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水下声隐身目标探测关键技术与发展趋势
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作者 杨益新 谢磊 +3 位作者 杨龙 汪勇 王璐 刘煜琪 《中国舰船研究》 北大核心 2025年第5期3-13,共11页
随着水下目标声隐身能力的提升与复杂海洋环境中声传播特性异常现象加剧,水声探测技术面临着严峻挑战。依赖于水下目标自身辐射噪声的被动声呐,虽具备隐蔽性优势,但对“安静型”目标的探测范围急剧下降。主动声呐通过主动发射声波实现... 随着水下目标声隐身能力的提升与复杂海洋环境中声传播特性异常现象加剧,水声探测技术面临着严峻挑战。依赖于水下目标自身辐射噪声的被动声呐,虽具备隐蔽性优势,但对“安静型”目标的探测范围急剧下降。主动声呐通过主动发射声波实现水下目标探测,探测范围较大,但受限于混响干扰、探测盲区,且面临自身暴露风险。结合水下航行体声隐身技术的发展趋势,系统阐述主/被动声呐探测关键技术发展现状及存在的问题。结合主动多基地探测与分布式被动接收网络,构建主被动联合探测系统。提出“日常警戒−关键探测”分阶段主被动联合探测策略,重点论述主被动联合探测的协同架构和实现方法。旨在为水下探测系统的多模态协同设计提供理论支撑与技术参考,推动水声探测技术向高效、智能、可持续方向演进。 展开更多
关键词 声隐身 目标跟踪 水下目标探测 主被动联合探测 多基地探测 声呐
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基于区域生长的三维声呐目标点云分割方法
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作者 陈志强 何泽冉 +2 位作者 汪洋 陈德山 吴兵 《声学技术》 北大核心 2025年第4期506-514,共9页
从水下环境扫测得到的声呐点云数据中分割出目标的点云数据,是开展水下目标识别及重建的关键步骤。为了更准确地从水下三维点云数据中实现对目标点云数据的分割,对传统的区域生长分割算法进行了改进。在对点云数据进行预处理的过程中,... 从水下环境扫测得到的声呐点云数据中分割出目标的点云数据,是开展水下目标识别及重建的关键步骤。为了更准确地从水下三维点云数据中实现对目标点云数据的分割,对传统的区域生长分割算法进行了改进。在对点云数据进行预处理的过程中,通过直通滤波、统计滤波和半径滤波去除无效点和离群点噪声,并采用体素下采样方法精简点云数据。在此基础上使用密度聚类算法对点云进行粗分割,对点云数量超过设定阈值的区域实施聚类。进一步地使用角准则算法确定边界点,以此作为选取区域生长种子点的主要依据,从而改善传统区域生长算法存在的过分割或欠分割现象,实现更精确的目标点云分割。分别使用欧氏聚类、单密度聚类这两种传统点云分割算法与所提方法进行对比实验。通过一组某实验水池中的实测点云数据进行验证,结果表明,所提算法的分割精准度、召回率和F_(1)值分别为98.60%、83.50%、90.80%,显示所提方法的分割效果优于前述两种传统算法,对三维声呐采集的水下环境点云数据具有较好的分割效果。 展开更多
关键词 水下环境 三维点云 点云处理 点云分割 密度聚类 区域生长
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基于二次优化的T-R^(n)型多基地声纳部署方法
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作者 付留芳 许林周 +2 位作者 周明 董晓明 寇祝 《系统工程与电子技术》 北大核心 2025年第5期1600-1608,共9页
如何以较少的接收节点实现对监控区域的全覆盖是T-R^(n)多基地声纳部署的核心问题。本文将双基地声纳探测范围近似为两个圆,将监控区域离散为接收节点可选位置,提出改进的第二代非支配排序遗传算法(non-dominated sorting genetic algor... 如何以较少的接收节点实现对监控区域的全覆盖是T-R^(n)多基地声纳部署的核心问题。本文将双基地声纳探测范围近似为两个圆,将监控区域离散为接收节点可选位置,提出改进的第二代非支配排序遗传算法(non-dominated sorting genetic algorithmⅡ,NSGA-Ⅱ)以得到更优的Pareto前沿实现一次优化,基于效费比门限确定了接收节点数,将接收节点数最少覆盖率最大的双目标优化问题简化为确定数量接收节点覆盖率最大的单目标优化问题,采用考虑了Delaunay三角空洞修复的虚拟力算法对接收节点进行二次部署位置优化。仿真结果表明,所提方法能够确定覆盖一定矩形区域所需节点数量,并通过优化部署基本实现全覆盖的目的。 展开更多
