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        超低頻雷達(dá)反演海洋內(nèi)波波長(zhǎng)和振幅*

        2014-11-23 07:14:04
        艦船電子工程 2014年2期
        關(guān)鍵詞:內(nèi)波電磁波振幅

        (海軍潛艇學(xué)院 青島 266000)

        1 引言

        超低頻雷達(dá)探測(cè)海洋內(nèi)波是海洋內(nèi)波探測(cè)的一個(gè)全新的方法,該方法直接探測(cè)海洋內(nèi)波界面處的擾動(dòng),并可反演出海洋內(nèi)波波長(zhǎng)和振幅。

        超低頻電磁波具有穩(wěn)定的傳播特性,抗干擾能力強(qiáng),傳播衰減?。?~3]。海洋內(nèi)波是界面波[4],會(huì)使海水的溫度和鹽度分布發(fā)生擾動(dòng),改變海水電導(dǎo)率的分布,機(jī)載超低頻雷達(dá)發(fā)射頻率小于100Hz的電磁脈沖,部分電磁波穿透海面在某個(gè)電導(dǎo)率的海水中傳播,當(dāng)傳播到擾動(dòng)界面,由于該界面處海水電導(dǎo)率發(fā)生了改變,電磁信號(hào)發(fā)生反射,部分反射信號(hào)再次穿透海表面返回到空中被雷達(dá)接收。雷達(dá)系統(tǒng)通過(guò)處理內(nèi)波界面處的反射信號(hào)并抑制海表面的反射信號(hào)實(shí)現(xiàn)了對(duì)海洋內(nèi)波的探測(cè)[5]。天線接收內(nèi)波界面的反射信號(hào)有時(shí)間延遲,延遲時(shí)間是電磁波從海水表面?zhèn)鞑サ絻?nèi)波界面并返回到海水表面的時(shí)間。根據(jù)這個(gè)延遲時(shí)間并結(jié)合雷達(dá)接收到的回波信號(hào),就可以得到海洋內(nèi)波振幅及波長(zhǎng)。

        2 海洋內(nèi)波水下結(jié)構(gòu)構(gòu)造

        KdV 方程描述了內(nèi)波在傳播過(guò)程中的變化。由KdV 方程解與垂向特征函數(shù)解疊加內(nèi)孤立波引起的躍層位移如下式[6]:

        構(gòu)造波長(zhǎng)分別為1000m,900m,800m 海洋內(nèi)波垂向結(jié)構(gòu),計(jì)算得到水下46m 處的界面起伏方差最大,故可以將該界面視為內(nèi)波界面,由此得到海洋內(nèi)波化簡(jiǎn)的水下兩層結(jié)構(gòu),如圖1所示。

        圖1 躍層處結(jié)構(gòu)

        3 超低頻雷達(dá)反演海洋內(nèi)波振幅、波長(zhǎng)模型

        3.1 海水的電導(dǎo)率

        Stogryn于1971年提出的離子電導(dǎo)率公式如下[7]:

        其中,S表示海水鹽度,T表示海水溫度。

        海洋內(nèi)波會(huì)使海水溫度和鹽度的垂向分布發(fā)生變化,進(jìn)而海水電導(dǎo)率分布也會(huì)發(fā)生一定改變。

        3.2 超低頻電磁波在海水中傳播基本方程

        超低頻電磁波在海水中傳播滿足的麥克斯韋方程[7],求解麥克斯韋方程可以得到

        相速度:

        電磁波波長(zhǎng):

        趨膚深度:

        根據(jù)有限導(dǎo)電媒質(zhì)的菲涅耳反射定率和折射定律[9],有:

        垂直極化波在界面上電場(chǎng)的切向分量連續(xù)的邊界條件,可得[10]:

        反射系數(shù):

        透射系數(shù):

        功率反射率為:

        透射率:

