Взаимодействие мод широкополосного звукового поля в мелководном волноводе с наклонным дном при наличии термоклина
- Авторы: Луньков А.А.1,2, Сидоров Д.Д.1, Шерменева М.А.1
-
Учреждения:
- Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук
- Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
- Выпуск: Том 523, № 1 (2025)
- Страницы: 14-19
- Раздел: ФИЗИКА
- URL: https://journal-vniispk.ru/2686-7400/article/view/309487
- DOI: https://doi.org/10.7868/S3034508125040031
- EDN: https://elibrary.ru/qkohhd
- ID: 309487
Цитировать
Аннотация
Проводится теоретическое и численное исследование модовой структуры звукового поля в широкой полосе частот (0.2–2 кГц) в клиновидном волноводе с градиентным профилем скорости звука, обусловленным наличием термоклина. Акустическая трасса направлена в сторону увеличения глубины, так что источник звука и вертикальная приемная цепочка гидрофонов расположены по разные стороны от области, где термоклин касается дна. Показано, что в этой области вследствие межмодового взаимодействия частотные зависимости амплитуд нормальных волн приобретают осциллирующий характер, а период осцилляций зависит от положения термоклина. Анализ спектра осцилляций амплитуд нескольких низших мод позволяет оценивать расстояние от источника звука до этой области.
Ключевые слова
Об авторах
А. А. Луньков
Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук; Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
Автор, ответственный за переписку.
Email: lunkov@kapella.gpi.ru
Москва, Россия; Москва, Россия
Д. Д. Сидоров
Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук
Email: sidorov@kapella.gpi.ru
Москва, Россия
М. А. Шерменева
Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук
Email: shermeneva@mail.ru
Москва, Россия
Список литературы
- Луньков А.А., Петников В.Г. Использование вертикальной приемной антенны для геоакустической инверсии в мелководном волноводе с ледовым покровом // Доклады РАН. Физика, технические науки. 2022. Т. 505. № 1. С. 78–82. https://doi.org/10.31857/S2686740022040071
- Petrov P.S., Sturm F. An explicit analytical solution for sound propagation in a three-dimensional penetrable wedge with small apex angle // J. Acoust. Soc. Am. 2016. V. 139. № 3. P. 1343–1352. https://doi.org/10.1121/1.4944692
- Jiang Y., Zhang Q., Katsnelson B. Mode coupling in a coastal wedge due to quasi-crossing of range-dependent modal eigenvalues // JASA Express Lett. 2023. V. 3. № 1. 016001. https://doi.org/10.1121/10.0016782
- Луньков А.А., Шерменева М. А. Оценка расстояния до сосредоточенной неоднородности на акустической трассе в мелком море при наличии фоновых возмущений // Акуст. журн. 2024. Т. 70. № 4. С. 566–581. https://doi.org/10.31857/S0320791924040102
- Katsnelson B., Petnikov V., Lynch J. Fundamentals of Shallow Water Acoustics. N.Y.: Springer, 2012. 540 p.
Дополнительные файлы
