探测能力的目的。矢量信号处理一直是水声领域备受关注的热点问题,国内外学者在矢量阵列高分辨方位估计、左右舷分辨、低频和甚低频检测等方面进行了深入研究并确定良好效果,根据研究表明,探测信噪比可提高 5~10dB;未来研究重点主要集中在运动多目标估计、非自由场条件下矢量处理等方面。
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