[发明专利]一种利用插值滤波器进行声纳基阵信号仿真的方法无效

专利信息
申请号: 03137016.0 申请日: 2003-06-19
公开(公告)号: CN1566984A 公开(公告)日: 2005-01-19
发明(设计)人: 李蕾;吴永清;蔡惠智 申请(专利权)人: 中国科学院声学研究所
主分类号: G01S7/52 分类号: G01S7/52;G01S15/00
代理公司: 北京泛华伟业知识产权代理有限公司 代理人: 王凤华
地址: 100080北*** 国省代码: 北京;11
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摘要: 发明公开了一种利用插值滤波器进行声纳基阵信号仿真的方法,该方法利用滤波器设计工具生成内插FIR滤波器系数文件,并对滤波器系数文件进行重新排序;将基阵中各基元的时延分为粗延控制量和细延控制量;根据粗延控制量对数据存储器中的入射信号进行粗延处理;根据细延控制量,使用重新排序后的内插FIR滤波器系数文件对粗延处理后数据进行滤波处理,得到滤波处理结果也就是仿真信号。本发明将粗、细延两步时延相结合,既可保证足够高的时延精度,又可达到足够大的时延范围;本发明采用重新排列顺序的滤波器系数来简化运算,从而提高了系统的运算速度并节省了硬件存储空间。本发明的方法满足实时性的要求,易于在DSP平台上实时实现。
搜索关键词: 一种 利用 滤波器 进行 声纳 信号 仿真 方法
【主权项】:
1、一种利用插值滤波器进行声纳基阵信号仿真的方法,包括如下步骤:(1)利用滤波器设计工具生成内插FIR滤波器系数文件Num,对滤波器系数文件Num进行重新排序,得到重新排序后的滤波器系数文件Num1;(2)计算基阵中各基元的时延τi(θ),其中0≤i≤N,N为基阵中的基元个数,θ为信号的入射方向;(3)将基阵中各基元的时延τi(θ)分为粗延控制量Cuyani和细延控制量Xiyani,其中粗延控制量Cuyani对应于时延τi(θ)中所包含的整数个系统采样周期的部分,细延控制量对应于时延τi(θ)中不足一个采样周期的部分;(4)将入射信号按时间序列存储在数据存储器中;(5)根据粗延控制量Cuyani对数据存储器中的入射信号进行粗延处理,得到粗延处理后数据Tempi;(6)根据细延控制量Xiyani,使用内插FIR滤波器系数文件Num1对粗延处理后数据Tempi进行滤波处理,得到滤波处理结果也就是仿真信号FirOuti。
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  • 2019-05-22 - 2023-10-03 - G01S7/52
  • 本发明公开了工程检测技术领域的一种水下声光设备精度测试方法,旨在解决现有技术中水下声光设备的精度受设备本身及水环境的综合影响而无法准确判断数据检测数据可信度的技术问题,一种水下声光设备的精度的测试方法,包括以下步骤:设计、制作测试平台及测试模型;将测试模型和水下声光设备安装在测试平台上;将测试平台放入测试环境中;记录测试深度下不同测距时的测量数据;根据测量数据及测试模型的参数得到测试环境下水下声光设备的精度。本发明实施例提供的声光设备的精度的测试方法,可明确水下声光设备在实际检测环境中的精度,实现对水下隐蔽工程质量的准确评判,为施工质量评判或维修方案设计提供精准数据支撑。
  • 测量水下声源声场特性的离散阵列-201610919516.5
  • 王萧博;曹永刚;郭世旭;王月兵;竺元昊 - 中国计量大学
  • 2016-10-21 - 2023-10-03 - G01S7/52
  • 本发明公开了一种测量水下声源声场特性的离散阵列。现有设备无法满足实船声呐的校准,测量无法真实地评价舰船声呐性能。本发明的k个水听器线性阵列沿水密罐周向均布,水听器线性阵列包括炭纤维杆和四个水听器振源;水听器振源采集船体声呐发出的信号,经过放大电路板将信号放大后,传给滤波电路板滤掉高频信号,再通过AD转换电路将模拟信号转换成数字信号后传入基于FPGA的多通道采集存储电路板中进行处理,最后经过以太网控制器将信号传输到电脑。本发明将近场测量法运用到实际中去,解决了我国目前尚无实船声呐的校准和测量技术的问题。
  • 超声波特征值的校准方法、装置及计算机可读存储介质-201711498215.0
  • 白金;郭佳良;孙丽 - 努比亚技术有限公司
  • 2017-12-29 - 2023-10-03 - G01S7/52
  • 本发明公开了一种超声波特征值的校准方法、装置和计算机可读存储介质,所述超声波特征值的校准方法包括:通过超声波发射器发射第一超声波信号的情况下,确定能否通过超声波接收器接收第一超声波信号经物体反射回来的第二超声波信号;若能接收到第二超声波信号,则计算第二超声波信号对应的特征值;采用标准设备的标准频响特性和移动终端频响特性对第二超声波信号对应的特征值进行调整,以得到调整后的特征值,以便根据调整后的特征值判断物体远离或趋近移动终端的状态。本发明通过超声波特征值的校准,以便根据校准的超声波特征值判断物体远离或趋近移动终端的状态,提高了移动终端判断物体趋近或远离状态的准确性。
  • 全双工的水声信号实时处理装置-202320477901.4
  • 张庆国;王水利;颜家雄;余建平;刘庆;单江;连莉;黄峻晨 - 昆明船舶设备研究试验中心(中国船舶集团有限公司七五〇试验场)
  • 2023-03-13 - 2023-10-03 - G01S7/52
  • 本全双工水声信号实时处理装置包括:前放器、三级放大滤波器、单端转差分器、AD采样器、隔离器、FPGA、第一DSP、三级独立隔离器、无线程控放大器、无线模块、无线控制器、第二DSP、信号产生器和隔离功放器,接收水听器、前放器、三级放大滤波器、单端转差分器、AD采样器和隔离器依次串联与FPGA输入端相连,FPGA输出端、第一DSP和三级独立隔离器串联与三级放大滤波器输入端相连;无线天线、无线程控放大器、无线模块、无线控制器和FPGA依次双向相连;FPGA输出端、第二DSP、信号产生器、隔离功放器和发射换能器输入端串联,姿态传感器输出端与第二DSP输入端相连,第二DSP输出端与隔离功放器输入端相连。
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