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软件系统和计算方法
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水声学问题背景下混沌宽带信号的研究

Butusov Denis Nikolaevich

博士学位 技术科学

圣彼得堡国立电工大学CAD系副教授,以V.I.Ulyanov(列宁)"LETI"命名

197376, Russia, g. Saint Petersburg, ul. Professora Popova, 5

dnbutusov@etu.ru
Karimov Timur Iskandarovich

助理,圣彼得堡国立电工大学"LETI"以V.I.Ulyanov(列宁)命名

197376, Russia, Saint Petersburg, ul. Professora Popova, 5

tikarimov@etu.ru
Ostrovskii Valerii Yur'evich

圣彼得堡国立电工大学"LETI"研究生以V.I.Ulyanov(列宁)命名

197376, Russia, Saint Petersburg, ul. Professora Popova, 5

vyostrovskii@etu.ru
Kaplun Dmitrii Il'ich

博士学位 技术科学

圣彼得堡国立电工大学"LETI"副教授,以V.I.Ulyanov(列宁)命名

197376, Russia, Saint Petersburg, ul. Professora Popova, 5

dikaplun@etu.ru

DOI:

10.7256/2454-0714.2017.4.24785

评审日期

20-11-2017


出版日期

11-01-2018


注解: 声纳系统最常见的探测信号类型是宽带线性频率调制信号(lfm). 由于使用这种信号,有可能增加水声器件的范围和分辨率,但这并没有解决脉冲的相互干扰问题。 宽带信号的类型之一是混沌振荡,由于增加了对串扰的抵抗力,理论上可以成为LFM信号的替代品。 本文通过模拟混沌信号和LFM信号在水介质中的通过,对其进行了比较分析。 研究了由具有不同数量的吸引盆地的系统产生的混沌信号。 该研究表明,与当今使用的信号类型相比,混沌信号更能抵抗相互干扰,并且在水性介质中传播时也经历更少的衰减。 混沌宽带信号对干扰和衰减的稳定性与产生混沌系统吸引子的吸引盆地的数量相关。 根据工作结果,可以得出混沌信号适用于声纳系统的探空脉冲。


出版日期:

宽带信号, 动态混沌, 混沌系统, 水声学, 仿真建模, 信号的相互干扰, 活性水解器, 线性频率调制, 吸引力之池, 相关性分析