声散射论文_白振国,胡东森,俞孟萨,刘璐璐

导读:本文包含了声散射论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:圆柱,特性,浅海,壳体,相位,水下,轴对称。

声散射论文文献综述

白振国,胡东森,俞孟萨,刘璐璐[1](2019)在《水下叁弹性柱壳耦合声散射特性研究》一文中研究指出为研究3个并排无限长弹性圆柱壳受垂直于柱轴方向的平面声波作用的声散射特性,采用Fourier级数展开法建立了圆柱壳声散射数学物理模型,考虑了叁圆柱壳弹性振动声辐射和刚性声散射,建立了3个壳体辐射声场和刚性散射声场的耦合作用关系,比对了等效散射强度的刚性散射分量与弹性散射分量,并分析了叁壳体等效散射强度特性。计算结果表明:当ka_2>40,在频率f=3000 Hz以上频段,弹性分量对等效散射强度变化趋势的贡献可以忽略。当ka_2>30,在频率f=2400 Hz以上频段,弹性散射分量对等效散射强度影响不超过3 dB;叁壳与单壳的等效散射强度在0°入射角方位相当,其它方位叁壳体等效散射强度明显大于单壳体。本文的理论公式可推广到任意数量阻抗柱的声透射和声反射问题。(本文来源于《声学学报》期刊2019年06期)

罗祎,陈鑫[2](2019)在《水下空气腔角反射器声散射特性》一文中研究指出针对水下金属板角反射器目标强度低、具有明显的频率特性等不足,设计了一种新的弹性空气腔角反射器。采用结构有限元耦合流体边界元法,对水下空气腔角反射器和单层金属薄板角反射器的声散射特性进行仿真计算和对比,分析了入射波频率为5~15 kHz范围内,平板厚度、入射角度等因素对不同类型角反射器目标强度的影响及其散射机理并进行了实验验证。研究结果表明:空气腔角反射器散射强度大,无明显的频率特性,去耦作用明显;空气腔角反射器声散射仿真结果和消声水池实测数据进行对比,二者基本一致;相比笨重且回波强度较弱的单层金属板角反射器,空气腔角反射器具有更优的反声性能和更轻的质量,是理想的水下声反射装置。(本文来源于《兵工学报》期刊2019年10期)

李秀坤,吴玉双[3](2019)在《掩埋目标声散射特征提取(英文)》一文中研究指出Elastic acoustic scattering is important for buried target detection and identification. For elastic spherical objects, studies have shown that a series of narrowband energetic arrivals follow the first specular one. However, in practice, the elastic echo is rather weak because of the acoustic absorption, propagation loss, and reverberation, which makes it difficult to extract elastic scattering features, especially for buried targets. To remove the interference and enhance the elastic scattering, the de-chirping method was adopted here to address the target scattering echo when a linear frequency modulation(LFM) signal is transmitted. The parameters of the incident signal were known. With the de-chirping operation, a target echo was transformed into a cluster of narrowband signals, and the elastic components could be extracted with a band-pass filter and then recovered by remodulation.The simulation results indicate the feasibility of the elastic scattering extraction and recovery. The experimental result demonstrates that the interference was removed and the elastic scattering was visibly enhanced after de-chirping, which facilitates the subsequent resonance feature extraction for target classification and recognition.(本文来源于《Journal of Marine Science and Application》期刊2019年03期)

雍锦涛,陈云飞,李桂娟,张阳[4](2019)在《水中目标声散射相位特性仿真》一文中研究指出0引言目标回波是入射波与目标互相作用后产生的,潜艇等体目标的特征信息会被调制到回波上,声信号经潜艇目标散射后会在其回波信号中产生相移,这使得回波信号相位和回波信号幅度一样都包含着与目标特征相关的信息。研究表明水中目标声散射相位是水中目标重要的声散射特征之一,是一个可用于目标主动探测与识别的潜在特性参量。目前,国内上海交通大学[1]、上海大学[2]通以及水下测控技术重点实验室[3]等相关科研团队对水中目标回波相位特性进行了初步研究,表明声散射(本文来源于《2019年全国声学大会论文集》期刊2019-09-21)

