【摘 要】
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海水是弱导电媒质,运动的海水切割地磁场会在海水中产生随时间变化的微弱电流,该弱电流会在空间中激发出弱电磁场。本论文将对由风驱动产生的海浪、舰船在海面上运动产生的尾
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海水是弱导电媒质,运动的海水切割地磁场会在海水中产生随时间变化的微弱电流,该弱电流会在空间中激发出弱电磁场。本论文将对由风驱动产生的海浪、舰船在海面上运动产生的尾迹和水下运动物体在海水中运动产生的尾迹这三种不同的海水运动形式切割地磁场所产生的弱磁信号进行仿真计算和分析。对该弱磁场信号进行研究,为深入了解海洋背景磁环境和对水中舰船及海底资源的磁异常探测识别提供可靠的理论基础。为了求得海水运动切割地磁场所产生感生磁场的精确解,进而对其进行分析,主要可分为两个步骤:首先是需要对海水的水流速度矢量场进行尽可能准确的求解。因此对海浪、舰艇尾迹的速度矢量场进行建模是重要的一部分。在这部分中,通过结合海水的物理属性,将海水看作是理想流体,主要是不可压缩的无粘性流体,因此水流速度满足??V?0,而且通常情况可以将海浪和舰艇尾迹看作是无旋运动,所以水流速度还满足??V?0,为此海水的水流速度可以用速度势?表示为V????。结合起始和边界条件通过求解?满足的拉普拉斯方程2??=0从而求得水流速度场。在求解拉普拉斯方程时,为求得速度势位的唯一解,我们采用经典的稳定海面Pierson-Moscowitz谱来产生与之匹配的海浪表面波;在求解舰艇尾迹水流速度时,利用特定几何模型下的经典海面Kelvin尾迹模型表面波。论文的第二部分是在求得海浪和舰艇尾迹水流速度场的基础上求解水流切割地磁场所产生的感生磁场。在这个过程中运用电磁理论Maxwell微分方程组进行相关公式的推导,得到感生磁场的波动方程,最后结合边界条件对波动方程进行求解,获得感生磁场的精确解。最后,通过对所推导的感生磁场精确解公式进行数值仿真计算,分析风浪与舰艇尾迹产生的磁异常信号时空分布和频谱特性。
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