FR2691596A1 - Antenne acoustique sous-marine à capteur surfacique. - Google Patents

Antenne acoustique sous-marine à capteur surfacique. Download PDF

Info

Publication number
FR2691596A1
FR2691596A1 FR9206274A FR9206274A FR2691596A1 FR 2691596 A1 FR2691596 A1 FR 2691596A1 FR 9206274 A FR9206274 A FR 9206274A FR 9206274 A FR9206274 A FR 9206274A FR 2691596 A1 FR2691596 A1 FR 2691596A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
antenna
sensor
panel
hull
conductive layers
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR9206274A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2691596B1 (fr
Inventor
Fromont Bernard
Fichaux Robert
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Thales SA
Original Assignee
Thomson CSF SA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to FR9206274A priority Critical patent/FR2691596B1/fr
Application filed by Thomson CSF SA filed Critical Thomson CSF SA
Priority to DE69302270T priority patent/DE69302270T2/de
Priority to JP50024994A priority patent/JP3262796B2/ja
Priority to PCT/FR1993/000444 priority patent/WO1993024244A1/fr
Priority to US08/325,432 priority patent/US5517467A/en
Priority to EP93910097A priority patent/EP0641262B1/fr
Priority to CA002136242A priority patent/CA2136242C/fr
Publication of FR2691596A1 publication Critical patent/FR2691596A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2691596B1 publication Critical patent/FR2691596B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63GOFFENSIVE OR DEFENSIVE ARRANGEMENTS ON VESSELS; MINE-LAYING; MINE-SWEEPING; SUBMARINES; AIRCRAFT CARRIERS
    • B63G8/00Underwater vessels, e.g. submarines; Equipment specially adapted therefor
    • B63G8/39Arrangements of sonic watch equipment, e.g. low-frequency, sonar
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B06GENERATING OR TRANSMITTING MECHANICAL VIBRATIONS IN GENERAL
    • B06BMETHODS OR APPARATUS FOR GENERATING OR TRANSMITTING MECHANICAL VIBRATIONS OF INFRASONIC, SONIC, OR ULTRASONIC FREQUENCY, e.g. FOR PERFORMING MECHANICAL WORK IN GENERAL
    • B06B1/00Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency
    • B06B1/02Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of electrical energy
    • B06B1/06Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of electrical energy operating with piezoelectric effect or with electrostriction
    • B06B1/0688Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of electrical energy operating with piezoelectric effect or with electrostriction with foil-type piezoelectric elements, e.g. PVDF
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10KSOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G10K11/00Methods or devices for transmitting, conducting or directing sound in general; Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
    • G10K11/004Mounting transducers, e.g. provided with mechanical moving or orienting device
    • G10K11/006Transducer mounting in underwater equipment, e.g. sonobuoys
    • G10K11/008Arrays of transducers
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S310/00Electrical generator or motor structure
    • Y10S310/80Piezoelectric polymers, e.g. PVDF

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Transducers For Ultrasonic Waves (AREA)
  • Piezo-Electric Transducers For Audible Bands (AREA)
  • Waveguide Aerials (AREA)
  • Measurement Of Velocity Or Position Using Acoustic Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

L'antenne acoustique de l'invention comporte au moins un capteur surfacique formé d'un empilement de couches conductrices et de couches diélectriques en matériau piézoélectrique enfermées dans un enrobage de matériau souple, l'ensemble ainsi constitué formant un panneau plat (2) monté contre la coque (5) d'un bâtiment naval, ce panneau épousant la forme de cette coque. Le montage du panneau sur la coque est obtenu au moyen de deux profils de rive (3, 4) carénés, en laissant subsister une lame d'eau intercalaire (6) entre panneau (2) et coque (5). Avantageusement, l'enrobage comprend une enveloppe de matériau souple remplie d'un matériau de garnissage viscoélastique. Le matériau piézoélectrique des couches diélectriques du capteur est de préférence un film de polyfluorure de vinylidène.

