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公开(公告)号:CN105044705B
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201510312711.7
申请日:2015-06-09
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明涉及一种多波束测深声纳多子阵波束锐化方法。本发明包括:对换能器阵列接收到的原始信号进行正交变换,得到所需的解析信号;利用子阵划分器,对得到的解析信号进行子阵划分,将信号划分为在空间上具有重叠的4个子阵,并将子阵划分为2个子波束组;对每个子阵进行常规波束形成,分别对子阵1和子阵4组成的子波束组A和子阵2和子阵3组成的子波束组B进行第一级锐化波束形成;对子波束组A和子波束组B锐化波束形成后的输出作为下一级锐化波束形成的输入,进行第二级锐化波束形成,其输出即为锐化多波束输出。本发明能够在较小的运算量情况下完成对“隧道效应”的抑制。
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公开(公告)号:CN104181540B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410452836.5
申请日:2014-09-05
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于编码信号的同时多焦点浅水多波束接收动态聚焦系统,包括M组水声换能器接收阵元,用于接收声信号,并实现声电转换;M组正交变换器,用于将实数转换为复数;M组脉冲压缩单元,用于将扩频编码信号进行脉冲压缩;扩频序列选择器,根据时间的不同从N组扩频序列中选择对应的扩频序列;动态聚焦波束形成器,将M组脉冲压缩后的信号根据距离的不同进行动态聚焦波束形成,输出最终结果。本发明有效的提高了近场多波束测深的纵向分辨力,提高浅水多波束的综合精度。
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公开(公告)号:CN105044705A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510312711.7
申请日:2015-06-09
Applicant: 哈尔滨工程大学
CPC classification number: G01S7/52 , G01S7/52003 , G01S7/539
Abstract: 本发明涉及一种多波束测深声纳多子阵波束锐化方法。本发明包括:对换能器阵列接收到的原始信号进行正交变换,得到所需的解析信号;利用子阵划分器,对得到的解析信号进行子阵划分,将信号划分为在空间上具有重叠的4个子阵,并将子阵划分为2个子波束组;对每个子阵进行常规波束形成,分别对子阵1和子阵4组成的子波束组A和子阵2和子阵3组成的子波束组B进行第一级锐化波束形成;对子波束组A和子波束组B锐化波束形成后的输出作为下一级锐化波束形成的输入,进行第二级锐化波束形成,其输出即为锐化多波束输出。本发明能够在较小的运算量情况下完成对“隧道效应”的抑制。
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公开(公告)号:CN105022052A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510381932.X
申请日:2015-07-02
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01S7/52
CPC classification number: G01S7/52004
Abstract: 本发明提供一种米尔斯交叉阵多维度测试安装装置,包括L型水平横梁、T型旋转套管、T型定位套管、基阵转接架、螺栓和加强筋,所述L型水平横梁上的法兰盘用螺栓与测试平台固定,L型水平横梁穿过T型旋转套管的水平管并利用螺栓穿过设置的孔固定,所述T型旋转套管的垂直圆管穿套于T型定位套管的垂直圆管内,旋转T型旋转套管至一角度后利用螺栓穿过T型定位套管垂直圆管上与该角度对应的孔进行固定,T型定位套管的水平圆管套在基阵转接架后端圆管上,并可在正交方向上进行固定,本发明通过不同组装方式可实现米尔斯交叉阵多个维度的测试,由此构成米尔斯交叉阵多维度测试安装装置,结构简单灵活,操作方便。
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公开(公告)号:CN104483666A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410765051.3
申请日:2014-12-11
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01S7/56
CPC classification number: G01S7/62 , G01S7/6245
Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA的声呐显示与控制装置。HotLink接口接收到声纳数据,通过HotLink逻辑控制器和数据存取逻辑控制模块,将声纳数据存储于SDRAM中;SOPC模块中包含UCGUI嵌入式图形界面,通过VGA逻辑控制器将UCGUI嵌入式图形界面和SOPC模块产生的数据传送给显示器进行显示,PS/2逻辑控制模块将鼠标的操作信息传送给SOPC模块,UCGUI嵌入式图形界面产生控制信息和设置信息,SOPC模块根据控制信息控制数据存取逻辑控制模块读取SDRAM中的数据,进行数据处理操作;SOPC模块将设置信息传送给HotLink接口,对声纳进行设置。本发明具有实时性强、操作方便的优点。
