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    淺海負(fù)躍層中聲傳播特性研究?

    2019-02-27 08:10:34
    艦船電子工程 2019年1期
    關(guān)鍵詞:淺海聲吶聲速

    楊 文 馬 亮

    (海軍潛艇學(xué)院 青島 266199)

    1 引言

    夏季時,淺海表面因為受到風(fēng)吹的影響,經(jīng)常容易出現(xiàn)躍變層。由冬季向夏季過渡時,逐漸由等溫層過渡到負(fù)躍層[1]。負(fù)躍層是海水溫度急劇變化的水層,負(fù)躍層下面的溫度和聲速變化都很緩慢[2]。

    由于躍變層是聲速急劇下降的水層,根據(jù)射線聲學(xué)基礎(chǔ)中聲線的傳播可知,聲線到達(dá)負(fù)躍層向下彎曲的幅度增大[3]。聲線總是彎向聲速小的方向,聲線經(jīng)過躍變層會發(fā)射強(qiáng)烈的折射,聲強(qiáng)衰減明顯,則噪聲的傳播距離也明顯降低。

    潛艇發(fā)射武器的噪聲源從傳統(tǒng)上可以分為機(jī)械噪聲、流體噪聲及空化噪聲[4]。發(fā)射噪聲破壞了潛艇的隱蔽性,它具有持續(xù)時間短,聲源級大的特點(diǎn)。因為潛艇發(fā)射噪聲的這個特點(diǎn),當(dāng)潛艇發(fā)射魚雷武器時,敵方潛艇探測到魚雷發(fā)射噪聲后,會進(jìn)行一定的規(guī)避,使魚雷的命中概率降低。發(fā)射噪聲主要貢獻(xiàn)頻帶集中在 1kHz以下,以低頻為主[5~7]。本文被動聲吶探測潛艇發(fā)射噪聲研究,對負(fù)躍層位于不同深度以及負(fù)躍層上下的聲速差不同的情況進(jìn)行仿真分析。

    2 淺海環(huán)境下發(fā)射噪聲傳播特性

    2.1 被動聲吶方程

    水下作戰(zhàn),在目標(biāo)與潛艇進(jìn)行探測和反探測過程中,以被動聲吶為主要探測手段。由被動聲吶工作時的信息流程,可以得到被動聲吶方程[1]為

    式中,SL為噪聲聲源級(dB),TL為傳播損失(dB),NL為海洋環(huán)境噪聲級(dB),DI為接收指向性指數(shù)(dB),DT為聲吶設(shè)備的檢測閾(dB)。被動聲吶方程中傳播損失TL是重要的水聲參數(shù),傳播損失的定義為

    傳播損失是被動聲吶方程的重要參量,也是計算淺海聲傳播模型以及淺海負(fù)躍層聲傳播模型計算被動聲吶的探測距離的重要參量。

    2.2 淺海聲傳播損失模型

    聲波在淺海傳播會受到海底和海面邊界的影響,所以在分析淺海聲場時不僅需要考慮直達(dá)聲,還必須需要考慮經(jīng)過一次和多次海底、海面的反射,直達(dá)聲場與這些反射聲的疊加為總聲場。文獻(xiàn)中Marsh和Schulkin根據(jù)在10Hz~10kHz頻率范圍內(nèi)約10萬次測量,概括得到了三個距離段的傳播損失(TL)的半經(jīng)驗公式[8]。Marsh-Schulkin與Rogers模型的實(shí)測傳播損失數(shù)據(jù)對比分析表明,總的來說這兩個模型模擬結(jié)果基本符合實(shí)際聲學(xué)調(diào)查數(shù)據(jù)[9]。定義距離參數(shù)R,如下。

    式中,H為海水深度(英尺);L為淺海表面的混合層深度(英尺);R為距離參數(shù)(千碼)。三個傳播損失的半經(jīng)驗公式按距離可分為

    式中,r為水平距離(千碼),kL為近場傳播異常,它與海況及海底的類型有關(guān);αT為淺海衰減系數(shù)(dB),它與海況及海底的類型有關(guān);α為海水吸收系數(shù)(分貝/千碼)。對低頻段吸收系數(shù)α的計算[10],使用文獻(xiàn)[10]中的經(jīng)驗公式:

