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公开(公告)号:CN102636773B
公开(公告)日:2013-08-28
申请号:CN201210098314.0
申请日:2012-04-06
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01S5/18
Abstract: 本发明提供的是一种基于信道多途特性的单基元抗距离模糊方法。包括:(1)自适应估计模糊周期跃变点时延差;(2)对接收机接收多途脉冲信号进行预处理,剔除干扰脉冲,辨识多途脉冲,并保留直达声脉冲、海面或海底一次反射声脉冲信息;(3)进一步依据当前周期内脉冲的时延、幅度、脉宽、频差、频率方差信息依次辨识出直达声脉冲、海面或海底一次反射声;(4)求取模糊周期数N,并估计目标距离。本发明的核心技术内容在于实时辨识信道多途抵达结构,并提取出蕴含的模糊周期数信息。无需对信标或接收机进行改造,利用信道多途特性仅单基元即可实现高帧率测距,且具有计算量小,稳健可靠的特点。
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公开(公告)号:CN102252744A
公开(公告)日:2011-11-23
申请号:CN201110127676.3
申请日:2011-05-17
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明的目的在于提供一种适用于同振式矢量水听器的实时校准装置,其特征是:包括壳体、压力传感器、电池组、数据采集板、方位姿态仪、输入信号接插件、输出信号接插件、连接杆,连接杆、输入信号接插件、输出信号接插件安装在壳体上,压力传感器、电池组、数据采集板、方位姿态仪安装在壳体里,电池组分别与压力传感器、数据采集板、方位姿态仪相连,数据采集板还和输入信号接插件、输出信号接插件相连。本发明低功耗、体积小、重量轻、性能可靠、操作简单、维修方便,适用于各领域中所使用的矢量水听器设备的校准工作,应用范围广、前景广阔。
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公开(公告)号:CN1971305B
公开(公告)日:2010-09-08
申请号:CN200610151088.2
申请日:2006-12-01
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供了一种新型智能深水应答器,它是由水声信号处理单元1、连接水声信号处理单元1的电源管理单元2、外部接口5、声学换能器3和释放机构4五部分组成,水声信号处理单元1包括设置在底板9上的水声信号处理声学部分6、功放部分7和电容部分8;电源管理单元2包括电源板10和电池11,电源板10连接电池11通过底板9连接各个用电单元。本发明具有自校阵、自检、自释放、低功耗、耐高压、高可靠性、易操作等功能和特点,可以用于对水声收/发机发出的询问信号进行应答,并接收、执行和回复某些特定的水声遥控指令,实现长基线系统的定位导航功能。
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公开(公告)号:CN101806883A
公开(公告)日:2010-08-18
申请号:CN201010142345.2
申请日:2010-04-09
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01S5/26
Abstract: 本发明提供的是一种适用于大范围海底应答器阵的快速高精度坐标校准方法。(1)选取3~4个应答器进行动态几何大地坐标校准;(2)利用基于遥控的声学校准方法完成应答器阵之间距离的测量;(3)利用几何法求解出每个应答器的大地坐标。本发明的特点是将动态几何大地坐标校准法和基于遥控的声学校准方法相结合,借助无线电/水声遥控指令对应答器进行管理和控制,在保持长基线高精度测量优势的同时,又可以避免工作船大范围远距离航行,实现高效率作业。
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公开(公告)号:CN115980721A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310058740.X
申请日:2023-01-16
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01S7/52
Abstract: 一种无误差协方差矩阵分离的阵列自校正方法,具体涉及一种从有误差的未校正阵列的协方差矩阵中分离出无误差阵列的协方差矩阵和幅度相位误差矩阵的方法,为解决估计水声目标方位时,基于特征结构配置方法不适用于校正小孔径阵列,导致小孔径阵列时估计的水声目标方位结果准确率低的问题。根据水中舰船的信号求解由水声信号接收换能器组成的小孔径的均匀直线阵列中未校正阵列输出信号的协方差矩阵;用上述矩阵构建无噪声的无误差阵列输出信号的协方差矩阵,获取此矩阵的信号分量;用信号分量和MUSIC方法估计水声目标方位;利用特征结构配置法和目标方位求解阵列幅度相位误差。属于水声目标方位估计领域。