关键词 多基地声纳 优化部署 改进的第二代非支配排序遗传算法 Delaunay三角空洞修复
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水下异构传感器栅栏覆盖部署策略研究
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作者 刘浩 张赫 +2 位作者 李华杰 闫文敏 张壹 《舰船科学技术》 北大核心 2025年第16期138-148,共11页
国外水下装备对我海上威胁逐渐增大,需建立水下传感器网络执行监视任务。为此提出一种基于虚拟力扰动的多目标飞蛾优化算法,解决水下异构传感器栅栏覆盖部署策略问题。考虑部署感知半径不同的传感器节点,在算法迭代过程中对飞蛾种群适... 国外水下装备对我海上威胁逐渐增大,需建立水下传感器网络执行监视任务。为此提出一种基于虚拟力扰动的多目标飞蛾优化算法,解决水下异构传感器栅栏覆盖部署策略问题。考虑部署感知半径不同的传感器节点,在算法迭代过程中对飞蛾种群适当给予虚拟力扰动,从而加快优化速度并克服算法受局部最优解束缚的问题。以高覆盖率、低节点平均移动距离作为多目标函数进行优化,通过非支配排序与拥挤度计算得到一组最优部署方案集,进而选择达到覆盖率门限且节点平均移动距离尽可能低的方案作为最优方案。通过典型场景仿真试验验证了所提算法的有效性。相比第二代非支配排序遗传算法,本算法在相同覆盖率条件下节点平均移动距离降低26.6%。进一步探讨提出了适用于不同异构属性的传感器节点部署方案,相关研究可为决策者选取更具实际应用价值的部署策略提供有益支撑。 展开更多
关键词 水下传感器网络 栅栏覆盖 多目标优化
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船载拖曳式侧扫声呐拖体运动响应分析与海上试验
5
作者 刘永强 张沛心 +3 位作者 董庆 范依澄 陈宗杨 沈慧 《舰船科学技术》 北大核心 2025年第11期113-117,共5页
船载拖曳式侧扫声呐拖体的入水深度、干端张力等数据多通过海上拖曳试验获得,试验的时间和成本较高,无法全面预测不同航速与放缆长度下拖体的相关数据。采用仿真方法对声呐拖体的运动响应进行分析,首先采用流体力学有限元仿真方法对拖... 船载拖曳式侧扫声呐拖体的入水深度、干端张力等数据多通过海上拖曳试验获得,试验的时间和成本较高,无法全面预测不同航速与放缆长度下拖体的相关数据。采用仿真方法对声呐拖体的运动响应进行分析,首先采用流体力学有限元仿真方法对拖体进行水动力仿真,得到水动力数据;并结合凝集参数法对拖体的运动响应进行编程计算,得到拖体在不同速度、不同放缆长度的入水深度、干端张力等数据;最后对该声呐样机进行海上拖曳试验,将仿真结果与试验结果进行对比。二者变化趋势一致,且相对误差较小,在10%以内,证明了仿真结果具备可靠性,可用于预测声呐的入水深度和干端张力等重要参数。 展开更多
关键词 侧扫声呐 运动响应 入水深度 水动力 海上拖曳试验
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基于Comsol的螺栓预应力对Tonpilz型换能器的影响
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作者 兰宇丹 夏丽莉 +1 位作者 王宏伟 于肇贤 《传感器与微系统》 北大核心 2025年第7期71-74,80,共5页
为了研究螺栓预应力对Tonpilz型换能器的影响,使用Comsol有限元分析软件建立了施加预应力和不施加预应力的两种Tonpilz型换能器模型。通过理论计算和有限元仿真确定预应力安全范围值,在安全范围内通过调节预应力大小,观察换能器谐振频... 为了研究螺栓预应力对Tonpilz型换能器的影响,使用Comsol有限元分析软件建立了施加预应力和不施加预应力的两种Tonpilz型换能器模型。通过理论计算和有限元仿真确定预应力安全范围值,在安全范围内通过调节预应力大小,观察换能器谐振频率、发送电压响应及辐射声功率变化。结果表明:预应力安全值为6.3 kN左右,换能器谐振频率为43 kHz,发送电压响应为142 dB,-3 dB带宽为10 kHz。与未施加预应力相比,换能器谐振频率提升了13 kHz,辐射声功率提升了0.32 mW,-3 dB带宽提升了5 kHz。 展开更多
关键词 Tonpilz型换能器 螺栓预应力 Comsol 辐射功率
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基于同步提取算法的水下目标辐射噪声时频分析
