目标尾流电磁场海上试验及数据分析
摘要
切割地磁感线产生感应电流,从而产生可被探测到的感应电磁场。为了厘清了运动目标尾流感应电场的产生机理、
传播规律和分布特性,并建立目标尾流感应电磁场数学模型,本文专门研制了目标尾流感应电磁场探测系统,并运
用该系统开展了一系列海上实测试验。本文根据这些实测数据对运动目标尾流感应电磁场的可探测性与特性进行分
析,为水中目标探测提供了新途径。
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PDF参考
[1]林春生,龚沈光.船舶物理场[M].北京:兵器工业
出版社,2007:144-146.
[2]武尚慧,路静.国外无人潜航器的发展现状与展
望[J].电光系统,2016(2):6–12.
[3]刘增宏,吴晓芬,许建平等.中国Argo海洋观测
十五年[J].地球科学进展,2016,5:445-460.
[4]赵文春,姜润翔,喻鹏等.基于轴频电场线谱
特征的目标检测及识别[J].兵工学报,2020,41(6):
1165-1171.
[5]姜楷娜.水下电场信号源小波时频分析[J].通信技
术,2020,53(10):2381-2388.
[6]庞健,秦明伟,王焕等.基于自适应门限的改进
BigBand算法[J].宇航计测技术,2021,41(1):53-57.
[7]李松,石敏,栾经德等.船舶轴频电场信号特征
提取与检测方法[J].兵工学报,2015,36(2):220-224.
[8]程锐,陈聪,张伽伟.基于EEMD和改进功率谱
熵的船舶轴频电场检测[J].华中科技大学学报(自然科学
版),2011,39(11):15-18.
[9]BaoZhonghua,HuPeng,GongShenguang,et
al.Detectionofharmonicssubmergedinheavyandcoloured
noisebasedonwaveletpacketdecomposition[C].IEEE
ICCSIT.ChengDu,2010:208-210.
[10]DonatiR,LeCadreJP.Detectionofoceanicelectric
fieldsbasedonthegeneralizedlikelihoodratiotest(GLRT)[J].
IEEEProceedings-Radar,SonarandNavigation,2002,149
(5):221-230.
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