Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

07.15 Подводные шумы, механизмы генерации и характеристики полей

 

Иваненков A.C., Родионов А.А., Турчин В.И. «Оценка уровня фонового шума с помощью горизонтальной антенной решетки на фоне пространственно некоррелированной и структурной помех» Акустический журнал, 59, № 2, с. 202-210 (2013)

Предложен и экспериментально апробирован метод определения уровня изотропного акустического шума моря с помощью горизонтальной антенной решетки в присутствии как пространственно некоррелированной помехи, так и помехи со сложной пространственной структурой. Алгоритм основан на аппроксимации пространственного спектра Кейпона принятого сигнала с помощью модельного спектра Кейпона для суммы изотропного шума и некоррелированной помехи. С помощью численного моделирования исследована зависимость точности предложенного метода от мощности помех, расстояния от антенной решетки до источников структурной помехи, а также от количества источников структурной помехи. Показано, что использование спектра Кейпона обеспечивает существенное подавление мощного источника структурной помехи, расположенного вблизи антенной решетки. Эффективность предложенного метода подтверждена экспериментально. DOI: 10.7868/S0320791913020056

Акустический журнал, 59, № 2, с. 202-210 (2013) | Рубрики: 07.15 12.01

 

Хамухин А.А. «О параллельном вычислении непрерывного вейвлет-преобразования в задаче обнаружения узкополосных шумовых гидроакустических сигналов на основе интегрального вейвлет-спектра» Техническая акустика, 12, № 12, с. 5 (2012)

Установлено, что в задаче обнаружения узкополосных шумовых гидроакустических сигналов на основе интегрального вейвлет-спектра значительное время занимает вычисление непрерывного вейвлет-преобразования, что снижает эффективность обнаружения. Предложен алгоритм параллельного вычисления непрерывного вейвлет-преобразования оцифрованных отсчетов шумовых сигналов, позволяющий сокращать время вычисления интегрального вейвлет-спектра. Показано, что сокращение времени достигается за счет предварительного расчета матриц базисных вейвлет-коэффициентов и сохранения их в запоминающем устройстве, используемом при дальнейшей онлайн-обработке сигналов. Представлены результаты компьютерного моделирования обнаружения узкополосных шумовых гидроакустических сигналов с помощью предложенного алгоритма.

Техническая акустика, 12, № 12, с. 5 (2012) | Рубрика: 07.15

 

Кудашев Е.Б., Колышницын В.А., Маршов В.П., Ткаченко В.М., Цветков А.М. «Экспериментальное моделирование гидродинамических шумов обтекания на автономной морской лаборатории» Акустический журнал, 59, № 2, с. 211-221 (2013)

Представлены результаты измерений спектральных характеристик турбулентных пульсаций давления, возникающих при обтекании автономной морской лаборатории. Автономная морская лаборатория – это модернизированное всплывающее устройство "Дельфин", оснащенное современной цифровой аппаратурой автономной регистрации, позволяющей расширить частотный диапазон исследуемых сигналов вплоть до 50–60 кГц. Измерения спектров мощности и взаимных спектров турбулентных пульсаций давления были проведены в различных точках измерительной секции "точечными" преобразователями давления диаметрами 1.3 и 20 мм на скоростях движения автономной морской лаборатории 8–22 м/с. В результате измерений обнаружены неожиданные особенности поведения спектров (их перегибы) в области высоких частот. Выполненный анализ позволил объяснить эти особенности. В частности показано, что использование вместо корректировочной функции, построенной на модели взаимного спектра Коркоса, корректировочной функции, построенной на более сложной модели взаимного спектра, разработанной в 2006 г. А.В. Смольяковым, прогнозирует для восстановленных (откорректированных) спектров монотонный (без перегибов) спад спектральных уровней на высоких частотах. DOI: 10.7868/S0320791913020093

Акустический журнал, 59, № 2, с. 211-221 (2013) | Рубрики: 08.15 07.15