Бородина Е.Л., Салин Б.М., Салин М.Б. «Алгоритмы быстрого расчета частотно-угловых характеристик реверберации на основании 3D спектров поверхностного волнения» Акустические измерения и стандартизация. Ультразвук и ультразвуковая технология. Атмосферная акустика. Акустика океана. Сборник трудов Научной конференции "Сессия Научного совета РАН по акустике и XXV сессия Российского акустического общества". Т. 2, с. 186-190 (2012)
На основе ранее разработанной модели рассеяния звука поверхностными возмущениями, характеризуемыми трехмерным спектром волнения, предлагается и тестируется довольно быстрый алгоритм расчета спектральной плотности мощности поверхностной реверберации, учитывающий условия распространения и характеристики направленности приемной системы. Для дистанций до 1000 м, глубины акватории ∼20 м и реально измеренных 3D спектров волнения в диапазоне доплеровских частот ±5 Гц сделан расчет частотно-угловых спектров реверберации для акустического сигнала подсветки 1.5 кГц. Полученные при расчете угловые и частотные характеристики реверберации сопоставляются с результатами акустических измерений, выполненных с применением линейных горизонтальных приемных антенн.
Акустические измерения и стандартизация. Ультразвук и ультразвуковая технология. Атмосферная акустика. Акустика океана. Сборник трудов Научной конференции "Сессия Научного совета РАН по акустике и XXV сессия Российского акустического общества". Т. 2, с. 186-190 (2012) | Рубрика: 07.09
Щуров В.А., Иванов И.А. «Вихри вектора акустической интенсивности в реверберационном поле глубокого открытого океана» Акустические измерения и стандартизация. Ультразвук и ультразвуковая технология. Атмосферная акустика. Акустика океана. Сборник трудов Научной конференции "Сессия Научного совета РАН по акустике и XXV сессия Российского акустического общества". Т. 2, с. 293-296 (2012)
Проведены исследования поля вектора интенсивности (вектора плотности потока энергии) реверберации в глубоком открытом океане. В эксперименте наблюдалась поверхностная и донная реверберация. Описываемый эксперимент продолжался в течение 76 с (19 импульсов), то есть, считаем, что условия, в которых проводился эксперимент, постоянны. Математическая обработка во временной области проводилась на основе преобразования Гильберта. Полоса анализа (617±5) Гц, усреднение проводилось по 19 импульсам. Основным отличием вихревого поля в глубоком открытом океане от вихревого поля в мелком море является отсутствие крупномасштабной (глобальной) завихренности. Таким образом, поле реверберации тонального импульса представляют собой совокупность локальных вихрей. Исследования проводились в глубокой открытой части.
Акустические измерения и стандартизация. Ультразвук и ультразвуковая технология. Атмосферная акустика. Акустика океана. Сборник трудов Научной конференции "Сессия Научного совета РАН по акустике и XXV сессия Российского акустического общества". Т. 2, с. 293-296 (2012) | Рубрика: 07.09

