Tomographie acoustique haute résolution dans un guide d'onde océanique

Cette thèse porte sur la Tomographie Acoustique Océanique qui permet d'estimer la température de l'eau dans une tranche d'océan à partir de mesures acoustiques. Les vitesse de propagation des ondes étant fortement liée à la température, la tomographie consiste à estimer la célérité à...

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Bibliographic Details
Main Author: Iturbe, Ion
Language:FRE
Published: 2010
Subjects:
Online Access:http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00521540
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/52/15/40/PDF/manuscrit-these-IonIturbe.pdf
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collection NDLTD
language FRE
sources NDLTD
topic [SPI:SIGNAL] Engineering Sciences/Signal and Image processing
Estimation de température
Guide d'ondes
Traitement d'antenne
Formation de voies
Modélisation physique
Approximation de Born
Expériences petites échelles
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Estimation de température
Guide d'ondes
Traitement d'antenne
Formation de voies
Modélisation physique
Approximation de Born
Expériences petites échelles
Iturbe, Ion
Tomographie acoustique haute résolution dans un guide d'onde océanique
description Cette thèse porte sur la Tomographie Acoustique Océanique qui permet d'estimer la température de l'eau dans une tranche d'océan à partir de mesures acoustiques. Les vitesse de propagation des ondes étant fortement liée à la température, la tomographie consiste à estimer la célérité à partir des mesures des temps de propagation des ondes acoustiques. Nous nous intéressons à des acquisitions réalisées avec deux antennes, une d'émetteurs et une de récepteurs, placées verticalement face à face, dans un guide d'ondes côtier. Dans ces guides peu profonds, la mesure des temps de propagation ainsi que leur identification sont difficiles à réaliser à cause de la propagation multi-trajets. Avec une acquisition à deux antennes, nous proposons un algorithme de Double Formation de Voies permettant de séparer les contributions des différents trajets, en fonction de leurs angles d'émission et de leurs angles de réception. En plus des mesures des temps de propagation, la tomographie a besoin d'un modèle physique reliant les temps de propagation à la célérité. Deux modèles ont été analysés pendant ces travaux: la théorie classique des rayons, et les Noyaux de Sensibilité du Temps de Propagation (NSTP) obtenus sous l'approximation de Born. Une adaptation des NSTP au cas des mesures obtenues par Double Formation de Voies (D-FV) a été réalisée. Les méthodes développées ont été validées sur des données synthétiques et sur des données "petites échelles" reproduisant la propagation des guides océaniques dans une cuve d'eau de dimensions réduites. L'étude des données ''petites échelles'' a par ailleurs permis d'étudier certains phénomènes physiques: la convection et les vagues de surface.
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