版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
知識的力量Tel知識的力量Tel知識的力量Tel知識的力量Tel知識的力量Tel知識的力量Tel\o"點擊文章標題可訪問原文章鏈接"海洋技術▏聲速剖面主導的淺海聲傳播最佳深度規(guī)律研究近年來,水聲學研究的重點逐漸從深海轉(zhuǎn)到淺海,我國沿海海域多為淺海,研究淺海聲場聲學特性無論是從軍事戰(zhàn)略的角度,還是經(jīng)濟發(fā)展的角度考慮,都有其重要作用。如何更好、更高效地在淺海進行聲吶探測和水聲通信一直是水聲界關注的焦點,也是實際應用上的難題。淺海的波導聲學特性相對于深海更加復雜。波導的上、下界面分別受海面和海底邊界條件的制約,由于邊界條件不同,聲能量在深度方向上的分布并不均勻,當傳播距離一定時,不同深度的聲能量差異可達20dB。因此,接收點位置的選取對聲信號接收效果的影響很大,如何更好地選擇接收點深度以最大程度地提高聲學探測和水聲通信能就顯得十分重要。在給定聲源位置的情況下,垂直方向的聲傳播損失最小點被稱為最佳深度。最佳深度的選取可以優(yōu)化接收效果,如被動聲吶放置在最佳深度可以提高目標探測的概率。國內(nèi)外學者針對最佳深度做了一定的研究。Weston首先對聲場的平均聲強進行了研究,通過計算等聲速梯度條件下深度方向上的距離平均聲強,發(fā)現(xiàn)了最佳深度現(xiàn)象,并用聲強解釋了該現(xiàn)象形成的原因。而后,Gershfeld等通過對聲傳播損失和信噪比的計算,得出淺海聲傳播的最佳深度與聲源點深度相同的結論,并研究了聲源位置、海底類型和聲源頻率對最佳深度的影響。以上都是針對給定聲源情況而計算的最佳深度。Ferla等通過計算聲吶的檢測半徑,對聲源深度未知時的最佳深度位置進行了研究,得出在聲源深度未知時,接收點深度選擇在聲速最小處時接收效果最佳的結論。王曉宇等分別對理想Pekeris波導和實際淺海分層波導下的水平線列陣最佳布放深度進行研究,得出了最佳布放深度應與聲源深度相同的結論。范培勤等通過將深度方向的聲傳播損失轉(zhuǎn)化為檢測概率,研究了聲吶最優(yōu)工作深度、正梯度和負梯度聲速剖面下的最佳深度,得出聲吶應放置在聲速較小深度的結論?,F(xiàn)有的研究大多只針對等聲速梯度情況下的聲傳播最佳深度現(xiàn)象,有關聲速剖面對最佳深度影響的研究則十分有限,且相關研究選取的聲速剖面類型也較少,沒有系統(tǒng)、全面地研究其對最佳深度的影響。在進行實際的水聲通信時,聲速剖面對遠距離聲傳播的影響不可忽視,且不同類型的聲速剖面對聲傳播的影響不同。本文將基于實際淺海不同季節(jié)的典型聲速剖面,運用簡正波方法,計算聲傳播損失隨距離和深度變化的偽彩圖,研究不同聲速剖面下的最佳深度位置,較為全面地總結聲速剖面在低頻和高頻時對最佳深度的影響規(guī)律,以為更好地運用最佳深度規(guī)律進行水聲探測和通信提供一定幫助。一、聲速剖面的形成和典型結構海水聲速是研究聲傳播的基本物理量,是聲場分析中不可或缺的一個重要參數(shù),其在海洋測距和參數(shù)反演等方面都有重要應用。由于海水中介質(zhì)分布不均勻,聲速在深度方向的分布也不均勻,從而形成了不同類型的聲速剖面,其存在對遠場聲傳播的影響很大。