Президиум РАНДоклады Российской академии наук. Физика, технические науки Doklady Physics

  • ISSN (Print) 2686-7400
  • ISSN (Online) 3034-5081

ОЦЕНКА РАССТОЯНИЯ ДО ИСТОЧНИКА ЗВУКА В ГЛУБОКОМ МОРЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ АНТЕННЫ

Код статьи
S3034508125050016-1
DOI
10.7868/S3034508125050016
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 524 / Номер выпуска 1
Страницы
3-8
Аннотация
Предложен и исследуется новый метод оценки расстояния до источника акустических сигналов с использованием горизонтальной или вертикальной антенны. Расстояние определяется на частотах, для которых источник на искомом расстоянии расположен в зонах интерференционных максимумов звукового давления. В таких зонах отношение “эффективных фазовой и групповой скоростей” стремится к единице, что позволяет измерить расстояние до источника. В работе впервые сравниваются оценки дальности для источника, расположенного в двух зонах акустической освещенности и в зоне тени.
Ключевые слова
глубокое море оценка расстояния до источника “эффективные фазовая и групповая скорости” интерференционные максимумы горизонтальная буксируемая или вертикальная антенна
Дата публикации
01.10.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
7

Библиография

  1. 1. Baggeroer A., Kuperman W., Schmidt H. Matched field Processing: Source localization in correlated noise as an optimum parameter estimation problem // J. Acoust. Soc. Am. 1988. V. 83. P. 571–587.
  2. 2. Сазонтов А.Г., Малеханов А.И. Согласованная обработка сигналов в подводных звуковых каналах (обзор) // Акуст. журн. 2015. Т. 61. № 2. С. 233–253. https://doi.org/10.7868/S0320791915020124
  3. 3. Белов А.И., Кузнецов Г.Н. Оценка шумности движущихся источников на основе идентификации акустической модели морского дна // Акуст. журн. 2013. Т. 59. № 6. С. 722–734. https://doi.org/10.7X6X/S0320791913060014
  4. 4. Чупров С.Д. Интерференционная структура звукового поля в слоистом океане // Акустика океана: современное состояние. М.: Наука, 1982. С. 71–91.
  5. 5. Cockrell K., Schmidt H. Robust passive range estimation using the waveguide invariant // J. Acoust. Soc. Am. 2010. V. 127. № 5. P. 2780–2789.
  6. 6. Кузнецов Г.Н., Кузькин В.М., Пересёлков С.А. Спектрограмма и локализация источника звука в мелком море // Акуст. журн. 2017. Т. 63. № 4. С. 406–418.
  7. 7. Aksenov S.P., Kuznetsov G.N. Determination of interference invariants in a deep-water waveguide by amplitude and phase methods // Phys. Wave Phenom. 2021. V. 29. № 1. P. 81–87. https://doi.org/10.3103/S1541308X21010015
  8. 8. Аксенов С.П., Кузнецов Г.Н. Интерференционные инварианты в максимумах гидроакустического поля в глубоком море // Акуст. журн. 2024. Т. 70. № 1. С. 65–76.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека