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101.
对水下声源目标进行匹配场定位时,当存在强水面干扰声源,采用线性匹配场处理器和对角加载的最小方差无畸变响应匹配场处理器均无法正确定位水下目标声源,文章在对加权向量的讨论基础上,提出了最优加权向量,通过限制对干扰声源的响应,同时保持对目标声源的响应不变,求解该最优加权向量,并通过数据仿真验证了水面声源与水下声源强相关且声源级之比为10dB时,仍能准确定位水下弱声源目标。  相似文献   
102.
付思伟  王琪  苏琳  王欣  赵秀英 《橡胶工业》2019,66(12):0951-0956
综述国内外聚合物基水声材料的研究进展。阐述聚合物基吸声材料的吸声机理,介绍填料类、泡沫类、结构类吸声聚合物的配方设计、结构设计和应用领域;从吸声机理、配方设计和应用方面,概述聚合物基透声材料、反声材料、去耦材料的研究现状。指出聚合物基水声材料的发展方向是宽频带、宽温域和耐深水压。  相似文献   
103.
声子晶体是一种新的吸声材料,研究了局域共振单元包覆层模量、厚度以及橡胶基体模量对声子晶体共振吸声频率、吸声系数的影响规律。在常压及承压条件下,包覆层模量越高,厚度越小,共振吸声频率越高,其规律符合共振频率与包覆层模量、厚度之间的关系。随着压力的增加,声子晶体的共振吸声频率均向高频移动。承压条件下,包覆层模量较低的样品低频吸声系数略高。包覆层厚度为2mm的样品,常压及承压条件下低频吸声系数数值变化较小。基体橡胶模量对声子晶体吸声频率和吸声系数未见明显影响。  相似文献   
104.
基于双BP神经网络数据融合的水声定位研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对多传感器水声定位的数据融合问题,对目前常用的基于BP神经网络的数据融合算法进行改进,提出了基于双BP神经网络数据融合的水声定位算法.该算法首先将传感器采集回来的数据依次输入到异常数据识别网络,进行训练,剔除异常数据点,再将异常数据识别网络所训练出来的有效数据输入到有效点融合网络,得出最终的定位目标.仿真实验表明,与常规的基于多传感器的水声定位算法相比,该方法在速度和精度上都存在一定优势.  相似文献   
105.
拖曳声诱饵的使用效果和战术使用方法与诱饵对舰艇的保护性声场分布密切相关。本文在详细考虑诱饵性能、水声环境、鱼雷自导逻辑的基础上对拖曳声诱饵的保护性声场进行界定,通过定量计算分析不同情况下拖曳声诱饵对水面舰艇的保护性声场分布,并对拖曳声诱饵的使用方法进行简要分析,最后介绍在VC程序中调用MATLAB的方法并实现了保护性声场分布的绘图。  相似文献   
106.
仿真是目前水声传感器网络的主要研究手段,在总结现有水声通信网络仿真工作的基础上,提出了水声传感器网络仿真框架UASNSF,并对其体系结构、组成模型、应用场景等几方面进行了描述,最后通过一个典型的水声传感器网络仿真应用,对该框架的实用性进行了验证.仿真结果证明,该仿真框架兼顾了模型准确性和仿真效率,可以方便地实现对水声传感器网络系统的全面模拟,为水声传感器网络的研究与设计提供了较好的实验平台.  相似文献   
107.
为提高水声多进制相移键控(Multiple Phase Shift Keying,MPSK)信号盲解调过程中的信道失真补偿能力,提出一种利用水声线性调频(Linear Frequency Modulation,LFM)信号进行信道盲估计的水声MPSK信号的盲Turbo均衡方法.该方法利用水声通信的前导LFM信号进行信道...  相似文献   
108.
水声通信在海洋科学研究及海洋开发中发挥着非常重要的作用。水声换能器是水声通信设备中负责电声转换的重要部件。本文通过分析总结水声换能器的专利技术发展趋势和发展脉络,梳理其中的核心专利技术,在这些研究内容的基础上,结合我国加强海洋强国建设顶层设计、推动海洋强国建设,阐明水声换能器技术在未来发展中面临的机遇与挑战。  相似文献   
109.
水声传感器网络UW-CSMA/CA协议依据源节点与目的节点间最大传播延时确定NAV,这将导致发生网络延时冗余问题,从而降低网络吞吐量。基于此协议,提出了一种根据节点实际距离计算NAV的AN-MAC协议。该协议根据节点间的实际传输距离计算出传播延时并存储在控制帧中,将节点间实际传播延时替换最大延时来计算NAV,可以有效减少网络冗余延时。为了提高仿真结果的有效性,在NS-Miracle仿真器中将Bellhop和世界海洋仿真系统WOSS相结合,对2种协议进行仿真和比较。结果表明,AN-MAC协议较UW-CSMA/CA协议在吞吐量和传输延时方面均有改善。  相似文献   
110.
王玥 《电子世界》2013,(24):175-176
提出了一种通过改变脉冲响应估算时间从而进行水声信道仿真(EUAC)的方法,该方法不需要海上试验就能对任一特定信号的通信方案进行信道输出估计,因此节省了时间和资源。这种方法首先需要进行一组海上试验。在每一次试验中,发送特定的窄带自相关信号,然后记录它们的响应,这样可以得到真实信道的冲激响应、多普勒漂移和相移的估计。  相似文献   
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