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도플러 환경에서 모호 함수를 이용한 수중 기동 표적의 거리 추정 기법
Distance estimation method for underwater maneuvering target using ambiguity function in doppler shift environment 원문보기

한국마린엔지니어링학회지 = Journal of the Korean Society of Marine Engineering, v.42 no.4, 2018년, pp.325 - 330  

한민수 (The 6th(Naval System) R&D Institute, Agency for Defense Development) ,  이희창 (The 6th(Naval System) R&D Institute, Agency for Defense Development) ,  김태형 (The 6th(Naval System) R&D Institute, Agency for Defense Development)

초록
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수중 운동체의 방사소음을 측정하는 경우 음원과 수신기 사이의 거리 정보가 중요한 요소이다. 일반적으로 표적의 거리를 추정하기 위해 고 정밀 동기화된 송 수신기 사이의 전송 시간차를 측정하는 단방향 ToA (Time of Arrival) 기법을 이용한다. 하지만 표적이 수신기로 근접 기동하게 되면 계측기간의 상대속도로 인해 송신신호에 도플러 천이가 발생하여 ToA 성능이 급격히 저하된다. 본 논문에서는 표적의 상대속도로 발생할 수 있는 송신신호의 최대/최소 도플러 천이 주파수 구간을 파악하고 일정 간격의 복제신호를 배치하여 단방향 ToA 성능 향상을 도모하였다. 이때, 복제신호의 개수 및 간격은 송신신호 도플러 주파수 해상도의 3dB 값을 계산하는 모호 함수를 이용해 추정한다. 제안한 기법의 성능검증을 위해 모의실험 및 호수실험을 수행하였다.

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While measuring the radiated noise of an underwater target, range information between acoustic source and receiver is an important evaluating factor. In general, the target distance is estimated using a one-way Time of Arrival (ToA) method that calculates the time difference between transmitted and ...

주제어

참고문헌 (11)

  1. J. Y. Choi, J. S. Ho, and P. H. Lee, "A calculation method of source level of underwater transient noise by frequency band," Journal of the Korea Institute of Military Science and Technology, vol. 13, no. 4, pp. 528-533, 2010 (in Korean). 

  2. M. S. Han, J. Y. Choi, K. Son, and P. H. Lee, "Performance improvement of underwater target distance estimation using blind deconvolution and time of arrival method," Journal of the Acoustical Society of Korea, vol. 36, no. 6, pp. 378-386, 2017 (in Korean). 

  3. C. H. Knapp and G. C. Carter, "The generalized correlation method for estimation of time delay," IEEE Transactions on Acoustics, Speech and Signal processing, vol. 24, no. 4, pp. 320-327, 1976. 

  4. M. S. Han, J. Y. Choi, D. S. Kang, K. Son, and P. H. Lee, "A study on optimal hydrophone arrangement for the direction finding of high speed moving traget in underwater," Journal of the Korea Institute of Military Science and Technology, vol. 20, no. 3, pp. 369-375, 2017 (in Korean). 

  5. C. H. Hwang and K. M. Kim, "Doppler frequency estimation for time-varing underwater acoustic communication channel," Journal of the Acoustical Society of Korea, vol. 40, no. 1, pp. 187-192, 2015 (in Korean). 

  6. W. J. Park, K. M. Kim, M. S. Han, and J. Y. Choi, "Ragne estimation of underwater acoustic moving source using doppler frequency map," Journal of the Acoustical Society of Korea, vol. 36, no. 6, pp. 413-418, 2017 (in Korean). 

  7. M. S. Han, "Velocity and distance estimation of underwater fast moving target using doppler shift/TDoA (Time Difference of Arrival) Hybrid method," Journal of the Korean Society of Marine Engineering, vol. 41, no. 9, pp. 884-889, 2017 (in Korean). 

  8. R. O. Nielson, Sonar Signal Processing, Artech House, Inc, Norwood, 1991. 

  9. S. M. Jung, "A simple demonstration of the Wiener-Khinchin theorem using a digital oscilloscope and personal computer," Korean Journal of Optics and Photonics, vol. 24, no. 5, pp. 245-250, 2013 (in Korean). 

  10. L. R. Rabiner, R. W. Schafer, and C. M. Rader, "The chirp z-transform algorithm," IEEE Transaction on Audio and Electroacoustics, vol. 17, no. 2, pp. 86-92, 1969. 

  11. M. Siderius and M. B. Porter, "Modeling broadband ocean acoustic transmission with time-varying sea surface," The Journal of the Acoustical Society of America, vol. 124, no. 1, pp. 137-150, 2008. 

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