Preview

Фундаментальная и прикладная гидрофизика

Расширенный поиск

Влияние сверхмедленных флуктуаций сигнала на помехоустойчивость шумопеленгования

https://doi.org/10.7868/S2073667321030059

Аннотация

На основе лабораторного анализа и обработки случайной выборки натурных записей шумов надводных кораблей, произведенных в акваториях Белого, Баренцева и Норвежского морей проведено исследование влияния сверхмедленных флуктуаций сигнала на помехоустойчивость шумопеленгования. Экспериментально установлено, что в условиях флуктуаций можно обеспечить потенциально высокую помехоустойчивость, если использовать одновременно два времени накопления: малое – несколько секунд и большое – до ста и более секунд. При этом большое время накопления снижает вероятность потери контакта в период флуктуационного снижения уровня сигнала, а малое время накопления может дать существенный выигрыш в дальности обнаружения в интервалы времени, когда процесс флуктуации приводит к кратковременному возрастанию уровня сигнала.

Об авторах

А. Д. Консон
АО «Концерн «Океанприбор»
Россия

197376, Чкаловский пр., д. 46, г. Санкт-Петербург



А. А. Волкова
АО «Концерн «Океанприбор»
Россия

197376, Чкаловский пр., д. 46, г. Санкт-Петербург



Список литературы

1. Лаваль Р., Лабаск И. Влияние неоднородностей и нестабильности среды на пространственную и временную обработку сигналов // Подводная акустика и обработка сигналов / под ред. Л. Бьёрнё. М. : Мир, 1985. C. 43—68.

2. Горбань И.И. Обработка гидроакустических сигналов в сложных динамических условиях. Киев. : Наукова думка. 2008. 276 c.

3. Волкова А.А., Консон А.Д. Натурные исследования сверхмедленных флуктуаций шумового сигнала надводного корабля // Гидроакустика. 2017. № 30(2). С. 52—59.

4. Волкова А.А., Консон А.Д. Спектральные свойства флуктуаций подводного шумоизлучения морских судов // Труды ХIV Всероссийской конференции «Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики». СПб. : ЛЕМА, 2018. С. 427—429.

5. Консон А.Д., Волкова А.А. Обнаружение амплитудной модуляции подводного шумоизлучения морских судов при качке на фоне сверхнизкочастотных флуктуаций // Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2019. Т. 12, № 2. С. 12—19. doi: 10.7868/S2073667319020023

6. Кудрявцев А.А., Лугинец К.П., Машошин А.И. Об амплитудной модуляции подводного шума морских объектов // Акустический журнал. 2003. Т. 49, № 2. С. 224—228.

7. Гаткин Н.Г. и др. Помехоустойчивость типового тракта обнаружения. Киев : Технiка, 1971. 202 с.

8. Зарайский В.А., Тюрин А.М. Теория гидролокации. Л. : Военно-морская ордена Ленина и Ушакова академия, 1975. 605 c.

9. Антипов В.А., Макарчук Ю.И., Обчинец О.Г., Охрименко С.Н., Сергеева Н.П. Консервация информации гидроакустического комплекса (ГАК) корабля и ее дальнейшее использование // Гидроакустика. 2015. № 22(2). С. 93—97.

10. Афанасьев А.Н., Знаменская Т.К. Способ классификации гидроакустических сигналов шумоизлучения морского объекта / Патент РФ № 2546851. Опубликовано 10.04.2015. Бюл. № 10. МПК G01S3/80.


Рецензия

Для цитирования:


Консон А.Д., Волкова А.А. Влияние сверхмедленных флуктуаций сигнала на помехоустойчивость шумопеленгования. Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2021;14(3):58-64. https://doi.org/10.7868/S2073667321030059

For citation:


Konson A.D., Volkova A.A. Influence of Superslow Signal Fluctuations on the Noise Stability of Passive Listening. Fundamental and Applied Hydrophysics. 2021;14(3):58-64. https://doi.org/10.7868/S2073667321030059

Просмотров: 117


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2073-6673 (Print)
ISSN 2782-5221 (Online)