本節(jié)將主要介紹聲速剖面的形成及其典型結構,以為后續(xù)研究提出可采用的聲速剖面模型。⒈聲速剖面的形成海水中聲速是影響聲傳播的一個重要因素,其通常與密度和壓縮系數(shù)有關。在海水中,密度和壓縮系數(shù)是溫度、鹽度和靜壓力的函數(shù),而靜壓力又與深度有關,所以海水中聲速也是溫度、鹽度和深度的函數(shù)。自20世紀50年代以來,許多學者針對海水聲速的經(jīng)驗函數(shù)進行了大量研究,對不同情況下的聲速經(jīng)驗公式進行了總結。本文選取的是簡化后的聲速經(jīng)驗公式,在一般情況下,該經(jīng)驗公式可以較為準確地預測聲速值。c=1449.2+4:6T-0.055T2+0.00029T3+(1:34-0.01T)(S-35)+0.016z
⑴式中:c為聲速,m/s;T為溫度,℃;S為鹽度,‰。由式⑴可以看出,溫度T對聲速剖面的影響最大,聲速隨著溫度的增大而增大。因此,季節(jié)更替導致的溫度變化會對聲速剖面產(chǎn)生很大影響。鹽度和深度的變化對聲速有一定影響,聲速隨鹽度和深度的增大而增大,從而解釋了地理位置不同聲速剖面也不同的現(xiàn)象。⒉聲速剖面的典型結構淺海海域的聲速剖面受多種因素的共同作用,其中溫度是影響剖面類型的主要因素。聲速剖面的變化總體遵循一定的季節(jié)規(guī)律,如淺海表層水溫在夏季和冬季將分別出現(xiàn)升高或降低的現(xiàn)象,其聲速也隨之增大或減小。圖1所示為我國黃海、渤海附近不同季節(jié)的典型聲速剖面。圖1
不同季節(jié)的典型聲速剖面基于圖1所示不同季節(jié)的聲速剖面圖,下面對其形成原因進行解釋:在冬季,黃海、渤海附近的部分海域由于受到強對流混合作用的影響,海水溫度隨深度的變化不大,聲速只與海水深度有關,將隨深度的增大而增大,出現(xiàn)圖1(d)中紅色短線D2所示的微弱的正梯度現(xiàn)象;而受到弱對流影響的海域溫度則隨深度的增加緩慢減小,聲速隨深度的變化很小,出現(xiàn)圖1(d)中黑色實線D1所示的等梯度現(xiàn)象。當由冬季過渡到春季時,等梯度和正梯度現(xiàn)象逐漸消失,海水層表面由于光照和風力波浪的攪拌作用,會出現(xiàn)厚度約10m的混合層,該混合層的溫度不變,聲速梯度為等梯度,海水較深處的組成成分較為穩(wěn)定,溫度較低且為常數(shù);混合層與海水較深處的等溫層間過渡區(qū)為溫躍層,該區(qū)域溫度會隨著深度的增加而減小,聲速也隨著深度的增加而減小,其聲速梯度如圖1(a)中黑色實線A1所示,由于地理位置的不同,部分海域的溫躍層尚未形成,其聲速梯度如紅色短線A2所示。到了夏季,海面受到強烈的陽光照射,表層溫度會急劇增大,海水較深處的溫度則基本不變,此時躍層強度達到最大,形成了強度較大的負躍層B1和負梯度B2(圖1(b))。秋季,海水的混合層厚度逐漸增加,溫躍層向下移動,會形成如圖1(c)所示的不同位置的負躍層梯度。二、聲速剖面影響下的最佳深度研究上節(jié)給出了我國淺海海域的典型聲速剖面。本節(jié)將基于淺海聲場模型,運用簡正波方法,根據(jù)給出的不同季節(jié)的聲速剖面,計算非相干聲傳播損失隨距離和深度變化的偽彩圖,然后再通過觀察偽彩圖,得到聲傳播的最佳深度,并研究聲速剖面變化對最佳深度的影響。