一种海底界面一维粗糙度谱计算方法

    公开(公告)号:CN112577467B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202011537690.6

    申请日:2020-12-23

    Abstract: 本发明涉及一种海底界面一维粗糙度谱计算方法,属于水声技术领域。该方法首先对测量的海底界面一维粗糙度去均值,得到相对于平均界面的海底界面起伏;然后进行预白化处理,减小海底界面一维粗糙度的空间相关性;对预白化处理后的海底界面一维粗糙度加能量归一化的Hanning窗处理,减小谱泄露;采用周期图法估计功率谱,得到海底界面一维粗糙度谱;最后,采用幂率谱对计算得到的海底界面一维粗糙度谱进行拟合,计算粗糙度谱的谱指数和谱强度。该方法计算过程明确,计算结果能够真实反映海底界面起伏的统计特征,为海底声散射模型提供精确的模型参数值。

    一种水听器同步采样系统
    22.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108917910B

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN201810894426.4

    申请日:2018-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种水听器同步采样系统,包括同步控制模块、时钟恢复模块和若干水听器,若干水听器通过光纤串联在一起,同步控制模块通过光纤分别连接首尾水听器,同步控制模块包含高精度时钟基准、信号调制单元、信号检测单元、逻辑控制单元,高精度时钟基准连接信号调制单元。时钟恢复模块包括第一光电转换单元,第一光电转换单元接收光纤输入信号,第一光电转换单元、同步提取单元、复位提取单元和时钟中继单元连接在一起,时钟中继单元分别连接本地时钟、采样时钟和第二光电转换单元,第二光电转换单元通过光纤输出信号。本发明的有益效果是实现所有阵列内水听器长时间持续同步采集,同步效果好,可靠性高。

    一种带有调节翼的水下声学检测装置

    公开(公告)号:CN116481762A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310344567.X

    申请日:2023-04-03

    Abstract: 本发明公开了一种带有调节翼的水下声学检测装置,涉及水下声学检测技术领域,包括检测仪主体,所述检测仪主体的外壁包括有外筒,所述外筒的顶端安装有飞翼组件,所述外筒的底端安装有一对支撑组件;飞翼组件包括固定于外筒外壁的基座,所述基座的内壁转动连接有两组咬合连接的齿轮,所述齿轮的前端片上方转动连接有主动条,所述主动条的前表面转动连接有主臂,所述的偏上位置处的外壁固定有两组固定臂。本发明通过控制飞翼组件在水中摆动,对在水中降落的检测装置进行调整,使其倾斜的检测装置逐渐恢复竖直降落的正常状态,确保其支撑组件与水底接触,实现平稳的降落至水底,有效的避免其检测装置倾斜其他位置与水底接触影响水底检测工作。

    一种基于多波束接收技术的富钴结壳厚度的测量方法

    公开(公告)号:CN112945153B

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202110179072.7

    申请日:2021-02-08

    Abstract: 本发明涉及一种基于多波束接收技术的富钴结壳厚度的测量方法,属于地质勘探技术领域,所述方法利用多波束接收技术,发射线阵与接收线阵采用T型布置方式,发射线阵平行于测线方向,接收线阵垂直于测线方向,所述的测线方向是结壳厚度测量设备所安装的潜水器载体的航向;利用多波束测量技术一次初步测量多个波束内的结壳厚度值;再根据多波束接收技术获得海底微地形起伏,估计每个波束内信号的入射角度,进一步对每个波束内测量获得的结壳厚度进行修正,结合结壳厚度变化特征采用序惯贝叶斯滤波方法跟踪结壳厚度变化,从而提高测量精度。

    一种水听器同步采样系统
    29.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108917910A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810894426.4

    申请日:2018-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种水听器同步采样系统,包括同步控制模块、时钟恢复模块和若干水听器,若干水听器通过光纤串联在一起,同步控制模块通过光纤分别连接首尾水听器,同步控制模块包含高精度时钟基准、信号调制单元、信号检测单元、逻辑控制单元,高精度时钟基准连接信号调制单元。时钟恢复模块包括第一光电转换单元,第一光电转换单元接收光纤输入信号,第一光电转换单元、同步提取单元、复位提取单元和时钟中继单元连接在一起,时钟中继单元分别连接本地时钟、采样时钟和第二光电转换单元,第二光电转换单元通过光纤输出信号。本发明的有益效果是实现所有阵列内水听器长时间持续同步采集,同步效果好,可靠性高。

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