海底成像合成孔径声纳原理

时间:2023年08月30日 来源:

合成孔径声纳成像技术作为突破性的水下探测成像技术备受国内外各界的关注,美欧等发达国家已经陆续实现侧扫声纳到合成孔径声纳的升级换代,由于其应用领域的敏感性,该装备一直受到西方禁运和卡脖子。相比较于传统侧扫声纳,合成孔径声纳的优势在于:①图像清晰度高②幅宽大③效率高④不会畸变⑤不会漏目标,迈波科技 团队基于国家多个重大项目支撑,经过二十余年的技术积累,数年的产业化,解决了合成孔径声纳难以小型化、过度依赖平台姿态和速度等难题,研制成功了便携型合成孔径声纳和浅海型合成孔径声纳两个系列产品,相关技术指标国际先进。合成孔径声纳,就选上海迈波科技有限公司,让您满意,欢迎您的来电!海底成像合成孔径声纳原理

海底成像合成孔径声纳原理,合成孔径声纳

合成孔径声纳的距离分辨率与侧扫声纳类似,同样取决于发射信号带宽,带宽越大,距离分辨率越大。与侧扫声纳不同的是,合成孔径声纳的方位分辨率取决于换能器尺寸,尺寸越小,方位分辨率越大。但是,方位分辨率也不是无限提高的,一方面受制于换能器和水听器阵列的硬件工艺水平,另一方面即使硬件工艺水平可以满足要求,合成孔径声纳的方位分辨率 高也只能达到波长的1/4。上海迈波科技有限公司位于上海市浦东新区张江科学园区。公司自主研发了一整套基于海洋声纳装备的水下综合水声解决方案,在水下探测、成像、导航、定位、通信等技术领域拥有深厚积累,掌握多项技术。国内合成孔径声纳市场上海迈波科技有限公司为您提供合成孔径声纳,有想法的不要错过哦!

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合成孔径成像的原理是基于在多个位置收集的数据的相干组合,从而提高了沿轨迹的分辨率。这一原理在雷达界是众所周知的,而且也有许多星载和机载合成孔径雷达系统。历史上,自20世纪70年代以来,合成孔径也在声呐领域中应用。在1971年的一份详细的技术备忘录中,Bucknam等人(1971年)清楚地描述了合成孔径声呐的原理和主要技术挑战。合成孔径声呐技术于世界上的少数群体使用,其原因是合成孔径声呐所需的载体稳定性、导航精度和系统成本,这些都是制约这项技术发展的重大挑战。

合成孔径声纳(国家“863”计划项目)是一种新型高分辨水下成像声纳。其原理是利用小孔径基阵的移动来获得移动方向(方位方向)上大的合成孔径,从而得到方位方向的高分辨力。从理论上讲,这种分辨力与工作频率和探测距离无关。获得这种高分辨力的代价是复杂的成像算法和对声纳基阵平台运动的严格要求。成孔径声纳可以用于海底测量、水下考古和搜寻水下失落物体等,尤其可以进行高分辨海底测绘,对数字地球研究具有重要意义。合成孔径声纳由三个分系统组成:(1)声纳分系统,由合成孔径声纳基阵、发射机、接收机、数据采集传输和存储子系统、声纳信号处理机和显控台等组成;(2)姿态与位移测量分系统,由磁罗经和GPS等组成;(3)拖曳分系统,由绞车、拖缆和拖体等组成。合成孔径声纳,就选上海迈波科技有限公司,用户的信赖之选,有想法可以来我司了解合成孔径声纳!

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合成孔径声呐(SAS)依靠小孔径基阵沿方位向移动形成虚拟的大孔径,对子阵获得的回波信号进行相干处理获得高分辨二维斜距面声图像。SAS图像的距离向分辨率与发射信号带宽有关,带宽越大,距离向分辨率越高;方位向分辨率与方位多普勒带宽相关,多普勒带宽越大,方位向分辨率越高。经过半个多世纪的发展,SAS技术已经逐渐发展成熟并走向工程应用, 用于水下沉底小目标的探测与识别。从CSAS成像原理分析到CSAS试验研究,国内外研究机构做了大量的研究工作。合成孔径声纳,就选上海迈波科技有限公司,让您满意,欢迎新老客户来电!国内合成孔径声纳市场

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合成孔径声纳(国家“863”计划项目)是一种新型高分辨水下成像声纳。其原理是利用小孔径基阵的移动来获得移动方向(方位方向)上大的合成孔径,从而得到方位方向的高分辨力。从理论上讲,这种分辨力与工作频率和探测距离无关。获得这种高分辨力的代价是复杂的成像算法和对声纳基阵平台运动的严格要求。成孔径声纳可以用于海底测量、水下考古和搜寻水下失落物体等,尤其可以进行高分辨海底测绘,对数字地球研究具有重要意义。合成孔径声纳由三个分系统组成:声纳分系统,由合成孔径声纳基阵、发射机、接收机、数据采集传输和存储子系统、声纳信号处理机和显控台等组成;姿态与位移测量分系统,由磁罗经和GPS等组成;拖曳分系统,由绞车、拖缆和拖体等组成。海底成像合成孔径声纳原理

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