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作者 刘倩雯 曾赛 滕月慧 《舰船科学技术》 北大核心 2025年第10期138-143,共6页
噪声谱分析是水下目标辐射噪声特征提取的重要手段。为了提高辐射噪声时频表征的准确度,本文引入同步特征提取(SET)算法,它使用瞬时频率处的时频系数作为同步提取算子,以获取瞬时频率的准确估计。然后,采用短时傅里叶变换(STFT)算法及SE... 噪声谱分析是水下目标辐射噪声特征提取的重要手段。为了提高辐射噪声时频表征的准确度,本文引入同步特征提取(SET)算法,它使用瞬时频率处的时频系数作为同步提取算子,以获取瞬时频率的准确估计。然后,采用短时傅里叶变换(STFT)算法及SET算法对2组舰船仿真信号及1组实测信号进行时频分析,并引入Renyi熵值作为量化指标。结果表明,相较于STFT算法,SET算法能够有效提高辐射噪声信号时频谱的能量集中度和时频分辨率,有助于精确提取关键线谱信息,进而分析获取水下目标的轴频、桨叶数、主机辅机振动频率等重要特性。 展开更多
关键词 辐射噪声 时频表征 同步特征提取算法
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一种基于CNN-SENet的水声信道极化码译码算法
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作者 代兵兵 徐明 《舰船科学技术》 北大核心 2025年第16期117-121,共5页
针对现有基于神经网络的极化码译码算法存在的码长不变码率一旦发生变化就需重新训练与无法充分利用冻结比特位信息的问题,提出一种基于CNN-SENet(ConvolutionalNeural Network-Squeeze and Excitation Networks)的水声信道极化码译码... 针对现有基于神经网络的极化码译码算法存在的码长不变码率一旦发生变化就需重新训练与无法充分利用冻结比特位信息的问题,提出一种基于CNN-SENet(ConvolutionalNeural Network-Squeeze and Excitation Networks)的水声信道极化码译码算法。神经网络的输入为双通道输入,通道一为LLR(Log-Likelihood Ratio)信息,通道二为冻结比特位信息,并使用SENet注意力模块对不同通道赋予不同权重,注意不同通道的信息重要程度。仿真结果表明,信号通过水声信道后,在-1~2.5 dB信噪比范围下,对于(8,4)码率的极化码,CNN-SENet译码与SC译码性能相近;对于(8,5)码率的极化码,CNN-SENet译码性能整体高于SC译码,在BER为0.1时,平均可以多提供约0.8 dB的编码增益。 展开更多
关键词 极化码译码 水声信道 双通道输入 深度学习
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基于SoC FPGA的ADCP数字回波信号处理系统
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作者 戴仕杰 芦山 邓锴 《声学技术》 北大核心 2025年第3期463-468,共6页
针对声学多普勒流速剖面仪的设备小型化和高实时性信号处理的需求,提出一种基于片上系统现场可编程门阵列的声学多普勒流速剖面仪数字回波信号处理系统。利用现场可编程逻辑门阵列可以高速并行处理数据的特点,在可编程逻辑端采用基于多... 针对声学多普勒流速剖面仪的设备小型化和高实时性信号处理的需求,提出一种基于片上系统现场可编程门阵列的声学多普勒流速剖面仪数字回波信号处理系统。利用现场可编程逻辑门阵列可以高速并行处理数据的特点,在可编程逻辑端采用基于多相分解的中频正交采样方法构建回波复信号,并且实现复相关计算,得到回波信号的相关函数、相关能量和最大相关能量点位置,最后在处理器系统端中完成频移的计算。实验结果表明,在可编程逻辑端的回波信号处理速度快,实时性较好,并且具有较高的精确性。 展开更多
关键词 声学多普勒流速剖面仪 回波信号处理系统 多相分解
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水下掩埋物三维主动匹配场定位
10
作者 唐传茗 刘元雪 吴美苏 《船海工程》 北大核心 2025年第1期175-180,共6页
