[发明专利]一种海上声学相位中心校准方法有效
申请号: | 202110454910.7 | 申请日: | 2021-04-26 |
公开(公告)号: | CN113156369B | 公开(公告)日: | 2021-10-29 |
发明(设计)人: | 郑翠娥;孙大军;韩云峰;张居成;崔宏宇;张殿伦 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨工程大学 |
主分类号: | G01S5/18 | 分类号: | G01S5/18;G01S5/22;G01M10/00 |
代理公司: | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 23109 | 代理人: | 董玉娇 |
地址: | 150001 黑龙江*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 海上 声学 相位 中心 校准 方法 | ||
1.一种海上声学相位中心校准方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:
S1、使装载卫星导航系统和声学测量系统的作业船按预设航迹围绕海底信标航行,并采集航迹上在各测量点处作业船在大地坐标系中的坐标矩阵作业船姿态角、声速c以及声学基阵上每个基元的时延;声学基阵上基元的个数大于或等于4;
所述基元的时延为海底信标所发射的声信号到该基元所接收该声信号这个过程所用的时间;
S2、根据步骤S1获得的各测量点处作业船在大地坐标系中的坐标矩阵、作业船姿态角、声速c以及声学基阵上每个基元的时延,计算大地坐标系中海底信标坐标矩阵和声学基阵的安装位置偏差DX;
S3、根据步骤S2中获得的大地坐标系中海底信标坐标矩阵和声学基阵的安装位置偏差DX,计算作业船坐标系中声学基阵上各基元的坐标;
S4、根据步骤S3中获得的作业船坐标系中声学基阵上各基元的坐标计算各基线长度,并通过各基线长度校准每个基元的声学相位中心,从而完成了对声学基阵上各基元的声学相位中心的校准;
其中,基线长度为任意两个基元的声学中心间的直线距离。
2.根据权利要求1所述的一种海上声学相位中心校准方法,其特征在于,作业船在大地坐标系中的坐标矩阵通过作业船上装载的卫星导航系统获得的;
作业船姿态角是利用姿态传感器获得的;
声速是通过声速剖面仪测量得到;
声学基阵上每个基元的时延是通过声学基阵测量得到。
3.根据权利要求1所述的一种海上声学相位中心校准方法,其特征在于,步骤S1中航迹为以海底信标在水面投影点为中心,作业船以水面投影点为中心围绕该水面投影点成对称的田字格形航迹航行,水面投影点为田字格形的中心;
所述田字格形航迹的外轮廓边长为海底信标入水深度的2倍;
海底信标的入水深度为海底信标的声学换能器与海平面间的垂直距离。
4.根据权利要求1所述的一种海上声学相位中心校准方法,其特征在于,步骤S2中、根据步骤S1获得的各测量点处作业船在大地坐标系中的坐标矩阵、作业船姿态角、声速以及声学基阵上每个基元的时延,计算大地坐标系中海底信标坐标矩阵和声学基阵的安装位置偏差的实现方式包括:
S21、根据声学基阵上每个基元的时延获得声学基阵的时延t,其中,声学基阵的时延为该声学基阵上所有基元的时延的平均值;同时,还根据作业船姿态角来获得船坐标系到大地坐标系的旋转矩阵RS-G;
S22、建立大地坐标系中的观测方程;
S23、将t和RS-G代入到大地坐标系中的观测方程中,利用平差最小二乘法求解大地坐标系中的观测方程,从而获得大地坐标系中海底信标坐标矩阵和声学基阵的安装位置偏差DX。
5.根据权利要求4所述的一种海上声学相位中心校准方法,其特征在于,步骤S22中、大地坐标系中的观测方程的表达式为:
6.根据权利要求1所述的一种海上声学相位中心校准方法,其特征在于,步骤S3中、根据步骤S2中获得的大地坐标系中海底信标坐标矩阵和声学基阵的安装位置偏差DX,计算作业船坐标系中声学基阵上各基元的坐标的实现方式包括:
步骤S31、首先利用坐标转换方程,将大地坐标系中海底信标坐标矩阵转换成作业船坐标系中海底信标坐标矩阵
步骤S32、建立作业船坐标系中的观测方程;
步骤S33、将作业船坐标系中海底信标坐标矩阵代入到作业船坐标系中的观测方程中,利用平差最小二乘法求解作业船坐标系中的观测方程,从而获得作业船坐标系中声学基阵上各基元的坐标。
7.根据权利要求6所述的一种海上声学相位中心校准方法,其特征在于,步骤S32中,作业船坐标系中的观测方程为:
其中,表示作业船坐标系中第i个基元的坐标;
τi表示第i个基元的时延;
i≥4。
8.根据权利要求1所述的一种海上声学相位中心校准方法,其特征在于,步骤S4中、根据步骤S4中通过各基线长度校准每个基元的声学相位中心,从而完成了对声学基阵上各基元的声学相位中心的校准的实现方式包括:
首先、在声学基阵上任意选择3个基元坐标构成平面,来建立基阵空间坐标系,3个基元构成的平面为基阵空间坐标系中的x轴和y轴所构成的平面,基阵空间坐标系为左手坐标系;
其次、通过基线长度求解基阵空间坐标系中剩余的基元坐标;确定基阵空间坐标系中各基元坐标后,平移基阵空间坐标系中各基元,使平移后的各基元构成的多边形几何中心与基阵空间坐标系的原点重合,从而获得在基阵空间坐标系下平移后的各基元坐标,该在基阵空间坐标系下平移后的各基元坐标作为校准后的各基元坐标,从而实现对基元声学相位中心的校准。
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