О параметрических взаимодействиях
В высокорейтинговом журнале The Journal of the Acoustical Society of America (Q1, IF 2.1) опубликована статья «Fully nonlinear three-dimensional modeling of parametric interactions in the field of a dual-frequency acoustic array» сотрудников LIMU совместно с РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.
💻 В статье численно исследуются особенности параметрической (направленной) генерации волны разностной частоты и впервые разработан оптимальный алгоритм для решения 3D параметрических задач в сильно нелинейных режимах.
📖 С текстом публикации можно ознакомиться здесь.
Кратко:
Параметрическая генерация волны разностной частоты (ВРЧ) = результат нелинейного взаимодействия в среде двух интенсивных высокочастотных волн накачки с близкими частотами.Чем больше амплитуда давления волн накачки, тем:
• сильнее проявляются нелинейные эффекты в среде
• эффективнее происходит перекачка энергии от накачки в ВРЧ.
В результате сильно нелинейные режимы оказываются перспективнее для практических применений ⇒ возникает задача численного моделирования таких режимов (аналитических решений не существует).
🤔 Проблема:
Моделирование параметрических процессов требует огромных затрат с точки зрения времени вычислений и требуемой памяти, поэтому существующие алгоритмы решают квазилинейные задачи и/или в 2D (и даже 1D) постановке.
✔️ Командой LIMU разработан новый оптимальный численный алгоритм c частотной фильтрацией, позволяющий решать 3D параметрические задачи в сильно нелинейных режимах распространения волн.
Подробнее:
При нелинейном (параметрическом) взаимодействии в среде двух интенсивных высокочастотных волн генерируется множество гармоник (=частот), но только волна разностной (=наименьшей) частоты распространяется на достаточном удалении от излучателя (высокочастотные волны быстро затухают).
Поэтому параметрическая генерация ВРЧ активно используется в различных сферах:
🗣 узконаправленное слышимое излучение в воздухе:
• бесконтактные аудиогиды в библиотеках/музеях
• системы активного шумоподавления
⚓ узконаправленный сигнал, распространяющийся на большие дистанции в воде:
• изучение дна
• изучение океана на длинных трассах
⚕️ медицинские приложения:
• ультразвуковая визуализация на разностной частоте
• контрастная визуализация упругости материалов
… и др.
в том числе в сильно нелинейных режимах
В результате показано:
✔️ квазилинейное описание неприемлемо при больших давлениях на излучателе (неверно описывается амплитуда давления и расходимость волн)
✔️ эффективность генерации ВРЧ растет с увеличением исходной мощности волн накачки
✔️ но это сопровождается дополнительным уширением пучка ВРЧ.
⇒ Численное 3D нелинейное моделирование = инструмент для определения оптимальных режимов излучения накачки с целью увеличения выходной мощности ВРЧ при сохранении желаемой направленности.