如何运用声学探测方法准确定位水下掩埋物是目前亟须解决的重要基础科技问题。采用简正波模型Pekeris波导环境计算声压场,编程应用线性匹配场、自适应匹配场和压缩感知匹配场定位算法,在二维平面下,对比分析三种匹配场定位算法效果;在... 如何运用声学探测方法准确定位水下掩埋物是目前亟须解决的重要基础科技问题。采用简正波模型Pekeris波导环境计算声压场,编程应用线性匹配场、自适应匹配场和压缩感知匹配场定位算法,在二维平面下,对比分析三种匹配场定位算法效果;在三维柱坐标下,编程应用自适应匹配场定位算法,采用遗传算法对水下掩埋物进行三维全局目标寻优。结果表明,自适应匹配场定位算法在定位精度和抗干扰能力方面,整体优于线性匹配场和压缩感知匹配场定位算法;实现对水下掩埋物的三维准确定位,通过遗传算法进行全局目标寻优,掩埋物位置参数的定位误差均在0.5%以内;可为声学定位水下掩埋物提供工程应用参考。 展开更多
关键词 简正波理论 匹配场 主动定位 Pekeris波导 掩埋物 遗传算法
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基于频谱熵的水声脉冲信号检测方法
11
作者 查淞元 刘雨东 《舰船科学技术》 北大核心 2025年第18期142-148,共7页
水声脉冲信号检测是一水声探测问题,对于不同信号形式与参数,频谱熵检测法为一种有效且可行的检测方法,但对于频域能量聚集性弱的信号形式检测性能欠佳。理论分析并利用循环谱检测法特点,结合熵检测算法,提出频谱熵与循环谱联合检测方法... 水声脉冲信号检测是一水声探测问题,对于不同信号形式与参数,频谱熵检测法为一种有效且可行的检测方法,但对于频域能量聚集性弱的信号形式检测性能欠佳。理论分析并利用循环谱检测法特点,结合熵检测算法,提出频谱熵与循环谱联合检测方法,提高了对频域能量聚集性弱的信号形式检测性能。并对检测过程中检测曲线的滤波需求,分析高斯滤波与双边滤波原理,提出改进双边高斯滤波方法,达到对检测曲线较好平滑且保留脉冲信号突变特征的理想滤波效果。结果表明所提检测及滤波方法相比于常规信号检测方法检测率均有提高。 展开更多
关键词 脉冲信号检测 熵检测 循环谱 双边滤波 高斯滤波
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基于迁移学习的水下目标被动定位技术
12
作者 王豪 王迅 《舰船科学技术》 北大核心 2025年第20期151-155,共5页
匹配场处理是水声被动定位领域的常用算法,它根据水域环境条件对水下声场进行建模,进而获取搜索区域中每一个位置到阵列之间的拷贝场向量,然后通过设计好的处理器将阵列接收数据和拷贝场向量进行匹配,即可实现水下目标的被动定位。声源... 匹配场处理是水声被动定位领域的常用算法,它根据水域环境条件对水下声场进行建模,进而获取搜索区域中每一个位置到阵列之间的拷贝场向量,然后通过设计好的处理器将阵列接收数据和拷贝场向量进行匹配,即可实现水下目标的被动定位。声源位置与拷贝场向量之间形成一种非线性的映射关系,深度学习模型具有强大的非线性学习能力,因此非常适用于学习这种映射关系。本文提取由拷贝场向量组成的图片特征作为深度学习模型的训练样本,将水下目标被动定位问题转换为分类问题。此外,为了避免小样本容易导致网络过拟合的问题,利用预训练网络Res-net18作为模型对数据进行迁移学习。在水声仿真定位试验中,通过与常规匹配场处理和基于稀疏表征的匹配场处理方法相比,验证了本文方法具有更好的定位能力。 展开更多
关键词 被动定位 匹配场处理 迁移学习
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基于前视声呐图像的AUV目标识别与跟踪 被引量:2
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作者 郑鹏 曹园山 +2 位作者 张超 王健 徐令令 《舰船科学技术》 北大核心 2024年第5期115-119,共5页
声呐图像由于水体不均匀、边界不规则以及声呐设备本身性能的限制,导致图像噪声明显、亮度不均、分辨率低,使得水下AUV装备在使用前视声呐进行水下目标检测时难度较大。针对该问题,基于m750d声呐探测获得的AUV声呐数据,进行了数据提取... 声呐图像由于水体不均匀、边界不规则以及声呐设备本身性能的限制,导致图像噪声明显、亮度不均、分辨率低,使得水下AUV装备在使用前视声呐进行水下目标检测时难度较大。针对该问题,基于m750d声呐探测获得的AUV声呐数据,进行了数据提取、高斯滤波处理、扇形映射处理,并采用Jet映射对声呐灰度图像进行了伪彩色映射提高数据标注速度和精度,制作获得了4组2 500张声呐图像的AUV目标检测数据集;采用YOLOv4-tiny目标检测算法开展AUV目标检测研究,研究结果表明该方法在该数据集上表现优秀,mAP@0.50达到94.17%,FPS在22帧左右,说明该轻量级网络在水下AUV目标识别与跟踪应用上具有较好的应用价值。 展开更多
关键词 前视声呐 Jet映射 AUV目标检测数据集 YOLOv4-tiny目标检测
