[发明专利]声爆波反演方法、装置、设备及存储介质有效
申请号: | 202210616265.9 | 申请日: | 2022-06-01 |
公开(公告)号: | CN114925539B | 公开(公告)日: | 2022-12-30 |
发明(设计)人: | 邱霁岩;陈树生;袁武;张鉴;胡晓易 | 申请(专利权)人: | 中国科学院计算机网络信息中心 |
主分类号: | G06F30/20 | 分类号: | G06F30/20;G06F30/15;G06F111/10;G06F119/10 |
代理公司: | 北京亿腾知识产权代理事务所(普通合伙) 11309 | 代理人: | 陈霁 |
地址: | 100190 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 声爆波 反演 方法 装置 设备 存储 介质 | ||
本申请提供了一种声爆波反演方法、装置、设备及存储介质,该方法包括:通过给定一个目标远场,该目标远场对应的声波对地面的物体以及建筑物的影响较低,因此,基于该目标远场,结合深度学习进行声爆波反演,从而能够快速而精准地确定目标远场对应的近场,以基于该近场进行飞行器设计,从而降低飞行器在飞行过程中产生的声爆波到达地面时对地面的物体和生物的影响。
技术领域
本申请涉及声学技术领域,尤其涉及一种声爆波反演方法、装置、设备及存储介质。
背景技术
超声速客机飞行时产生复杂三维激波/膨胀波系,经大气内传播到地面演化形成剧烈声爆波,即声爆(Sonic Boom)现象,对航线下方的生物或建筑有巨大影响。经证实,通过对气动外形修形能够有效改变地面声爆波形,这为声爆的修形优化提供了坚实的事实基础。声爆反设计方法主要是地面目标波形匹配,通过指定一个地面波形分布,通过反设计的算法确定其气动外形,由近场波形推断飞行器面积律一般通过Abel反变换完成,方法的关键在于寻找给定的目标远场波形所对应的近场波形。
但是,目前通过给定远场确定对应的近场的方式准确度低。
发明内容
本申请实施例提供了一种声爆波反演方法、装置、设备及存储介质,能够提高通过给定远场,确定该远场对应的近场的准确性,从而能够降低基于近场设计的飞行器产生的声爆波对地面的物体以及生物的影响。
第一方面,本申请实施例提供了一种声爆波反演方法,所述方法包括:
确定目标远场的声爆波数据,所述目标远场为模拟降低飞行器在飞行过程中产生的声爆波到达地面时产生的噪音的声场模型;
确定第一近场的声爆波数据,所述第一近场为用于模拟飞行器周围的声爆波的声场模型;
根据所述第一近场的声爆波数据,确定多个第二近场各自的声爆波数据和所述第一近场模拟的声爆波到达地面时的第一远场的声爆波数据,所述第二近场用于模拟飞行器产生的声爆波在大气气流的干扰下的声场模型;
根据所述多个第二近场各自的声爆波数据,生成多个第二远场各自的声爆波数据,所述第二远场用于模拟所述第二近场对应的声爆波到达地面时的声场数据;
根据所述多个第二远场各自的声爆波数据和所述多个第二近场各自的声爆波数据训练预先构建的声爆波反演模型;
将目标远场的声爆波数据输入至预先训练的声爆波反演模型中进行近场反演,得到所述目标远场对应的第三近场的声爆波数据,所述第三近场用于模拟所述飞行器产生的声爆波到达地面为所述目标远场时对应的近场;
根据第三近场的声爆波数据,计算所述第三近场对应的第三远场的声爆波数据;
以所述目标远场的声爆波数据为基准,根据所述第一远场的声爆波数据、所述多个第二远场各自的声爆波数据和所述第三远场的声爆波数据,从所述第一远场、所述多个第二远场和所述第三远场中确定第四远场;
从所述第一远场对应的第一近场的声爆波数据、所述多个第二远场分别对应的第二近场的声爆波数据和所述第三远场对应的第三近场的声爆波数据中,确定所述第四远场对应的第四近场的声爆波数据,以用于飞行器设计,降低飞行器在飞行过程中产生的声爆波到达地面时对地面的物体和生物的影响。
本申请实施例提供的声爆波反演方法,通过给定一个目标远场,该目标远场对应的声波对地面的物体以及建筑物的影响较低,因此,基于该目标远场,结合深度学习进行声爆波反演,从而能够快速而精准地确定目标远场对应的近场,以基于该近场进行飞行器设计,从而降低飞行器在飞行过程中产生的声爆波到达地面时对地面的物体和生物的影响。
在一种可能的实现方式中,所述根据所述多个第二近场各自的声爆波数据,生成多个第二远场各自的声爆波数据,包括:
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