Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

07.11 Излучение колеблющихся под водой объектов, импеданс

 

Касаткин Б.А., Злобина Н.В., Касаткин С.Б., Злобин Д.В., Косарев Г.В. «Вихревой осциллятор в волноводе Пекериса» Подводные исследования и робототехника, № 1, с. 46-55 (2016)

Обобщённая теория волновых процессов в слоистых средах прогнозирует генерацию мелкомасштабной вихревой составляющей (МВС) вектора интенсивности на горизонте источника, расположенного в волноводе Пекериса. Звуковое поле, соответствующее МВС, называется вихревым осциллятором. Вихревая составляющая, являясь составной частью медленной обобщённой волны, возбуждается комплексным угловым спектром модельного источника, и поэтому отсутствует в классическом решении граничной задачи Пекериса, которое построено в классе аналитических функций на плоскости комплексного спектрального параметра с разрезом Ивинга–Жардецки–Пресс (EJP). Модельные расчеты показывают, что медленная обобщенная волна вносит заметный вклад в суммарном звуковом поле только на частотах, близких к первой критической. При дальнейшем увеличении частоты ее вклад в суммарное поле уменьшается, и выделение вихревых структур на горизонте источника становится затруднительным. Верификация модельного описания мелкомасштабных вихревых структур проведена путём сравнения с экспериментальными данными, полученными ранее в условиях мелкого моря на низких частотах. Результаты теоретических оценок параметров вихревого осциллятора хорошо согласуются с экспериментальными данными.

Подводные исследования и робототехника, № 1, с. 46-55 (2016) | Рубрики: 07.01 07.11

 

Гавриков М.М., Мезенцева А.Ю. «Алгоритмы идентификации основания вально-лопастного ряда гидроакустических сигналов шумоизлучения» Известия высших учебных заведений (вузов). Северо-Кавказский регион. Технические науки, № 5, с. 3-7 (2014)

Предложены алгоритмы идентификации основания вально-лопастного ряда гидроакустических сигналов шумоизлучения, основанные на методах когерентного приема. Проведено экспериментальное исследование эффективности рассмотренных алгоритмов в приложении к моделированию функций имитатора гидроакустического комплекса в морских тренажерах.

Известия высших учебных заведений (вузов). Северо-Кавказский регион. Технические науки, № 5, с. 3-7 (2014) | Рубрики: 07.11 07.15

 

Лямшев Л.М., Фурдуев А.В., Челноков Б.И., Яковлев В.И. «Об одном механизме генерации подводных акустических шумов при штиле в океане» Акустический журнал, 31, № 5, с. 709-710 (1985)

Доклад на Научной сессии Объединенного научного совета АН СССР по комплексной проблеме "Физическая и техническая акустика".

Акустический журнал, 31, № 5, с. 709-710 (1985) | Рубрики: 07.11 07.15

 

Владимиров И.Ю., Корчагин Н.Н., Савин А.С. «Эффект волнового воздействия двухслойного потока на подводные препятствия» Океанология, 56, № 4, с. 547-555 (2016)

DOI: 10.7868/S0030157416030230

Океанология, 56, № 4, с. 547-555 (2016) | Рубрики: 07.11 10.02