面阵测向性能相对于阵元位置误差敏感性研究.docx
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面阵测向性能相对于阵元位置误差敏感性研究随着通信技术和雷达技术的不断发展,面阵测向技术得到日益广泛的应用。与点阵测向技术相比,面阵测向技术可以大大提高信号采集的效率和精度。然而,面阵测向技术本身也存在一些问题,其中就包括面阵测向性能相对于阵元位置误差的敏感性问题。本文将从阵元位置误差对面阵测向性能的影响、阵元位置误差对面阵测向性能敏感性的研究和提高面阵测向性能的措施三个方面展开讨论。一、阵元位置误差对面阵测向性能的影响阵元位置误差是指实际情况下阵列中阵元与理论阵列均匀分布的位置存在差异,通常表现为位置偏离
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奇偶阵元数均匀圆阵测向性能研究奇偶阵元数均匀圆阵测向性能研究引言:近年来,无线通信技术的飞速发展推动了无线通信设备的广泛应用。在无线通信中,测向是一项重要的技术,用于确定信号的方向和位置,从而优化天线的接收和发送性能。奇偶阵元数均匀圆阵是一种常用的测向天线阵列,它具有天线分布均匀、方向定位精度高等优点。本文将探讨奇偶阵元数均匀圆阵在测向方面的性能研究。一、奇偶阵元数均匀圆阵的结构与原理奇偶阵元数均匀圆阵是一种特殊结构的天线阵列,它由奇数个圆环天线和偶数个立体运动天线组成。这种结构的设计主要是考虑到天线的均
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V形阵被动测向与测距性能分析引言V形阵是一种常见的被动探测系统,用于对海洋环境中的声源进行测向和距离测量。它的基本原理是通过多个接收器在时间和空间上的测量,计算出声源的位置和距离。本文将从海洋声学中的基本原理、V形阵的结构、信号处理和性能等方面对V形阵的被动测向与测距性能进行分析。海洋声学中的基本原理海洋是一种介质,声波在其中传播具有独特的特性。声波在海水中的传播速度因温度、盐度、压力等因素而异。一般来说,海水的声速较空气中的声速更快,大约是传统的340米/秒。海洋中声波的衰减程度较大,其衰减系数主要与频
主动拖曳线列阵声呐系统测向误差的分析与修正.docx
主动拖曳线列阵声呐系统测向误差的分析与修正声呐系统是现代海洋探测技术中必不可少的一部分,主动声呐技术在海上航行、探索深海、搜索救援等领域都有广泛应用。声呐系统的测向性能是评估其性能指标的重要指标之一,测向误差的大小影响着系统的准确性和可靠性。本文将着重介绍主动拖曳线列阵声呐测向误差分析与修正。一、主动拖曳线列阵声呐系统简介主动拖曳线列阵声呐系统是现代化的海洋探测技术之一,其具有如下优点:测量范围广、信噪比高、分辨率高、可重复性好、安装简单等。该系统包含了多个发射器和接收器,每个接收器可以测量到来自不同方向
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传声器阵列阵元位置误差校准算法研究的综述报告传声器阵列在声源定位、声场重建等领域得到了广泛应用,但是阵元位置误差可能会导致其定位精度和重建质量下降,因此需要进行阵元位置误差校准,本文将对传声器阵列阵元位置误差校准算法进行综述。传声器阵列阵元位置误差校准算法可以分为两类,即基于后处理的方法和基于先验知识的方法。基于后处理的方法是在阵列数据获取完毕后,通过处理数据来校准阵元位置。其中常用的方法有:1.互相关法:利用声波信号在传声器对之间的传播时间差来计算阵列中传声器的位置,其精度受到时间测量精度的限制。2.T