Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

07.16 Акустические измерения параметров океана, дистанционное зондирование, обратные задачи, акустическая томография

 

Махонин Г.М. «Реконструкция формы гидролокационных объектов» Акустический журнал, 60, № 5, с. 546-554 (2014)

Рассматривается задача реконструкции формы гидролокационных объектов в условиях, когда известные методы, например метод Боярского, неприменимы или неэффективны. Предложен вариант метода реконструкции формы объекта по функции от гауссовой кривизны поверхности. При этом показано, что основную информацию об этой функции несет начальный участок эхосигнала и что результаты реконструкции формы зависят от корреляционной длительности зондирующих сигналов. При применении сверхширокополосных зондирующих сигналов этот метод принципиально пригоден для реконструкции формы заиленных объектов. Формально метод применим только для выпуклых поверхностей, но может быть распространен на более сложные поверхности при некоторых условиях. DOI: 10.7868/S0320791914050086

Акустический журнал, 60, № 5, с. 546-554 (2014) | Рубрики: 07.16 12.04

 

Емельянов М.Б., Салин Б.М., Салин М.Б., Циберев А.В. «Восстановление временной зависимости и параметров сигнала широкополосных протяженных акустических источников в дальней зоне. Часть 1. Методы восстановления и технические средства» Акустический журнал, 60, № 5, с. 567-576 (2014)

Рассмотрена задача восстановления в дальней зоне временной зависимости сигнала распределенного источника. Показано, что при регистрации акустического сигнала линейной антенной, расположенной в ближнем поле источника, и последующей обработке удается восстановить временную зависимость сигнала источника в дальней зоне. В работе оценены возможные искажения сигнала, обусловленные конечностью апертуры приемной антенны, определены оптимальные характеристики системы обработки сигнала. Предлагается вариант технической реализации линейной антенны в виде цифровых приемных элементов, которые синхронно регистрируют акустическое поле в полосе до 10 кГц и передают принятый сигнал по четырем витым парам непосредственно на сетевую карту персонального компьютера. Описанная в работе методика и ее техническая реализация могут быть использованы при гидроакустических измерениях, а также при создании звукозаписывающей системы для оркестров и хоров с большим количеством исполнителей. DOI: 10.7868/S0320791914050049

Акустический журнал, 60, № 5, с. 567-576 (2014) | Рубрики: 07.16 11.06 12.04

 

Корякин Ю.А., Смирнов С.А., Дымшиц А.М. «Российская гидроакустика: современный этап развития» Гидроакустика, № 2, http://www.oceanpribor.ru/docs/SbGA2.pdf (2002)

Гидроакустика, № 2, http://www.oceanpribor.ru/docs/SbGA2.pdf (2002) | Рубрики: 07.16 07.17 07.18 07.19

 

Вимберг С.Г., Кузнецов А.Э., Кузьмин Д.А. «Устройство для контроля параметров аппаратуры предварительной обработки и цифровой системы передачи информации в гидроакустических комплексах» Гидроакустика, № 6, http://www.oceanpribor.ru/docs/SbGA6.pdf (2006)

Гидроакустика, № 6, http://www.oceanpribor.ru/docs/SbGA6.pdf (2006) | Рубрики: 07.16 07.19 07.20 07.21

 

Алексеев Б.Н., Губарев А.В., Макаров Н.А., Файнберг Э.И. «Модель уровней реверберационных помех работе гидролокаторов» Гидроакустика, № 8, с. 96-99 (2008)

Гидроакустика, № 8, с. 96-99 (2008) | Рубрики: 07.16 07.17 07.18 07.19 07.20