[发明专利]一种二元换能器频带交叠处噪声信号功率谱强度控制方法有效

专利信息
申请号: 201510029437.2 申请日: 2015-01-21
公开(公告)号: CN104735592B 公开(公告)日: 2018-01-30
发明(设计)人: 李冰;余华兵;陈新华;鲍习中 申请(专利权)人: 中国科学院声学研究所
主分类号: H04R3/02 分类号: H04R3/02
代理公司: 北京亿腾知识产权代理事务所11309 代理人: 陈霁
地址: 100190 *** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 二元 换能器 频带 交叠 噪声 信号 功率 强度 控制 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及水声工程技术领域,尤其涉及一种二元换能器频带交叠处噪声信号功率谱强度控制方法。

背景技术

在水声探测、通讯、对抗和水下安防等水声工程技术领域,需要声源级大、功率谱平坦的限带白噪声信号作为主动探测信号,水下声信号主要由水下声源产生。水下声源由信号源、发射机和换能器三部分组成,信号源产生的小幅度电压信号经过发射机的功率放大和宽大匹配后,被换能器转换成声信号并辐射到水介质中去。受材料电声性能的限制,制作阻抗特性好、发射响应高、声源级大的单个宽带换能器非常困难,通常采用由工作在不同频带的多个换能器组阵的方法来实现宽带水下声基阵,并配备多台大功率发射机及多通道信号源来共同组成一套水下宽带声源。

在水下宽带声源的应用中,由于换能器响应特性、阻抗特性和指向性的不一致,发射机驱动能力、频率响应特性的不一致,多通道信号源产生的宽带白噪声信号在水下被变换为一个噪声功率谱起伏很大的限带白噪声信号,虽然可以通过均衡的手段对单个换能器谐振频率附近的功率谱强度进行修正,但是在两个换能器工作频带的交叠处,噪声的功率谱强度不易控制,通常表现为功率谱的剧烈起伏。本发明针对这个问题给出相应的技术解决方案。

发明内容

本发明的目的旨在解决工作频带内噪声功率谱起伏较大的问题,特别是两个换能器工作频带交叠处噪声信号功率谱起伏较大的难题,从而提供一种二元换能器频带交叠处噪声信号功率谱强度控制方法。

为实现上述目的,本发明提供了一种二元换能器频带交叠处噪声信号功率谱强度控制方法。该方法包括:

确定可编程多通道信号源初始数据,所述初始数据是使各个换能器基元谐振频率附近的噪声功率谱起伏特性满足要求的数据;

根据可编程多通道信号源初始数据,对一组相邻的两个换能器基元频带交叠处的噪声信号进行功率谱分析;

根据谱分析结果进行移位参数计算,以对所述一组相邻的两个换能器基元中的一个换能器基元对应通道信号源的噪声数据进行相应点数的循环移位,直至所述一组相邻的两个换能器基元频带交叠处噪声功率谱矢量叠加效果为同相叠加;

然后调整所述一组相邻的两个换能器基元频带交叠处的增益,直至根据调整后的增益所确定的新的可编程多通道信号源数据使所述一组相邻的两个换能器基元频带交叠处的噪声信号功率起伏特性满足要求。

优选地,所述确定的新的可编程多通道信号源数据,还作为下一组相邻的两个换能器基元的基本噪声信号数据。

本发明通过在频域对不同频率噪声信号的增益进行控制和在时域对噪声信号进行循环移位的方法实现对两个换能器工作频带交叠处噪声信号相位和增益的联合控制,可使二元换能器频带交叠处的噪声信号功率谱起伏特性满足要求。通过本发明在水下产生的限带白噪声信号,在整个工作频带内的功率谱起伏小于等于±2dB。

附图说明

图1是本发明一实施例的换能器基元交叠频带噪声功率谱控制方法流程图;

图2是图1中的确定可编程多通道信号源初始数据的方法流程图;

图3是本发明另一实施例的换能器基元交叠频带噪声功率谱控制方法流程图;

图4是换能器基元频响特性测试设备连接关系图;

图5是换能器基元指向性测试设备连接关系图;

图6是换能器基阵声性能测试设备连接关系图;

图7为未经过本发明处理的谱级测试数据图;

图8为经过本发明处理的谱级测试数据图。

具体实施方式

为了使本技术领域的人员更好的理解本发明实施例中的技术方案,并使本发明实施例的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面通过附图和实施例,对本发明的技术方案做进一步的详细描述。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。

图1是本发明一实施例的换能器基元交叠频带噪声功率谱控制方法流程图。

在步骤101,确定可编程多通道信号源初始数据,所述初始数据是使各个换能器基元谐振频率附近的噪声功率谱起伏特性满足要求的数据,可编程多通道信号源初始数据的确定可参见图2。

在步骤102,根据步骤101中的可编程多通道信号源初始数据,对一组相邻的两个换能器基元频带交叠处的噪声信号进行功率谱分析。

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