Description

Antenne acoustique sous-marine
à capteur surfacique
La présente invention concerne une antenne acoustique de réception d'ondes sous-marines à basse fréquence.
Une telle antenne est destinée à détecter et localiser des sources de bruit acoustique sous-marines ; pour obtenir de bonnes performances à la fois en détection et en localisation, il est nécessaire de travailler sur un spectre de basses fréquences (par "basses fréquences on entendra des fréquences inférieures à 2 kHz, typiquement inférieures à 1 kHz) et de disposer d'une antenne dont le gain est important afin d'obtenir un rapport signal/bruit satisfaisant (dans de nombreuses applications, un gain de 20 dB est nécessaire).
Ces deux exigences (basses fréquences et gain élevé) imposent nécessairement des antennes de dimensions importantes.
Pour cela, une première possibilité consiste à remorquer derrière le bâtiment naval (navire ou sous-marin) une flûte d'hydrophones, formant ainsi une antenne linéaire de très grande longueur.
Un tel type d'antenne peut être beaucoup plus longue que le sous-marin et ainsi être très performante en basse fréquence ; elle présente cependant de nombreux inconvénients de mise en oeuvre (système de treuil, etc. et augmentation de la traînée du sous-marin) et surtout une absence totale de directivité dans le plan vertical en raison de la configuration linéaire de la flûte.
Une autre possibilité consiste à placer sur une grande partie de la longueur du sous-marin une antenne formée d'un assemblage de capteurs ponctuels (hydrophones de petites dimensions reliés entre eux de manière appropriée). On peut ainsi disposer d'un réseau en deux dimensions, ce qui permet d'avoir une directivité dans le plan vertical et ainsi de localiser la direction de la source acoustique dans ce plan.
Cette antenne en réseau d'hydrophones présente cependant un certain nombre d'inconvénients
- en premier lieu, il est nécessaire de découpler acoustiquement les différents capteurs ponc tuels constituant l'antenne vis-à-vis des vibrations et résonances de la coque et des structures annexes du sous-marin (notamment les vibrations et résonances provenant de la machinerie du sous-marin) et du bruit d'écoulement hydrodynamique de l'eau sur les capteurs qui, en l'absence de découplage approprié, produirait une pression acoustique perturbatrice venant masquer le signal incident, généralement de très faible amplitude - il faut aussi prévoir une étanchéité et un passage étanche à travers la coque pour chaque capteur - enfin, les structures mécaniques utilisées pour supporter les hydrophones résistent souvent mal aux efforts hydrodynamiques auxquels elles sont soumises, outre le fait qu'elles perturbent souvent de façon gênante l'écoulement des filets d'eau le long de la coque du sous-marin.
Pour remédier à ces différents inconvénients, l'invention propose une antenne acoustique sous-marine réalisée non plus à partir d'un assemblage de capteurs ponctuels, mais à partir de véritables capteurs surfaciques, typiquement de plusieurs décimètres carrés de surface de captation pour chacun.
L'utilisation de capteurs essentiellement surfaciques permettra, par effet direct d'intégration, de masquer la majeure partie des bruits parasites ou d'écoulement mentionés plus haut, et que l'on recueillait toujours plus ou moins, auparavant, avec les antennes formées d'un assemblage de capteurs ponctuels.
On verra également que l'antenne de l'invention, malgré ses très grandes dimensions, ne perturbe que très faiblement l'hydrodynamisme du sousmarin, et offre en outre une excellente résistance aux contraintes hydrodynamiques et aux chocs.
A cet effet, selon l'invention, cette antenne acoustique de réception d'ondes sous-marines à basse fréquence comporte au moins un capteur surfacique formé d'un empilement de couches conductrices formant électrodes et de couches diélectriques en matériau piézoélectrique interposées entre ces couches conductrices, ce capteur étant enfermé dans un enrobage de matériau souple, l'ensemble ainsi constitué formant un panneau plat rapporté monté contre la paroi de la coque d'un bâtiment naval, notamment d'un sous-marin, ce panneau présentant un degré de liberté en flexion de manière à lui permettre d'épouser la forme de cette coque.
Selon un certain nombre de caractéristiques avantageuse - le capteur est fractionné en une pluralité de capteurs élémentaires dont les électrodes respectives sont électriquement reliées en parallèle, l'ensemble des capteurs élémentaires étant placé dans un enrobage étanche commun.
- les couches conductrices des capteurs élémentaires sont formées à partir d'un feuillard unique usiné de manière à le diviser en plaques élémentaires distinctes, en laissant subsister entre plaques élémentaires adjacentes au moins un pont de ma tière assurant la liaison électrique entre les électrodes de ces différents capteurs élémentaires.
- le montage du panneau sur la coque est réalisé en laissant subsister une lame d'eau intercalaire entre panneau et coque, l'épaisseur de cette lame d'eau étant telle que la distance séparant la paroi de la coque du plan médian du capteur soit inférieure à un quart d'onde de la fréquence maximale de la bande de fonctionnement du capteur.
