Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

10.09 Активные методы подавления шума

 

Егоров А.И., Знаменская Л.Н. «Управления колебаниями связанных объектов с распределенными и сосредоточенными параметрами» Журнал вычислительной математики и математической физики, 45, № 10, с. 1766-1784 (2005)

Рассматривается задача гашения колебаний системы, которая описывается совокупностью волнового уравнения и обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка. Функции состояний системы связаны через граничные условия для волнового уравнения.

Журнал вычислительной математики и математической физики, 45, № 10, с. 1766-1784 (2005) | Рубрика: 10.09

 

Егоров А.И., Знаменская Л.Н. «Управляемость упругих колебаний систем с распределенными и сосредоточенными параметрами по двум границам» Журнал вычислительной математики и математической физики, 46, № 11, с. 2032-2044 (2006)

Получены решения задач граничного управления колебаниями объекта с распределенными и сосредоточенными параметрами. Эти колебания описываются краевыми задачами с граничными условиями различных типов у объекта с распределенными параметрами, объект с сосредоточенными параметрами описывается обыкновенным дифференциальным уравнением второго порядка.

Журнал вычислительной математики и математической физики, 46, № 11, с. 2032-2044 (2006) | Рубрика: 10.09

 

Рябенький В.С. «Модель активного экранирования заданной подобласти от шума внешних источников в текущем времени» Журнал вычислительной математики и математической физики, 51, № 3, с. 480-491 (2011)

Рассматривается линейная одномерная по пространству задача, которая интерпретируется как математическая модель распространения звука. Построены такие дополнительные источники звука, которые экранируют заданную подобласть от влияния источников, локализованных в дополнительной подобласти, не меняя при этом решения в самой дополнительной подобласти. Задача осложнена тем, что при построении искомых экранирующих источников для их включения в текущий момент может служить лишь та информация о ходе экранируемого процесса, которая выработалась к этому моменту времени. В важном частном случае для получения информации в удобном виде используется "разведка шумом", введенная в работе.

Журнал вычислительной математики и математической физики, 51, № 3, с. 480-491 (2011) | Рубрика: 10.09

 

Иванов В.П. «Активное гашение звукового поля в волноводе» Журнал вычислительной математики и математической физики, 51, № 11, с. 2053-2062 (2011)

Исследован процесс активного гашения звука в волноводе приемно-излучающим устройством, расположенным на стенке волновода. По результатам измерения поля излучателя, расположенного внутри волновода, определены амплитуды и фазы вспомогательных излучателей, поле излучения которых гасит поле основного излучателя.

Журнал вычислительной математики и математической физики, 51, № 11, с. 2053-2062 (2011) | Рубрика: 10.09

 

Гаспаров М.С., Харитонов М.Ю. «Система активного снижения шума на базе измерения колебательной скорости частиц» Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королева (СГАУ), № 1, с. 107-114 (2013)

Рассматривается система активного гашения шума на базе отрезка вентиляционного канала длиной один метр с сечением 10×10 см со встроенными динамиками, имитирующими источники шума и антишума. Система автоматического шумоподавления формирует антишум в соответствии с сигналами двух акустических датчиков. Исследуется эффективность подавления акустической обратной связи. Реализована схема активного гашения шума с нейтрализацией обратной связи на базе контроллера с программируемой логической интегральной схемой, позволяющей на аппаратном уровне реализовать систему автоматического управления. В качестве датчика опорного сигнала был применён микроэлектромеханический чувствительный элемент Microflown, непосредственно измеряющий колебательную скорость частиц.

Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королева (СГАУ), № 1, с. 107-114 (2013) | Рубрика: 10.09