声传感器判断距离目标最近并利用深弹拦截的方法技术

技术编号:32212216 阅读:8 留言:0更新日期:2022-02-09 17:17
本发明专利技术公开了一种声传感器判断距离目标最近并利用深弹拦截的方法,其中,声传感器判断距离目标最近的方法包括:步骤S1,基于多普勒运动原理建立声传感器的信号处理模型,并基于所述信号处理模型,获取声传感器t

【技术实现步骤摘要】
声传感器判断距离目标最近并利用深弹拦截的方法


[0001]本专利技术涉及机动目标拦截
,具体涉及一种基于多普勒运动原理的矢量水听器判断距离目标最近并利用深弹拦截机动目标的方法。

技术介绍

[0002]机动目标是一种能自动推进并按预定的航向和深度航行,能自动导向目标并对其实现毁伤。与水雷、火炮、导弹等武器相比,机动目标具有进攻性强、隐蔽性好、破坏威力大的特点,在武器战斗中受到广泛应用。
[0003]机动目标自噪声通常是指机动目标航行过程产生的对自身探测系统工作形成干扰的噪声,与机动目标的航速、航深、工作频率以及海况有关。机动目标自噪声的来源主要有机械噪声、螺旋桨噪声及流噪声。其中,在低速、海况级别高的情况下,机械噪声占主要地位。在中速时,流噪声是主导噪声。航速超过20km的情况下,虽然流噪声随航速的增大而增加,但螺旋桨噪声开始占主导地位,且在千赫兹频段上螺旋桨空化噪声将是主要噪声源。
[0004]目前,利用悬浮式深水炸弹(简称深弹)拦截机动目标是水面舰艇防御机动目标来袭的作战方式之一,该作战方式可以有效弥补声呐告警信息不精准的缺陷,对机动目标直接起爆杀伤。悬浮式深弹用于拦截机动目标,首先在发射后要有一定区域的散布,其次在发射后要能准确测量得到机动目标到每枚深弹的距离,以便当机动目标进入深弹有效作用距离内时,实时引爆悬浮式深弹,从而毁伤机动目标。使深弹发射后形成一定散布区域属于总体结构及弹道设计内容,目前技术相对比较成熟。而如何用简单的方法实现被动测距是发展悬浮式深弹所特别要求的新技术,也是其技术难点之一。

技术实现思路

[0005]针对上述问题,专利技术人提供了一种基于多普勒运动原理的声传感器判断距离目标最近并利用深弹拦截机动目标的方法,通过有效判决攻防目标间的最近距离对应的瞬时时刻,保证悬浮式深水炸弹对来袭机动目标具有最佳效果。
[0006]具体地,根据第一方面,本专利技术提供了一种声传感器判断距离目标最近的方法,包括:
[0007]步骤S1:基于多普勒运动原理建立声传感器的信号处理模型;并基于所述信号处理模型,获取声传感器t
k
时刻与t0时刻的加权输出间的关系;
[0008]步骤S2:基于所述声传感器t
k
时刻与t0时刻的加权输出间的关系,对声传感器采集的目标噪声进行分析处理;
[0009]步骤S3:利用斜坡环比法确定最近点。
[0010]进一步地,所述步骤S1包括:
[0011]设在t时刻,有个M不相干的多普勒信号入射到声传感器上,方位角记为信号复包络记为s0(t),s1(t),

