利用信道特征(如波导不变性、时反不变性等)处理增强不确实环境下的目标探测性能。例如,d’spain 和 kuperman研究的基于波导不变量、利用干涉结构的环境适配探测方法等,自主水下机器人厂家,对环境参数具有较好的宽容性。时反处理也是一种适用于海洋环境不确定条件的信号处理方法,其利用基于声场的空间互易性和时反不变性,通过海洋环境本身来“自适应”地进行匹配处理,对模型失配问题具有较好的宽容性。
矢量信号处理方法。水声场既有声压场,也有振速场,自主水下机器人,随着矢量水听器在工程上的日臻成熟,通过矢量水听器同时获取声压和质点振速矢量,为水声目标探测提供了更---度上的目标声场特征。在自由场条件下,通过声场声压标量和质点振速矢量联合测量,可对声压、振速、振动加速度、位移、声波强度等特征进行单独或者组合检测,有效区分目标和噪声矢量场,从而达到提高目标探测能力的目的。矢量信号处理一直是水声领域---的---问题,---学者在矢量阵列高分辨方位估计、左右舷分辨、低频和甚低频检测等方面进行了深入研究并确定---效果,根据研究表明,探测信噪比可提高 5~10db;未来---主要集中在运动多目标估计、非自由场条件下矢量处理等方面。
传统的水声目标探测,其目标性能受操作员的能力影响较大,有经验的操作员往往更容易检测判断出低信噪比背景下的目标。近年来,自主水下机器人公司,随着水下无人航行器(uuv)、水面无人艇(usv)等无人系统在水中逐渐应用,一方面,如何使无人系统在无人操作或者少人参与条件下自主探测并发现目标成为水声目标探测新问题;另一方面,伴随着以---学习、和大数据等为代表的---技术迅猛发展,也为水声目标探测技术向智能化方向发展提供了---。
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