Abstract:
Die Einfallsrichtung von Schallimpulsen sind mit Empfangsanordnungen einer Sonaranlage, deren Richtcharakteristiken mit Laufzeit- oder Phasenkompensation gebildet werden, wegen auftretender Grating Lobes nicht eindeutig bestimmbar. Um auch hier zuverlässige Peilungen zu erhalten, wird erfindungsgemäß ein neuronales Netz mit einem Meßpegelmuster trainiert, das auf einer Meßfahrt ermittelt wurde, indem mit mehreren Teilbasen auf der Empfangsanordnung Sonarimpulse aus unterschiedlichen vorgebbaren Einfallsrichtungen empfangen werden. Die Teilbasen liefern aufgrund ihrer Eigenrichtcharakteristiken ein Meßpegelmuster, das für jede Einfallsrichtung charakteristisch ist. Das trainierte neuronale Netz wird in die Sonaranlage integriert, mit Empfangspegeln der Teilbasen gespeist und gibt bei Empfang eines Sonarimpulses dessen Einfallsrichtung an. Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist vorteilhaft einsetzbar im Zusammenhang mit Zylinderbasen, conformal arrays, flank arrays, PRS-Basen und Schleppantennen.
Abstract:
Die Einfallsrichtung von Schallimpulsen sind mit Empfangsanordnungen einer Sonaranlage, deren Richtcharakteristiken mit Laufzeit- oder Phasenkompensation gebildet werden, wegen auftretender Grating Lobes nicht eindeutig bestimmbar. Um auch hier zuverlässige Peilungen zu erhalten, wird erfindungsgemäß ein neuronales Netz mit einem Meßpegelmuster trainiert, das auf einer Meßfahrt ermittelt wurde, indem mit mehreren Teilbasen auf der Empfangsanordnung Sonarimpulse aus unterschiedlichen vorgebbaren Einfallsrichtungen empfangen werden. Die Teilbasen liefern aufgrund ihrer Eigenrichtcharakteristiken ein Meßpegelmuster, das für jede Einfallsrichtung charakteristisch ist. Das trainierte neuronale Netz wird in die Sonaranlage integriert, mit Empfangspegeln der Teilbasen gespeist und gibt bei Empfang eines Sonarimpulses dessen Einfallsrichtung an. Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist vorteilhaft einsetzbar im Zusammenhang mit Zylinderbasen, conformal arrays, flank arrays, PRS-Basen und Schleppantennen.