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单矢量水听器水声材料声反射系数自由场测量

2021-05-08时胜国王超胡博

哈尔滨工程大学学报 2021年4期
关键词:测量信号系统

时胜国,王超,胡博

(1.哈尔滨工程大学 水声技术重点实验室,黑龙江 哈尔滨 150001;2.海洋信息获取与安全重点实验室(哈尔滨工程大学) 工业和信息化部,黑龙江 哈尔滨 150001;3.哈尔滨工程大学 水声工程学院,黑龙江 哈尔滨 150001)

水声材料在水声工程中应用十分广泛[1]。声反射系数是表征水声材料声学性能的重要参数之一,有效测量获取材料的声反射系数可对其实际应用与研发提供依据。与常规的小样声管测量方法[2-4]不同,自由场测量方法可有效获得大样品试样斜入射时的声反射系数,因此开展水声材料大样测量方法研究更能满足实际工程需要。声学材料自由场大样测量一般在大型消声水池中进行,为了抑制试样边缘衍射效应,水听器应尽量靠近试样表面[5],但此时直达声与反射声发生混叠,不易分离。另外,受限于消声水池消声下限,低频段多径效应明显,从而引入测量误差。学者开展了大量的研究工作,李水等[6]提出的宽带脉冲叠加法。该方法采用逆滤波技术对声源激励信号进行预处理,使水听器处的接收信号近似为理想的宽带窄脉冲,采用21个纵向复合振子组成的平面基阵发射测试信号,利用发射阵的高指向性抑制试样的边缘衍射效应,有效降低了测量的下限频率。但该方法需要信号二次发射,即对有、无试样进行分别测试,通过二者相减实现直达声与反射声的有效分离,进而计算材料的声反射系数。Kazunori等[7]提出了基于信号处理……

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