[实用新型]利用抹香鲸群声的主动声呐跳频信号产生装置有效

专利信息
申请号: 201420748313.0 申请日: 2014-12-02
公开(公告)号: CN204287476U 公开(公告)日: 2015-04-22
发明(设计)人: 蒋佳佳;段发阶;李彦超;袁建富;薛俊;袁文澹;李宸阳;黄婷婷;马凌 申请(专利权)人: 天津大学
主分类号: G01S7/523 分类号: G01S7/523
代理公司: 天津市北洋有限责任专利代理事务所 12201 代理人: 刘国威
地址: 300072*** 国省代码: 天津;12
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摘要: 实用新型属于信号探测领域,为提高主动声呐声源伪装隐蔽的能力,降低其被截获的概率;使发射信号具有接近于Costas跳频矩形脉冲信号的优越性能;为此,本实用新型采取的技术方案是,利用抹香鲸群声的主动声呐跳频信号产生装置,包括:命令接口、鲸声Costas编码产生器、鲸声脉冲样本库存储器、鲸声放大输出器、发声传感器;命令接口将接收到的控制命令传送到鲸声Costas编码产生器;鲸声Costas编码产生器根据接收到的指令,从鲸声脉冲样本库存储器中选择符合应用要求的鲸声脉冲信号组,然后发送给鲸声放大输出器放大后,由发声传感器将声信号发送出去。本实用新型主要应用于信号探测。
搜索关键词: 利用 抹香鲸 主动 声呐 信号 产生 装置
【主权项】:
一种利用抹香鲸群声的主动声呐跳频信号产生装置,其特征是,包括:命令接口、鲸声Costas编码产生器、鲸声脉冲样本库存储器、鲸声放大输出器、发声传感器;命令接口将接收到的控制命令传送到鲸声Costas编码产生器;鲸声Costas编码产生器根据接收到的指令,从鲸声脉冲样本库存储器中选择符合应用要求的鲸声脉冲信号组,然后,再将所选的鲸声脉冲信号组按Costas编码方式完成编码后,发送给鲸声放大输出器放大后,由发声传感器将声信号发送出去。
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  • 高明璋;孙丽梅;刘守宁;张辉;梁玉堂;李长奇 - 中环天仪股份有限公司
  • 2009-11-12 - 2010-07-14 - G01S7/523
  • 本实用新型涉及一种超声波探头接收电路的保护电路,该电路包括与超声波探头相连接的发射超声波电路及回波接收电路,还包括二极管组件D1、二极管组件D2、二极管组件D3、二极管组件D4,电阻R1、电阻R2,二极管组件D1的一端连接发射超声波电路的输出回路,另一端连接超声波探头J的1脚及电阻R1的一端,电阻R1的另一端连接二极管组件D3的一端及回波接收电路的输入回路,二极管组件D2的一端连接发射超声波电路的输出回路,另一端连接超声波探头J的2脚及电阻R2的一端,电阻R2另一端连接二极管组件D4的一端和回波接收电路的输入回路,二极管组件D3的另一端与二极管组件D4的另一端相连。该保护电路可以保护超声波仪表的接收电路中的芯片不被损坏,并且可以防止其探头接收信号被削弱,电路简单,经济实用。
  • 一种声透镜成像声纳的收发通道设计-200810223418.3
  • 李颂文 - 中国科学院声学研究所
  • 2008-09-27 - 2010-03-31 - G01S7/523
  • 本发明提供一种声透镜成像声纳的收发通道设计,用于水下声学成像领域。其通过采用多组正交编码信号调制正弦波载波而产生的调相信号作为声透镜成像声纳的发射信号,采用分组发射、分组接收的方式,使同一组的发射基元发射同样的编码序列调制的信号,同一组的接收基元接收不同的编码序列调制的信号,不同组发射基元上的不同发射信号由同一个发射电路分时段顺序加上,或者由多个发射电路同时分别加上,并运用DSP技术,使得声透镜成像声纳的收发通道总数比传统设计方式大幅度减少,而成像速度并不降低。
  • 用于运行超声波传感器的方法以及相应的超声波传感器-200910002556.3
  • M·赖歇 - 罗伯特·博世有限公司
  • 2009-01-16 - 2009-07-22 - G01S7/523
  • 本发明提出超声波传感器在双工运行中的运行。这通过用于在双工运行中运行超声波传感器的方法、相应的超声波仪和超声波传感器控制装置(21)实现。用于触发声学发送信号(25)的发送触发信号通过第一双工通道(23)以超声波传感器(22)的超声波换能器(224)的数倍谐振频率由控制装置(21)传送给超声波传感器(22)(S1);发送触发信号通过分频装置(222)在超声波传感器(22)中分频到换能器谐振频率(S2);基于声学渡越时间和在物体上的反射而比声学发送信号(25)延迟的至少一个声学接收信号(26)通过超声波换能器转换成电接收信号并通过第二双工通道(24)以超声波换能器(224)的谐振频率从超声波传感器(22)传送给控制装置(21)(S3)。
  • 一种超声波测距方法及其系统-200910036537.2
  • 周卫星;秦笛 - 华南师范大学
  • 2009-01-09 - 2009-06-17 - G01S7/523
  • 本发明属于电子测量技术领域,公开了一种超声波测距方法及其系统。一种超声波测距方法,设定第一阈值,当被测物体距离大于所述第一阈值时,采用谐振工作方式驱动超声波探头,当被测物体的距离小于第一阈值时,使加在超声波探头上的驱动信号的频率偏离其谐振频率。本发明还公开了一种采用上述方法的超声波测距系统,包括超声波探头、微处理器、驱动模块、信号采集模块合显示模块。与现有技术相比,本发明可大大减小测量盲区,可将公知的40cm的盲区降至10cm以下。
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