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公开(公告)号:CN118393480A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410477746.5
申请日:2024-04-19
Applicant: 中国科学院声学研究所
IPC: G01S11/14
Abstract: 本发明涉及一种运动声源深度的估计方法,所述方法包括:以声学传播模型仿真待监测海域,确定待定目标声源深度,选定频率;采用简正波理论,计算选定频率下各阶简正波相速度、本征函数,以及各待定目标声源深度的简正波能量分布;处理各段观测时间段选定频率的接收信号,得到补偿后的输出波束的功率曲线;对任一待定目标声源深度,通过循环迭代,得到各阶简正波相速度的最优值,依据简正波能量分布和各阶简正波相速度的最优值重构波束功率曲线,得到该待定目标声源深度的最优误差;将最优误差最小的待定目标声源深度作为目标声源深度。本发明的方法,利用目标声源辐射的中低频单频信号,实现了浅海水平不变环境下运动目标的深度估计。
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公开(公告)号:CN117459145A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311575296.5
申请日:2023-11-23
Applicant: 中国科学院声学研究所
IPC: H04B10/291 , H04B10/25 , H04R1/44
Abstract: 本发明公开了一种光纤水听器阵列远程传输系统及方法,系统包括干端的光发射模块、光接收模块、拉曼泵浦单元和状态管理单元,及湿端的中继放大器和光纤水听器阵列;光发射模块将功率预加重的下行多波长激光脉冲功率放大;光接收模块对上行多波长干涉光信号还原声场信息;中继放大器对下行多波长激光脉冲经放大后输入光纤水听器阵列,对上行多波长干涉光信号经放大后输入光接收模块;拉曼泵浦单元输出多波长拉曼泵浦光,将中继放大器输出的上行多波长干涉光信号进行反向分布式光纤拉曼放大;状态管理单元为拉曼泵浦单元配置不同波长拉曼泵浦激光功率;光纤水听器阵列接收下行多波长激光脉冲,输出携带声场信息的多波长干涉光信号。
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公开(公告)号:CN113011006B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110211679.9
申请日:2021-02-25
Applicant: 中国科学院声学研究所
Abstract: 本发明公布了一种基于互相关函数脉冲波形匹配的目标深度估计方法,所述方法包括:步骤1)利用两条近似平行的声学阵列,从被测目标辐射噪声数据中提取时域伪格林函数,获得其脉冲包络;步骤2)沿深度和距离方向划分网格,然后根据声学阵列布放海域的水文环境,计算各网格点上对应的时域伪格林函数,获取每个网格点的脉冲包络;步骤3)将步骤1)提取的脉冲包络与各网格点上脉冲包络进行匹配处理,获得水中目标的深度估计结果。本发明的方法将目标深度估计和目标距离估计分离,可以在未知目标距离的情况下获得目标深度估计结果,克服了传统匹配场处理方法需要同时估计目标距离和目标深度或者先估计出目标距离然后再估计目标深度的限制。
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公开(公告)号:CN113009418B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110210711.1
申请日:2021-02-25
Applicant: 中国科学院声学研究所
IPC: G01S5/28
Abstract: 本发明公布了一种基于伪格林函数脉冲时延的目标深度估计方法,包括:步骤1)利用两条近似平行的声学阵列从被测目标辐射噪声数据中提取时域伪格林函数,获得其脉冲时延;步骤2)将深度划分为若干个网格,根据声学阵列布放海域的水文环境,计算各深度网格点上对应的时域伪格林函数及相应的脉冲时延,获得脉冲时延随深度的变化曲线;步骤3)在脉冲时延随深度的变化曲线上查找与步骤1)的脉冲时延最接近的网格点,其对应深度为被测目标的深度估计结果。本发明的方法将目标深度估计和目标距离估计分离,可以在未知目标距离且不对目标距离进行估计的情况下获得目标深度估计结果。
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公开(公告)号:CN113009418A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110210711.1
申请日:2021-02-25
Applicant: 中国科学院声学研究所
IPC: G01S5/28
Abstract: 本发明公布了一种基于伪格林函数脉冲时延的目标深度估计方法,包括:步骤1)利用两条近似平行的声学阵列从被测目标辐射噪声数据中提取时域伪格林函数,获得其脉冲时延;步骤2)将深度划分为若干个网格,根据声学阵列布放海域的水文环境,计算各深度网格点上对应的时域伪格林函数及相应的脉冲时延,获得脉冲时延随深度的变化曲线;步骤3)在脉冲时延随深度的变化曲线上查找与步骤1)的脉冲时延最接近的网格点,其对应深度为被测目标的深度估计结果。本发明的方法将目标深度估计和目标距离估计分离,可以在未知目标距离且不对目标距离进行估计的情况下获得目标深度估计结果。
