[发明专利]一种基于Gauss-Newton优化算法的水下三维空间被动电场定位方法有效
申请号: | 202011114389.4 | 申请日: | 2020-10-19 |
公开(公告)号: | CN112327204B | 公开(公告)日: | 2023-10-13 |
发明(设计)人: | 徐以东;汪超毅;尚文静;薛伟;綦俊炜 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨工程大学 |
主分类号: | G01R31/52 | 分类号: | G01R31/52;G01R31/08 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 150001 黑龙江省哈尔滨市南岗区*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 gauss newton 优化 算法 水下 三维空间 被动 电场 定位 方法 | ||
本发明一种基于Gauss‑Newton优化算法的水下三维空间被动电场定位方法。本发明主要是对水下电场源目标进行定位,需要克服水下微弱干扰信号干扰,和不同水质电导率变化问题,确保在海洋环境中能实现精确定位。定位方法通过优化不适定问题中的正则化方法实现了定位算法路径的快速寻优迫近,克服水下微弱信号干扰,并通过Gauss‑Newton算法反演方法实现在大场景海洋环境中的精准定位,在一百米的探测区域内,定位精度达到分米数量级。该技术可应用于定位水中漏电源目标,如远程监测并定位江河中非法电捕鱼船位置,定位水下供电电缆漏电位置,以及定位漫水街道的危险漏电位置等,在民用领域,环保领域具有较大的商业价值。
技术领域
本发明涉及水下被动电场定位领域,具体涉及一种基于Gauss-Newton优化算法的水下三维空间被动电场定位方法。
背景技术
近几年,电场的水下通信、探测作为一种“非声探测”的手段,成为了各国科研人员的研究热点方向之一。水下目标电场定位技术是以定位设备上装备的电极作为电信号接收阵列,通过提取并处理定位目标产生的激励电信号来对目标空间位置参数进行估计的一种技术。
水下目标定位技术的发现最先开始于1973年,Walter Heiligenberg发现鱼能够通过检测它的电器官放电产生的电流场的扭曲,来感知与周围水的电导率不同的物体。1996年美国科学家Rasown提出的一种仿生弱电鱼定位的主动电场定位模型,通过在水环境中产生微弱电场,并根据电场变化定位球形金属目标。2005年,卢新城等人将海水看作无穷大的半空间,提出了基于准近场的时谐水平电偶极子的定位方法。在准近场条件下,在海水中布置两个双轴电场传感器测得相应位置的电场强度,运用所提出的反演定位方法和迭代算法,精确地确定偶极子在海水中的位置。2011年,海军工程大学的包中华等人提出了使用双矢量传感器获取电场强度信息以解决深海环境下水平直流电偶极子源定位问题的方案,文章对该方案原理进行了说明并给出了相关定位效果仿真分析。2012年,海军工程大学的包中华、龚沈光等人采用矢量传感器阵列对深海中运动目标方向参数进行了检测估计研究,并给出了相关计算仿真。2015年,邵方等人提出基于电场传感器线阵列的电场检测技术研究。利用电偶极子模型模拟了浅海海域的电场分布特征。有规律地铺设电场传感器垂直线阵列,以获取电场信号,然后采用广义似然比方法完成目标检测和参数估计。2017年,哈尔滨工程大学的徐以东等人提出了一种基于多信号分类(MUSIC)算法的电偶极子源定位方法,利用电偶极子接收天线阵列在水下受限环境下定位电偶极子源。
水下目标电场定位技术依靠感应水中电压信号实现目标定位,仅仅需要一定数量的金属电极作为设备传感器,其成本远远小于水声设备和光学设备。水下电场定位技术可应用于水域探测,水下导航以及水下物体追踪等诸多领域。因此,对水下电场定位相关技术问题进行创新探索以及深入研究仍然具有重要的科学研究价值以及实际上的技术应用意义。
发明内容
基于Gauss-Newton优化算法的水下三维空间被动电场定位方法需要克服水下微弱干扰信号干扰,和不同水质电导率变化问题,通过算法反演能够精确定位海洋环境中的电偶极子源目标。技术方案如下:
基于Gauss-Newton优化算法的水下三维空间被动电场定位方法实现步骤:
(1)在目标定位区域范围内的水下环境中,定位目标为一个电偶极子源,n电极接收阵列测量目标源产生的电压数据dΔvobs=[dΔvobs1,dΔvobs2,…,dΔvobsn]T,dΔvobs1=dvobs1-dvobs0,…dΔvobsn=dvobsn-dvobs0,其中dvobsi为接收电极i测量电势,1≤i≤n,dvobs0为参考电极测量电势;
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