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1 第 38 卷第 3 期 2017 年 3 月 哈尔滨工程大学学报 Journal of Harbin Engineering University Vol.38.3 Mar.2017 曲线坐标系下非线性时变湍流信号处理与分析 刘小洋 1,2 1, 曾孝平 (1. 重庆大学信息与通信工程博士后流动站, 重庆 ;2. 重庆理工大学计算机科学与工程学院, 重庆 ) 摘 要 : 为了研究湍流特性以及定量分析湍流对飞行器的影响, 本文将笛卡尔坐标系和圆柱坐标系进行转换 建立 了危险因子数学模型, 同时在雅可比行列式不为零的情况下, 建立了任意曲线坐标系 ; 根据拉梅系数和湍流的连续 方程与运动方程建立了湍流的边界方程组, 根据建立的边界方程组可以求出所有网格点的坐标 ; 提出了一种湍流 信号处理算法 仿真结果表明, 建立的任意曲线坐标系和危险因子能够较好地反映湍流的特性, 提出的信号处理 算法能够真实有效地对湍流进行检测与预估 关键词 : 曲线坐标系 ; 网格剖分 ; 湍流 ; 谱宽 ; 风速 ; 时变湍流 ; 信号处理 DOI: / jheu 网络出版地址 :http: / / / kcms / detail / u html 中图分类号 :O351 2 文献标志码 :A 文章编号 : (2017) Signal processing and analysis of nonlinear time varying turbulence in a curvilinear coordinates system LIU Xiaoyang 1,2, ZENG Xiaoping 1 (1. Postdoctoral Research Station of Information and Communication Engineering, Chongqing University, Chongqing , China; 2. School of Computer Science and Engineering, Chongqing University of Technology, Chongqing , China) Abstract:In order to research turbulence properties and qualitatively analyze the influence of turbulence on aircraft, the Cartesian coordinate system and the cylindrical coordinate system were converted to each other in this paper, and the mathematical model of risk factors was established. Simultaneously assuming that the Jacobi determinant is not zero, an arbitrary curvilinear coordinate system was established. The turbulent boundary equations were built accord ing to the Lame coefficient and the turbulent motion equation, and then the coordinates of all the grid points were calculated. A turbulent signal processing algorithm was proposed. The simulation results show that the established arbitrary curvilinear coordinate system and risk factors can better reflect the characteristics of turbulence, and the proposed turbulence signal processing algorithm can realistically detect and forecast the turbulence effectively. Keywords:curvilinear coordinate system; grid generation; turbulence; spectral width; wind velocity; time varying turbulence; signal processing 湍流是一种气流运动, 肉眼无法看见, 而且经常 不期而至 引发湍流的原因可能是气压变化 急流 冷锋 暖锋和雷暴, 甚至在晴朗的天空中也可能出现 收稿日期 : 网络出版日期 : 基金项目 : 重庆市博士后研究人员科研项目 ( Xm ); 重庆市教委科学技术研究项目 ( KJ , KJ ); 重庆市科委基础与前沿研究项目 (cstc2014jcyja40007); 国家自然科学基金重大研究计划项目 ( , , , , , ). 作者简介 : 刘小洋 (1980-), 男, 博士后, 副教授 ; 曾孝平 (1956-), 男, 教授, 博士生导师. 通信作者 : 刘小洋,E mail: lxy3103@ 163.com. 湍流 湍流并非总能被预测出来, 雷达也发现不了它 对气象雷达而言, 湍流是指微粒速度偏差较大的气象目标, 该定义与微粒的绝对速度无关, 而与微粒速度的统计标准偏差有关 速度的偏差可理解为速度的范围或频谱, 频谱越宽, 湍流越大 [1-3] 在湍流区域中, 气流速度和方向的变化都相当急剧, 因而不仅会使飞机颠簸, 而且会使机体承受巨大的作用力, 对飞行安全十分不利 所以, 飞机总是十分小心地避免进入湍流区域 Von Karman 和 Dryden 两种经典湍流模型一直

