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基于脉冲声分离的刚性球散射声控制

2021-01-02冉12王晓琳1军12

应用声学 2021年6期
关键词:信号

王 冉12 王晓琳1 杨 军12

(1 中国科学院声学研究所 北京 100190)

(2 中国科学院大学 北京 100049)

0 引言

有源噪声控制(Active noise control,ANC)通常以抵消总声压为控制目标,而对于船舶、舰体等大型散射体来说,能对其散射声进行有源控制是更加实用且迫切的。通过控制船舶、舰体等的散射声,可以使其躲避声呐系统的追踪,实现“声学不可见”。

针对散射声的有源控制问题,Bao等[1]提出了利用双层压电聚合物进行水下有源吸声的方法。该方法通过调节施加在压电复合材料上的电压实现对反射声的吸声控制。La fleur等[2]指出单层压电声学结构可以实现对反射声或透射声的控制,而双层压电声学结构可以同时对反射声和透射声进行控制。除了以上利用压电材料对散射体表面阻抗进行调节,从而降低散射声的方法,还可通过先将散射声分离,再对其进行控制的方式实现散射声降噪。由于空间中散射声与入射声混叠在一起的,如何实现散射声分离是进行散射声降噪的关键。Friot等[3−4]通过设置内层传感器和外层传感器对散射体的散射声进行估计以实现散射声分离,再对其进行有源控制。由于该方法需要设置大量的传感器用于估计散射声,因此不适用于分离大型散射体的散射声。Han等[5]通过在管道中一端发射脉冲声,另一端放置反射材料,直接在时域观测材料的脉冲散射声,再对脉冲散射声进行有源控制,实现散射声的分离和降噪。同时,Han等[6]利用格林函数的梯度作为观测点处总声压到误差传声器处散射声压的传递函数,实现对刚性球散射声的估计,并对估计出的散射声进行有源控制,最终实现三维空间中散射声的降噪。……

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