- l'enrobage de matériau souple comprend une enveloppe de matériau souple remplie d'un matériau de garnissage viscoélastique, le matériau de garnissage viscoélastique étant de préférence un matériau polyuréthane dont le comportement est analogue à celui de l'eau.
- le matériau piézoélectrique des couches diélectriques du capteur est un film de poly [fluorure de vinylidène], l'empilement des couches conductrices et des couches diélectriques étant de préférence réalisé par collage du film de polyfluorure de vinylidène sur les couches conductrices adjacentes.
- le matériau des couches conductrices est un alliage cuivre-béryllium.
D'autres caractéristiques de l'invention apparaîtront à la lecture de la description détaillée ci-dessous, faite en référence aux dessins annexés sur lesquels
- la figure 1 est une vue perspective générale d'une antenne selon l'invention, formée d'une pluralité de panneaux détecteurs,
- les figures 2a et 2b montrent l'un des panneaux en place contre la coque du sous-marin, avec les moyens de montage correspondants,
- la figure 3 est une vue en coupe de l'un des panneaux,
- la figure 4 est une vue en coupe du capteur proprement dit, enfermé dans le panneau de la figure 3,
- la figure 5 est une vue en plan de l'une des électrodes du capteur de la figure 4,
- la figure 6 montre un détail de la figure 5, en coupe selon la ligne VI-VI de la figure 5, et
- la figure 7 montre le schéma de raccordement électrique du capteur de la figure 4.
- la figure 8 est une vue en plan de la connexion électrique des capteurs suivant une variante.
La figure 1 représente schématiquement l'antenne de l'invention, référencée 1. Cette antenne est formée d'une succession de panneaux 2, qui se présentent extérieurement chacun sous la forme d'une plaque souple, relativement mince, qui est appliquée contre la paroi de la coque du bâtiment naval (la coque d'un sous-marin, ou la partie immergée de la coque d'un navire de surface) de manière à épouser la forme de celle-ci.
L'antenne 1 peut être ainsi constituée de plusieurs dizaines de panneaux 2, par exemple au nombre de soixante-quatre dans un exemple de réalisation ; elle occupe donc une grande partie de chaque flanc du sous-marin.
Les dimensions de chaque panneau ne sont pas critiques ; on peut par exemple leur donner une hauteur de l'ordre de 1 m et une largeur (dimension dans le sens de l'écoulement) de l'ordre de 0,5 m.
En ce qui concerne l'épaisseur, on verra que la structure interne particulière des panneaux permet, sans difficulté, de donner à ceux-ci une épaisseur très faible - sans pour autant nuire aux performances du capteur -, typiquement inférieure à 10 cm.
Sur la figure 2-a, on a représenté le panneau 2 monté sur la paroi de la coque 5 du sousmarin : le montage est réalisé au moyen de deux rails 3 et 4 coopérant avec des pièces de maintien 5 ou brides.
Sur les côtés les panneaux sont calés au moyen de profilés en forme de T. Comme représenté sur la figure 2-b, les panneaux sont maintenus par serrage au moyen des 4. brides montées sur les rails aux quatre coins. A la partie supérieure du panneau en son milieu se trouve le connecteur surmoulé suivi des connexions formant un câble.
Le montage est fait en laissant subsister une lame d'eau intercalaire 6 assurant un découplage mécanique entre panneaux et coque.
La coque mince et chaque panneau se raccordent de manière à apporter une perturbation hydrodynamique minimale.
En outre, les câbles électriques des différents panneaux 2 cheminent sous la coque mince au dessus du rail supérieur permettant la transmission des signaux détectés par ces panneaux 2.
Le montage des panneaux sur le flanc de la coque du sous-marin est aisé du fait que, malgré leur dimension importante, leur poids est relativement faible compte tenu du fait que, comme on le verra plus bas, ils sont composés de matériaux à faible densité et se courbent facilement pour épouser la forme de la coque du sous-marin.
Dans le plan vertical, la dimension importante du panneau (de l'ordre de 1 m, comme on vient de l'indiquer) procure un gain de directivité important pour les fréquences les plus élevées de la bande.
Par ailleurs, l'intégration due à la grande surface de captation réduit la sensibilité de la réponse aux perturbations localisées, conduisant à un meilleur contrôle de phase et à une meilleure formation des voies.
Du point de vue de l'amélioration du rapport signal/bruit, on peut remarquer la grande dimension de chaque panneau devant la longueur de corrélation du bruit d'écoulement, ce qui permet d'avoir un effet d'intégration qui réduit la sensibilité de 1'an- tenne au bruit d'écoulement.
De la même façon, les ondes de flexion propagées par la coque, et dont la longueur d'onde est plus petite que la dimension du panneau, seront intégrées, de sorte que la sensibilité de l'antenne à ces ondes se trouvera réduite.
Enfin, la structure compacte de l'antenne n'est pas résonnante intrinséquement.
