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文檔簡介
1、矢量水聽器的出現(xiàn),突破了聲納設備獲取水下聲信號長期依靠標量聲壓水聽器的限制,為我國聲納技術的發(fā)展開辟了新的途徑。矢量水聽器可以空間共點同步拾取聲場一點處的聲壓和質(zhì)點振速矢量,利用獲取的聲壓和質(zhì)點振速可在全空間對聲源進行無模糊定向,且獲得等價于四元聲壓陣聲納系統(tǒng)的檢測性能,這種水聲傳感器的緊湊型配置方式為解決水下小尺度平臺濕端布置空間受限的問題提供了很好的解決方案。矢量水聽器還具有不依賴于聲波頻率的空間指向性,這個優(yōu)點在水聲系統(tǒng)低頻化發(fā)展
2、的趨勢下顯得尤為突出,能夠使得基于矢量水聽器的聲納系統(tǒng)具有更好的低頻適應性。當利用多個矢量水聽器組成聲納基陣時,能夠?qū)⑹噶克犉鞯目乖肽芰完嚵邢到y(tǒng)的空間分辨能力有機結合起來,進一步提高聲納系統(tǒng)的性能,獲得比相同數(shù)目的聲壓陣更好的性能;或者在相同的性能指標要求下,能夠顯著的減小陣元數(shù)目。矢量水聽器的諸多優(yōu)勢使得這項技術已經(jīng)成功應用于低噪聲測量系統(tǒng)、海上浮標聲納、拖曳陣聲納等水聲設備中。但是上述應用都是假設矢量水聽器處于自由場條件下,當矢
3、量水聽器安裝于水面船舶和水下航行器等載體時,由于載體障板聲學散射的影響,會導致矢量水聽器性能發(fā)揮受到極大影響。如何在水面和水下載體聲障板條件下應用,并且使得矢量水聽器可以取得海上聲納浮標設備那樣的良好效果,成為急需解決的一個難題。本文以船舶上三型典型聲納設備聲障板——矩形、圓柱形和球形障板為模型,研究上述三種障板聲散射近場矢量特性以及相應障板條件下矢量信號處理方法。
針對矩形障板,以工程實際中使用的彈性矩形空氣腔障板為研究對象
4、,探討了彈性矩形空氣腔障板水下聲散射,將彈性矩形空氣腔障板建模為無限大剛硬平幕中,鑲嵌一塊可以振動的板,板的兩側(cè)流體分別為水和空氣,板的邊緣滿足簡支邊界條件。給出彈性矩形空氣腔障板水下聲散射聲場的解析解,并且驗證了該模型的合理性以及推導公式的正確性,在此基礎上研究了彈性矩形空氣腔障板水下聲散射近場矢量特性。由于矩形空氣腔障板聲散射的聲壓場和質(zhì)點振速場的表達式比較復雜,不利于后續(xù)的信號處理,將散射聲場表示為反射系數(shù)刻畫的簡潔的模型,這樣,
5、就建立起反射系數(shù)所表征的矩形空氣腔障板條件下矢量線陣的測量模型?;谠摐y量模型研究了矩形障板條件下矢量線陣陣列信號處理方法,在直接陣元域?qū)崿F(xiàn)了聲壓和振速的相干信號處理。與相同陣型的聲壓陣相互比較的結果表明,矩形障板條件下矢量線陣仍然能夠充分發(fā)揮矢量水聽器的優(yōu)點。
針對圓柱形障板,考慮工程實際,采用密閉的圓柱形空氣腔殼體作為圓柱形基陣的反聲障板。首先研究有限長圓柱殼體水下聲散射,在前人研究的基礎上,采用彈性力學中的薄殼理論(Do
6、nnell方程)表述圓柱殼體運動,并在一定的近似假設下給出有限長圓柱空氣腔殼體表面水下聲散射聲場的解析解,在此基礎上研究了有限長圓柱空氣腔殼體水下聲散射近場矢量特性。在此基礎上將傳統(tǒng)的障板條件下標量圓弧陣的相位模態(tài)域信號處理方法引入圓柱形障板條件下的矢量圓陣,對遠場平面波激起的圓柱形障板附近聲場,將復雜的近場干涉圖案分解為規(guī)則的相位模態(tài)域圖案,提出了矢量圓陣聲壓振速相位模態(tài)域陣列信號處理方法,在相位模態(tài)域?qū)崿F(xiàn)了聲壓和振速的相干處理,將矢
7、量水聽器的抗噪能力與圓陣陣列系統(tǒng)的分辨能力有機結合起來,同時將子空間類DOA(direction of arrival)估計算法和相位模態(tài)域陣列信號處理技術有機結合起來,從而將矢量水聽器的適用范圍擴展至圓柱形障板條件。
本文還研究了球形障板條件下矢量水聽器的應用。首先采用薄殼理論和分離變量法研究球形空氣腔殼體水下聲散射,重點研究空氣腔球殼水下聲散射近場矢量特性,在此基礎上從球形障板條件下聲矢量圓陣陣元域信號的表達式出發(fā),利用聲
8、場分解理論,將陣元域信號表示為若干階正交的相位模態(tài),然后給出聲壓、徑向振速和切向振速的預處理矩陣,利用預處理矩陣將聲矢量圓陣陣元域信號變換到相位模態(tài)域,在相位模態(tài)域給出了協(xié)方差矩陣的生成方法,然后進行方位估計,實現(xiàn)了球形障板條件下聲壓和振速的相干處理,將矢量水聽器的適用范圍擴展至球形障板條件。
本文設計了矩形空氣腔障板三元矢量線陣和圓柱形空氣腔障板八元矢量圓陣水聲試驗系統(tǒng),開展了外場試驗研究,試驗結果和仿真結果符合得較好,驗證
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