[发明专利]一种浅海环境下利用声能量起伏的海洋内波监测方法有效
| 申请号: | 202011476880.1 | 申请日: | 2020-12-15 |
| 公开(公告)号: | CN112612027B | 公开(公告)日: | 2021-09-10 |
| 发明(设计)人: | 秦继兴;李整林;王煦莹;王海斌;吴双林;李文 | 申请(专利权)人: | 中国科学院声学研究所 |
| 主分类号: | G01S15/88 | 分类号: | G01S15/88 |
| 代理公司: | 北京方安思达知识产权代理有限公司 11472 | 代理人: | 陈琳琳;杨青 |
| 地址: | 100190 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 浅海 环境 利用 能量 起伏 海洋 监测 方法 | ||
本发明公开了一种浅海环境下利用声能量起伏的海洋内波监测方法,基于海洋内波监测系统实现,该海洋内波监测系统包括一个声源和两个水听器;该方法包括:使用两个水听器分别记录孤立子内波一段时间内声强的变化,并通过快速傅里叶变换分别得到两个水听器声强起伏的频谱;由两个水听器声强起伏的频谱分别计算各自的主导频率;根据内波波阵面和两个水听器所成角度与各自主导频率的关系函数以及声源和两个水听器的角度关系,求解出内波波阵面与其中一条声传播路径的角度;由无内波时静态海洋环境的参数计算得到相邻号简正波在距离上的干涉周期,由干涉周期、内波波阵面与其中一条声传播路径的角度以及对应的主导频率,得到孤立子内波的移动速度。
技术领域
本发明涉及水声工程、海洋工程、声呐技术领域,尤其涉及一种浅海环境下利用声能量起伏的海洋内波监测方法。
背景技术
内波是海洋中普遍存在的一种动力学现象,在世界各大洋以及大陆边缘海区都有分布,存在范围十分广泛。由于内波的存在极大地影响了人类在海洋中的活动,因此对海洋内波的监测具有重要的科学意义和实际价值。水下航行器在大振幅孤立子内波附近活动时,可能会骤然下沉或上浮而出现安全隐患。当实施水下工作时,内波含有的强垂向剪切的往复水平流可能使一些工业构件超过疲劳极限而损毁。内波也会影响水下声呐设备的工作性能,包括对水声通信、目标检测与识别、声源定位的影响等。对声呐设备产生影响的根源在于内波是导致海洋波导中声信号起伏的一个主要因素,关于海洋内波引起的声场起伏规律研究已开展了大量的工作。
海洋中内波的监测方法有基于海表变化的卫星遥感法、基于合成孔径雷达(SAR)的内波参数反演成像法、基于海洋动力模型的数值预报法、基于对声场干涉结构影响反演内波参数反演法、实验观测等方法。卫星遥感法具有视野广阔、获取的信息量多、效率高、适应性强等优点,可以进行大面积、全天时、全天候的监测。其局限性在于对海面以下的环境特征不能准确反映,还需要其他手段相配合来给出内波参数。基于SAR反演内波参数的优点是图像的高分辨率和反演结果的高精确度,参见参考文献[1](“基于EMD算法的海洋内波参数反演”,2018年6月发表在《海洋技术学报》第3期,起始页码为36),缺点是无法和水下平台实时通讯,在应用时效性方面存在限制。基于海洋动力模型的数值预报法能够通过数值计算给出全球范围的内波活动过程,但如果要获取局部精确的参数,还需要观测数据等先验信息支持。基于对声场干涉结构影响反演内波参数反演法优点是获取的内波参数可以直接提供给声呐设备使用,实时性更好,参见参考文献[2](“利用声场频谱频率漂移监测内波的算法改进和实验验证”,2017年9月发表在《声学学报》第5期,起始页码为524),缺点是系统复杂度相对较高,尤其算法中在简正波分离时需要覆盖全海深垂直接收阵的数据,而且要准确已知阵型姿态。实验观测对内波参数的获取最为准确,但只能对局部海域进行短时间的观测,在实时分析和回传方面也存在一定的技术难点。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术缺陷,提出了一种浅海环境下利用声能量起伏的海洋内波监测方法。
为了实现上述目的,本发明提出了一种浅海环境下利用声能量起伏的海洋内波监测方法,基于海洋内波监测系统实现,所述海洋内波监测系统包括一个声源和两个水听器;所述方法包括:
使用两个水听器分别记录孤立子内波一段时间内声强的变化,并通过快速傅里叶变换分别得到两个水听器声强起伏的频谱;
由两个水听器声强起伏的频谱分别计算各自的主导频率;
根据内波波阵面和两个水听器所成角度与各自主导频率的关系函数以及声源和两个水听器的角度关系,求解出内波波阵面与其中一条声传播路径的角度;
由无内波时静态海洋环境的参数计算得到相邻号简正波在距离上的干涉周期,由干涉周期、内波波阵面与其中一条声传播路径的角度以及对应的主导频率,得到孤立子内波的移动速度。
作为上述方法的一种改进,所述海洋内波监测系统的声源与两个水听器之间的角度α小于45°,声源频率大于等于200Hz。
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