Cотрудники института
 
 
 
   

Салин Михаил Борисович

Образование:
ННГУ им. Лобачевского, факультет ВШОПФ, год окончания – 2010, специальность ? физика. Аспирантура ИПФ РАН, год окончания - 2013

Область научных интересов:
гидроакустика, рассеяние звука упругими оболочками, рассеяние звука поверхностным волнением, численное моделирование.

Членство в проф. организациях:
Европейская сеть молодых акустиков (young acousticians network, YAN), Студенческая ячейка сообщества разведывательной геофизики (IAP SEG Student Chapter).

Награды, премии, гранты:
Стипендия Президента РФ молодым ученым и аспирантам, 2012-2014 год

Педагогическая деятельность:
ранее работал тьютором на факультете ВШОПФ ННГУ

Количество публикаций:
7 статей в журналах, 27 публикаций в трудах конференций

Основные работы:

Б.М. Салин, О.Н. Кемарская, М.Б. Салин. Ближнепольное измерение характеристик рассеяния движущегося объекта, основанное на доплеровской фильтрации сигнала // Акуст. журн. 2010. Т.56. №6. С. 802–812.

Аннотация: Измерение характеристик рассеяния движущегося объекта возможно выполнить при его подсветке тональным источником и приеме рассеянного сигнала линейной антенной, расположенной в ближней зоне объекта. В работе рассматриваются возможные алгоритмы обработки рассеянного сигнала, направленные на измерение угловой зависимости силы цели рассеивателя. На основе экспериментальных данных по угловым и частотным характеристикам реверберации, возникающей при подсветке морской акватории тональным источником, оценивается возможность выполнения измерений и определяются минимальные значения угловой зависимости силы цели рассеивателя, которые  можно измерить в акватории при слабом ветровом волнении.

М. Б. Салин, Е. М. Соков, А. С. Суворов. Расчет бистатической силы цели сложных многорезонансных оболочек методом конечных элементов // Акуст. журн. 2011. Т.57. № 5. С. 709–716

Аннотация: Разработан и апробирован метод расчета бистатической силы цели сложных упругих конструкций с характерными линейными размерами от 1 до 10 длин волн. Предложенный метод базируется на конечно-элементном подходе к моделированию механоакустических свойств исследуемого объекта, дополненном алгоритмами генерации падающей плоской волны и вычисления дальнего поля с использованием функции Грина свободного пространства. В работе приводятся результаты исследования точности разработанной схемы на телах простой формы с известным аналитическим решением. В частности, получено отклонение от теоретической величины менее 3 дБ в главном лепестке диаграммы направленности силы цели. Также была выполнено сравнение результатов расчета и эксперимента на примере тонкостенной подкрепленной оболочечной конструкции.

Б. М. Салин, М. Б. Салин, R. C. Spindel Расчет спектра реверберацонной помехи для доплеровской схемы локации // Акуст. журн. 2012. Т.58, № 2, С. 258–266

Аннотация: Для моностатической схемы локации, использующей длительные тонально-импульсные сигналы, решается задача об оценке спектра реверберации, обусловленной рассеянием звуковых волн на взволнованной поверхности. Найдены относительно простые схемы расчета, позволяющие: а) преобразовывать трехмерные спектры волнения в частотно-угловые характеристики реверберации, б) выбирать оптимальный с точки зрения реверберации диапазон рабочих частот доплеровского гидролокатора. Для типовых характеристик ветрового волнения, измеренных в мелководных акваториях, выполнена оценка спектральных уровней  реверберации в диапазоне частот акустических сигналов
0.4–2 кГц

B.M. Salin, M.B. Salin. Methods Of Measurement The Three-Dimensional Wind Waves Spectra, Based On The Processing Of Video Images Of The Sea Surface // arXiv:1303.5248 (2013)

Аннотация: Оптические средства измерения характеристик поверхностного волнения обеспечивают лучшее пространственное и временное разрешение по сравнению с другими методами, но при этом сталкиваются с определенными трудностями при пересчете результатов косвенных измерений к абсолютным уровням волнения. Данная публикация в какой-то мере решает указанную проблему. В работе предложен оптический метод измерения трехмерной спектральной плотности поверхностного волнения и пространственно-временных реализаций профилей волнения. Метод включает, во-первых, синхронную регистрацию поля яркости на участке взволнованной поверхности и измерение колебаний поверхности в одной или нескольких точках, во-вторых, фильтрацию пространственного спектра изображения, причем параметры фильтра подбираются по максимуму корреляции восстановленного и измеренного в одной или двух точках колебаний поверхности. Кроме методики измерений в работе приводятся экспериментальные результаты по измерению многомерных спектров волнения, которые, в целом, согласуются с теоретическими представлениями и с результатами исследований других авторов.