张歆,刘胜兴,赵振华[5](2019)在《浅海粗糙海面声散射特性研究》一文中研究指出0引言由于海洋环境的复杂性和多变性,使得水声信道的传输特性千变万化,严重影响水声通信系统的性能。海面风浪是影响浅海水声信道传输特性的一个重要因素,但其影响机理还有待更深入研究。目前,海面风浪对声传播的影响研究主要聚焦在粗糙海面对声波的散射问题[1-3]。海浪是在风力驱动作用下,海气界面处形成的一种时空起伏复杂变化的随机过程,主要采用波浪谱进行统计表示。自上世纪五十年代以来,科学家(本文来源于《2019年全国声学大会论文集》期刊2019-09-21)

王文欢,范军,王斌[6](2019)在《分舱段充水有限长圆柱薄壳声散射仿真与试验研究》一文中研究指出采用数值仿真和试验研究方法,开展了分舱段充水有限长圆柱薄壳目标声散射特性研究,分析了频域-角度谱图和距离-角度谱图特征。频域结果表明,在数值和试验上验证了周期性隔板引起的Bragg散射特征;舱段充水后,Bragg散射特征会得到增强,同时导致更为复杂的几何、弹性回波耦合现象,频率-角度谱图上表现为不连续的亮点。时域结果表明,试验上验证了几何亮点回波特征,舱段充水使得隔板的回波特征更为明显,利用该特征可以判断舱段的充水状态。(本文来源于《第十七届船舶水下噪声学术讨论会论文集》期刊2019-08-21)

祝令国,赵安邦,马忠成,杨宝山,韩静[7](2019)在《浅海环境中复杂目标声散射特征获取及量化规律》一文中研究指出针对典型浅海环境,完成了大尺度模型多基地海上测试和某大型民用舰船尾流海上测试,获取了模型目标3kHz和舰船尾流100kHz的声反射数据。应用能量分析、统计建模等多种信号处理手段,定量分析了复杂大尺度模型目标收发合置和收发分置时主要声散射源的位置、角度、强度和能量等特征的分布规律,通过能量占比,准确测出目标内壳、外壳、围壳和肋骨的反射贡献量,可以实现对大模型目标声散射特性的精细评估。建立了舰船尾流、舰船船体以及海面叁者的声散射精细特征五参数统计模型,通过测量最大体积散射强度、与海面信号的强度比、相关系数强度、信号的陡度、信号最大值对应深度的均方差五参数,可实现舰船尾流、舰船船体以及海面的识别。(本文来源于《第十七届船舶水下噪声学术讨论会论文集》期刊2019-08-21)

罗英勤[8](2019)在《水下结构物声散射自动匹配层数值计算方法研究》一文中研究指出采用自动匹配层AML有限元建模方法数值计算了球、圆柱及其组合结构的声散射特性,通过对比理论解和文献结果,验证了水下结构物声散射特性数值建模方法的准确性;为了提高计算精度和效率,讨论分析了声学网格建模参数对建模精度和效率的影响,得出了与一般认识不同的结论,即增加声学网格层厚度并不能有效提高计算精度。为开展复杂水下结构声散射特性预报提供一种有效的技术途径。(本文来源于《第十七届船舶水下噪声学术讨论会论文集》期刊2019-08-21)

黄二辉,杨燕明,文洪涛,周鸿涛[9](2019)在《北半球夏季中高纬海洋声散射层分布研究》一文中研究指出利用第八次北极调查走航ADCP后向散射强度数据,结合太阳高度、海冰密集度和实测水体环境参数数据,统计分析了中高纬海洋声散射层的时空变化特征。结果表明,纬度越高,声散射层在海表滞留时间越短,即使在极昼期间及全海冰覆盖海域,虽然其迁移幅度和后向散射强度减弱,但仍受太阳高度变化影响,且二者具有较强的时序相关性;在北极中央海域,不仅声散射层迁移活动较弱,且出现无明显散射层的情况,可能是因为该海域浮游动物和鱼类聚集度相对较低且迁移活动微弱,超出了本文所用ADCP的探测精度范围;从鄂霍次克海至白令海西南海域,往返ADCP数据均显示有两个后向散射强度上高下低,但垂直迁移时间同步的声散射层,且二者间距随纬度增加而逐渐减小并合为一体,这可能是由不同生活习性的海洋生物造成的。(本文来源于《海洋学报》期刊2019年07期)

