-
公开(公告)号:CN115994434A
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202111212341.1
申请日:2021-10-18
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/20 , G06F111/04 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种适用于深海低频声源的气动平衡声补偿系统及其设计方法。利用选定工作气体液相和气相转换实现气室与海水静压平衡,并进一步通过在一定容积V的空间内力学裕度补偿声辐射带来的气动不平衡,有效实现声学补偿;所述一定容积V的空间是根据声源在工作状态时,对应最大声源级的声波辐射过程中,气室空间内产生的与外部海水压力不平衡的动态压差变量,是否小于一定容积V空间的力学平衡裕度约束条件来确定;所述空间的力学平衡裕度约束条件为结构力学承受裕度,包括电机功率选择时的推力裕度约束。本发明针对扩展低频声源(低频、高声源级大振幅声辐射源)水下工作深度问题,具体针对低频、大振幅声辐射源深海静压条件下的声补偿困难的问题。
-
公开(公告)号:CN114355448A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111649056.6
申请日:2021-12-29
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提出了基于甚低频水地模态干涉的浅海海底地声参数反演方法、系统、设备和介质,本发明考虑分层浅海环境下的甚低频声传播,部分能量耦合进海底以沉积层捕获的地声模态传播,水声模态群速度呈负频散而地声模态呈正频散,因此二者干涉结构不再是条纹形式,而是随频率呈非线性变化。这一特殊的干涉结构与沉积层中模态传播及频散特性相关,而频散特性与水体、海底声学参数有关,是用来反演环境参数的新方法,反演效果更好。
-
公开(公告)号:CN112526589A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011278479.7
申请日:2020-11-16
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01V1/00
Abstract: 本发明是一种深海不完整声道中的目标探测方法。本发明涉及海底不完整声道水声探测技术领域,本发明基于射线简正波,获得特定声速剖面下声线水平距离与深度的关系,海洋环境为不完整声道,即海底声速小于海面声速;根据确定的声线水平距离与深度的关系,获取声线极小值位置的点,确定下反转点会聚区的位置;选取多个水听器组成多元垂直接收阵,将多元垂直接收阵布放置在下反转点会聚区中,对远距离目标进行探测,得到探测信号;根据对远距离目标探测得到的探测信号,确定是否存在探测目标。本发明利用下反转点会聚区在不完整声道下进行大深度布阵从而实现对目标的探测。
-
公开(公告)号:CN110969147A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201911337514.5
申请日:2019-12-23
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提出基于射线简正波理论的深海完整声道下焦散线会聚区位置计算方法,本发明在深海完整声道情况下,利用射线简正波理论分析了典型的深海Munk声速剖面情况,计算得到会聚区内声线的水平距离与深度的关系,然后通过声线水平距离随声线出射初始角的关系,得出在某一深度声线水平距离的极小值即为焦散线的位置,最后通过声场计算软件进行仿真,然后将理论公式计算的结果与伪彩图进行对比,从结果证明了本发明所提出的位置计算方法有很好的效果。
-
公开(公告)号:CN115902848A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202111209214.6
申请日:2021-10-18
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于深水工作的超低频、高声源级声源系统及其工作方法。所述声源系统包括电机驱动分系统、电机控制分系统、声辐射分系统、气动平衡声补偿分系统、声与环境测量分系统和主控台与供电分系统;所述电机驱动分系统分别与电机控制分系统和声辐射分系统相连接,所述声辐射分系统与气动平衡声补偿分系统相连接,所述气动平衡声补偿分系统与主控台与供电分系统相连接,所述主控台与供电分系统分别与声与环境测量分系统与电机控制分系统相连接。本发明针对现在低频或超低频辐射时厘米级大振幅的实现问题以及深水静压带来的声补偿难题。
-
公开(公告)号:CN115712803A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211284776.1
申请日:2022-10-20
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F17/14
Abstract: 本发明提供一种基于单水听器接收信号估计运动声源径向速度与深度的方法。步骤一、根据单水听器接收信号的声强谱图,提取其干涉结构在频率‑模态多普勒频移域上的特征分布;步骤二、根据步骤一的频率‑模态多普勒频移域特征分布,建立相应的匹配目标函数;步骤三、根据步骤二的目标函数,采用模拟退火方法提取声源径向速度‑深度域上目标函数最大值的坐标,以此作为声源速度与深度的估计值。本发明用以实现声源速度与深度的估计。
-
公开(公告)号:CN112526608B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202011278474.4
申请日:2020-11-16
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明是一种基于射线简正波的深海完整声道会聚区分类方法。本发明涉及深海完整声道水声道会聚区分类技术领域,本发明基于射线简正波,获得特定声速剖面下声线水平距离与深度的关系;根据确定的声线水平距离与深度的关系,确定深海完整声道中的下反转点会聚区中的声线水平距离,根据海完整声道中的下反转点会聚区中的声线水平距离,确定焦散线的位置;根据焦散线的位置,在伪彩图上画出焦散线的几何图像,并与传播损失伪彩图的会聚效应区域进行对比,完成对深海完整声道中会聚区类型进行分类。本发明针对深海完整声道中的会聚区根据形成会聚区的焦散线类型不同,将深海完整声道中的会聚区分为了三类。
-
公开(公告)号:CN110969147B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN201911337514.5
申请日:2019-12-23
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提出基于射线简正波理论的深海完整声道下焦散线会聚区位置计算方法,本发明在深海完整声道情况下,利用射线简正波理论分析了典型的深海Munk声速剖面情况,计算得到会聚区内声线的水平距离与深度的关系,然后通过声线水平距离随声线出射初始角的关系,得出在某一深度声线水平距离的极小值即为焦散线的位置,最后通过声场计算软件进行仿真,然后将理论公式计算的结果与伪彩图进行对比,从结果证明了本发明所提出的位置计算方法有很好的效果。
-
-
-
-
-
-
-