多波束勘测系统工作原理及结构Word文档格式.docx

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多波束勘测系统工作原理及结构Word文档格式.docx

显然,测深时是不能采用如此的声波的。

采用发射基阵就可以产生各向异性的声波。

下面简要叙述它形成的原理。

如果两个相邻的发射器发射相同的各向同性的声信号,声波图将互相重叠和干涉,如图2.8所示。

两个波峰或者两个波谷之间的叠加会增强波的能量,波峰与波谷的叠加正好互相抵消,能量为零。

一般地,相长干涉发生在距离每个发射器相等的点或者整波长处,而相消干涉发生在相距发射器半波长或者整波长加半波长处。

显然,水听器需要放置在相长干涉处。

图2.8相长干涉和相消干涉(ConstructiveandDestructiveInterference)

一个典型的声纳,基阵的间距d(图2.8中1、2点的距离)是λ/2(半波长)。

在这种情况下,相长和相消干涉发生时的点位处于最有利的角度(点位与基阵中心的连线与水平线的夹角),相长干涉:

θ=0,180,相消干涉:

θ=90,270,如图2.9所示。

图2.9两个发射器相距λ/2时的相长和相消干涉

图2.10是两个发射器间距λ/2时的波束能量图(BeamPattern),左边为平面图,右边为三维图,从图上可以清楚地看到能量的分布,不同的角度有不同的能量,这就是能量的指向性(directivity)。

如果一个发射阵的能量分布在狭窄的角度中,就称该系统指向性高。

真正的发射阵由多个发射器组成,有直线阵和圆形阵等。

这里只讨论离散直线阵,其它阵列类似可以推导出。

如图2.11所示,根据两个发射器的基阵可以推导出多个发射器组成的直线阵的波束图。

图2.10两个发射器间距λ/2时的波束能量图(BeamPattern)

图2.11多基元线性基阵的波束图(BeamPattern)

图2.11中,能量最大的波束叫主瓣,侧边的一些小瓣是旁瓣,也是相长干涉的地方,引起了能量的泄漏。

旁瓣还可能引起回波,对主瓣的回波产生干扰。

旁瓣是不可避免的,可以通过加权的方法降低旁瓣的水平,但是加权后旁瓣水平值降低了,波束却展宽了。

主瓣的中心轴叫最大响应轴(maximumresponseaxis-MRA),主瓣半功率处(相对于主瓣能量的-3db)角度的两倍就是波束角。

发射器越多,基阵越长,则波束角越小,指向性就越高。

设基阵的长度为D,则波束角

θ=50.6×

λ/D(2.36)

可以看出,减小波长或者增大基阵的长度都可以提高波束的指向性。

但是,基阵的长度不可能无限增大,而波长越小,在水中衰减得越快,所以指向性不可能无限提高。

2.1.1.2波束的指向(BeamSteering)

换能器怎样在指定的方向上发射或者接收声波,称为波束的指向。

以水听器接收回波为例。

如图2.12,当回波以θ方向到达接收基阵时,首先在点3到达,其次为点2和点1,则在

图2.12夹角为θ的回波

点2的回波比点3多旅行了距离A=d´

sinq,点1比点3的回波多旅行了距离B=2d´

sinq,相应的增加的时间为

T2=A/c=(dsinθ)/c(2.37)

T1=B/c=(2dsinθ)/c(2.38)

计算出偏移时间后,在基阵中作相应的调整,引入延时,使回波在基阵上正好构成相长干涉,这样就可以使主瓣在指定的方向上,如图2.13所示。

图2.13引入延时后主瓣方向的偏移图2.14多波束的几何构成

2.1.2多波束的形成

当接收波束发射出扇形波束后,接收波束按一定的间距(等距离或者等角度)与之相交,就形成了一个个在纵横向的窄波束脚印,如图2.14所示。

设水听器共有N个基元,每个基元i记录的回波Si(t)的振幅为A(t),且

S(t)=A(t)cos(2pft)(2.39)

写成相位的形式为

S(t)=A(t)cos(f(t))(2.40)

(2.41)

其中,f(t)=2pft。

多波束系统需测量回波S(t)和相位φ(t),然后将模拟接收信号转换为数字信号,采用率一般在1~3ms之间。

所有基元在采样点上的回波和相位值称为时间片(timeslice)。

在上节中,讨论了基元i相对于第一个基元的距离差,转换为相位差为

(2.42)

由(2.41)和(2.42)得

(2.43)

其中

为第i个基元在角θ方向接收时的回波,则基阵接收的回波为

(2.44)

为加权系数。

如果要求在一个时间片(timeslice)里,由N个基元形成M个指定方向的波束,用矩阵表示为

(2.45)

其中,

为接收角

的波束时的第i个基元的相位差,为

为了在如此短的时间(ms级)完成计算,必须采用一些快速算法。

这里,引入快速傅立叶变换(FFT)。

式(2.44)类似于傅立叶变换,设

(2.46)

(2.47)

