水声学典型传播条件下的声场.pptx
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1、1简正波相速度简正波群速度射线声学基本物理量的描述射线声学声线、声线的传播时间、传播距离平面波、球面波的声线图程函方程射线声学的应用条件Snell折射定律恒定声速梯度下声线轨迹方程求解一般采用曲率半径,结合平面几何的方法第1页/共75页2恒定声速梯度下声线水平传播距离求解曲率半径和平面几何法已知掠射角时的传播距离公式已知深度时的传播距离公式声线图绘制聚焦因子物理意义第2页/共75页3本章主要内容 邻近海面的水下点源声场解的表示(重点)声压振幅随距离的变化(重点)表面声道声线参数反转深度(了解)临界声线(重点)跨度(了解)循环数(了解)第3页/共75页4本章主要内容传播时间(了解)截止频率(了解
2、)传播损失(了解)传播损失的经验公式(了解)深海声道概述(了解)深海声道的典型声速分布(了解)MUNK的SOFAR声道声速剖面标准分布线性模型第4页/共75页5本章主要内容 声道信号的基本特征(了解)声线和信号波形汇聚区和声影区 深海声道典型声线轨迹(补充内容)(了解)深海声道中的平均场和传播损失(了解)深海负梯度(了解)深海负跃层(了解)第5页/共75页6本章主要内容 浅海平均声强(了解)硬底、声速均匀浅海海底有吸收的均匀浅海3/2次方衰减律的适用距离 时的声强衰减规律 传播损失传播损失的分段表示浅海传播的Mash和Schulkin半经验公式浅海声场的虚源表示式从虚源表示式求传播损失 第6页
3、/共75页7邻近海面的水下点源声场解的表示 靠近海面的点源在S点,接收点在P点。将海面视为绝对软的平面,根据镜反射原理引入一个虚源S1,问接收点P的声压为多少?第7页/共75页8 注意:这里利用平面声波的反射系数代替球面波的反射系数,对于平整海面来说是正确的。声压振幅随距离的变化 已知二项式展开式:则:第8页/共75页9声压振幅随距离的变化则:声压振幅近似为:第9页/共75页10讨论1)当 ,时,声压取 极大值 ,且是单个点源的两倍。解释:直达声与海面反射声同相叠加。2)当 ,时,声压取极小值解释:直达声与海面反射声反相叠加。第10页/共75页11讨论3)近场菲涅耳(Fresnel)干涉区向远
4、场夫朗和费 (Fraunhofer)区过渡点,即 :4)当 时,声压振幅为 第11页/共75页12 菲涅耳区 夫朗和费区注意:近场菲涅耳区声压振幅起伏变化,远场夫朗和费区声压振幅单调变化;对于非均匀声速分布,上述干涉现象仍然存在。第12页/共75页13传播损失 根据定义:1)近场当 ,时,当 ,时,2)远场 ,第13页/共75页14非绝对反射海面下的传播损失接收点处声压:声压振幅:传播损失:此处不是1而是第14页/共75页15表面声道声线参数 问题:表面声道如何形成?有何特征?第15页/共75页16声道的“线性”模型和声传播声速模型由Snell定律知:第16页/共75页17反转深度1)概念:在
5、表面声道中传播的声线发生反转的深度2)反转深度处声线的特点:声线的掠射角为零 第17页/共75页18 根据折射定律同理可得:一般情况下,声线掠射角是小量,因此反转深度可近似为:和 第18页/共75页19临界角 概念:在表面声道下边界发生反转的声线,其声源处和海面处的掠射角都达到极大值,该角称为临界角;该声线称为临界声线 第19页/共75页20 根据Snell定律或由反转深度与掠射角的关系式:声源处的临界角:海面处的临界角:注意:1)声源处掠射角 或海面处掠射角 的声线被束缚在声道内传播,称为声道声线;2)未被束缚的声线越出表面声道,进入深度 的水域中,在传播时经历海底反射,有较强的衰减,在较远