Les figures 3 à 5 montrent plus en détail la structure du panneau 2.
Essentiellement, chacun des panneaux 2 est constitué (figure 3) d'un capteur surfacique proprement dit 8 noyé dans un matériau de garnissage 9 luimême enfermé dans une enveloppe 10, 11.
Le capteur surfacique 8, dont la structure est représentée plus en détail figure 4, est formée d'un empilement alterné de couches conductrices 12 et de couches diélectriques piézoélectriques 13.
L'électrode centrale constituera l'un des pôles du capteur, tandis que les deux électrodes extérieures, reliées en parallèle, constitueront l'autre pôle du capteur, comme indiqué en 18. Cette structure permet d'obtenir un effet de blindage électrique.
Les couches métalliques sont par exemple réalisées en un alliage cuivre-béryllium ; l'épaisseur des électrodes métalliques est par exemple de l'ordre de 5/10 mm. L'effet de blocage des couches
PVDF qui en résulte permet d'éviter sa dépolarisation aux températures élevées > 500 C.
Le matériau piézoélectrique des couches diélectriques est avantageusement un polymère tel qu'un polyfluorure de vinylidène (PVDF), polymère fluoré bien connu pour ses propriétés piézoélectri ques ; la couche de PVDF a par exemple une épaisseur de l'ordre de 0,5 à 1,5 mm.
Le PVDF, outre ses propriétés piézoélectriques, posséde en outre l'avantage d'excellentes propriétés de résistance chimique et mécanique, de faible vieillisement, etc. propres à la plupart des thermoplastiques fluorés.
Suivant une variante le matériau piézoélectrique des couches diélectriques est un copolymère par exemple constitué à 70% de PVDF et à 30% de
PTrFe (PolyTrifluoroéthylène).
Le film de PVDF est avantageusement réalisé selon la technique exposée dans le FR-A-2 490 877, auquel on se réfèrera pour de plus amples détails.
Brièvement, cette technique consiste à laminer en continu une feuille de PVDF pour l'étirer mécaniquement tout en lui appliquant simultanément un champ électrique élevé permettant d'orienter les moments dipolaires des molécules et donc de polariser le matériau pour lui donner ses propriétés piézoélectriques.
Ce film de PVDF, découpé à la dimension appropriée, est collé sur les électrodes métalliques de façon à former l'empilement.
Le capteur ainsi formé est ensuite placé dans une enveloppe de caoutchouc néoprène 10, qui constitue avantageusement un moule (fond et côtés de l'enveloppe). Le fond de cette enveloppe est muni de plots 14 obtenus lors de sa fabrication et sur lesquels est posé le capteur qui est ainsi positionne.
Pour le matériau de garnissage 9, on utilise selon l'invention un polyuréthane "mou". On entend par polyuréthane "mou" un matériau dont la dureté est typiquement inférieure à 50 shores. Son coefficient de Poisson est proche de celui de l'eau # 0,5.
De plus son produit densité x vitesse de propagation acoustique est sensiblement égal à celui de l'eau, afin d'être acoustiquement neutre vis-à-vis du capteur. Sa consistance est celle d'un liquide visqueux.
L'enveloppe 10 enve loppe 10 est par exemple constituée d'une cuvette 10 permettant de constituer, comme on vient de l'indiquer, un moule, dans lequel est moulé le matériau 9. La cuvette est ensuite obturée au moyen d'un polyuréthane "dur" typiquement de dureté égale à 80 shores.
L'enveloppe extérieure 10, est, par exemple, une enveloppe en néoprène de 30 mm d'épaisseur.
La seule limitation est que ce matériau ne soit pas trop rigide (pour ne pas transmettre les contraintes appliquées à l'endroit de la liaison à la coque du sous-marin) et qu'il soit plus élastique que le capteur proprement dit.
En variante, on pourrait prévoir, au lieu d'une structure composite formée par une enveloppe extérieure enfermant un matériau de garnissage, une structure homogène dans laquelle le capteur 8 se rait noyé dans une masse homogène de matériau approprié (polyuréthane "mou") présentant les propriétés d'étanchéité nécessaires.
L'épaisseur du garnissage du capteur 9 (c'est-à-dire de l'ensemble enveloppe d'étanchéité/garnissage viscoélastique, ou de la masse homogène dans laquelle sera noyée le capteur) doit être choisie pour présenter une valeur permettant - du côté intérieur (côté de la coque), d'éloigner suffisamment le capteur 8 de la coque pour limiter la transmission des ondes de flexion de la coque vers le capteur.
Cette distance doit cependant rester faible devant le quart de la longueur d'onde de la fréquence supérieure de la bande de fréquence utilisée si l'on veut éviter toute interférence destructive entre le signal incident et le signal réfléchi sur la coque.
Ainsi, pour une fréquence maximale de 2 kHz, un quart de longueur d'onde correspond à 18,75 cm, de sorte que la distance totale entre le plan médian du capteur 8 et la coque c'est-à-dire la somme de l'épaisseur du garnissage 9 sous le capteur, de l'enveloppe 10 et de la lame d'eau 6 représentée figure 2 doit rester nettement inférieure à cette valeur ; en pratique, une distance de 5 cm apparaît tout à fait convenable.