        結(jié)合式(6)~式(11)可以計(jì)算得到電磁波在海水中以及兩界面處的傳播方向和能量。

        3.3 超低頻雷達(dá)反演海洋內(nèi)波振幅、波長(zhǎng)原理

        雷達(dá)接收到的第一路信號(hào)是電磁脈沖從機(jī)載雷達(dá)傳播到海表面再到飛機(jī)的時(shí)間延遲(2倍的飛機(jī)高度除以3×108m/s),這個(gè)延持時(shí)間加起來(lái)只有幾微秒。第二路返回信號(hào)在接收到第一路返回信號(hào)后進(jìn)一步延遲,延遲時(shí)間是電磁脈沖從海水表面?zhèn)鞑サ綌_動(dòng)面并返回到海水表面的時(shí)間。根據(jù)第二路返回信號(hào)的延遲時(shí)間以及接收到信號(hào)的強(qiáng)度,就可以反演出海洋內(nèi)波的振幅和波長(zhǎng)。

        內(nèi)波振幅:

        式中,ai是第i個(gè)內(nèi)孤立波振幅,ti+1和ti是雷達(dá)接收到的內(nèi)波界面反射信號(hào)延遲時(shí)間相鄰的最長(zhǎng)時(shí)間和最短時(shí)間,vp是電磁波在海水中的相速度。

        內(nèi)波波長(zhǎng):

        式中,xj+1和xj是天線接收到內(nèi)波界面反射信號(hào)場(chǎng)強(qiáng)相鄰極小值的距離。

        4 超低頻雷達(dá)探測(cè)反演海洋內(nèi)波振幅和波長(zhǎng)仿真分析

        仿真條件:機(jī)載雷達(dá)在110m 高度,水平磁偶極螺線天線向下發(fā)射100Hz電磁脈沖,在海面產(chǎn)生1V/m 的電場(chǎng)振幅,海面光滑,內(nèi)波界面上層海水σ=4.9,下層海水σ=5.0。

        根據(jù)式(7),海洋內(nèi)波界面處的反射波穿透海面時(shí)的折射角如圖2所示。

        由圖2仿真結(jié)果可知,電磁波從海水中向空氣中傳播時(shí),臨界角非常小,入射角超過(guò)臨界角是電磁波發(fā)生全反射,反射信號(hào)沿著海面?zhèn)鞑ァR虼?,只有在?nèi)波界面斜率近似為零處,即海洋內(nèi)波波峰和波谷處反射信號(hào)才能穿透海面,雷達(dá)才有可能接收到反射信號(hào)。

        圖2 內(nèi)波界面處反射波穿透海面的折射角

        經(jīng)計(jì)算,雷達(dá)接收到的內(nèi)波界面處反射信號(hào)的電場(chǎng)強(qiáng)度如圖3所示。

        圖3 雷達(dá)接收到的反射信號(hào)電場(chǎng)強(qiáng)度

        由圖3仿真結(jié)果可知,在內(nèi)波界面斜率近似為零處的反射信號(hào)才能穿透海面被雷達(dá)接收到,其它信號(hào)無(wú)法被雷達(dá)接收。

        反射信號(hào)在海水中的時(shí)間延遲是雷達(dá)接收到的內(nèi)波界面處反射信號(hào)在海水中傳播所需的時(shí)間。

        內(nèi)波界面處反射信號(hào)在海水中的時(shí)間延遲如圖4所示。

        圖4 反射信號(hào)時(shí)間延遲

        表2 坐標(biāo)及時(shí)間延遲統(tǒng)計(jì)

        根據(jù)圖3和圖4的仿真結(jié)果,得到雷達(dá)接收到的內(nèi)波界面反射信號(hào)相鄰的場(chǎng)強(qiáng)極值點(diǎn)坐標(biāo)以及對(duì)應(yīng)的時(shí)間延遲統(tǒng)計(jì)如(vp=15.83m/ms)

        推算波長(zhǎng):

        推算振幅:

        5 結(jié)語(yǔ)

        本文使用超低頻雷達(dá)探測(cè)海洋內(nèi)波,仿真了海面反射信號(hào)和內(nèi)波界面處的反射信號(hào)的電場(chǎng)強(qiáng)度以及信號(hào)的延遲時(shí)間,反演出海洋內(nèi)波的波長(zhǎng)和振幅。本文的研究為超低頻雷達(dá)探測(cè)海洋內(nèi)波的研究提供基礎(chǔ)理論支撐,下一步主要研究?jī)?nèi)波流場(chǎng)對(duì)海面影響以及海浪對(duì)探測(cè)的影響。

        [1]潘為炎,黃邦祿.VLF水下傳播的基本規(guī)律[J].電波與電線,1997,36(2):142-145.

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