⒈計算模型選取渤海附近海域進行模擬,海水深度z=100m,海面設置為壓力釋放邊界,半無限彈性海底表面平坦,底質(zhì)為泥底,其參數(shù)如表1所示,海水、海底密度和聲速水平均勻不變。由于要考慮不同的聲源位置對最佳深度的影響,在設置聲源位置時,應選取海水層中有代表性的點,本文選取聲源深度zs=10,50和90m,分別模擬近海面、海水中層和近海底處的點聲源。根據(jù)有關文獻的經(jīng)驗,設置水平距離為80km,在該距離內(nèi),聲傳播損失偽彩圖涵蓋了近場和遠場的大部分聲場特征,且范圍以外的傳播損失較大,潛艇的輻射噪聲在該距離外已低于海洋環(huán)境噪聲。圖2給出了聲源深度zs=50m時的聲場計算模型。表1
聲場的模型參數(shù)圖2
淺海聲場計算模型⒉聲速剖面對最佳深度的影響聲速剖面對聲傳播的影響可以通過聲傳播損失隨距離和深度變化的偽彩圖來體現(xiàn)。通過將模型內(nèi)每點的坐標(r,z)代入非相干傳播損失的計算公式,可得到整個模型的非相干聲傳播損失,傳播損失相同的點用同一顏色代替,就可得到聲場的傳播損失偽彩圖。本節(jié)選取4種典型的聲速剖面:等梯度、負梯度、正梯度和負躍層,分別計算其聲傳播損失偽彩圖,研究聲速剖面變化對最佳深度的影響。⑴等梯度聲速剖面對最佳深度的影響選取圖1中的等梯度聲速剖面D1,選取聲源深度zs=10,50和90m,點聲源頻率Freq=50和300Hz(分別代表低頻和高頻),得到聲傳播損失偽彩圖如圖3所示。圖3
等梯度下聲源深度zs=10,50和90m時不同頻率的聲傳播損失偽彩圖圖3中柱狀圖從上至下顏色由紅至藍變化表示聲傳播損失不斷增大,每一點的聲傳播損失值均可從柱狀圖中對應的顏色得出。從圖3中可以看出:①當聲源頻率Freq=50Hz時,聲源深度zs=10,50和90m時的聲場傳播損失隨距離和深度變化的圖相似。在深度方向上,聲傳播損失隨著深度的增大先減小后增大,聲傳播的最佳深度均位于海水層中部附近。最佳深度位置不隨聲源深度改變是因為低頻點聲源激發(fā)聲場中的簡正波個數(shù)較少,少數(shù)階簡正波疊加后的位移幅值最大處位于海水中層偏下,即該位置處的能量最大,聲傳播損失最小,故形成最佳深度。②當聲源頻率Freq=300Hz時,聲場的傳播損失在垂直方向上近似關于H/2對稱。在近場時,10m和90m處點聲源激發(fā)的聲場在聲源深度和聲源的對稱深度出現(xiàn)了最佳深度現(xiàn)象,在傳播到遠場的過程中,最佳深度從聲源深度和其對稱深度向中間移動。這是由于高頻點聲源激發(fā)的聲場簡正波個數(shù)較多,不同階簡正波的量級不同,簡正波的量級與該階簡正波在聲源深度處的幅度成正比,即簡正波在聲源深度處的幅度越大,簡正波的量級就越大,所以簡正波疊加后的聲場最佳深度位于聲源深度。最佳深度總是成對出現(xiàn)的原因在于在等梯度聲速剖面下,簡正波的位移幅值在深度方向上近似關于H/2對稱,所以聲源的對稱深度也是最佳深度。最佳深度的位置在水平方向上發(fā)生變化是因為聲能量在傳播過程中不斷衰減,簡正波個數(shù)逐漸減少,導致最佳深度向中間移動。⑵負梯度聲速剖面對最佳深度的影響選取圖1中負梯度聲速剖面A2,在相同條件下計算不同聲源位置和不同頻率下的聲傳播損失,結果如圖4所示。圖4
