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1.
宽带稀疏圆柱阵指向性研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
耿成德 《应用声学》1989,8(4):31-36
宽带稀疏圆柱阵的测试结果与理论计算值的相当吻合,证明了圆柱阵的设计在理论上的正确性和在工程上的实用性。文中特别指出了,只要选用适当的幅度加权因子,就能够对宽带稀疏圆柱阵中出现的大旁瓣(栅瓣)进行有效地抑制。  相似文献
2.
超声换能器,变幅杆及其组合的一种计算方法   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
俞宏沛 《应用声学》1988,7(4):30-36
本文提出一种计算超声换能器和变幅杆组合件的数学模型,即将组合件按其形状进行分割成若干段,对单独的变幅杆亦可按其形状函数分为若干段。各段用网络等效,通过矩阵乘积简化成一个总等效四端网络,再由网络二端电学量,机械量的两两之商求得一系列性能参数。以一实例作了验证性计算,与常规的解析方法作了比较,获得了基本一致的结果。  相似文献
3.
带保护膜的切变模超声换能器的研制   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
赵涵 《应用声学》1993,12(3):35-37,24
4.
带软障板线列阵的旁瓣抑制   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
耿成德 《应用声学》1990,9(5):20-25
本文计算了带反声障板线列阵的指向性,并采用换能器串、并联结的简便方法实现等效的幅度束控以达到抑制旁瓣的目的,又进行了实测。无论是对均匀线列阵或对幅度束控阵,计算和实验相比吻合尚好,验证了理论公式的正确性。此方法可推广用于圆柱阵垂直指向性旁瓣的抑制。  相似文献
5.
基于声压振速联合处理的声矢量阵信源数检测与方位估计   总被引:1,自引:0,他引:1  
为解决水下远程测向问题,首先论述了基于声压与振速互协方差矩阵的声矢量阵特征子空间方法,然后利用空时虚拟抽头处理,提出了一种基于特征向量的信源数检测与子空间划分准则.理论分析表明,与现有的将声矢量传感器的振速信息作为独立阵元来处理的声矢量阵测向方法不同,新的信源数检测与方位估计方法完全基于声压与振速联合信息处理,能将子空间方法的高分辨能力与声矢量阵的抗噪能力有机结合起来,可实现对远程目标的高分辨检测与定向.基于湖试数据的仿真实验证明了所述方法的有效性.  相似文献
6.
本文介绍了具有圆柱通道的橡胶水声反声障板的机理,通过静态近似得到此种橡胶声学参数的计算公式,测试了相关材料的动态力学性能,并对障板的声学特性进行了理论计算和分析,给出了不同频率下的反声性能随材料损耗因子、剪切模量及厚度的变化规律,并对模型进行了试验验证。  相似文献
7.
本文介绍了根据实测的无调谐时换能器的阻抗数据,来计算调谐后输入阻抗和电压、电流转移函数的方法,比较了几种调谐方式的优缺点,对理论结果与实验结果进行了比较,所述方法可直接用于工程设计。  相似文献
8.
耿成德 《应用声学》1984,3(1):24-29
本文对几种常见的较简单的基元因子,给出了二维相控平面格阵指向性增益随相控角的变化公式,同时对相应的线列阵也进行了讨论.为比较起见,还给出了各向同性基元时的情况.最后给出了数值结果,进行了分析,得出了一些有益的结论.  相似文献
9.
陈圣波  王景然  郭鹏举  崔腾飞  连懿  杨倩 《光学学报》2014,34(2):228001-261
全月表橄榄石作为月球形成演化的指示矿物,其含量分布是月球探测研究的热点。月球卫星多光谱或高光谱数据,为利用反射光谱反演全月表橄榄石含量提供了可能。利用51组由月壤特征协会(LSCC)得出的月壤反射波谱及相应的实验室实测橄榄石含量,建立了4个反射波谱与橄榄石含量回归模型,其余6组LSCC数据作为模型验证数据。在分别解算不同模型系数的基础上,结合LSCC验证数据,比较评价不同模型标准偏差和相关系数,以及橄榄石含量分布散点图,优选出利用光谱反射率数据反演月表橄榄石含量的模型。从而利用Clementine卫星UV/VIS/NIR 5个波段的反射光谱数据反演了全月表橄榄石含量分布,通过与Apollo登月采样点实际测量橄榄石含量进行比较,验证了其结果可靠性。  相似文献
10.
摘要单水听器和二元阵时间反转镜处理都可以有效实现目标检测和定位,但多元阵时反镜处理的定位精度和水平定位距离远优于单水听器或二元阵定位处理。本文先简述了时间反转镜定位技术的发展和近况,又详细介绍了多元阵时间反转镜定位技术的基本原理,并借鉴乘积阵处理理论利用射线传播模型给出了多元被动时间反转镜定位的算法和公式。仿真和试验数据处理证明,多元阵时反镜处理效果明显优于二元阵时间反转镜处理,即利用阵增益后时反镜性能改善明显。对四元阵海试数据时间反转镜分析处理结果表明:该方法能实现目标被动定位,且对10公里处静止目标其水平定位误差仅为15%。但该方法运算量太大,很难实现实时运算,因此,其工程应用还有许多问题待解决。  相似文献
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