6、距离上可被忽略。第20页/共75页21跨度 概念:声线在海面相邻两次反射点之间的水平距离 第21页/共75页22根据已知掠射角的声线水平传播距离求解公式有 若已知海面处的掠射角 ,则声线的跨度为:根据反转深度公式,跨度D与反转深度 的关系为:结论:海面处掠射角越大,跨度也越大第22页/共75页231)最大跨度2)最小跨度海面最小掠射角:举例:由乌德公式可求得 ,当混合层深度 时,临界声线海面掠射角 ,最大跨度第23页/共75页24循环数N 概念:在声源与接收点之间所容纳的不同掠射角声线跨度的数目,称为循环数。假设声源和接收器位于海面附近,相距为 ,有许多不同循环次数的声线(信道的多途)可以到达
7、接收点(特征声线),它们在海面处的掠射角满足方程:特征声线对应的掠射角为:第24页/共75页25结论:1.循环数N越大,声线越接近海面,相应于沿海面传播的声线。2.循环数N越大,相邻声线的掠射角越接近,声线越密集,声能越集中。3.声源辐射到层厚 内的声能量W与掠射角有如下关系4.声源辐射声能主要集中在海表面层附近,类似于“北京天坛的回音壁”。第25页/共75页26传播时间 声线经过微元 的传播时间:根据折射定律,可得:传播时间:第26页/共75页27跨度 的传播时间:假设声源与接收器靠近海面,则由源到接收器N次循环的声线的总传播时间近似为:又循环数为N的声线掠射角为:第27页/共75页28 利
8、用级数讨论:1.最接近表面层底部传播的声线,传播时间最短,最先到达接收点;2.最靠近海面传播的声线,传播时间最长,最后到达接收点。换句话说,声线在海面反射的次数越多,其传播时间越长。3.单位时间内到达接收点的声线数目随N增加而增大。第28页/共75页29举例:下图为大西洋实验记录:爆炸声源位于700米深,接收点位于1200米深,两者相距1880米。解:确定信号的整个持续时间,只考虑声道声线,有:在远距离处:注意:信号持续时间与距离成正比 大西洋声信号波形第29页/共75页30截止频率非均匀层的入射波和反射波第30页/共75页31截止频率 在表面声道中,入射平面波为从海表面向下传播的声波,反射平
9、面波为经过反转点后由深度H向上传播的波。反射波与入射波之间的相移:相移=传播路径相移+声线反转相移1)传播路径引起的相移2)声波的反转引入的相位损失第31页/共75页32截止频率 假设反射波与入射波的模相等,则海面的反射系数:根据自由海面边界条件,反射系数满足:第32页/共75页33截止频率 根据折射定理,则传播路径引起的相移:表面声道各阶简正波的临界频率:第33页/共75页34截止频率 当n=0时,可求得表面声道的截止频率:表面声道传播所允许的最大波长为:注意:这里利用不均匀反射系数近似表示式所应满足的边界条件,推导出表面声道的截止频率。波动理论是利用频散方程的根求得。第34页/共75页35
10、传播损失 设表面声道中有一无方向性点源,在表面声道中作远距离传播的声线掠射角 ,离点声源单位距离处,在 到 范围内的声束能量分布在面积 上:第35页/共75页36传播损失 在远距离 处,忽略介质吸收和声漏射(声波海面散射引起的),声束能量分布在高度为 、半径为 的圆柱面积 上:通过面积 和 的功率是相同的,则距离 处的声传播损失为:第36页/共75页37传播损失当传播距离 时,声波按球面规律扩展;当传播距离 时,声波过渡为柱面规律扩展;称为过渡距离 一般与简正波方法求解结果比较表面声道的传播损失与简正波方法求得的浅海均匀声场传播损失在形式上一样 第37页/共75页38传播损失共同点:声能被限制
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