- du côté extérieur (côté de l'écoulement), d'éloigner suffisamment le capteur 8 de la surface sur laquelle se produit l'écoulement c'està-dire de la surface extérieuredu couvercle 11 de l'enveloppe d'étanchéité pour réduire les bruits d'écoulement captés à un niveau acceptable compte tenu du niveau du signal incident, et ainsi améliorer la pureté du signal délivré en sortie des capteurs.
La figure 5 montre un mode de réalisation particulièrement avantageux des électrodes métalliques 12.
Selon ce mode de réalisation, chacune des électrodes 12 est formée d'une pluralité de plaques 15 carrées reliées ensemble par des minces ponts de matière 16. Cette structure est par exemple réalisée, de manière classique, par estampage d'un feuillard de métal ou encore par découpe au jet d'eau sous pression.
Avantageusement, les ponts 16, outre le fait qu'ils assurent la continuité électrique entre les différentes plaques 15, servent d'éléments de positionnement de l'électrode 12 au fond de l'enve- loppe 10, par leur forme en relief, illustrée figure 6, qui permettra à l'ensemble de reposer au fond de l'enveloppe 10 sur les plots 14 avant coulage du garnissage 9 en maintenant les plaques 15 à une distance appropriée du fond de cette enveloppe.
On prévoit à l'une des extrémités de cet ensemble de plaques 15 une sortie 17 permettant la connexion électrique de l'électrode.
La longueur L des plaques est choisie
- pour être compatible avec la largeur des films de PVDF que 1'on sait réaliser (typiquement, des bandes continues d'une dizaine de centimètres de largeur), et aussi
- pour préserver à l'ensemble du capteur une certaine souplesse lui permettant d'épouser le diamètre (variable) de la coque du sous-marin.
En effet, si l'électrode 12 était formée d'une plaque uniforme, sa rigidité ferait en sorte qu'il serait difficile de conformer le panneau 2 au profil de la coque du sous-marin, tandis que la séparation en plusieurs plaques 15 permet de neutraliser la rigidité propre du matériau métallique.
Enfin, un capteur formé d'une électrode monobloc risquerait d'être sujet à une résonance propre sur cette dimension maximale, qui est du même ordre de grandeur que les longueurs d'onde des fré quences captées, tandis qu'en divisant le panneau en cellules de plus petites dimensions les résonances propres éventuelles se produiront toujours à des fréquences situées très au-dessus de la limite supérieure de la bande de fréquences considérée.
Le schéma de connexion électrique est illustré figure 7, où l'on voit que les différentes plaques 15 sont reliées en parallèle par les charnières 16, cet ensemble étant électriquement équivalent à une électrode unique 12. Les électrodes supérieure et inférieure sont réunies ensemble par leurs connexions 17, qui forment l'un des pôles du capteur, tandis que la connexion 17' de l'électrode centrale constitue la borne de polarité opposée du capteur.
Du point de vue fonctionnel, cet ensemble correspond à un capteur-colonne formé d'une pluralité de cellules élémentaires 19 ; ces différentes cellules étant montées en parallèle de sorte que leurs signaux électriques s'additionnent.
A titre d'exemple, le capteur 8 de chaque panneau est formé de 21 plaques de 105 mm de côté arrangées en 7 x 3 et espacées de 128 mm.
Cet exemple de réalisation n'est pas limitatif.
En effet il est connu que dans une antenne, il est avantageux d'avoir un espacement entre "capteurs" égal à une demi longueur d'onde à la fréquence moyenne de la bande de façon à ne pas être gêné par les lobes images.
Dans l'exemple décrit chaque capteur est constitué par un panneau : ceci n'est pas obligatoire. il y a séparation entre le panneau "physique" et le capteur "électrique".
Ainsi en coupant les ponts 16 entre les colonnes et en les reliant à 3 sorties on obtient 3 capteurs - colonne de 7 plaques par panneau. A l'inverse on peut relier en parallèle des panneaux adjacents pour former.des capteurs espacés de plusieurs largeurs de panneau.
On peut aussi constituer une antenne formée de panneaux non adjacents avec entre panneaux actifs des panneaux de "remplissage" permettant de préserver le profil hydrodynamique de l'antenne.
La Demanderesse a ainsi réalisé une antenne formée de 64 panneaux comme décrits et capables de fonctionner à des vitesses de porteur de plusieurs dizaines de Noeuds.
Suivant une variante de réalisation, chaque capteur élémentaire 15 forme un capteur indépendant avec une sortie électrique. Dans ce cas chaque capteur 15 est connecté électriquement vers le câble de sortie.
Avantageusement on réalise les connexions électriques au moyen d'un circuit imprimé souple et comportant des pistes. Une piste arrive à un capteur en collant au bord entre l'électrode centrale et une couche de PVDF le circuit souple 20 comme indiqué sur la figure 4.
Les plots 14 de positionnement sont placés sous certains capteurs et le circuit souple se trouve aussi noyé dans le matériau de garnissage 9.
La figure 8 représente un exemple de connexion de 6 capteurs suivant cette variante de réalisation.
La coupe est suivant l'électrode centrale et les pistes correspondent aux traits 21 sur la bande 20.
D'autres schémas de connexion avec plusieurs bandes de circuit imprimé souple sont possibles sans sortir du cadre de l'invention.