周富霖,范军,王斌,汤渭霖[10](2019)在《外部加环肋圆柱壳声散射数值和试验研究(英文)》一文中研究指出双层壳体声散射特性研究对水中目标探测和识别具有重要意义。文章基于混合2-D/3-D有限元法对外部加环肋圆柱壳声散射进行数值建模,基于薄壳理论推导近似解析表达式对周期加肋圆柱壳的角度频率谱中Bragg散射和Bloch-Floquet弯曲波共振散射进行理论预报,并进行水池试验验证。与平板情况相比,圆柱薄壳中存在弯曲波a_0、压缩波s_0和剪切波T_0叁种弹性波,弯曲波对Bloch-Floquet波共振散射有重要作用。外部环肋板不仅通过影响壳体振动间接影响外部散射声场,而且作为散射子结构通过与外部流体耦合直接参与散射。与解析方法和物理声学方法相比,混合2-D/3-D有限元方法充分考虑了结构弹性、肋板与圆柱壳体之间的遮挡和多重散射效应,以及肋板与水的耦合作用,具有计算准确、高效等优点,能较好地解决复杂结构的中低频振动-声耦合问题。(本文来源于《船舶力学》期刊2019年06期)

声散射论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

针对水下金属板角反射器目标强度低、具有明显的频率特性等不足,设计了一种新的弹性空气腔角反射器。采用结构有限元耦合流体边界元法,对水下空气腔角反射器和单层金属薄板角反射器的声散射特性进行仿真计算和对比,分析了入射波频率为5~15 kHz范围内,平板厚度、入射角度等因素对不同类型角反射器目标强度的影响及其散射机理并进行了实验验证。研究结果表明:空气腔角反射器散射强度大,无明显的频率特性,去耦作用明显;空气腔角反射器声散射仿真结果和消声水池实测数据进行对比,二者基本一致;相比笨重且回波强度较弱的单层金属板角反射器,空气腔角反射器具有更优的反声性能和更轻的质量,是理想的水下声反射装置。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

声散射论文参考文献

[1].白振国,胡东森,俞孟萨,刘璐璐.水下叁弹性柱壳耦合声散射特性研究[J].声学学报.2019

[2].罗祎,陈鑫.水下空气腔角反射器声散射特性[J].兵工学报.2019

[3].李秀坤,吴玉双.掩埋目标声散射特征提取(英文)[J].JournalofMarineScienceandApplication.2019

[4].雍锦涛,陈云飞,李桂娟,张阳.水中目标声散射相位特性仿真[C].2019年全国声学大会论文集.2019

[5].张歆,刘胜兴,赵振华.浅海粗糙海面声散射特性研究[C].2019年全国声学大会论文集.2019

[6].王文欢,范军,王斌.分舱段充水有限长圆柱薄壳声散射仿真与试验研究[C].第十七届船舶水下噪声学术讨论会论文集.2019

[7].祝令国,赵安邦,马忠成,杨宝山,韩静.浅海环境中复杂目标声散射特征获取及量化规律[C].第十七届船舶水下噪声学术讨论会论文集.2019

[8].罗英勤.水下结构物声散射自动匹配层数值计算方法研究[C].第十七届船舶水下噪声学术讨论会论文集.2019

[9].黄二辉,杨燕明,文洪涛,周鸿涛.北半球夏季中高纬海洋声散射层分布研究[J].海洋学报.2019

[10].周富霖,范军,王斌,汤渭霖.外部加环肋圆柱壳声散射数值和试验研究(英文)[J].船舶力学.2019

论文知识图

软球障板条件下,0.5,声压通道的入射...刚硬球障板条件下,0.5,振速通道入射...应变Si价带边能量随SiGe虚拟衬底的变...分子动力学计算得到的不同界面数GeT...正方形叁面角反射体目标强度随方位角...矩形平板的目标强度随方位角的变化

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