2 第 3 期 刘小洋, 等 : 曲线坐标系下非线性时变湍流信号处理与分析 461 受到人们的关注 [4-6], 但是这两种模型没有考虑非 [7-10] 对称风场对湍流的影响 Kolmogorov 等认识到 湍流的无特征尺度性, 认为在 Reynold 数很大时, 湍 流是由相差很大的 各种不同尺度的涡旋组成 最 大的涡旋直接由平均流畅的不稳定性及边界条件产 生 大漩涡通过惯性又将能量输送或破裂成较小的 漩涡 湍流研究的难点在于它含有大小不同尺度的 湍流涡旋 [11-19] 基于子波变换的尺度自相似性,Bezerra 等 用子波变换的方法来研究湍流, 其主要思路是首先 运用傅里叶变换将空间域转换成域, 寻找信号最强 时的值, 从而判断信号的主要成分或周期, 同时借助 小波变换观测信号在何种尺度上最强 ; 此做法并没 有发挥小波变换的优越性 针对上述对湍流分析存在的问题, 本文通过建 立特定坐标系并提出湍流信号处理算法来分析湍流 的危害程度 1 曲线坐标系 为了方便起见, 将笛卡尔坐标系 x - y - z 写成 y 1,y 2,y 3, 将圆柱坐标系 r - φ - z, 写成 x 1,x 2,x 3, 这 两个坐标系有如下的相互转换关系 : Fig.1 ì x 1 = (y 1 ) 2 + (y 2 ) 2 = x 1 (y 1,y 2 ) íx 2 = arctan y2 y 1 x2 (y 1,y 2 ) îx 3 = y 3 = x 3 (y 3 ) ìy 1 = x 1 cos x 2 = y 1 (x 1,x 2 ) íy 2 = x 1 sin x 2 = y 2 (x 1,x 2 ) îy 3 = x 3 = y 3 (x 3 ) 图 1 区域 D 内的曲线坐标系 The curve coordinate system of area D (1) (2) 可以看出上面两组函数关系都是单值连续函 数 任意曲线坐标系下的 x 1 x 2 x 3 是笛卡尔坐标系 y 1 y 2 y 3 的单值连续函数 ; 除了原点 (0,0,0) 外, 坐 标转换的两个雅可比行列式 J 和 J 均不为零, 即在 空间某一区域 D 内有 J = (x1,x 2,x 3 ) (y 1,y 2,y 3 ) 0,J = (y1,y 2,y 3 ) (x 1,x 2,x 3 ) 0 (3) 在此区域 D 中, 点 P 和数组 (x 1,x 2,x 3 ) 成为一 一对应的, 可以把 x 1 x 2 x 3 当成 P 点的坐标 ( 如 图 1) 这样 x 1 x 2 x 3 就可构成曲线坐标系 2 湍流计算网格生成 现令 ρ 代表流体微团的平均密度, t 为时间, V 是绝对速度 由质量守恒定律和散度的定义可知, 当速度场连续可微时有 ρ t + (ρv) = 0 (4) 流体微团运动方程的一般形式为 ρ dv dt = ρf + Π = ρf - ρ + f τ (f τ = Π ) (5) Π = 2με - [p + 2 μ( V)] I (6) 3 Π = 2με - 2 μ( V) I (7) 3 式中 : F 是单位质量流体所受的质量力与惯性力之 和,Π 是应力张量, f τ 为粘性力, μ 是一个与流体的 粘性有关的比例常数, I 是单位向量 在曲线坐标系 ξ η ζ 下, 根据流体力学结合拉 梅系数可以推导出任一二维的曲线坐标系有 ξ = ξ(x,y) { (8) η = η(x,y) 出一组 : 在满足式 (10) ~ (14) 及其他边界条件能够解 x = x(ξ,η) { (9) y = y(ξ,η) ξ η = 1,2,3, 求出所有网格点的坐标 ( x, y ), 将这些网格点用光滑曲线连接起来, 就是所需 构筑的任意曲线坐标网格线 3 湍流信号处理 湍流是根据雨粒的速度偏差来定义的, 且是随 时间在不断变化的 湍流中雨粒的相对速度偏差越 大, 信号的多普勒宽度就越宽 [18-20] 因此在机载多 普勒气象雷达中, 可以通过比较所接收到的信号的 多普勒频谱的宽度来检测湍流目标 分别对各个距离门湍流风场回波信号进行处 理, 提取回波风速 谱宽等参数 湍流风场内, 某一距离门的回波信号采样序列 为 A(n) = X(n) + jy(n),x(n) Y(n) 分别为第 n 个脉冲采样信号的同向和正交分量, N 为采样序列 长度, T s 为回波信号采样时间间隔, 可以得到回波 信号的功率谱 S(f i ):