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公开(公告)号:CN104320360A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410546632.8
申请日:2014-10-16
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: H04L25/02
Abstract: 本发明公开了一种基于分数阶傅里叶变换的线性调频信号时延估计方法。包括以下步骤:将参考信号r1(q)和接收器的接收信号r2(q)分别进行旋转角为α的分数阶傅里叶变换;根据参考信号r1(q)和接收信号r2(q)的分数阶傅里叶变换的幅度信息获得时延D的初步估计根据参考信号r1(q)和接收信号r2(q)的分数阶傅里叶变换的相位信息,以及时延D的初步估计获得最终时延估计本发明在FRTDE估计器的基础上,提出进一步利用了两个峰值的相位差信息进行时延估计,避免了量化误差的影响,可以获得更高精度的时延估计值。
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公开(公告)号:CN104062662A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201410314360.9
申请日:2014-07-03
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供了一种多方位扫描网位仪。包括水上显示控制分机、水下分机、换能器阵列组以及连接水上分机和水下分机的电缆。水上显示控制分机包括控制计算机、显示器、电源;水下分机包括电源变换系统、多通道信号产生系统、多通道发射系统、多通道信号调理系统、信号采集和处理控制系统、收发切换开关;换能器阵列组包括向上探测换能器、向下探测换能器、向前探测换能器阵列、圆周探测发射接收阵列。本发明利用扫描不同方位的换能器阵列组合,采用超声波作为探测载体,结合先进的信号处理技术,能够准确测量鱼群、渔网和水下地形等多种信息。可广泛用于远洋渔业生产、海洋渔业资源调查和湖泊江河捕捞作业等众多应用场合。
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公开(公告)号:CN103969639A
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201410195880.2
申请日:2014-05-09
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01S7/52
Abstract: 本发明提供的是一种五波束探鱼仪的信号处理系统及其信号处理方法。五波束探鱼仪组件将接收到的8路信号通过电缆传送至信号采集卡进行模数转换形成8路数字信号及用频率为120kHz的采样率进行带通数据采样,信号处理卡对所采集的数据进行正交变换、滤波、波束形成处理形成5路波束信号,信号处理卡对形成5路波束信号进行分析处理。本发明分别发射长短CW脉冲,然后对接收到的信号信号进行预处理,其中短脉冲用于鱼群探测,采用回波积分法分析鱼群回波的能量,进而判断鱼群大小、方位、密度,长脉冲用于水底探测,分析水底的反向散射信号的相位变化,测量五波束探鱼仪换能器阵相对与水底的运动速度和方向。
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公开(公告)号:CN101907707A
公开(公告)日:2010-12-08
申请号:CN201010215528.2
申请日:2010-07-02
Applicant: 哈尔滨工程大学
CPC classification number: G01S15/8904
Abstract: 本发明提供的是一种用于多波束合成孔径声呐的组合声基阵。主要由一个长线性发射换能器、方位向与距离向两条接收线阵组成;接收线阵由间距均匀的一组传感器组成;方位向与距离向两条接收线阵相互垂直放置,长线性发射换能器与距离向接收线阵垂直;距离向接收线阵用于多波束形成、通过对其回波信号的波束形成处理在若干个角度上形成波束,在脉冲发射频率一定的情况下,母船的航行速度增大时,通过对方位向接收阵各阵元回波信号的合成孔径处理,去除空间欠采样引起的方位模糊。本发明利用方位向接收线阵去除空间欠采样引起的方位模糊,从而提高多波束合成孔径声呐的测绘速率,该发明工艺简单、成本低。
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公开(公告)号:CN101000241A
公开(公告)日:2007-07-18
申请号:CN200610151239.4
申请日:2006-12-31
Applicant: 哈尔滨工程大学
CPC classification number: Y02A90/36
Abstract: 本发明涉及一种便携式多波束测深仪,它包括水上控制处理分机、收发合置换能器阵和收发转换电路;其中,水上控制处理分机主要由工控机、可编程信号源、信号发射系统、信号调理系统、信号采集与处理系统、显示器和海量存储器组成。本发明它利用多通道换能器阵和预成多波束技术,一次测量可以得到多点的水深数据,从而快速、准确的获得海底地形、地貌等信息,提高了测量的准确性和工作效率,换能器基阵采用船舷悬挂的方式从而具有便于安装和使用的便携式特性。本发明可广泛用于浅海和内陆湖泊江河的水下地形测量,适用于海洋工程、海道测量、海洋资源调查、打捞救生、港口建设、水库测量、抗洪抢险以及知道河道疏浚、水上安全航行等。
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