<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Acoustical Physics</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Acoustical Physics</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Акустический журнал</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0320-7919</issn><issn publication-format="electronic">3034-5006</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">648407</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0320791924040081</article-id><article-id pub-id-type="edn">XFKBIX</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading"><subject>АКУСТИКА ОКЕАНА. ГИДРОАКУСТИКА</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Physical Modeling of the Method of Coherent Probing of Low-Contrast Bottom Layers in a Laboratory Pool</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Физическое моделирование метода когерентного зондирования малоконтрастных донных слоев в лабораторном бассейне</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kalinina</surname><given-names>V. I.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Калинина</surname><given-names>В. И.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>v.kalinina@ipfran.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Vyugin</surname><given-names>P. N.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Вьюгин</surname><given-names>П. Н.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>v.kalinina@ipfran.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kapustin</surname><given-names>I. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Капустин</surname><given-names>И. А.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>v.kalinina@ipfran.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Institute of Applied Physics of the Russian Academy of Sciences</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт прикладной физики РАН</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Lobachevsky Nizhny Novgorod State University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2024-07-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>07</month><year>2024</year></pub-date><volume>70</volume><issue>4</issue><fpage>536</fpage><lpage>550</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-01-29"><day>29</day><month>01</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2024, The Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2024, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://transsyst.ru/0320-7919/article/view/648407">https://transsyst.ru/0320-7919/article/view/648407</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Under laboratory conditions, experimental verification of the developed algorithms for the reconstruction of low-contrast bottom layers during their coherent sensing was carried out. The algorithms use parametric models for generating signals reflected from a layered half-space in the form of a set of elastic layers. To solve the problem at the Department of Acoustics of Nizhny Novgorod State University named after. N. I. Lobachevsky created an experimental setup for the formation, emission and reception of high-resolution sound pulses reflected from a set of elastic layers placed in a pool of water. The experimental study showed the possibility of using the coherent sensing method for layered media with relatively similar acoustic parameters. As a result of processing the data obtained during the experiment in a laboratory pool, good agreement was shown between the developed computational model of the reflection of sounding acoustic pulse signals from a layered bottom and physical modeling data. It is shown that based on the analysis of the plane of geoacoustic parameters of a specific problem using the developed numerical model, the capabilities of a promising method for coherent diagnostics of low-contrast bottom layers can be assessed.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>В лабораторных условиях проведена экспериментальная верификация разработанных алгоритмов реконструкции малоконтрастных донных слоев при их когерентном зондировании. В алгоритмах используются параметрические модели формирования сигналов, отраженных от слоистого полупространства в виде набора упругих слоев. Для решения поставленной задачи на кафедре акустики ННГУ им. Н. И. Лобачевского была создана экспериментальная установка для формирования, излучения и приема звуковых импульсов с высокой разрешающей способностью, отраженных от набора упругих слоев, помещенных в бассейн с водой. Проведенное экспериментальное исследование показало возможность применения метода когерентного зондирования для слоистых сред, имеющих относительно близкие по величине акустические параметры. В результате обработки данных, полученных при проведении эксперимента в лабораторном бассейне, было показано хорошее соответствие разработанной расчетной модели отражения зондирующих акустических импульсных сигналов от слоистого дна и данных физического моделирования. Показано, что на основании анализа плоскости геоакустических параметров конкретной задачи с использованием разработанной численной модели могут быть оценены возможности перспективного метода когерентной диагностики малоконтрастных донных слоев.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>laboratory experiment</kwd><kwd>seismoacoustic sounding</kwd><kwd>seabed</kwd><kwd>low-contrast layers</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>лабораторный эксперимент</kwd><kwd>сейсмоакустическое зондирование</kwd><kwd>морское дно</kwd><kwd>малоконтрастные слои</kwd></kwd-group><funding-group><award-group><funding-source><institution-wrap><institution xml:lang="ru">Правительство Российской Федерации</institution></institution-wrap><institution-wrap><institution xml:lang="en">Government of the Russian Federation</institution></institution-wrap></funding-source><award-id>0729-2020-0037</award-id></award-group><award-group><funding-source><institution-wrap><institution xml:lang="ru">Российский научный фонд</institution></institution-wrap><institution-wrap><institution xml:lang="en">Russian Science Foundation</institution></institution-wrap></funding-source><award-id>20-77-10081</award-id></award-group></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Лебедев А. В., Малеханов А. И. Когерентная сейсмоакустика // Известия вузов. Радиофизика. 2003. Т. 46. № 7. С. 579−597.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Лазарев В. А., Малеханов А. И., Мерклин Л. Р., Романова В. И., Стромков А. А., Таланов В. И., Хилько А. И. Экспериментальное исследование возможностей сейсмоакустического зондирования морского дна когерентными импульсными сигналами // Акуст. журн. 2012. Т. 58. № 2. С. 227−236.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Лазарев В. А., Малеханов А. И., Мерклин Л. Р., Романова В. И., Таланов В. И., Хилько А. И. Когерентное сейсмоакустическое профилирование морского дна с использованием широкополосных сигналов // Океанология. 2013. Т. 53. № 6. С. 843−850. https://doi.org/10.7868/S0030157413050079</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Авербах В. С., Коньков А. И., Лебедев А. В., Малеханов А. И., Манаков С.А., Таланов В.И. Методы когерентной инженерной сейсморазведки в ИПФ РАН // Технологии сейсморазведки. 2015. № 2. С. 119−123. https://doi.org/10.18303/1813-4254-2015-2-119-123</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Калинина В. И., Смирнов И. П., Малеханов А. И., Хилько А. И. Когерентная морская сейсмоакустика: новые подходы к реконструкции структуры донных слоев в шельфовых акваториях // Известия РАН. Сер. Физ. 2017. Т. 81. № 8. С. 1020−1027. https://doi.org/10.7868/S0367676517080038</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Гоноровский И. С. Радиотехнические цепи и сигналы: Учебник для вузов. М.: Радио и связь, 1986. 512 с.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Калинина В. И., Смирнов И. П., Хилько А. И., Малеханов А. И. Сравнительный анализ помехоустойчивости алгоритмов реконструкции геоакустических параметров морского дна методом когерентного зондирования // Акуст. журн. 2021. Т. 67. № 4. С. 395−412. https://doi.org/10.31857/S0320791921040031</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Сейсморазведка. Справочник геофизика / Под ред. Гурвича И.И., Номоконова В.П. М.: Недра, 1981. 464 с.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Бреховских Л. М., Лысанов Ю. П. Теоретические основы акустики океана. М.: Наука, 2007. 370 с.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Урик Р. Дж. Основы гидроакустики. Л.: Судостро-ение, 1980. 448 с.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Harris F. On the use of windows for harmonic analysis with the discrete Fourier transform // Proc. of the IEEE. 1978. V. 66. № 1. P. 51–83. https://doi.org/10.1109/PROC.1978.10837</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Jenserud T., Ivansson S. Measurements and Modeling of Effects of Out-of-Plane Reverberation on the Power Delay Profile for Underwater Acoustic Channels // IEEE J. of Oceanic Engineering. 2015. V. 40. № 4. P. 807−821. https://doi.org/10.1109/JOE.2015.2475675</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
