【摘 要】
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为了探索水中目标探测识别的新技术,本文对浅海舰船地震波的频散特性进行深入研究。浅海舰船地震波具有特殊的传播机理,能量衰减缓慢,传播距离远的特点,在目标探测识别领域属于一种新型的舰船物理场。可应用于水中武器对水中远处目标进行识别、定位等。但浅海舰船地震波具有频散特性,因此对其频散特性的研究具有重要的意义。具体研究内容如下:首先,利用波动理论和边界条件推导出一层和多层Scholte波频散特性方程,利用
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为了探索水中目标探测识别的新技术,本文对浅海舰船地震波的频散特性进行深入研究。浅海舰船地震波具有特殊的传播机理,能量衰减缓慢,传播距离远的特点,在目标探测识别领域属于一种新型的舰船物理场。可应用于水中武器对水中远处目标进行识别、定位等。但浅海舰船地震波具有频散特性,因此对其频散特性的研究具有重要的意义。具体研究内容如下:首先,利用波动理论和边界条件推导出一层和多层Scholte波频散特性方程,利用有限差分方法实现了浅海舰船地震波传播的仿真模拟,通过分析波场快照分析浅海舰船地震波的波动成分。并利用f-k变换方法实现了浅海舰船地震波频散能量的提取。其次,选取五种不同海底介质对波场传播过程进行仿真分析,得出在单层海底介质情况下,Scholte波的幅值能量最大,传播速度最慢,衰减最慢,传播距离最远,且具有明显的频散特性,频率集中范围在40 Hz。随着海底介质声学参数的增加,Scholte波传播速度更快,频率分布范围更广,传播距离更远。最后,分别对一层沉积、多层沉积时浅海舰船地震波的传播过程进行仿真分析,得出海底沉积层中波场频散以及随着沉积层的增加,浅海舰船地震波的频散现象更明显。同时分析了夹层介质对浅海舰船地震波情况下的波场特性,与软夹层对比,硬夹层中Scholte波传播速度更快,频率分布更广。综上分析,本文通过对浅海舰船地震波频散特性的深入研究,分析了多种与实际相符的海底介质情况对浅海舰船地震波的影响,研究结果对水中目标探测识别技术的实际应用提供理论依据。
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