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

    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:CN112945153A

    公开(公告)日:2021-06-11

    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。

    一种海面反向散射强度测量方法

    公开(公告)号:CN111650159A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010552040.2

    申请日:2020-06-17

    Abstract: 本发明公开了一种海面反向散射强度测量方法。该测量方法包括:通过水下观测系统接收海面反向散射信号;根据所述散射信号,获取平均非相干散射信号;计算所述平均非相干散射信号对应的掠射角散射面积;根据所述掠射角散射面积,采用声呐方程计算海面反射强度。本发明对声源和水听器的要求相对较低,不需要对发射和接收系统指向性进行繁琐的校准。海上实验操作简便,成本较低。且对海域水深要求不高,只需满足基本的声场远场条件和防止多途干扰即可。本发明通过一次测量就能够同时获得较宽掠射角范围内的海面反向散射强度,大大提高了测量效率和准确度。

    一种水听器同步采样系统
    10.
    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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