[发明专利]一种传声器阵列的自适应阵型优化设计方法有效
| 申请号: | 202010316228.7 | 申请日: | 2020-04-21 |
| 公开(公告)号: | CN111475961B | 公开(公告)日: | 2023-01-10 |
| 发明(设计)人: | 陈正武;王勋年;卢翔宇;黄奔;赵昱;郑谢;梁勇;田昊 | 申请(专利权)人: | 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所 |
| 主分类号: | G06F30/20 | 分类号: | G06F30/20;G01S5/22 |
| 代理公司: | 绵阳山之南专利代理事务所(普通合伙) 51288 | 代理人: | 沈强 |
| 地址: | 621000 四*** | 国省代码: | 四川;51 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 传声器 阵列 自适应 优化 设计 方法 | ||
本发明公开了一种传声器阵列的自适应阵型优化设计方法,该方法推导了环形传声器阵列的响应解析表达式和分辨率约束函数,构建了由多圈环形阵列组成的传声器阵列性能评价函数,建立了基于环形阵列的阵型优化算法,实现了噪声源的高分辨率、高动态范围识别和定位测量。该方法的优势在于传声器阵列的阵型优化在全频段进行,并以空间分辨率为约束条件;通过对阵列中的传声器进行归类,对每一类传声器设置一个权重因子,大幅减小算法模型中自变量数目,并能根据测量频率范围,智能选取权重因子值大的阵元组成新的阵列进行噪声源测量和定位,提高阵列优化处理速度和传声器利用率。
技术领域
本发明涉及声学测量和气动声学研究领域,具体涉及到是一种传声器阵列的自适应阵型优化设计方法,可用于航空飞行器、车辆、以及声学风洞试验模型等的噪声源分布测量和定位等。
背景技术
传声器阵列技术使用大量传声器识别空间声源波阵面,用相同相位检测空间声场截面,通过对测得的声信号进行相关分析,抑制不相关噪声影响,得到噪声源分布。传声器阵列克服了单个传声器测量信噪比低,不能获得噪声源分布等缺点,具有强大的噪声源识别和定位能力,是现代声学和气动声学研究领域最常用和最重要的测试技术,并广泛应用于航空、航天、地面交通等行业噪声性能评估与降噪研究。空间分辨率(主瓣宽度)和动态范围是评价传声器阵列最重要的性能参数,它们与测量频率范围、阵列孔径、阵元数量、阵元布置方式等参数密切相关。
现有的环形阵列设计方法、螺旋型阵列设计方法、随机阵列优化设计方法等在阵列设计过程中采用的阵列性能评价函数主要以阵列动态范围为目标,以阵元位置为自变量建立,没有对阵元进行归类,优化计算维度高,计算量大;而且针对不同频率声源,阵元贡献度不同,阵元冗余度未系统考虑。同时在航空飞行器气动噪声源测量过程中,测量频率范围宽,阵列动态范围和空间分辨率要求高,阵列通道数较多,一般超过100通道。
发明内容
本发明的目的是提供一种传声器阵列的自适应阵型优化设计方法,兼顾阵列动态范围和分辨率优化,提高阵列阵元利用率和优化计算速度。
为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种传声器阵列的自适应阵型优化设计方法,包括以下过程:
S1:基于平面波理论和贝塞尔函数性质,推导环形阵列的响应函数解析表达式,建立环形阵列性能评价函数与阵元数量之间的关系式;
S2:将每一圈环形传声器阵列归为一类,设置该类阵列的权重因子,并以环形阵列半径和权重因子为该类阵列表征参数;
S3:将多圈环形传声器阵列进行组合,构建了以环形阵列半径、权重因子为自变量的传声器阵列优化评价目标函数;
S4:根据测量频率范围、阵列孔径、阵元数量、测量视角等约束条件参数,采用多目标优化算法进行优化计算,得到传声器阵列的阵元分布和各圈环形阵列的权重因子值;
S5:根据实际测量频率、动态范围要求、分辨率要求,在传声器阵列中智能选取权重因子值大的阵元组成所需的传声器阵列,并以该传声器阵列进行噪声源测量,提高传声器阵列的阵元利用率,进而提高阵列数据处理速度。
在上述技术方案中,利用平面波理论,单极子点声源位于空间处声压为:
其中为波数向量,简称波矢量,为位置矢量。
在上述技术方案中,以传声器阵列中心为参考点,环形阵列响应函数为:
其中:θ为相对于阵列中心的视角,φ为相对于阵列中心的阵元方位角,Mn为组成环形阵列的传声器数量,阵列孔径为2Rn,m为阵元的数量。
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