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基于LDA模型的国外潜艇声呐研究主题分析 被引量:1
14
作者 崔丹 李赫 陈鹏 《舰船科学技术》 北大核心 2024年第18期184-189,共6页
本文基于科学引文索引,检索了1108篇与“潜艇声呐”主题紧密相关的国外文献作为数据源。采用LDA主题建模技术,精确识别了六大核心主题:声呐技术与应用、声呐与机器人技术、声呐探测系统与应用、水下通信与导航、反潜作战领域的声呐技术... 本文基于科学引文索引,检索了1108篇与“潜艇声呐”主题紧密相关的国外文献作为数据源。采用LDA主题建模技术,精确识别了六大核心主题:声呐技术与应用、声呐与机器人技术、声呐探测系统与应用、水下通信与导航、反潜作战领域的声呐技术、声呐与人工智能。基于这些主题,对原始数据进行了系统性的分类汇总与深入分析。本研究旨在通过深度剖析当前国外文献的研究焦点与趋势,为相关领域的研究者提供快速掌握领域发展脉络的途径。此举不仅有助于我国研究人员精准定位未来研究方向,更将积极促进我国潜艇声呐技术的进步与海洋强国战略的发展。 展开更多
关键词 水下声呐 LDA 主题建模 主题挖掘
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合成孔径声呐时延估计误差校正改进算法
15
作者 陈世平 张鹏飞 +2 位作者 王朋 迟骋 刘纪元 《声学技术》 CSCD 北大核心 2024年第1期11-20,共10页
由相位解缠错误造成的时延估计误差会严重降低合成孔径声呐时延估计的精度。现有的时延估计误差校正算法采用二次函数作为时延的拟合模型,该模型在距离向近端和远端处不符合时延空变规律,拟合误差较大且无法估计载体的横荡和升沉运动。... 由相位解缠错误造成的时延估计误差会严重降低合成孔径声呐时延估计的精度。现有的时延估计误差校正算法采用二次函数作为时延的拟合模型,该模型在距离向近端和远端处不符合时延空变规律,拟合误差较大且无法估计载体的横荡和升沉运动。针对该问题,文章提出一种改进的时延估计误差校正算法,利用时延的距离空变函数代替二次函数作为拟合模型。数值仿真和实验结果表明,相较于参考算法,改进算法校正时延估计误差的效果更好、速度更快,同时还能准确地估计载体的横荡和升沉运动。运动补偿结果显示了改进算法能较好地提升成像质量。 展开更多
关键词 合成孔径声呐 时延估计 相位解缠 随机抽样一致算法
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A semantic segmentation-based underwater acoustic image transmission framework for cooperative SLAM 被引量:1
16
作者 Jiaxu Li Guangyao Han +1 位作者 Shuai Chang Xiaomei Fu 《Defence Technology(防务技术)》 SCIE EI CAS CSCD 2024年第3期339-351,共13页
With the development of underwater sonar detection technology,simultaneous localization and mapping(SLAM)approach has attracted much attention in underwater navigation field in recent years.But the weak detection abil... With the development of underwater sonar detection technology,simultaneous localization and mapping(SLAM)approach has attracted much attention in underwater navigation field in recent years.But the weak detection ability of a single vehicle limits the SLAM performance in wide areas.Thereby,cooperative SLAM using multiple vehicles has become an important research direction.The key factor of cooperative SLAM is timely and efficient sonar image transmission among underwater vehicles.However,the limited bandwidth