焦達(dá)文 齊嘉慧 陳思迪 吳云超 陳 醒
(大連測控技術(shù)研究所 大連 116013)
海床是海水覆蓋下的固態(tài)地球表面形態(tài)的總成,傾斜海床是指海床平面有一定傾角的海床。從地理學(xué)家的測量可知幾乎絕大多數(shù)海床并不是完全平坦的,很多區(qū)域存在復(fù)雜的地形起伏,在淺海海洋環(huán)境中,水深一般在200m以內(nèi),坡度一般不超過10°。對于海床傾斜度非常小的大區(qū)域的水下電場分布,采用簡化的平面海床模型是合適的;但對于海床傾斜度大的水下電場分布問題,海床地形會對電場的分布產(chǎn)生較大影響,需要考慮海床地形的影響。因此,本文利用COMSOL Multiphysics有限元軟件對空氣-海水-傾斜海床三層電場模型進(jìn)行仿真計算,研究傾斜海床三層導(dǎo)電媒質(zhì)環(huán)境中場源水下電場分布特性。
在傳統(tǒng)的理論模型中,我們通常將淺海海洋環(huán)境簡化為空氣-海水-海床三層模型。淺海環(huán)境三層模型中以偶極子為典型場源,構(gòu)建了三層均勻分層模型中電磁場在海水、空氣以及空氣-海水、海水-海床界面的分布數(shù)學(xué)模型,如圖1所示。
圖1 三層模型示意圖
在運(yùn)用節(jié)點(diǎn)有限元求解電磁場邊值問題時,存在界面法向不連續(xù)的問題,如果忽略這一問題去求解電磁場,往往得到不正確的解。本文運(yùn)用間接方法求解電磁場,即通過求解電場場源在三維介質(zhì)中的電磁場的位勢,進(jìn)而得到電磁場值。由電流源引入矢量位A是這樣引入的:?·B=0,利用恒等式?·?×A≡0,可令:
電流源區(qū)域麥克斯韋方程為
其中j(r)是電偶極子的電流密度,當(dāng)Δs→ds時,j(r)=Idsδ(r),其中δ(r)為單位階躍函數(shù),其意義是長度為Δs的小電流元表示無窮小電偶極子。
根據(jù)上式(2),引入標(biāo)量函數(shù)V,有
利用式(4),可得
諧變場的復(fù)數(shù)表達(dá)式為B=B0eiwt,E=E0eiwt,A=A0eiwt,把這些關(guān)系式帶入麥克斯韋方程中,則得電流源頻率域麥克斯韋方程為
式(6)可以化簡為
將源在邊界條件處進(jìn)行單獨(dú)處理,源之外的區(qū)域麥克斯韋方程滿足齊次赫姆霍茲方程:
水下介質(zhì)分布在半無限空間中,現(xiàn)在用一個足夠大的區(qū)域代替半無限空間,需要考慮邊界條件,用計算區(qū)域人工邊界S1上的第一類邊界條件來表達(dá)源j(r)的作用,即
其中Ap為源在均勻半空間的解,空氣及海水中的電導(dǎo)率為σ1和σ2,對于X方向偶極距為I0ds的電場場源,假設(shè)電偶極子位于( )x0,y0,z0,對于任意一點(diǎn),可以得到均勻半空間電磁場位勢解的分量形式。
空氣層方程的解(z<0):
海水中方程的解(z>0):
在海水和海床分界面處邊界條件滿足:
其中,n為垂直分界面的法向分量。
本文采用三維模型進(jìn)行傾斜海床環(huán)境三層水下場源電場特性仿真計算,根據(jù)圖3所示的示意圖建立三維模型,如圖2所示。
圖2 傾斜海床三層仿真模型
該模型為具有有限元域的模型,有限元域的主要作用是對輻射波的吸收。其中內(nèi)部主要計算域尺寸為100m×100m×200m,有限元域厚度為10m。海水深約為100m,電場場源位于水下70m,偶極矩為10A·m,方向沿X負(fù)方向。測線選在海床表面沿X方向中線處。
本文需要設(shè)置材料的物質(zhì)是三層介質(zhì):空氣、海水及海床。具體參數(shù)如表1所示。
表1 材料參數(shù)
本文基于媒介物質(zhì)及所研究的區(qū)域?qū)δP瓦M(jìn)行網(wǎng)格劃分。為了保證計算結(jié)果的收斂性和特性曲線的平滑性,本文對求解域及無限元域進(jìn)行了網(wǎng)格掃掠,特別對場源附近區(qū)域進(jìn)行了網(wǎng)格的加密處理,網(wǎng)格劃分結(jié)果如圖3所示。
圖3 傾斜海床三層模型網(wǎng)格劃分
本文采用穩(wěn)態(tài)求解,對比不同海床傾斜角、不同海水電導(dǎo)率及不同海床電導(dǎo)率情況下水下電場源在測線處所產(chǎn)生的電場分布特性。由于場源偶極矩方向?yàn)閄方向,所以下面列出各情況下測線處總電位、Ex、Ez的分布特性,如下所示。
圖4 不同海床傾角情況下總電位、Ex分量及Ez分量對比
本文根據(jù)媒介電導(dǎo)率的不同將海洋環(huán)境分為空氣-海水-傾斜海床三層模型,利用COMSOL Multiphysics有限元仿真軟件計算得出傾斜海床環(huán)境中電偶極子水下電場分布特性,并對比不同海床傾斜角度、不同海水電導(dǎo)率、不同海床電導(dǎo)率下電場分布特性。
經(jīng)仿真計算對比得到以下結(jié)論。
1)隨著海床傾角的逐漸增大,水下場源電場總電位、Ex分量、Ez分量分布特性曲線形態(tài)基本不變,但幅值隨角度的增大有所偏移。
圖5 當(dāng)傾角為5°時不同海水電導(dǎo)率情況下總電位對比
2)當(dāng)海床傾角一定時,水下場源電場總電位、Ex分量、Ez分量分布特性曲線形態(tài)基本不變,幅值隨海水電導(dǎo)率的增大而減小。
圖6 當(dāng)傾角為5°時不同海床電導(dǎo)率情況下總電位對比
3)當(dāng)海床傾角一定時,水下場源電場總電位、Ex分量、Ez分量分布特性曲線形態(tài)基本不變;對于Ez分量而言,海床電導(dǎo)率幾乎無影響;對于總電位和Ex分量而言,當(dāng)海床電導(dǎo)率為1S/m時電場特性曲線幅值減小。