在海洋地质调查领域,水下探测器研发,侧扫声呐的海底声图可以显示出地质形态构造和底质的大概分类,甚至可以显示出洋脊和海山,是研究地球大地构造和板块运动的有力手段。在海洋工程勘探领域,利用侧扫声呐可以分析地貌、海底构造、底质,可以分析海床迁移和稳定性,所以也广泛应用于海洋工程勘探,如海底电缆、海底输油管线的路由器调查等。能发挥侧扫声呐系统---性的是海底目标探测领域,侧扫声呐分辨率高,能实时连续显示海底声学图像,通常在海上作业的同时就能迅速判定目标的性质和大体尺度,在各类应急扫海测量和目标探测工作中,水下探测器价格,侧扫声呐起到了尤为重要的作用。
海洋环境的复杂性和变---,使得---的信号探测与估计理论很难在实际海洋信道中获得---稳定的性能,天津水下探测器,因此需要发展与水声物理场相结合、相适配的信号处理技术。匹配场处理(mfp)就是其中一种代表性技术,它是通过水声传播模型计算出的拷贝场与测量数据之间互相关,来实现对目标的探测与定位。mfp与之后演化出的匹配模处理(mmp)、模基匹配滤波(mbmf)等方法构成了声场空时匹配处理方法的基础[16]。由于考虑到海洋环境要素,匹配处理的性能理论上要优于传统基于统计特性的探测方法。
但是,早期的 mfp均是基于确定模型的,与实际海洋环境在时间与空间上的动态随机变化不相适应。
insar应用是从有效探测(detection)开始的,在此基础上才有定量测量(measurement),再由连续观测构成不同精度水平的监测(monitoring)。在这一过程中,与sar数据相关的有两个重要因素需要考虑,一个是的波长(工作频率),另一个是空间分辨率。实质上,水下探测器生产,这也构成了对地观测时候的“采样频率”,一个是可量测能力方面的(两次观测期间相邻点间相位梯度不超过四分之---长),另一个是形变场空间梯度方面的(空间分辨率越高,同等波长下分解高相位梯度的能力越强)。
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