【摘 要】
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声速剖面确定声传播路径和声传播损失,探讨声速剖面结构变化以及声道的时空变化对于预报声场、声学参数的反演、水声通信等问题都具有重要意义。而目前对印度洋声速剖面的研究较少(尤其是南印度洋)。介于垂直梯度法在声速剖面结构分析中的局限性以及在印度洋海域的适用性问题,本文采用多元统计分析中的最优分割法对声速跃层进行分析,并应用2000年至2018年的地转海洋学实时观测矩阵数据对印度洋海域声速剖面的特征量进行
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声速剖面确定声传播路径和声传播损失,探讨声速剖面结构变化以及声道的时空变化对于预报声场、声学参数的反演、水声通信等问题都具有重要意义。而目前对印度洋声速剖面的研究较少(尤其是南印度洋)。介于垂直梯度法在声速剖面结构分析中的局限性以及在印度洋海域的适用性问题,本文采用多元统计分析中的最优分割法对声速跃层进行分析,并应用2000年至2018年的地转海洋学实时观测矩阵数据对印度洋海域声速剖面的特征量进行了计算,获得了声速跃层的垂直结构特征和时空变化规律以及声道的分布特征。研究结果表明:印度洋的表面声道分布有明显的区域性分布和季节性变化。印度洋10°S以北海区表面声道深度主要表现为半年周期变化,印度洋10°S以南海区主要表现为年周期变化。40°S附近海区表面声道深度在9月达到印度洋海区的最大深度。深海声道普遍存在于10°N以南海区,印度洋45°S以北海区东部深海声道较西部浅,45°S以南海区深海声道最浅,季节性变化小。在60°E断面和90°E断面45°S附近,从表层至水下1000m,存在一个范围变化的声速不变层。45°S以南表层以下声速大致呈正梯度型。印度洋声速剖面可分为单跃层型、双跃层型和三跃层型三种类型以及春夏秋冬四个模态。声速剖面结构及声道分布的分析结果对水声传播和水下通信具有一定参考意义。
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