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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
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01H17/00
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。
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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
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/23
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。
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公开(公告)号:CN109885945B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN201910141127.8
申请日:2019-02-26
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/23 , G06F17/16 , G06F17/11 , G01H17/00 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了一种半空间环境下的边界元法近场声全息变换方法,包括步骤一:建立半空间环境下的近场声全息测量模型,获取真实声源以及镜像虚源的源面上的节点坐标信息;步骤二:建立基于边界元理论的亥姆霍兹‑基尔霍夫(Helmholtz‑Kirchhoff)积分方程;步骤三:建立相应的传递矩阵;步骤四:建立全息变换关系式;步骤五:全息重建过程中的正则化处理。本发明考虑半空间测试环境,对传统半空间边界元法进行了改进,考虑了半空间中界面对源面声压及振速场的影响,建立了半空间环境下的全息变换矩阵,从而提高重构精度。
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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
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01H17/00
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。
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公开(公告)号:CN109885945A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910141127.8
申请日:2019-02-26
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种半空间环境下的边界元法近场声全息变换方法,包括步骤一:建立半空间环境下的近场声全息测量模型,获取真实声源以及镜像虚源的源面上的节点坐标信息;步骤二:建立基于边界元理论的亥姆霍兹-基尔霍夫(Helmholtz-Kirchhoff)积分方程;步骤三:建立相应的传递矩阵;步骤四:建立全息变换关系式;步骤五:全息重建过程中的正则化处理。本发明考虑半空间测试环境,对传统半空间边界元法进行了改进,考虑了半空间中界面对源面声压及振速场的影响,建立了半空间环境下的全息变换矩阵,从而提高重构精度。
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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
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/23
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。
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