Claims (11)

REVENDICATIONS
1. Une antenne acoustique (1) de réception d'ondes sous-marines à basse fréquence, caractéri sée en ce qu'elle comporte au moins un capteur surfacique formé d'un empilement de couches conductrices (12) formant électrodes et de couches diélectriques (13) en matériau piézoélectrique interposées entre ces couches conductrices, ce capteur étant enfermé dans un enrobage de matériau souple (9, 10,. 11), l'ensemble ainsi constitué formant un panneau plat rapporté (2) monté contre la paroi de la coque (5) d'un bâtiment naval, notamment d'un sous-marin, ce panneau présentant un degré de liberté en flexion de manière à lui permettre d'épouser la forme de cette coque.
2. L'antenne de la revendication 1, dans laquelle le capteur est fractionné en une pluralité de' capteurs élémentaires dont certains ont leurs électrodes respectives électriquement reliées en parallèle, l'ensemble des capteurs élémentaires étant placé dans un enrobage commun.
3. L'antenne de la revendication 2, dans laquelle les couches conductrices des capteurs élémentaires sont formées à partir drun feuillard unique usiné de manière à le diviser en plaques élémentaires (15) distinctes, en laissant subsister entre plaques élémentaires adjacentes au moins un pont de matière (16) assurant la liaison électrique entre les électrodes de ces différents capteurs élémentaires.
4. L'antenne de l'une des revendications 1 à 3, dans laquelle le montage du panneau sur la coque est obtenu au moyen de 4 brides montées sur deux rails (3 et 4).
5. L'antenne de l'une des revendications 1 à 4, dans laquelle le montage du panneau sur la coque est réalisé en laissant subsister une lame d'eau intercalaire (6) entre panneau (2) et coque (5), l'épaisseur de cette lame d'eau étant telle que la distance séparant la paroi de la coque du plan médian du capteur soit inférieure à un quart de la longueur d'onde de la fréquence maximale de la bande de fonctionnement du capteur.
6. L'antenne de l'une des revendications 1 à 5, dans laquell.e l'enrobage de matériau souple comprend une enveloppe de matériau souple (10, 11) remplie d'un matériau de garnissage viscoélastique (9).
7. L'antenne de la revendication 6, dans laquelle le matériau de garnissage viscoélastique (9) est un matériau polyuréthane à consistance molle dont la dureté est inférieure à 50 shores, dont le produit densité-vitesse ainsi que le coefficient de Poisson sont proches de ceux de l'eau.
8. L'antenne de l'une des revendications 1 à 7, dans laquelle le matériau piézoélectrique des couches diélectriques (13) du capteur est un film de polyfluorure de vinylidène.
9. L'antenne de la revendication 8, dans la quelle 1 l'empilement des couches conductrices (12) et des couches diélectriques (13) est réalisé par collage du film de polyfluorure de vinylidène sur les couches conductrices adjacentes.
10. L'antenne de l'une des revendications 1 à 9, dans laquelle le matériau des couches conductrices (12) est un alliage cuivre-béryllium.
11. L'antenne de la revendication 1, dans laquelle les capteurs indépendants sont électriquement reliés par un circuit souple.
FR9206274A 1992-05-22 1992-05-22 Antenne acoustique sous-marine à capteur surfacique. Expired - Lifetime FR2691596B1 (fr)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9206274A FR2691596B1 (fr) 1992-05-22 1992-05-22 Antenne acoustique sous-marine à capteur surfacique.
JP50024994A JP3262796B2 (ja) 1992-05-22 1993-05-07 表面センサを備えた海中音響アンテナ
PCT/FR1993/000444 WO1993024244A1 (fr) 1992-05-22 1993-05-07 Antenne acoustique sous-marine a capteur surfacique
US08/325,432 US5517467A (en) 1992-05-22 1993-05-07 Undersea acoustic antenna with surface sensor
DE69302270T DE69302270T2 (de) 1992-05-22 1993-05-07 Akustische unterwasserantenne mit flächensensor
EP93910097A EP0641262B1 (fr) 1992-05-22 1993-05-07 Antenne acoustique sous-marine a capteur surfacique
CA002136242A CA2136242C (fr) 1992-05-22 1993-05-07 Antenne acoustique sous-marine a capteur surfacique

