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1.
干涉型全保偏光纤水听器阵列研制   总被引:4,自引:1,他引:3  
报道了干涉型全保偏光纤水听器阵列的研究结果。在详细介绍全保偏光纤水听器基元结构和性能基础上,描述了四基元阵列结构和特性,给出了光纤水听器基元相对接收灵敏度的频率响应和阵列指向性的测量结果。同时指出光纤水听器与传统压电换能器在性能指标、信号传输和处理等方面的差异。  相似文献   
2.
为解决拖曳线列阵基元位置不定性问题,本文给出模拟阵形时空曲线方程和信号时空采样矩阵,求出随机化处理平均波束图,将理论模拟和试验结果作了比较,得到阵形变化和畸变损失的定量结果.还给出阵形估计的一种模型,并进行动态补偿的试验研究.结果表明,对中等畸变低速拖曳的小型线列阵,动态补偿可以得到4dB的增益改善.  相似文献   
3.
以浅海声场模型为基础,通过计算机仿真,研究了拖曳线列阵对本舰噪声的接收响应,对接收本舰噪声的最大阵输出偏离指向本舰的端射方向这一现象给出了合理的解释。这一结果对于拖曳线列阵抑制本舰噪声的研究,以及在浅海环境的正确应用,具有重要意义。  相似文献   
4.
高频聚焦换能器声场的激光测量法   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
本文描述了一种使用激光测振技术测量高频聚焦换能器声场布的方法,并给出了使用该方法对一种高频聚换能器进行测量的结果,通过理论计算对结果的正确性进行了验证。  相似文献   
5.
一种改善MVDR波束形成性能的方法   总被引:1,自引:1,他引:0  
最小方差信号无畸变响应(MVDR)波束形成具有最佳的信号保护、干扰消除和噪声降低能力,即信号/(干扰+噪声)比增益最大,它的能量输出作为一种波数谱(方位)估计器,其估计精度或分辨力受着声场信噪比因素的限制.本文提出一种新的改进MVDR波束形成方位分辨力的方法,它可以调节这种波束形成器权向量中的增强因子(等价于改善声场的信噪比条件),从而改进其方位分辨能力,并且不以牺牲信号/(干扰+噪声)比增益为代价。  相似文献   
6.
采用频分多路复用方案的干涉型光纤水听器阵列研究   总被引:5,自引:1,他引:4  
从系统设计的角度,在介绍干涉型光纤水听器阵列采用基于相让产生载波(PGC)技术的频分多路复用方案时的阵列构型、调制解调技术的基础上,通过对阵列输出信号频谱进行理论分析入手,重点揭示了在J×K阵列中阵列单元数N、可测信号幅度D和可测信号频率ωs之间的相互关系,以及制约N、D、ωs增大的关键因素。特别分析了最大可检测光相移及其随频率变化的规律。并用实验验证了有关理论分析得出的结果。  相似文献   
7.
水声材料横波声速和衰减系数参量源法测量系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了测量10-100 kHz频段水声材料平均横波声速和衰减系数的测量系统,系统具有低频、小尺寸、窄波束的特点。测量装置应用截断参量源作为声源,结合了精密的坐标系统。在对平板声压透射系数的平面波模型进行理论修正和实验研究的基础上,测量平板样品的透射系数(插入损失)的频谱和角谱,并采用曲线拟合方法来估计样品在测量频段的平均横波声速和衰减系数。在2 m×1 m×1.5 m消声水槽中,对一些典型样品(尺寸500 mm×600 mm)进行了测量实验,结果表明,水声材料样品在声波不同入射角时的声学性能有较大差异,不能用声波垂直入射时的声学性能数据代替;横波声速和衰减系数是评定水声材料声学性能的重要参数,尤其在声波斜入射情况下;在研究材料构件或复杂器件的声学性能时它们也是必不可少和不能不考虑的。实验还验证了测量方法和系统的可行性,也表明仅在这一频段的测量还远不能满足水声工程的实际需求, 有必要将测量方法应用扩展到更低或更高的频段。  相似文献   
8.
水声测量用声脉冲瞬态抑制方法的研究   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
陈毅  袁文俊  赵涵 《应用声学》2002,21(4):10-15,48
脉冲声技术是一种很常用的水声测量技术,但由于脉冲声存在着瞬态过程,严重影响了它在低频下的使用,本文中研究的水声测量用声脉冲瞬态抑制方法,通过瞬态抑制等效消除换能器的瞬态过程,从而为在有限尺寸水域内扩展水声测量低频限创造了条件。  相似文献   
9.
灌注成型PVDF薄膜水听器   总被引:4,自引:0,他引:4  
介绍一种灌注成型复合圆管PVDF压电薄膜水听器.理论上计算了复合圆管的各层参数对水听器低频灵敏度的影响.说明了如何针对水听器的要求选择各层材料的参数.采用的灌注成型工艺和复合膜卷绕技术,可使水听器的性能得到改善,并简化了工艺,利于水听器的批量生产.研制的水听器样品的测试数据表明,这种水听器灵敏度高,随静水压的灵敏度起伏小,加速度响应很低,一致性好.水听器低频灵敏度的理论计算值与实际测量值符合较好.  相似文献   
10.
一种新的水声无源材料声学性能测量装置   总被引:1,自引:0,他引:1  
阐述了一种新的水声无源材料声学性能实验室测量装置,测量频率范围10-100kHz,最大静水压至3.0MPa,被测材料样品典型尺寸为300×300mm~2。装置应用多基元平面换能器基阵,大面积声透明PVDF薄膜水听器以及宽带窄脉冲信号和现代信号处理技术,在小型压力罐中建立近似的平面波自由声场,测量材料声学性能随频率、静水压的变化规律。测量参数包括复反射系数(口声降低)、复透射系数(插入损失)、衰减系数、复声阻抗和纵波声速。通过对多种不同性能材料样品的测量分析,验证了本装置的测量能力,装置的稳定性考核表明其反射测量扩展不确定度为1.2dB,透射测量扩展不确定度为0.8dB。  相似文献   
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