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公开(公告)号:CN111323824A
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN202010143212.0
申请日:2020-03-04
Applicant: 中国科学院声学研究所
Abstract: 本发明公开了一种模块式阵列声波测井仪,包括发射器、常规接收器阵列和接收短节阵列,其中发射器位于常规接收阵列的一侧,常规接收器阵列包括至少两个第一接收换能器单元,相邻第一接收换能器单元的间距为M;接收短节阵列包括至少两个接收短节,接收短节阵列位于常规接收阵列的另一侧,相邻接收短节的间距为2*N*M,N为正整数。在不增加常规阵列声波测井仪器设计复杂度情况下解决目前阵列声波测井仪器接收器个数较少、阵列跨度较小导致的井外远探测时反射波探测效果不佳等问题,增加反射波探测的覆盖次数以及源距范围,有益于改善反射波成像效果及储层参数反演。
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公开(公告)号:CN118432727B
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202410499213.7
申请日:2024-04-24
Applicant: 中国科学院声学研究所
IPC: H04B10/60 , H04B10/548 , H04B13/02
Abstract: 本申请提供了一种PGC解调中相位调制深度估计与校正系统,所述系统包括:数字干涉信号同时连接到四个乘法器;由四个直接数字频率合成器生成的参考信号与数字干涉信号相乘,分别经低通滤波后,再经过反演模块、校验模块、减法器、乘法器和反正切模块处理后,由高通滤波模块输出检测信号。本申请的优势在于:无需添加额外的辅助信号,仅依靠系统噪声即可实现对调制深度的估计;通过引入校验模块有效地避免估计错误,保证了调制深度估计的准确性;对每一帧的数字干涉信号均进行估计,并实时校正消除调制深度漂移带来的误差,提高了信号检测精度。
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公开(公告)号:CN118432727A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410499213.7
申请日:2024-04-24
Applicant: 中国科学院声学研究所
IPC: H04B10/60 , H04B10/548 , H04B13/02
Abstract: 本申请提供了一种PGC解调中相位调制深度估计与校正系统,所述系统包括:数字干涉信号同时连接到四个乘法器;由四个直接数字频率合成器生成的参考信号与数字干涉信号相乘,分别经低通滤波后,再经过反演模块、校验模块、减法器、乘法器和反正切模块处理后,由高通滤波模块输出检测信号。本申请的优势在于:无需添加额外的辅助信号,仅依靠系统噪声即可实现对调制深度的估计;通过引入校验模块有效地避免估计错误,保证了调制深度估计的准确性;对每一帧的数字干涉信号均进行估计,并实时校正消除调制深度漂移带来的误差,提高了信号检测精度。
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公开(公告)号:CN113009419B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110210715.X
申请日:2021-02-25
Applicant: 中国科学院声学研究所
Abstract: 本发明公布了一种基于频域互相关匹配的目标深度估计方法,包括:步骤1)利用两条近似平行的声学阵列从被测目标辐射噪声数据中提取归一化平均频域互相关函数,即频域伪格林函数;步骤2)在深度和距离上分别划分网格,根据声学阵列布放海域的水文环境,计算各网格点上对应的频域伪格林函数;步骤3)将步骤1)提取的频域伪格林函数与各网格点上计算得到的频域伪格林函数进行匹配处理,获得水中目标的深度估计结果。本发明的方法将目标深度估计和目标距离估计分离,可以在未知目标距离且不对目标距离进行估计的情况下获得目标深度估计结果,克服传统匹配场处理方法需要同时估计目标距离和目标深度或者先估计出目标距离然后再估计目标深度的限制。
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公开(公告)号:CN111236933B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202010041607.X
申请日:2020-01-15
Applicant: 中国科学院声学研究所
IPC: E21B49/00
Abstract: 本发明公开一种利用声波测井仪器对地层径向速度进行分步反演的方法,测井仪器包括至少两个单极子声源和多个接收器,至少两个单极子声源的源距范围互补且位于多个接收器的一侧,方法包括:将多个接收器接收的每个井深位置处的至少两个单极子声源的波形数据道集作为同一井深位置处的单个单极子声源的波形数据道集;将单个单极子声源的波形数据道集分组并进行编号,求取各组慢度以获得速度‑分组编号图,每组包含若干依次连续排列的接收器;根据各组速度‑分组编号图中相邻间断点对应的源距和速度与层厚间关系将分组编号转换为径向距离Rn,获得径向速度剖面图。本发明的分步反演方法,受到噪声干扰小,能够较准确地获得井外地层的径向速度剖面。
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