Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

W

Wang Yu-Huai

 

Луньков А.А., Петников В.Г., Hwung Hwung-Hweng, Wang Yu-Huai, Yang Ray-Yeng «Частотные смещения интерференционной структуры звуковых полей в мелком море, обусловленные солитоноподобными внутренними волнами второй моды» Акустический журнал, 59, № 1, с. 77-85 (2013)

В рамках численного моделирования проанализировано влияние внутреннего солитона второй гравитационной моды на распространение низкочастотного звука на океанском шельфе. При моделировании использовались данные натурного эксперимента на шельфе Южно-Китайского моря около атолла Донгша, где указанные солитоны были зарегистрированы с помощью вертикальных стационарных термисторных цепочек. При расчетах учитывался эффект горизонтальной рефракции звуковых волн. Предполагалось, что стационарная акустическая трасса ориентирована поперек преимущественного направления распространения внутренних волн. Результаты моделирования показали, что одни моды звукового поля фокусируются, а другие дефокусируются, когда солитон пересекает стационарную трассу. Продемонстрировано, что параметры солитона могут быть адекватно определены по частотным смещениям интерференционной структуры звукового поля. В то же время подобная оценка параметров возможна только при ограниченной длине стационарной трассы, когда эффекты, связанные с горизонтальной рефракцией, проявляются слабо. DOI: 10.7868/S0320791912060093

Акустический журнал, 59, № 1, с. 77-85 (2013) | Рубрики: 07.02 07.03

Wen C.-C.

 

Wen C.-C., Wen F.-L., Lin C.-H. «Frequency adaptive driver for ultrasonic vibrators with motional current feedback» Приборы и техника эксперимента, № 1, с. 115-123 (2013)

A driving circuit of frequency adapting for an ultrasonic vibrator with motional current feedback has been presented in this paper. Via a voltage-controlled oscillator (VCO) and a digital/analog converter (DAC), the driving signal would be magnified by a linear power amplifier to actuate the vibrator. Since the vibrating velocities or displacements at the surface end of a vibrator could be predicted through the measurement of motional current, the motional current passing through the vibrator was detected by a current transformer (CT) type sensor as feedback to monitor the optimal level of output power. The calculation for phase difference and the tuning strategy for driving frequency were implemented by a microcontroller integrated with an A/D converter and a voltage comparator as well as the signal attenuation and level tuning circuit. The experiment demonstrates that the temperature effect corresponding to frequencies is at 9.75 Hz/°C shifting and the external loading reflected to frequencies is about 8.3 Hz/gm offset. The proposed circuit has the great performance in rejecting the disturbances from external loading and thermal effect.

Приборы и техника эксперимента, № 1, с. 115-123 (2013) | Рубрика: 06.22

Wen F.-L.

 

Wen C.-C., Wen F.-L., Lin C.-H. «Frequency adaptive driver for ultrasonic vibrators with motional current feedback» Приборы и техника эксперимента, № 1, с. 115-123 (2013)

A driving circuit of frequency adapting for an ultrasonic vibrator with motional current feedback has been presented in this paper. Via a voltage-controlled oscillator (VCO) and a digital/analog converter (DAC), the driving signal would be magnified by a linear power amplifier to actuate the vibrator. Since the vibrating velocities or displacements at the surface end of a vibrator could be predicted through the measurement of motional current, the motional current passing through the vibrator was detected by a current transformer (CT) type sensor as feedback to monitor the optimal level of output power. The calculation for phase difference and the tuning strategy for driving frequency were implemented by a microcontroller integrated with an A/D converter and a voltage comparator as well as the signal attenuation and level tuning circuit. The experiment demonstrates that the temperature effect corresponding to frequencies is at 9.75 Hz/°C shifting and the external loading reflected to frequencies is about 8.3 Hz/gm offset. The proposed circuit has the great performance in rejecting the disturbances from external loading and thermal effect.

Приборы и техника эксперимента, № 1, с. 115-123 (2013) | Рубрика: 06.22