Прокаев А.Н. «Единый алгоритм определения координат и параметров движения цели по данным пассивных гидроакустических средств» Морская радиоэлектроника, № 3, с. 50-54 (2019)
Рассмотрен универсальный единый алгоритм определения координат и параметров движения цели (КПДЦ) по данным пассивных гидроакустических средств (ГАС) различной конфигурации, в том числе ГАС с гибкими протяженными буксируемыми (ГПБА) или с бортовыми (БА) антеннами. Показаны принципиальные отличия предложенного алгоритма от существующих аналогов и результаты оценки его эффективности.
Морская радиоэлектроника, № 3, с. 50-54 (2019) | Рубрики: 07.15 07.18
Лось А.П., Розов А.К. «Построение правил обнаружения радио и гидролокационных сигналов» Морская радиоэлектроника, № 4, с. 26-29 (2019)
На основании теории оптимальных правил постановки наблюдений разработаны оптимальные решающие правила обнаружения радио и гидролокационных сигналов на основе вероятностно-статистической модели наблюдаемых воздействий. Приведены особенности обнаружения сигналов в условиях окрашенного шума.
Морская радиоэлектроника, № 4, с. 26-29 (2019) | Рубрики: 07.15 07.18
Колмогоров В.С., Шпак С.А. «О возникновении амплитудной модуляции при рассеянии сигнала от вращающегося гребного винта» Морская радиоэлектроника, № 4, с. 50-53 (2019)
Рассматривается механизм возникновения амплитудной модуляции при отражении от вращающегося гребного винта высокочастотного гидроакустического сигнала и возможность регистрации вально-лопастного звукоряда движущегося морского объекта.
Морская радиоэлектроника, № 4, с. 50-53 (2019) | Рубрики: 07.15 07.20
Чашечкин Ю.Д., Прохоров В.Е. «Эволюция структуры акустических сигналов, вызванных ударом падающей капли о жидкость» Акустический журнал, 66, № 4, с. 377-390 (2020)
Согласованными высокоразрешающими оптическими и акустическими методами впервые синхронно зарегистрирована тонкая структура процессов, инициированных погружением свободно падающей капли воды в бассейн с дегазированной жидкостью. Основное внимание уделено анализу эволюции тонкой структуры картины течений, сопутствующих капиллярных волн и амплитудно-частотных характеристик звуковых пакетов. Последовательность акустических сигналов включает ударный импульс, возникающий при первичном контакте капли с поверхностью покоящейся принимающей жидкости, и серию последующих звуковых пакетов. Ударный импульс, который устойчиво воспроизводится в условиях данных экспериментов, имеет сложную структуру, включающую короткие интервалы высокочастотных осцилляций и более протяженные интервалы низкочастотных осцилляций. Число излучаемых звуковых пакетов и их параметры произвольно меняются от опыта к опыту при сохранении неизменными размера капли и высоты падения. В серии опытов выделены случаи одиночного и повторного излучения пакетов различного спектрального состава, а также полного их отсутствия. Анализ данных проведен с учетом влияния “двойного слоя”, заменяющего поверхность слияния жидкостей, в котором сохраняются возмущения, возникающие при преобразовании доступной потенциальной поверхностной энергии в другие формы – тепловую, возмущения давления и энергию тонких течений, активно воздействующих на газовые полости.
Акустический журнал, 66, № 4, с. 377-390 (2020) | Рубрики: 05.03 07.15