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9206274A FR2691596B1 (fr) 1992-05-22 1992-05-22 Antenne acoustique sous-marine à capteur surfacique.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2691596A1 true FR2691596A1 (fr) 1993-11-26
FR2691596B1 FR2691596B1 (fr) 1995-04-28

Family

ID=9430076

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR9206274A Expired - Lifetime FR2691596B1 (fr) 1992-05-22 1992-05-22 Antenne acoustique sous-marine à capteur surfacique.

Country Status (7)

Country Link
US (1) US5517467A (fr)
EP (1) EP0641262B1 (fr)
JP (1) JP3262796B2 (fr)
CA (1) CA2136242C (fr)
DE (1) DE69302270T2 (fr)
FR (1) FR2691596B1 (fr)
WO (1) WO1993024244A1 (fr)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2720590A1 (fr) * 1994-05-31 1995-12-01 Thomson Csf Antenne acoustique passive absorbante.
WO2003069594A2 (fr) * 2002-02-15 2003-08-21 Thales Antenne acoustique surfacique pour sous-marins
FR2851339A1 (fr) * 2003-02-14 2004-08-20 Thales Sa Sonar passif remorque a antenne multifaisceaux et procede de realisation d'une telle antenne.
WO2005057234A1 (fr) * 2003-12-12 2005-06-23 Geoacoustics Limited Appareil sonar avec reseau incurve et procede associe
WO2008080451A2 (fr) * 2006-12-21 2008-07-10 Atlas Elektronik Gmbh Antenne sous-marine
WO2013121007A1 (fr) * 2012-02-17 2013-08-22 Dcns Structure de sous-marin comportant un baffle acoustique pour l'integration d'une antenne de reception sonar sur une coque mince
FR2991661A1 (fr) * 2012-06-11 2013-12-13 Dcns Structure d'engin sous-marin tel qu'un sous-marin