由于k必须为整数,所以

的取值受到一定的限制,如d、N在一定值时,

同k的关系表2.1所示。

表2.1k和θ的对应值

K

1

2

3

4

5

θ(°

±

2.4

4.8

7.2

9.6

12.0

2.1.3多波束脚印的归位

波束脚印的归位是多波束数据处理的关键问题之一。

多波束测量的最终成果是得到地理坐标系(或地方系)下的海底地形或者地物,由于多波束采用广角度定向发射、多阵列信号接收和多个波束形成处理等技术,为了更好的确定波束的空间关系和波束脚印的空间位置,必须首先定义多波束船体参考坐标系VFS,并根据船体坐标系同地理坐标系LLS之间的关系,将波束脚印的船体坐标转化到地理坐标系(或当地坐标系)和某一高程基准面下的平面坐标和高程。

该过程即为波束脚印的归位。

船体坐标系原点位于换能器中心,x轴指向航向,z轴垂直向下,y轴指向侧向,与x、z轴构成右手正交坐标系。

地理坐标系原点为换能器中心,x轴指向地北子午线,y同x垂直指向东,z与x、y轴构成正交坐标系。

归位需要的参数包括船位、船姿、声速断面、波束到达角和往返程时间。

归位过程包括如下四个步骤:

(1)姿态改正。

(2)船体坐标系下波束脚印位置的计算。

(3)波束脚印地理坐标的计算。

(4)海底点高程的计算。

为方便波束脚印在船体坐标系下坐标的计算(声线跟踪),现作如下假设:

(1)换能器处于一个平均深度,静、动吃水认为仅对深度有影响,而对平面坐标没有影响。

(2)认为波束的往、返程路径重合。

(3)对于高频发射系统,换能器的航向变化影响可以忽略。

波束脚印船体坐标的计算需要用到三个参量,即垂直参考面下的波束到达角、传播时间和声速剖面。

由于海水的作用,声束在海水中不是沿直线传播,而是在不同介质层的界面处发生折射,因此声束在海水中的传播路径为一折线。

为了得到波束脚印的真实位置,就必须沿着波束的实际传播路径跟踪波束,该过程即为声线跟踪,通过声线跟踪得到波束脚印船体坐标的计算过程被称为声线弯曲改正。

为了计算方便,对声速断面作如下假设:

(1)声速断面是精确的,无代表性误差。

(2)声速在波束形成的垂面内变化,不存在侧向变化。

(3)声速在海水中的传播特性遵循Snell法则。

(4)换能器的动吃水引起的声速剖面的变化对深度的计算可以忽略不计。

根据上述讨论和假设,波束脚印的计算模型可表达为:

Snell法则可描述为:

(2.48)

将波束的实际传播路径进行微分,则波束脚印在船体坐标系下的点位(x,y,z)可表达为:

(2.49)

z

z:

深度R:

距离θ:

波束角

c:

声速τ:

脉冲长度

ln:

中心波束脚印长度

ls:

边缘波束脚印长度

θ0

R

ln

lg

cτ/2

图2.15单个波束脚印坐标的计算

x

换能器(x0,z0)

其一级近似式为:

(2.50)

更精确的公式见2.1.3。

波束脚印的船体坐标系确定后,下一步就可以转化为地理坐标。

转换关系为:

(2.51)

式中,下脚g、gG别代表波束脚印的地理坐标、利用GPS确定的船体地理坐标,R(h,r,p)为船体坐标系与地理坐标系的旋转关系,航向、横摇和纵摇是三个欧拉角。

式(2.49)确定的深度z仅为换能器面到达海底的垂直距离,测点的实际深度还应该考虑换能器的静吃水hss、动吃水hds、船体姿态对深度的影响ha,若潮位的变化htide是相对于某一深度基准面或者高程基准面确定的,则波束脚印的高程为:

(2.52)

换能器的静吃水在测量前或换能器安装后被量定,作为一个常量输入到多波束的数据处理单元中;

动吃水是由于船体的运动而产生的,它可通过姿态传感器中的Heaven参数确定。

船体姿态对波束脚印的地理坐标也有一定的影响,可通过姿态传感器的横摇r和纵摇p参数确定。

上述参数的测定及其对波束脚印平面位置和深度的补偿属于纯几何问题,武汉大学的赵建虎博士对此有详细的研究,本文不再赘述。

2.2多波束勘测系统的组成结构

2.2.1多波束的组成

多波束系统主要由三个部分组成。

第一部分是多波束的主系统,主要包括换能器阵列,收发器和数据处理、显示和记录单元等;

第二部分是辅助系统,包括定位系统、船姿(横摇、纵摇、起伏和船艏向)测量传感器和测量水柱声速剖面的声速仪;

第三部分是数据存贮和后处理系统,包括数据处理计算机、数据存贮设备和绘图仪等(周兴华等,1999)。

数据网

GPS

声速断面

罗经

姿态传感器

换能器

Transceiver

操作和检

测单元

监控器

导航监控器

后处理

实时数据处理工作站

数据存储

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