合成孔径声纳在海底探测中的应用.docx
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1、合成孔径声纳在海底探测中的应用合成孔径声纳技术逐步成为海底探测领域的热门研究方向,其在地貌成像、沉底和掩埋小目的成像、海底管道探测等方面的应用均获得重要进展。文中系统阐述了合成孔径声纳技术的工作原理和研究现状,重点介绍了双频双侧合成孔径声纳的技术优势。结合海底管线探查案例,具体分析了该设备的应用情况,并与浅地层剖面仪实际获取的图像进行了比照,验证了双频合成孔径声纳在海底探测中的适应性和探测能力,最后对该技术的研究与应用方向进行了瞻望。关键词:合成孔径声纳;海底探测;掩埋目的海洋科学研究、海洋探测、海洋资源开发是海洋活动的三大主题1。海底声学探测作为海洋探测的技术手段之一,在海洋权益维护、海洋防
2、灾减灾、海洋油气开发等方面发挥着重要作用。随着水下导航和高速数字信号处理等技术的快速发展以及多子阵成像和运动误差估计等方面的研究工作不断获得新的进展,合成孔径声纳研究亦获得快速发展。在水下无人移动平台、水下拖曳平台等多种平台应用均获得重大成功;在地貌成像、沉底小目的成像、掩埋小目的成像、海底管道探测、海底光缆探测等多种任务中均获得重要进展。1合成孔径声纳技术概述合成孔径声纳(SAS)的思想来自合成孔径雷达(SAR)。1951年6月,美国GoodyearAero-spaceCo.的CarlWiley等人2提出了使用频率分析方法能够提高雷达的方位向分辨率。此后,SAR技术经过半个多世纪的发展,已相
3、当成熟,并取代了传统侧视雷达,成为军事和民用方面的重要观测手段3。但由于声波传输速度比电磁波低、水下环境恶劣、载体平台运动不稳定等原因,合成孔径技术在声纳上的发展滞后于雷达4。1967年,美国Raytheon公司提出合成孔径技术能够应用到水声信号处理中。1969年,Walsh5首先公开发表了关于SAS系统的阐述。1973年,Sato,Ueda和Fukoda2公布了第一次SAS水池试验结果。Willimas6于1976年,Christoff等人7于1982年,Gough和Hayes等人8于1989年的试验表明水声信号的相干性能知足合成孔径成像的要求,使用多子阵的方法能够突破声速对载体运动速度的限
4、制。从20世纪90年代开场,SAS已经成为水声信号处理的热门之一。国际上已出现了多种不同型号的SAS系统样机,如5个欧洲国家介入研制的SAMISAS、Raython公司的DARPASAS、法国汤姆逊公司的IMBAT3000SAS、法国IXSEA公司的SHADOWSAS和新西兰Canterbury大学的KiwiSAS9等。在此基础上,美国和欧洲国家推出了一系列商用合成孔径声纳产品,美国、法国、挪威和瑞典海军也陆续开场装备合成孔径声纳作为反水雷装备,典型产品包括瑞典FOI研制的SAS、挪威FFI研制的SAS、法国IXSEASAS、意大利NATONURCSAS、美国CSSSAS等。但从公开的文献调研
5、看,国外尚没有推出双频合成孔径声纳设备。中国科学院声学研究所在科技部“863计划课题的支持下,于1997年启动对SAS的研究,经过10多年的发展,在理论和技术上获得了很大进展,先后研制了高频系统、低频系统样机。2013年,在海洋公益专项支持下,进行双频合成孔径声呐研制,在高频和低频合成孔径成像技术集成的经过中解决了重量、体积、功耗、双频同步工作、可靠性和稳定性等一系列关键问题,完成了双侧双频系统,并进行了屡次湖上和海上试验,获得了明晰的水底成像结果。2合成孔径声纳成像原理合成孔径声纳(SAS)是一种用于水下的主动式高分辨率声波成像技术10,解决了侧扫声纳方位向分辨率和基阵孔径尺寸、工作频率的矛
6、盾,但信号处理经过比侧扫声纳复杂。SAS通过小孔径基阵在方位向的移动,合成一个虚拟的大孔径,进而得到比基阵孔径高的方位分辨率。由于虚拟孔径与距离成正比,方位向的理论分辨率与距离和频率无关,只与基阵孔径有关。SAS能够工作在比侧扫声纳低的频率,以获得分辨率和穿透性的结合,可用于探测掩埋目的。示意图如图1所示。SAS高分辨率包括高距离向分辨率和高方位向分辨率两个方面。高距离向分辨率通过脉冲压缩获得,而高方位向分辨率通过合成孔径原理获得11。2.1方位向分辨率当声纳发射窄脉冲信号时,距离向分辨率取决于发射脉冲时间宽度。式中:c为声速;Tc为脉冲时间宽度。可通过使用较小的Tc来获得较高的距离向分辨率。
7、但由于Tc过小时,发射信号能量过小,以致于不能保证声纳的作用距离。为了解决这对矛盾,SAS发射时间宽度较宽的线性调频信号。对回波进行匹配滤波处理,能够得到一个能量集中的窄脉冲,进而获得该窄脉冲决定的距离分辨率。式中:f为信号频率。从上式能够得出,声纳基阵孔径越大,信号频率越高,方位向分辨率越高。但基阵孔径越大成本越高越难实现,且载体平台也会限制基阵孔径,因而很难通过安装很大尺寸的阵列孔径来获得高分辨率。频率越高,海水对信号的吸收越大,进而限制声纳作用距离。此外,当目的距离越大时,方位向分辨率越低,很难在远距离处得到高的分辨率。合成孔径声纳技术使用真实孔径的运动,在多个位置发射和接收信号,通过相
8、干处理合成一个虚拟的较难实现的大孔径,进而获得比真实孔径高的分辨率12。对于距离为r的目的,声纳波束的照射宽度为。可见,与侧扫声纳不同,SAS的方位向分辨率理论上与信号频率、目的距离无关,完全由基阵尺寸决定。且基阵尺寸越小,方位向分辨率越高。这是由于,基阵尺寸越小,波束越宽,目的接收回波信号的时间越长,对应的合成孔径越长。方位向分辨率的极限为4。所以相比侧扫声纳,SAS能够使用更低的信号频率,获得更高的方位向分辨率。但SAS也存在着运动补偿要求高、测距测速矛盾突出13等问题,因此应用还没有SAR成功。2.2距离向分辨率一般来讲,当采用窄脉冲发射信号时,声纳的距离向分辨率与脉冲宽度成正比,即r=
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- 合成 孔径 声纳 海底 探测 中的 应用
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