3 46 哈 A n exp jπ n 0 S f i 尔 ni N 滨 i fi i 0 1 N 1 NT s 工 10 程 大 学 学 在给定高度上的垂直风速应当与水平质量散度成正 比出危险因子 F 可定义为 11 F 平均频率是归一化功率谱的一阶矩 频谱宽度 是归一化功率谱的二阶矩的平方根 湍流风场回波 回波信号谱宽 f i S f i S f i σ f fi f S f i 1 S f i kh x vg vx R 14 式中 v g 为飞机地速 g 9 8 m s W x 为水平风速 4 4 1 仿真分析 仿真参数设置 脉冲重 复 频 率 设 置 为 3 500 Hz 脉 冲 宽 度 为 1 5 μs 工 作 频 率 为 9 0 GHz 最 大 不 模 糊 风 速 为 g x v x 比例系数 R 为偏离微气流中心的距离 回波信号平均多普勒速度 f v g v x v x x 为水平风速分量变化率 h 为飞机高度 k 是 的平均多普勒速度和谱宽就由以下公式得到 第 38 卷 报 13 将式 10 分别代入式 1 13 即可得到回 波信号的平均多普勒速度与谱宽 其湍流回波信号 处理流程图如图 所示 30 0 m s 微暴中心距跑道接地点纵向距离为6 km 微暴中心距跑道接地点横向距离为 171 m 微暴 的范围为 3 658 m 3 658 m 3 658 m 对 3 658 m 3 658 m 3 658 m 的机场空间区域 进行了 10 10 50 网格划分 每个网格大小为 305 m 305 m 17 m 特征半径 R 为 000 ft 取湍流的 延伸直径 1 3 km 水平风场高度为 5 kft x 为垂直 于飞机航向的 右为正 y 为飞机航向为正 z 为飞机 跑道以上的地面高度 向上为正 风场的中心位置在 x y 1 89 m 1 89 m 4 结果分析 图 3 是一个扫描面上 由湍流信号造成的回波 信号的危险程度 用危险因子衡量 图 4 是一个 扫描面 上 的 风 速 通 过 比 较 图 3 和 图 4 可 以 看 出 本文方法 能 较 好 地 估 计 出 湍 流 风 场 里 的 风 速 分布 图3 Fig 3 图 Fig 回波信号处理流程图 The flow chart of echo signal processing 为了定量分析湍流对飞行器等所造成的危害程 度 这里引入危险因子概念 根据质量连续性定理 设定回波信号的三维谱 放大 150 倍 The three dimensional spectrum of set echo signal 机载气象雷达在进行湍流信号处理时 对风场 中各个距离门内的回波信号的谱宽进行估计 从而 判断目标是否为湍流 图 5 是第 根扫描线上 50 个距离门上的估算风速和实际风速对比 通过图 5 可以看出本文提出的湍流信号处理算法能够很好地

4 第3期 刘小洋 等 曲线坐标系下非线性时变湍流信号处理与分析 对风速进行估计 463 8 中 在第 5 个距离门处 本文方法与实际情形下 的危险因子的变化趋势很吻合 图4 Fig 4 图5 Fig 5 回波信号三维速度谱 放大 150 倍 图7 The three dimensional spectrum of echo signal 50 个距离门上的风速估值 放大 150 倍 图8 The estimate value of wind speed in 50 range bins 图 6 是该扫描线上 50 个距离门上的回波 谱 宽 为湍流检测的谱宽设置判决门限 图 6 中设定 了 5 m s 为湍流判定门限 可以看出 在该扫描线 上 第 9 30 31 3 33 等距离门单元上回波谱宽超 出门限值 被断定为湍流目标 有地杂波情形下湍流危险因子分析 放大 150 倍 Fig 7 Fig 8 5 The risk factor analysis with ground clutter 无地杂波情形下湍流危险因子分析 放大 150 倍 The risk factor analysis with no ground clutter 结论 1 建立了一种任意曲线坐标系 并结合湍流连 续方程和运动方程建立了湍流计算网络数学模型 该网格计算模型能够很好的对湍流场进行剖分 以 便于对湍流进行精确的仿真分析 建立了湍流危险程度的危险因子 结合多普 勒效应并提出了一种湍流信号算法 该算法能够较 好的反映湍流特性并能够对湍流进行检测和预测 3 提出的湍流信号处理模型和危险因子的数学 模型可以作为微下击暴流风切变的参考模型 考虑到 湍流的非线性 还可以进一步运用空时自适应处理和 去卷积方法 1 5 来研究湍流的非线性等相关特性 图6 Fig 6 50 个距离门上的回波信号谱宽估值 放大 150 倍 The echo signal estimate value of spectrum width in 50 range bins 为了考虑地杂波的影响 本文分析了有 无地杂 参考文献 1 GIL E LAGUNA P MARTÍNEZ J P et al Heart rate tur bulence analysis based on photoplethysmography J IEEE transactions on biomedical engineering 013 60 11 3149 3155 波两种情形下的危险因子变化曲线图 GIBSON K B NGUYEN T Q An analysis and method for 形要优于有杂波的情形 图 7 中 在第 5 个距离门 3 PURYEAR A L SHAPIRO J H PARENTI R R Reciproci 通过图 7 8 对比分析可以发现 无地杂波的情 处 本文方法与实际情形下的危险因子差距较大 图 contrast enhancement turbulence mitigation J IEEE trans actions on image processing 014 3 7 3179 3190 ty enhanced optical communication through atmospheric tur