,s
M
‑1(t),多普勒频率分别为f0,f1,

,f
M
‑1,则矢量水听器的输出x(t)表示为:
[0012][0013]其中,s
m
(t)表示第m个噪声信号,a
m
表示第m个噪声信号的导向矢量,f
m
表示第m个噪声信号的频率,j表示虚数单位,π表示圆周率;n(t)表示加性高斯白噪声;
[0014]假设s0(t)为辐射噪声中功率较大的线谱信号,为低功率线谱或干扰;对矢量水听器的输出进行加权:
[0015][0016]其中,ω表示权矢量,ω
H
表示共轭转置;a0表示强度最大的线谱对应的导向矢量,f0表示强度最大的线谱的频率;
[0017]则声传感器t
k
时刻与t0时刻的加权输出间的关系为:
[0018][0019]其中,ΔT表示多普勒时延。
[0020]进一步地,所述步骤S2中,对目标噪声进行分析处理的步骤包括:
[0021]对声传感器采集的目标噪声依次进行包络解调、滤波、重采样和平滑处理。
[0022]进一步地,所述步骤S3包括:
[0023]对平滑处理后的数据进行拟合,求取分段斜率,当满足:
[0024]时,当前点为最近点;若不满足,则进行目标报警;
[0025]其中,B表示当前斜率,A表示前两个点拟合的斜率,C表示后两个点拟合的斜率。
[0026]进一步地,所述包络解调、滤波通过带通滤波器提取出10kHz~20kHz频带的信号数据。
[0027]进一步地,所述重采样是对原始滤波数据进行每10点采一次样,得到一个便于分析的低密度数据,即重采率为1/10。
[0028]进一步地,所述平滑步长为30,即每30个点进行一次平滑处理,存储结果形成新的待分析数据组。
[0029]根据第二方面,本专利技术还提供了一种利用深弹拦截机动目标的方法,包括如上所述的声传感器判断距离目标最近的方法,还包括:
[0030]在利用斜坡环比法确定最近点的对应时刻引爆悬浮式深弹,毁伤机动目标。
[0031]与现有技术相比,本专利技术的有益效果如下:
[0032](1)本专利技术不存在表达冗余,基于多普勒运动原理,充分利用目标噪声的特点,综合利用数据分析手段,数据预处理后,再进行斜坡环比,无需进行包络提取,不仅提高了数据处理效率,降低算法运算量,而且具备较强的实时性。
[0033](2)本专利技术与现有悬浮式深水炸弹的被动测距技术相比,斜坡环比方法致力于判
定机动目标与悬浮式深水炸弹间的最近距离,即判定的是机动目标从接近深水炸弹到远离的这一瞬间,而不是悬浮式深水炸弹的有效作用距离,具有重要的应用价值。
附图说明
[0034]图1为实施例1中的声传感器判断距离目标最近并利用深弹拦截的方法的流程图;
[0035]图2为实施例2中模拟数据包络解调与带通滤波曲线图;
[0036]图3为实施例2中模拟数据重采样与平滑曲线图;
[0037]图4为实施例2中模拟数据斜坡环比曲线图;
[0038]图5为实施例3中试验数据包络解调与带通滤波曲线图;
[0039]图6为实施例3中试验数据重采样与平滑曲线图;
[0040]图7为实施例3中试验数据斜坡环比曲线图。
具体实施方式
[0041]下面结合附图对本专利技术作进一步详细说明。
[0042]相对运动的物体之间会产生多普勒效应:物体辐射的波长因为波源和观测者的相对运动而产生变化,在运动的波源前面,波被压缩,波长变得较短,频率变得较高;在运动的波源后面时,会产生相反的效应,波长变得较长,频率变得较低。波源的速度越高,所产生的效应越大。因此在目标攻击另一目标过程中,随着目标与另一目标之间的相互靠近,目标的噪声程度发生变化,当目标距离另一目标最近时,声传感器探测到的目标噪声功率最大,多普勒效应最明显。
[0043]实施例1
[0044]在本实施例中,声传感器为矢量水听器。
[0045]基于上述多普勒效应,如图1所示,本专利技术提供了一种声传感器判断距离目标最近并利用深弹拦截的方法,包括:
[0046]步骤S1:基于多普勒运动原理建立矢量水听器的信号处本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种声传感器判断距离目标最近的方法,其特征在于,包括:步骤S1:基于多普勒运动原理建立声传感器的信号处理模型;并基于所述信号处理模型,获取声传感器t
k
时刻与t0时刻的加权输出间的关系;步骤S2:基于所述声传感器t
k
时刻与t0时刻的加权输出间的关系,对声传感器采集的目标噪声进行分析处理;步骤S3:利用斜坡环比法确定最近点。2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤S1包括:设在t时刻,有个M不相干的多普勒信号入射到声传感器上,方位角记为信号复包络记为s0(t),s1(t),

,s
M
‑1(t),多普勒频率分别为f0,f1,

,f
M
‑1,则矢量水听器的输出x(t)表示为:其中,s
m
(t)表示第m个噪声信号,a
m
表示第m个噪声信号的导向矢量,f
m
表示第m个噪声信号的频率,j表示虚数单位,π表示圆周率;n(t)表示加性高斯白噪声;假设s0(t)为辐射噪声中功率较大的线谱信号,为低功率线谱或干扰;对矢量水听器的输出进行加权:其中,ω表示权矢量,ω
H
表示共轭转置;a0表示...

【专利技术属性】
技术研发人员:殷冰洁赵勰石海泉
申请(专利权)人:中国船舶重工集团公司七五零试验场
类型:发明
国别省市:

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