    式中,f為頻率(kHz)。

    2.3 淺海負(fù)躍層傳播損失模型

    聲波穿越負(fù)躍層的傳播損失,不僅要考慮聲波的折射,還需要考慮海底的反射聲。聲線經(jīng)過負(fù)躍層時會發(fā)生強(qiáng)烈的折射,對聲波傳播產(chǎn)生較大的影響。設(shè)海面下等聲速層聲速為c1,厚度為h1;等聲速層下方為負(fù)躍層,其厚度為h;負(fù)躍層下方的等聲速層速度為c2,且c2<c1,厚度為h2,如圖1所示。

    圖1 聲波穿過淺海負(fù)躍層

    設(shè)聲源和接收點(diǎn)分別位于負(fù)躍層的上方和下方,水平距離為R,則這種條件下聲強(qiáng)隨距離的變化規(guī)律[3]為

    式中, ||V是與掠射角有關(guān)的海底反射系數(shù),R0為連接距離。由上式可以看出,聲強(qiáng)隨著距離按r-3衰減。聲強(qiáng)隨著躍變層深度h1增大而增大,隨著聲速差的增大而減小。

    聯(lián)立式(1)、(2)、(8)、(9),得到

    3 仿真及分析

    3.1 聲源位于負(fù)躍層不同深度的聲線圖仿真

    設(shè)躍變層上層聲速c1=1524m/s,厚度h1為120m;躍層的厚度h為60m,躍變層下層聲速c2等于1484m/s且c2<c1,躍層下方等聲速差厚度h2為120m。當(dāng)聲源深度為50m、100m、150m、200m時,聲線圖如圖2、3、4、5所示。

    圖2 聲源深度為50m

    圖3 聲源深度為100m

    圖4 聲源深度為150m

    圖5 聲源深度為200m

    從聲線圖可以明顯地發(fā)現(xiàn),聲線傳播經(jīng)過負(fù)躍層時,會發(fā)射明顯的折射,聲強(qiáng)很快變?nèi)?,對聲吶的作用距離產(chǎn)生明顯的影響。聲源位于躍變層上方時,大聲線沿近海面,有利于潛艇探測近海面目標(biāo);聲源位于躍變層下方,極少掠射角較大的聲線才能到達(dá)躍層上方,有利于潛艇進(jìn)行隱蔽機(jī)動。從聲線圖仿真結(jié)果而言,我方潛艇可以機(jī)動到負(fù)躍層下方發(fā)射魚雷武器,發(fā)射噪聲經(jīng)過負(fù)躍層發(fā)生衰減,可以降低敵方聲吶探測到發(fā)射噪聲的概率。

    3.2 淺海聲環(huán)境對探測距離的影響

    假設(shè)我方潛艇在淺海環(huán)境進(jìn)行魚雷攻擊,海況為3級。設(shè)發(fā)射噪聲的聲源級(SL)為160dB左右,海洋環(huán)境噪聲(NL)為60dB,噪聲檢測閾為15dB(NL),指向性系數(shù)DI為5dB(DI),表面混合層深度(L)為50m,海底深度(H)為300m,則用式(1)計算R約為13km。當(dāng)R≤r≤8R時,則使用式(3)計算聲傳播損失,聯(lián)立式(6),仿真得到不同頻段發(fā)射噪聲強(qiáng)度變化時被動聲吶的探測距離的變化,如圖6所示。表1、表2為仿真計算中用到的參數(shù)[3]。

    表1 不同頻率下淺海衰減系數(shù)與近場傳播異常

    表2 不同頻率下海水吸收系數(shù)