5 464 哈尔滨工程大学学报第 38 卷 bulence Part II: communication architectures and perform ance[ J]. Journal of optical communications and networking, 2013, 5(8): [4] OREIFEJ O, LI Xin, SHAH M. Simultaneous video stabili zation and moving object detection in turbulence[ J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2013, 35(2): [5] 刘式达, 付遵涛, 刘式适. 间歇湍流的分数阶动力学 [J]. 物理学报, 2014, 63(7): LIU Shida, FU Zuntao, LIU Shishi. Fractional derivative dy namics of intermittent turbulence[ J]. Acta physica sinica, 2014, 63(7): [6] TANG Xuan, WANG Zhaocheng, XU Zhengyuan, et al. Mul tihop free space optical communications over turbulence chan nels with pointing errors using heterodyne detection[j]. Jour nal of lightwave technology, 2014, 32(15): [7]BAKLAKOVA B A, BATRAKOVA A M, BOLOTINA V P, et al. Status of the free electron laser for the Siberian centre for photochemical research [ J ]. Nuclear instruments and methods in physics research section a: accelerators, spec trometers, detectors and associated equipment, 2001, 470 (1 / 2): [8] KOLMOGOROV V. Generalized roof duality and bisubmodu lar functions[ J]. Discrete applied mathematics, 2012, 160 (4 / 5): [9] ZUO Yong, WU Jian, XIAO Houfei, et al. Non line of sight ultraviolet communication performance in atmospheric turbu lence[j]. China communications, 2013, 10(11): [10] WANG Ke, NIRMALATHAS A, LIM C, et al. Perform ance of high speed reconfigurable free space card to card op tical interconnects under air turbulence[ J]. Journal of light wave technology, 2013, 31(11): [11] COSTA F B. Fault induced transient detection based on re al time analysis of the wavelet coefficient energy[ J]. IEEE transactions on power delivery, 2014, 29(1): [12] ASHRAFIAN A, VAHIDI B, MIRSALIM M. Time time transform application to fault diagnosis of power transformers [ J]. IET generation, transmission & distribution, 2014, 8 (6): [13] SOGUERO RUIZ C, LECHUGA SUÁREZ L, MORA JIMÉNEZ I, et al. Ontology for heart rate turbulence domain from the conceptual model of SNOMED CT[J]. IEEE transac tions on biomedical engineering, 2013, 60(7): [14] 李成强, 张合勇, 王挺峰, 等. 高斯 谢尔模光束在大气湍流中传输的相干特性研究 [ J]. 