一种基于等效源法的有限空间中近场声全息测量方法

    公开(公告)号:CN112926231B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202011352340.2

    申请日:2020-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于等效源法的有限空间中近场声全息测量方法,包括步骤一:建立有限空间中的近场声全息测量模型,获取声源在有限空间中测量面的声压振速:步骤二:配置虚拟源个数与虚拟源位置;步骤三:建立有限空间中单极子点源的近场声全息测量模型,获取各个单极子点源在有限空间中测量面的声压振速;步骤四;求解有限空间中格林函数;步骤五:已知结构声源测量面上的声压振速信息,通过上步求解出的传递关系,可求解出结构内部等效源源强。步骤六:通过求解出的等效源源强计算结构在自由场中的声压等信息。本发明考虑有限空间测试环境,对传统等效源法进行了改进,考虑了有限空间中界面对源面声压及振速场的影响,从而提高重构精度。

    基于散射声场分离算法在浅海信道中测量方法

    公开(公告)号:CN113758559A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202111080069.6

    申请日:2021-09-15

    Abstract: 本发明公开了基于散射声场分离算法在浅海信道中测量方法,包括以下步骤:建立基于弹性结构的浅海信道散射声场模型,采用双层柱面阵列进行声压数据采样,提取浅海信道中两同轴柱形全息面上的复声压数据。提取两柱形全息面数据,计算全息面声压角谱。采用柱面声场分离技术对两柱形测量全息面声压数据进行分解,分离得到散射声场。重构散射声场,计算声场重构误差。对重建面的声压角谱进行波数域加窗,对加窗后的重建声压角谱进行傅里叶逆变换获得重建面声压。通过有限元软件对声场进行仿真,获取更为精准的两柱形全息面复声压数据,通过声场分离算法,有效的分离得到入射声和散射声,重构散射声场。

    基于空间傅里叶变换的有限空间平面近场声全息测量方法

    公开(公告)号:CN112577592B

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN202011352356.3

    申请日:2020-11-27

    Abstract: 本发明公开了基于空间傅里叶变换的有限空间平面近场声全息测量方法,包括步骤一:建立基于点声源的自由场与有限空间辐射声场模型,提取自由场中点声源重建面的复声压和有限空间中全息面上的复声压数据。步骤二:计算自由场中点源重建面与有限空间中点源全息面声压角谱,计算重建面与全息面的传递算子G‑1。步骤三:测量得到有限空间中带重构声源的全息面上的复声压数据;并计算全息面声压角谱。步骤四:将步骤三中的全息面声压角谱与步骤二中的传递算子G‑1相乘获得重建面上的声压角谱。步骤五:对重建面的声压角谱进行波数域加窗。对加窗后的重建声压角谱进行Fourier逆变换获得重建面声压。本发明考虑有限空间测试环境,通过求解自由场与有限空间中的传递算子,提高了重建精度。

    一种基于等效源法的有限空间中近场声全息测量方法

    公开(公告)号:CN112926231A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202011352340.2

    申请日:2020-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于等效源法的有限空间中近场声全息测量方法,包括步骤一:建立有限空间中的近场声全息测量模型,获取声源在有限空间中测量面的声压振速:步骤二:配置虚拟源个数与虚拟源位置;步骤三:建立有限空间中单极子点源的近场声全息测量模型,获取各个单极子点源在有限空间中测量面的声压振速;步骤四;求解有限空间中格林函数;步骤五:已知结构声源测量面上的声压振速信息,通过上步求解出的传递关系,可求解出结构内部等效源源强。步骤六:通过求解出的等效源源强计算结构在自由场中的声压等信息。本发明考虑有限空间测试环境,对传统等效源法进行了改进,考虑了有限空间中界面对源面声压及振速场的影响,从而提高重构精度。

    基于空间傅里叶变换的有限空间平面近场声全息测量方法

    公开(公告)号:CN112577592A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202011352356.3

    申请日:2020-11-27

    Abstract: 本发明公开了基于空间傅里叶变换的有限空间平面近场声全息测量方法,包括步骤一:建立基于点声源的自由场与有限空间辐射声场模型,提取自由场中点声源重建面的复声压和有限空间中全息面上的复声压数据。步骤二:计算自由场中点源重建面与有限空间中点源全息面声压角谱,计算重建面与全息面的传递算子G‑1。步骤三:测量得到有限空间中带重构声源的全息面上的复声压数据;并计算全息面声压角谱。步骤四:将步骤三中的全息面声压角谱与步骤二中的传递算子G‑1相乘获得重建面上的声压角谱。步骤五:对重建面的声压角谱进行波数域加窗。对加窗后的重建声压角谱进行Fourier逆变换获得重建面声压。本发明考虑有限空间测试环境,通过求解自由场与有限空间中的传递算子,提高了重建精度。

Patent Agency Ranking