    圖6 淺海中被動聲吶的探測距離隨發(fā)射噪聲強(qiáng)度的變化

    圖6 中三條曲線分別代表頻率在0.1kHz,0.2kHz,0.4kHz。由圖中的仿真結(jié)果可知,發(fā)射噪聲強(qiáng)度的增大對被動聲吶探測發(fā)射噪聲的距離有明顯的影響。由于不同頻率段聲吸收系數(shù)(α)、近場傳播損失異常(kL)和淺海衰減系數(shù)(αT)不同,導(dǎo)致了被動聲吶的探測發(fā)射噪聲的距離不同。由仿真結(jié)果圖可以發(fā)現(xiàn),在淺海環(huán)境下,同一發(fā)射噪聲強(qiáng)度下,被動聲吶探測低頻段的發(fā)射噪聲的距離較遠(yuǎn)。

    3.3 負(fù)躍層深度對被動聲吶探測發(fā)射噪聲距離仿真

    假設(shè)躍變層上層聲速為c1為1540m/s,躍變層下層聲速為c2為1460m/s,我方潛艇位于躍變層上方發(fā)射魚雷武器,被動聲吶位于躍變層下方,假設(shè)發(fā)射噪聲的聲源級(SL)為160dB左右,海洋環(huán)境噪聲(NL)為60dB,噪聲檢測閾為15dB(NL),指向性系數(shù)為 5dB(DI)。計算 0.1kHz,0.2kHz,0.3kHz,0.4kHz海底反射系數(shù)和海底反射損失如表3所示。

    表3 海底反射系數(shù)和海底反射損失

    當(dāng)躍變層深度h1從50m~150m變化時,得到被動聲吶探測距離r隨h1變化如圖7所示。

    圖7 負(fù)躍層深度對發(fā)射噪聲探測距離的影響

    圖 7中,從上到下分別為 0.1kHz,0.2kHz,0.3kHz,0.4kHz的發(fā)射噪聲。由圖7的仿真結(jié)果可以看出,當(dāng)噪聲強(qiáng)度一定的情況下,被動聲吶探測發(fā)射噪聲的距離隨躍層深度的增加而增加;在頻率越低的頻段,被動聲吶探測低頻段發(fā)射噪聲距離越大,且隨躍變層深度增加探測距離增加越明顯。當(dāng)躍層的聲速差c1-c2一定時,躍變層的深度對被動聲吶探測發(fā)射噪聲的距離有一定的影響,不同頻段的發(fā)射噪聲探測距離不同。

    3.4 負(fù)躍層聲速差對被動聲吶探測發(fā)射噪聲距離仿真

    假設(shè)躍變層深度h1為100m時,c1為1540m/s,其他仿真參數(shù)與3.1相同,則得到探測距離隨聲速差c1-c2變化,如圖8所示。

    圖8 負(fù)躍層聲速差對發(fā)射噪聲探測距離的影響

    圖 8中,從上到下分別為 0.1kHz,0.2kHz,0.3kHz,0.4kHz的發(fā)射噪聲。由圖8的仿真結(jié)果可以看出,當(dāng)噪聲強(qiáng)度一定的情況下,被動聲吶探測發(fā)射噪聲的距離隨躍層的聲速差增大而減??;在頻率越低的頻段,被動聲吶探測低頻段發(fā)射噪聲距離越大,且隨躍變層深度增加探測距離增加越明顯。當(dāng)躍層的深度一定時,躍變層的聲速差變化對被動聲吶探測發(fā)射噪聲的距離有一定的影響,不同頻段的發(fā)射噪聲的探測距離也有所不同。

    4 結(jié)語

    本文仿真分析淺海中聲波的傳播及發(fā)射噪聲在淺海的傳播特性以及負(fù)躍層對被動聲吶探測發(fā)射噪聲距離的影響。仿真結(jié)果表明淺海環(huán)境下,被動聲吶探測發(fā)射噪聲距離隨發(fā)射噪聲強(qiáng)度增大明顯增大,且在低頻段發(fā)射噪聲的探測距離較大。負(fù)躍層深度和躍層的聲速差對被動聲吶探測發(fā)射噪聲有一定的影響,且發(fā)射噪聲的低頻段對被動聲吶探測距離影響更加明顯。這對潛艇指揮員利用負(fù)躍層隱蔽發(fā)射魚雷武器有一定的指導(dǎo)意義。

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