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公开(公告)号:CN112328959B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202011097165.7
申请日:2020-10-14
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于自适应扩展卡尔曼概率假设密度滤波器的多目标跟踪方法,属于多目标跟踪技术领域。首先,利用两点差分算法初始化新生目标强度,然后利用目标最大速度约束算法剔除错误的新生目标强度。另外,为了消除杂波测量值的干扰,利用改进的测量值分类算法在测量值集合中分别提取存活目标测量值和新生目标测量值,然后分别利用存活目标测量值和新生目标测量值更新存活目标和新生目标,从而提高算法的精度。本发明解决了EK‑PHD滤波器在新生目标强度未知的情况下无法跟踪目标的问题。
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公开(公告)号:CN111708006B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202010467368.4
申请日:2020-05-28
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明是一种适用于无人平台探测声纳的目标线谱检测方法。本发明获取传感器待测信号各个通道的采样序列,对每个通道的采样序列进行分段处理,对每个通道每个频率的频率偏移量进行估计;计算不同频率的频率偏移估计值的方差,并基于所述方差生产不同频点的权值;将不同频点的权值作为功率谱值输出,并进行后置检测提取。本发明利用了在低信噪比下,频率偏差的估计依然具有较好的稳定性的特点,充分利用了多个通道的数据,将频率偏差的方差的倒数作为检测统计量,避免了常规谱分析信号能量过低而无法检测的问题,检测时不需要过多的通道即可获得良好的检测效果,提高了多通道系统的弱线谱目标检测能力。
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公开(公告)号:CN115616602A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211260743.3
申请日:2022-10-14
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 基于被动声纳纯方位定位检测前跟踪算法的观测者最优机动策略,本发明涉及观测者最优机动策略。本发明的目的是为了解决现有被动声纳BOL方法难以提供稳定有效的目标状态估计作为输入,导致被动声纳BOL的机动策略可观测性差,收敛时间长、收敛速度慢、收敛精度差、收敛后的稳定性差的问题。具体过程为:S100、根据目标和观测者的位置信息,进行被动声纳纯方位定位检测前跟踪算法的FIM递推式的推导;S200、建立以最大化FIM的行列式值为目标的目标函数;S300、对建立的目标函数进行求解,确定观测者的最优机动策略;S400、将航向约束嵌入到确定的最优机动策略,得到观测者最优航向。本发明用于纯方位运动分析领域。
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公开(公告)号:CN110082706B
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN201910328805.1
申请日:2019-04-23
Applicant: 哈尔滨工程大学(CN)
IPC: G01S1/80
Abstract: 本发明公开了一种基于时延差和相位差且适用于时钟异步的水下单信标导航方法,方法包括:S100建立W‑U坐标系;S200计算信号相位差的一次项系数;S300建立并求解导航方程;S400坐标系转换:通过坐标系转换,获取AUV在目标坐标系下的坐标位置。本发明在时钟异步的情况下,导航精度整体高于TDOA法,且在局部可与TOA(Time of Arrival)导航方法的导航精度相比拟。
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公开(公告)号:CN115392117A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202210973398.1
申请日:2022-08-15
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/27 , G06N3/12 , G06F111/10
Abstract: 本发明属于水下声学导航领域,具体公开了一种水下高速机动平台高帧率无模糊声学导航方法。步骤1:基于水下高速平台运动条件,构建信标时延观测向量与平台位置、速度以及模糊周期向量之间的关系模型;步骤2:基于水下高速平台运动条件,构建多普勒观测向量与平台位置和速度之间的关系模型;步骤3:构建时空匹配声学导航目标函数;步骤4:基于步骤1的模型、步骤2的模型和步骤3的目标函数,利用遗传优化算法,进行平台位置、速度、模糊周期联合求解;步骤5:基于步骤4的求解,取其中的平台位置即为最终获得的导航结果。用以解决由于平台机动造成的时间维度与空间维度不匹配问题。
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