負梯度下聲源深度zs=10,50和90m時不同頻率的聲傳播損失偽彩圖由圖4可以看出:當頻率Freq=50Hz時,聲場的最佳深度與聲源深度無關,最佳深度位于海水層中部附近;當頻率Freq=300Hz時,由于聲速剖面的存在,聲場的最佳深度只位于聲源深度,這同樣是由于簡正波疊加所造成的,隨著聲源位置的下降,聲場的傳播損失越來越小,最佳深度的現(xiàn)象越來越明顯,即聲源放置在聲速梯度較小的位置時最佳深度現(xiàn)象最明顯。這是由于聲速較小處點聲源發(fā)出的聲線在傳播過程中其彎曲程度比聲速較大處聲源發(fā)出的聲線彎曲程度大,很多聲線在還沒有到達海面時就已發(fā)生轉(zhuǎn)向,導致聲能量較多地集中在海水層下方,又因為聲源深度處位移幅值大的簡正波量級也很大,故使得此時的最佳深度現(xiàn)象最為明顯。⑶正梯度聲速剖面對最佳深度的影響選取圖1中正梯度聲速剖面D2,給出不同聲源位置在低頻和高頻的聲傳播損失如圖5所示。從圖5中可以看出:當頻率Freq=50Hz時,聲場的最佳深度同樣位于海水層中部附近;當頻率Freq=300Hz時,聲源在聲速梯度較小處時同樣展示了最為明顯的最佳深度現(xiàn)象和最小聲傳播損失,其原因與負梯度情況下的相同。圖5
正梯度下聲源深度zs=10,50和90m時不同頻率的聲傳播損失偽彩圖⑷負躍層聲速剖面對最佳深度的影響等梯度、負梯度和正梯度條件下的聲速梯度隨海水深度保持不變,而由于溫躍層的存在,負躍層的聲速梯度在深度方向發(fā)生了變化,這種變化使得負躍層聲速剖面對最佳深度的影響較為復雜。為系統(tǒng)、全面地研究負躍層聲速剖面下最佳深度變化規(guī)律,本節(jié)考慮了由季節(jié)更替引起的溫躍層位置變化對最佳深度的影響。為研究負躍層聲速剖面下溫躍層位置對最佳深度的影響,選取春季和秋季的負躍層聲速剖面A1,C1和C2(分別代表厚度為20m的溫躍層位于海面下10,20和30m處),點聲源深度同樣選取為10,50和90m。由于負梯度下低頻點聲源的最佳深度特性較為穩(wěn)定,而負躍層是負梯度的一種特例,所以很容易地可以得出低頻時負躍層下的最佳深度同樣位于海水層中層附近。本節(jié)只研究高頻時的最佳深度變化規(guī)律,選取聲源頻率Freq=300和500Hz,計算得到聲源深度zs=10,50,90m時不同溫躍層位置的聲傳播損失偽彩圖如圖6所示。圖6
聲源深度zs=10m時不同頻率下不同溫躍層位置的聲傳播損失偽彩圖圖6給出了聲源深度zs=10m,頻率Freq=300和500Hz時不同溫躍層位置的聲傳播損失偽彩圖。由圖中可以看出,隨著溫躍層逐漸向下移動,溫躍層上層的混合層厚度增大,聲場的最佳深度始終位于混合層內(nèi)聲源深度附近,且最佳深度現(xiàn)象越來越明顯,混合層下方的聲傳播損失在深度方向上的振蕩越來越劇烈。由圖中還可以看出,隨著頻率的增大,最佳頻率現(xiàn)象越來越明顯,混合層下方的振蕩現(xiàn)象也越來越劇烈。圖7聲源深度zs=50m時不同頻率下不同溫躍層位置的聲傳播損失偽彩圖圖7給出了聲源深度zs=50m的傳播損失偽彩圖。由圖中可以看出:當聲源深度zs=50m時,聲場的傳播損失明顯小于聲源深度zs=10m時的損失,最佳深度始終位于較深海水的等溫層內(nèi),出現(xiàn)了類似于等梯度情況下的最佳頻率的對稱現(xiàn)象,即最佳深度在等溫層內(nèi)是對稱的,且等溫層厚度越小,對稱現(xiàn)象越明顯;此外,最佳深度現(xiàn)象也隨著頻率的增大更加明顯。