Влияние рассеяния гидроакустических сигналов на эффективность адаптивных алгоритмов при разрешении слабых сигналов в присутствии сильных мешающих источников звука
Аннотация
В статье проведен анализ помеховой ситуации при наличии в сильных мешающих сигналах существенной рассеянной компоненты. Оценивается порядок величин интервала частотной корреляции флюктуаций в морских условиях. Проводятся имитационные исследования пеленгационных рельефов адаптивных алгоритмов (классических и на основе ортогонального проектора с нормированием сильных сигналов) с целью выделения слабых сигналов, маскируемых сигналами сильных локальных источников, при наличии в их составе рассеянной компоненты. Исследуется влияние как физических параметров акустического поля (интервал частотной корреляции флюктуаций), так и параметров приемных трактов.
Список литературы
1. Малышкин Г.С., Шафранюк Ю.В. Адаптивный прием плосковолновых широкополосных сигналов // Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2013. Т.6, № 1. СПб.: Наука, 2013. С.66-78.
2. Лаваль Р., Лабаск. Влияние неоднородностей и нестабильностей среды на пространственно-временную обработку сигналов // Подводная акустика и обработка сигналов. М.: Мир, 1985. С.43-68.
3. Гулин Э.П. Частотно-пространственно-временнáя корреляция волнового поля, рассеянного неровной поверхностью // Тр. АКИН. 1967. № 2. С.49-70.
4. Гулин Э.П., Малышев К.И. Некоторые результаты исследования частотной корреляции флюктуаций амплитуды звуковых сигналов // Акустический журнал. 1966. Т.12, № 6. С.110-112.
5. Лысанов Ю.П. Рассеяние звука неровными поверхностями // Акустика океана. Наука. 1974. С.231-330.
6. Андреева И.Б., Чупров С.Д. Отражение и рассеяние звука взволнованной поверхностью // Там же. С.359.
7. Чупров С.Д., Швачко Р.Ф. Звуковое поле в океане с учетом случайных неоднородностей среды // Там же. С.603.
8. Гулин Э.П. Статистические характеристики квадратурных составляющих звуковых сигналов, отраженных от взволнованной поверхности моря // Акустический журнал. 1975. № 5. С.721-731.
9. Гулин Э.П. Флюктуации шумоподобных сигналов, отраженных от взволнованной поверхности, на выходе корреляционного приемника // Акустический журнал. 2005. T.51, № 6. C.749-758.
10. Бреховских Л.М., Лысанов Ю.П. Теоретические основы акустики океана. Л.: Гидрометеоиздат, 1982.
11. Малышкин Г.С. Оптимальные и адаптивные методы обработки гидроакустических сигналов. Т.2. Адаптивные методы. СПб: ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 2011. 374 с.
12. Чернов Л.А. Волны в случайно-неоднородных средах. М.: Наука, 1975. 172 с.
13. Чупров С.Д. О связи спектра сигнала, отраженного от взволнованной поверхности океана, и спектра волнения в случае малых неровностей // Акустический журнал. 1978. T.24, № 1. C.116-124.
Рецензия
Для цитирования:
Малышкин Г.С. Влияние рассеяния гидроакустических сигналов на эффективность адаптивных алгоритмов при разрешении слабых сигналов в присутствии сильных мешающих источников звука. Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2013;6(1):78-89.
For citation:
Malishkin G.S. The Influence of Scattering Hydroacoustic Signals on the Efficiency of Adaptation Algorithms When Permission Weak Signals in the Presence of Strong Interfering Sound Source. Fundamental and Applied Hydrophysics. 2013;6(1):78-89. (In Russ.)