of underwater acoustic channels contradicts a large amount of sonar image data.It is essential to compress the images before transmission.Recently,deep neural networks have great value in image compression by virtue of the powerful learning ability of neural networks,but the existing sonar image compression methods based on neural network usually focus on the pixel-level information without the semantic-level information.In this paper,we propose a novel underwater acoustic transmission scheme called UAT-SSIC that includes semantic segmentation-based sonar image compression(SSIC)framework and the joint source-channel codec,to improve the accuracy of the semantic information of the reconstructed sonar image at the receiver.The SSIC framework consists of Auto-Encoder structure-based sonar image compression network,which is measured by a semantic segmentation network's residual.Considering that sonar images have the characteristics of blurred target edges,the semantic segmentation network used a special dilated convolution neural network(DiCNN)to enhance segmentation accuracy by expanding the range of receptive fields.The joint source-channel codec with unequal error protection is proposed that adjusts the power level of the transmitted data,which deal with sonar image transmission error caused by the serious underwater acoustic channel.Experiment results demonstrate that our method preserves more semantic information,with advantages over existing methods at the same compression ratio.It also improves the error tolerance and packet loss resistance of transmission. 展开更多
关键词 Semantic segmentation Sonar image transmission Learning-based compression
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基于稠密连接网络的单矢量水听器目标方位估计
17
作者 柯凯磊 孙德龙 《舰船科学技术》 北大核心 2024年第12期132-139,共8页
将方位估计问题看成多标签分类问题,将稠密连接网络应用于单矢量水听器目标方位估计,使用经典方法中广泛关注的二阶统计量作为神经网络的输入,使用不断生成训练集的方法训练神经网络。仿真及湖试结果表明,使用稠密连接网络相较经典方法... 将方位估计问题看成多标签分类问题,将稠密连接网络应用于单矢量水听器目标方位估计,使用经典方法中广泛关注的二阶统计量作为神经网络的输入,使用不断生成训练集的方法训练神经网络。仿真及湖试结果表明,使用稠密连接网络相较经典方法具有更窄的主瓣和更高的方位分辨力;在2个目标信噪比相差6 dB及以上的情况下,稠密连接网络具备经典方法没有的同时检测2个目标的能力,且仍具有优秀的方位分辨力;当2个目标信噪比相差大于18 dB后稠密连接网络逐渐丧失了对弱目标的检测能力。 展开更多
