Seabed characterization with a small towed array - simulation of system design facors
Abstract
This report studies design factors for a small activated towed-array system for use in seabed
characterization. By seabed characterization is here meant the estimation of geo-acoustic
parameters including sound speed, density, and attenuation profiles, and layer thicknesses of the
upper few meters of the seabed. The effect of system design factors such as array length (16–48
m), number of hydrophones (3–33), system height above the seabed (10–20 m) and acoustic
source frequency content (0.5–4 kHz) are studied by use of simulated data for a modeled
activated towed-array system. The signal processing technique applied is matched-field inversion
of hydrophone data. A Bayesian inverse method based on Markov-chain Monte Carlo sampling
for posterior probability densities is used, which allows for quantified comparisons of effects of
individual system factors on the geo-acoustic information content of data.
Based on the simulations in this report for a typical Continental Shelf type seabed, we find that a
critical design factor is the distance between the acoustic source and the array, which preferably
should be on the order of 30 to 60 m (measured to the closest array element). However, shorter
distance does not necessarily preclude meaningful information content. It is shown that the
information content decreases with reduced array length and with reduced number of array
elements, with a length of 32 m and 33 elements an apparent practical lower limit for meaningful
information content of data. The results from and methods applied in this report can be further
used in design of small systems for seabed characterization, e.g., an activated towed array system
for an autonomous underwater vehicle. Denne rapport studerer designfaktorer for et lite aktivert tauet-antenne system for bruk til
havbunnskarakterisering. Med havbunnskarakterisering menes her estimering av geofysiske og
geoakustiske parametere i de øvre 1-5 metere av havbunnen, herunder lagdeling og profiler for
lydhastighet, tetthet og lydbølgedempning. Dette er relevant for å forstå og forutsi havbunnens
innvirkning på akustisk transmisjon samt for å prediktere aktive sonaroperasjoner i grunne
farvann. Informasjonen kan benyttes i Rapid Environmental Assessment målekampanjer.
Rapporten tar utgangspunkt i et modellert system bestående av en aktiv kilde og en kort tauet
antenne. Effekten av systemdesignfaktorer som antennelengde (16–48 m), antall hydrofoner (3-
33), avstand over havbunnen (10–20 m) og kildefrekvens (0.5–4 kHz) på informasjonsinnholdet i
data blir studert. I prosesseringen benyttes miljøtilpasset signalbehandling og en Bayesisk
inversjonsmetode basert på Markov-kjede Monte Carlo sampling. Metoden muliggjør
kvantifisert sammenligning av effekten av ulike designfaktorer på informasjonsinnholdet i data.
Basert på simuleringene, her for en typisk Kontinentalsokkel type havbunn, finner vi at en viktig
designfaktor er avstanden mellom den akustiske kilden og antennen. Denne bør være 30–60 m,
målt til nærmeste antenneelement, imidlertid vil ikke kortere avstander nødvendigvis forhindre
meningsfullt informasjonsinnhold. Informasjonsinnholdet avtar med redusert antennelengde og
med redusert antall antenneelementer, med 32 m lengde og 33 elementer som praktiske nedre
grenser for informative data. Effekten av kildens frekvensinnhold blir også studert. Det vises at
god oppløsning av relevante havbunnsparametere kan oppnås med et godt designet system.
Resultatene og metoden kan videre benyttes i en detaljert studie av, for eksempel, et system for en
autonom undervannsfarkost. Inversjonsmetoden kan tilpasses for anvendelse på måledata.