出現(xiàn)上述圖7所示現(xiàn)象的原因是:當聲源位于溫躍層或等溫層時,海水中上層高聲速混合層的存在使得聲線在傳播過程中的彎曲現(xiàn)象比負梯度聲速剖面下的更為劇烈,因而聲能量也就更容易集中在等溫層內(nèi),聲速較小的等溫層會形成等聲速的水平波導,聲波在此波導中傳播時就會出現(xiàn)類似于等梯度海水中最佳深度的對稱現(xiàn)象,且最佳深度也是隨著簡正波個數(shù)的減少向等聲速層的中間移動,最終落在等聲速層中間處。圖8
聲源深度zs=90m時不同頻率下不同溫躍層位置的聲傳播損失偽彩圖圖8給出了聲源深度zs=90m的傳播損失偽彩圖。此時,聲源位于等溫層內(nèi),聲傳播損失與聲源位于50m時類似,且都在等溫層對稱地出現(xiàn)了最佳深度。通過對比圖7和圖8,發(fā)現(xiàn)聲源越靠近海底,最佳深度的對稱現(xiàn)象就越明顯。這是因為從近海底處發(fā)出的聲線在傳播過程中其彎曲程度比海水層中部聲源發(fā)出聲線的彎曲程度更為劇烈,導致更多的聲能量被困在等溫層波導中,從而使得最佳深度現(xiàn)象更為明顯??偨Y上述圖8中現(xiàn)象得出:在高頻情況下,當聲源位于混合層時,聲場的傳播損失較大,最佳深度位于聲源深度,且混合層厚度越大,最佳深度現(xiàn)象越明顯;當聲源位于溫躍層或等溫層時,最佳深度出現(xiàn)了類似于等梯度情況下的對稱現(xiàn)象,即最佳深度在等溫層內(nèi)是對稱的,且等溫層厚度越小,對稱現(xiàn)象就越明顯;隨著傳播距離的增大,最佳深度逐
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025年度寫字樓退租合同(含辦公家具設備退還明細)3篇
- 2025版商業(yè)地產(chǎn)租賃合同模板(含物業(yè)費結算細則)3篇
- 2025年度先進制造車間出租合同書4篇
- 二零二五年度農(nóng)戶農(nóng)村民宿經(jīng)營合同4篇
- 二零二五年度電梯安裝工程安全與智能化服務合同2篇
- 二零二五年度二手車交易機動車牌照過戶合同3篇
- 二零二五年度企業(yè)員工培訓與技能提升合同3篇
- 2025年度旅游線路推廣及活動策劃執(zhí)行合同4篇
- 2025年度個人房屋租賃合同租賃期滿續(xù)租條款2篇
- 2025年度農(nóng)民工社會保障權益維護合同3篇
- GB/T 45107-2024表土剝離及其再利用技術要求
- 2024-2025學年八年級上學期1月期末物理試題(含答案)
- 商場電氣設備維護勞務合同
- 《妊娠期惡心嘔吐及妊娠劇吐管理指南(2024年)》解讀
- 2023年國家公務員錄用考試《行測》真題(行政執(zhí)法)及答案解析
- 全國教學設計大賽一等獎英語七年級上冊(人教2024年新編)《Unit 2 Were Family!》單元教學設計
- 2024智慧醫(yī)療數(shù)據(jù)字典標準值域代碼
- 年產(chǎn)12萬噸裝配式智能鋼結構項目可行性研究報告模板-立項備案
- 【獨家揭秘】2024年企業(yè)微信年費全解析:9大行業(yè)收費標準一覽
- 醫(yī)療器械經(jīng)銷商會議
- 《±1100kV特高壓直流換流變壓器使用技術條件》
評論
0/150
提交評論