关键词 稠密连接网络 单矢量水听器 波达方位估计 方位分辨力 信噪比
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吊放声呐拖曳系统带速回收动力学建模与仿真
18
作者 安莉 丁立超 张艳来 《舰船科学技术》 北大核心 2024年第11期160-164,共5页
吊放声呐是航空反潜重要的搜潜设备,吊放声呐采用带速回收的模式可减少作业时间,有效提高反潜作战效能。带速回收过程吊放电缆所受最大拉力、吊放电缆的偏转角以及水下分机的偏角对吊放声呐系统设计影响较大。建立带速回收过程的动力学... 吊放声呐是航空反潜重要的搜潜设备,吊放声呐采用带速回收的模式可减少作业时间,有效提高反潜作战效能。带速回收过程吊放电缆所受最大拉力、吊放电缆的偏转角以及水下分机的偏角对吊放声呐系统设计影响较大。建立带速回收过程的动力学模型,根据风洞试验结果,对模型进行标定完善,并对吊放声呐的带速回收过程进行仿真。仿真结果表明,带速回收过程吊放电缆最大拉力基本保持稳定,吊放电缆偏转角与水下分机偏转角变化趋势一致,角度相差不大,同时风速对吊放电缆最大拉力影响很小,在一定范围内风速与吊放电缆偏转角负相关,有利于回收。 展开更多
关键词 吊放声呐 带速回收 拖曳系统 动力学建模
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基于低秩稀疏矩阵分解与定位窗滤波的混响抑制技术
19
作者 马怀逸 朱代柱 《舰船科学技术》 北大核心 2024年第20期153-158,共6页
在强混响背景下,使用传统的预白化处理、时频分析以及子空间分析等方法对动目标检测效果不佳,针对这一问题,本文利用近年来新引入的低秩稀疏矩阵分解理论来提高强混响背景下的动目标检测能力,采用多帧数据联合的鲁棒PCA处理算法,结合混... 在强混响背景下,使用传统的预白化处理、时频分析以及子空间分析等方法对动目标检测效果不佳,针对这一问题,本文利用近年来新引入的低秩稀疏矩阵分解理论来提高强混响背景下的动目标检测能力,采用多帧数据联合的鲁棒PCA处理算法,结合混响数据的声学特征将声学检测问题转化为图像分解问题,并通过对比PCA算法处理结果,给出算法的性能比较;与此同时,本文结合目标运动连续性和稀疏杂点随机性的特征差异,提出一种定位窗滤波方法,进一步滤除稀疏杂点,净化主动声呐显示图像,提高主动声呐动目标检测性能。仿真及试验数据处理结果说明,在阵元端信混比-5 dB情况下,算法仍然可以对目标准确定位,滤除稀疏杂点,且在时频域上效果更佳,显著提高了主动声呐动目标检测能力。 展开更多
关键词 强混响 动目标检测 低秩稀疏矩阵分解 定位窗滤波
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基于被动声呐音频信号的水中目标识别综述 被引量:10
20
作者 徐齐胜 许可乐 +4 位作者 窦勇 高彩丽 乔鹏 冯大为 朱博青 《自动化学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第4期649-673,共25页
基于被动声呐音频信号的水中目标识别是当前水下无人探测领域的重要技术难题,在军事和民用领域都应用广泛.本文从数据处理和识别方法两个层面系统阐述基于被动声呐信号进行水中目标识别的方法和流程.在数据处理方面,从基于被动声呐信号... 基于被动声呐音频信号的水中目标识别是当前水下无人探测领域的重要技术难题,在军事和民用领域都应用广泛.本文从数据处理和识别方法两个层面系统阐述基于被动声呐信号进行水中目标识别的方法和流程.在数据处理方面,从基于被动声呐信号的水中目标识别基本流程、被动声呐音频信号分析的数理基础及其特征提取三个方面概述被动声呐信号处理的基本原理.在识别方法层面,全面分析基于机器学习算法的水中目标识别方法,并聚焦以深度学习算法为核心的水中目标识别研究.本文从有监督学习、无监督学习、自监督学习等多种学习范式对当前研究进展进行系统性的总结分析,并从算法的标签数据需求、鲁棒性、可扩展性与适应性等多个维度分析这些方法的优缺点.同时,还总结该领域中较为广泛使用的公开数据集,并分析公开数据集应具备的基本要素.最后,通过对水中目标识别过程的论述,总结目前基于被动声呐音频信号的水中目标自动识别算法存在的困难与挑战,并对该领域未来的发展方向进行展望. 展开更多
关键词 被动声呐信号 水中目标自动识别 深度学习 有监督学习 自监督学习
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