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1.
针对前飞条件下桨盘平面内噪声难于实际测试的问题,仿真分析了不同前飞速度下直升机旋翼厚度噪声的变化情况。在采用Farassat提出的Formulation 1A公式计算不同飞行状态下旋翼厚度噪声的时域波形时,为了减少延时方程的求解时间,提出了一种二分法的数值求解方法。通过分析前飞条件下桨盘平面内移动的观测点,在同一半径不同周向角的厚度噪声时,经计算找出了厚度噪声最大的可能位置。对比了前飞和悬停两种条件下厚度噪声的指向性曲线变化,总结了飞行速度对厚度噪声的影响规律。通过和牛顿迭代法的计算时间对比,验证了二分法作为延时方程的求解方法可以稳定且有效的用于厚度噪声计算,关于厚度噪声的分析结果有助于对旋翼噪声变化规律的认识。  相似文献   
2.
针对现有的阵列声成像的声-光偏离校准复杂性的问题,研究了一种传声器阵列声像图和视频图的偏离校准方法,该方法针对声-光偏离(平移、旋转和缩放)基本问题,推导出了校准偏离的公式.设计了一个声-光复合校准器,通过提取视频图像的光源中心坐标和声像图的声源中心坐标,得到一个校验的声-光坐标偏离值.根据不同位置的五次实验,得到五个校验的偏离值,再利用本文建立的校验模型计算出五个修正量,将这些修正量带入传声器阵列的声成像算法中即可实现传声器阵列的声-光偏离校准.实验结果表明该方法的误差度为0.12°,在允许的0.2°范围之内,可以作为传声器阵列声像图和视频图偏离校准的一般方法.  相似文献   
3.
为了解决传声器阵列用于声场分析时的精确且快速声成像的技术难题,提出了一种利用图像处理器(Graphics Processing Unit,GPU)的通用计算技术实现快速声成像算法。可控响应功率算法是广泛应用的一种声源定位算法,但计算量巨大,阻碍了它在实际场合中的应用。通过将可控响应功率算法进行任务分解及线程映射,实现了利用计算统一设备架构实现的基于GPU的可控响应功率声源成像定位算法,在特定阵元通道数和信号长度情况下,与基于CPU的声源定位计算方法相比,综合计算效率提高了约20倍,并将其成功地应用于平面螺旋阵的声成像应用中,实现了实时声成像定位。  相似文献   
4.
研究了无线电引信电子系统的贮存可靠性问题,深入分析了无线电引信的电子系统的失效模式和失效规律,探讨了用引战配合效率的改变来描述无线电引信的失效规律的方法,并提出了预防无线电引信失效的措施。  相似文献   
5.
提出了一种阵型优化的平面传声器阵列。基于这种优化的阵型,研制了一种声源定位系统,也称阵列声成像系统。该系统硬件上由传声器,数据采集,信号处理和显示控制四个模块组成。软件上,开发了基于数字信号处理器的声源定位程序和基于MFC的显控界面,实现了很好的人机交互。通过半消声室的实验分析,证明了该阵列声成像系统在声场可视化应用方面的有效性。  相似文献   
6.
DireetSotmd提供了强大的音频处理功能,使得开发者在不需要知道声卡硬件细节的前提下开发出高性能的多媒体程序.本文结合笔者的开发实例,详细阐述了使用DirectSound实现实时音频采集的方法,并设计实现了基于时延估计算法的声阵列定位系统.  相似文献   
7.
反直升机雷弹声探测系统设计   总被引:3,自引:0,他引:3  
杨亦春  程翔 《弹道学报》1999,11(4):25-30
反直升机雷弹声探测系统,文中对声探测阵列的结构进行了优化,论证、计算,并确定出合适的孔径范围,设计了能够实现定距误差小于10%和识别率大于95%所采用的硬件结构,并对硬件的工作原理,时序进行了分析,完成了目标定位和识别的系统软件流程图,利用该系统的雷弹可实现对直升一位攻击。  相似文献   
8.
过零率分析在智能雷弹引信中的应用研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
提出一种新的信号分析方法,即信号的过零率分析法,并对其进行了论证。该方法适用于声引信目标信号分析与识别,可以从背景噪声中识别出直升机、坦克、汽车、人行走等,并能排除风和背景噪声的干扰以及人为干扰。与频谱分析法相比,它不需要进行乘法运算,因而处理速度快,分析结果与信号能量无关。文中给出了应用该方法分析的直升机声音、坦克声音、大型卡车声音、人员行走的震动信号的过零率曲线。利用该方法可以提取目标信号的特  相似文献   
9.
用相位分析的方法对锯齿波调频引信的差频信号进行了详细分析,得出了差频信号的精确的时域表达式。并在此基础上得出了差频信号的付里哀变换式,进一步分析了差频信号的频谱分布规律。文中对目标运动对差频信号频谱分布规律的影响也进行了分析,确定了调频引信的工作体制,并说细论述了调频定距引信的工作原理。  相似文献   
10.
分布式实时被动声定位系统研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
研究了一种基于PC104小基阵系统实现的分布式实时被动声定位系统,分别讨论了探测节点和控制中心两部分的原理结构。各节点具有独立探测声源方位角的功能,控制中心对各节点定位结果进行数据融合确定声源的精确方位坐标。系统结构简单,功耗低,适用于野外工作。外场实验结果证明,此系统可以实时地完成声目标的探测与定位任务,而且工作稳定,可靠性强。  相似文献   
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