物理学报, 2013, 62 (22): LI Chengqiang, ZHANG Heyong, WANG Tingfeng, et al. Investigation on coherence characteristics of Gauss Schell model beam propagating in atmospheric turbulence[ J]. Ac ta physica sinica, 2013, 62(22): [15] TANG Xuan, XU Zhengyuan, GHASSEMLOOY Z. Coher ent polarization modulated transmission through MIMO at mospheric optical turbulence channel [ J]. Journal of light wave technology, 2013, 31(20): [16]VU B T, DANG N T, THANG T C, et al. Bit error rate analy sis of rectangular QAM/ FSO systems using an APD receiver over atmospheric turbulence channels[ J]. Journal of optical communications and networking, 2013, 5(5): [17]KAUR P, JAIN V K, KAR S. Performance analysis of FSO ar ray receivers in presence of atmospheric turbulence[j]. IEEE photonics technology letters, 2014, 26(12): [18] 芮国胜, 张海波, 田文飚, 等. MMSE 准则下近似最优 MIMO 分组并行检测算法 [ J]. 电子学报, 2013, 41 (10): RUI Guosheng, ZHANG Haibo, TIAN Wenbiao, et al. A near optimal parallel detection algorithm based on channel partition and MMSE criterion[ J]. Acta electronica sinica, 2013, 41(10): [19]BENKHELIFA F, REZKI Z, ALOUINI M S. Low SNR ca pacity of FSO links over Gamma Gamma atmospheric turbu lence channels [ J]. IEEE communications letters, 2013, 17(6): [20] LIU Xiaopei, PANG WAIman, QIN Jing, et al. Turbu lence simulation by adaptive multi relaxation lattice boltz mann modeling[ J]. IEEE transactions on visualization and computer graphics, 2014, 20(2): [21] ALADELOBA A O, WOOLFSON M S, PHILLIPS A J. WDM FSO network with turbulence accentuated interchan nel crosstalk [ J]. Journal of optical communications and networking, 2013, 5(6): [22] ZHU Xiang, MILANFAR P. Removing atmospheric turbu lence via space invariant deconvolution[ J]. IEEE transac tions on pattern analysis and machine intelligence, 2013, 35(1): [23] GREENE A D, HENDRICKS P J. Turbulent wake of a bridge pier in a tidal current[ J]. IEEE journal of oceanic engineering, 2014, 39(2): [24] VACHIRASRICIRIKUL S, NGAMROO I. Robust LFC in a smart grid with wind power penetration by coordinated V2G control and frequency controller[ J]. IEEE transactions on smart grid, 2014, 5(1): [25] 刘小洋, 李勇, 程宇峰. 机载脉冲多普勒雷达湍流信号的仿真分析 [J]. 系统工程与电子技术, 2012, 34(5): LIU Xiaoyang, LI Yong, CHENG Yufeng. Simulation and analysis of turbulence signals in airborne pulse Doppler ra dar[ J]. Systems engineering and electronics, 2012, 34 (5): 本文引用格式 : 刘小洋, 曾孝平. 曲线坐标系下非线性时变湍流信号处理与分析 [J]. 哈尔滨工程大学学报, 2017, 38(3): LIU Xiaoyang, ZENG Xiaoping.Signal processing and analysis of nonlinear time varying turbulence in a curvilinear coordinates system[ J]. Journal of Har bin Engineering University, 2017, 38(3):

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