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2725868B1 (fr) * 1994-10-14 1997-01-03 Thomson Csf Emetteur acoustique sous-marin pour grande immersion
US6376968B1 (en) * 1997-05-08 2002-04-23 Ocean Power Technologies, Inc Field-induced piezoelectricity for electrical power generation
WO2001031172A2 (fr) * 1999-10-22 2001-05-03 The Government Of The United States As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics Actionneur bi-couche polymere-polymere
US6411013B1 (en) * 1999-12-30 2002-06-25 Honeywell International Inc. Microactuator array with integrally formed package
GB2359664A (en) * 2000-01-11 2001-08-29 G Com Internat Ltd Improvements in or relating to antennae
US6657365B1 (en) * 2000-05-31 2003-12-02 Westerngeco, L.L.C. Hybrid piezo-film continuous line and discrete element arrays
US6646364B1 (en) * 2000-07-11 2003-11-11 Honeywell International Inc. MEMS actuator with lower power consumption and lower cost simplified fabrication
JP4516724B2 (ja) * 2003-05-22 2010-08-04 Necネットワーク・センサ株式会社 電界センサ用電極ユニット及び電界センサ
DE102004037987A1 (de) * 2004-08-05 2006-02-23 Atlas Elektronik Gmbh Elektroakustische Unterwasserantenne
DE102008029269A1 (de) * 2008-06-19 2009-12-24 Atlas Elektronik Gmbh Hydrophon für eine Unterwasserantenne
DE102009059902B3 (de) * 2009-12-21 2011-05-05 Atlas Elektronik Gmbh Reflektoreinrichtung zur Anbringung einer zu einer Unterwasserantenne zugehörigen Wandleranordnung an eine Bootswand
US8836328B2 (en) * 2010-02-03 2014-09-16 Baker Hughes Incorporated Acoustic excitation with NMR pulse
CN102259698A (zh) * 2011-07-21 2011-11-30 昆明理工大学 一种基于复合材料的消声瓦
FR2984771B1 (fr) * 2011-12-23 2014-01-31 Thales Sa Element d'antenne acoustique d'emission et/ou de reception d'ondes sous-marines et antenne acoustique associee
EP3041059B1 (fr) * 2014-12-31 2019-09-11 LG Display Co., Ltd. Actionneur multicouche et dispositif d'affichage comprenant celui-ci
US9967659B2 (en) 2015-07-24 2018-05-08 Raytheon Company Low capacitance, shielded, watertight device interconnect
RU2713007C1 (ru) * 2018-10-24 2020-02-03 Акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" Приемный гидроакустический блок
DE102019201009A1 (de) * 2019-01-28 2020-02-20 Atlas Elektronik Gmbh Unterwasserantenne mit einem biegsamen Träger

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4786837A (en) * 1987-05-05 1988-11-22 Hoechst Celanese Corporation Composite conformable sheet electrodes
US4833360A (en) * 1987-05-15 1989-05-23 Board Of Regents The University Of Texas System Sonar system using acoustically transparent continuous aperture transducers for multiple beam beamformation
US4833659A (en) * 1984-12-27 1989-05-23 Westinghouse Electric Corp. Sonar apparatus
EP0317052A2 (fr) * 1987-11-18 1989-05-24 Gec-Marconi Limited Réseau de transducteurs
US5044053A (en) * 1990-05-21 1991-09-03 Acoustic Imaging Technologies Corporation Method of manufacturing a curved array ultrasonic transducer assembly

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1391681A (en) * 1914-07-10 1921-09-27 Hahnemann Walter Receiving device for subaqueous sound-signals
US5339291A (en) * 1969-05-07 1994-08-16 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Flexible component sheet embedding operational components
DE2904861C3 (de) * 1979-02-09 1981-08-06 Philips Patentverwaltung Gmbh, 2000 Hamburg Piezoelektrischer Flüssigkeitszerstäuber
US5265069A (en) * 1979-04-27 1993-11-23 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Blanket array adhesion system
US4399526A (en) * 1981-01-27 1983-08-16 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Acoustic baffle for high-pressure service, modular design
US4450544A (en) * 1981-11-16 1984-05-22 Sperry Corporation Absorptive sonar baffle
US4805157A (en) * 1983-12-02 1989-02-14 Raytheon Company Multi-layered polymer hydrophone array
JPS60233997A (ja) * 1984-05-04 1985-11-20 Ngk Spark Plug Co Ltd 水中音波送受波器
US4766575A (en) * 1986-02-05 1988-08-23 Raytheon Company Cylindrical sonar array
US4789971A (en) * 1986-04-07 1988-12-06 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Broadband, acoustically transparent, nonresonant PVDF hydrophone
US4745584A (en) * 1986-09-29 1988-05-17 Westinghouse Electric Corp. Sonar transducer array
FR2647909B1 (fr) * 1989-06-02 1992-04-30 Thomson Csf Procede et dispositif de correction des signaux fournis par les hydrophones d'une antenne et antenne de sonar utilisant un tel dispositif
US5367500A (en) * 1992-09-30 1994-11-22 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Transducer structure

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4833659A (en) * 1984-12-27 1989-05-23 Westinghouse Electric Corp. Sonar apparatus
US4786837A (en) * 1987-05-05 1988-11-22 Hoechst Celanese Corporation Composite conformable sheet electrodes
US4833360A (en) * 1987-05-15 1989-05-23 Board Of Regents The University Of Texas System Sonar system using acoustically transparent continuous aperture transducers for multiple beam beamformation
EP0317052A2 (fr) * 1987-11-18 1989-05-24 Gec-Marconi Limited Réseau de transducteurs
US5044053A (en) * 1990-05-21 1991-09-03 Acoustic Imaging Technologies Corporation Method of manufacturing a curved array ultrasonic transducer assembly

Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2720590A1 (fr) * 1994-05-31 1995-12-01 Thomson Csf Antenne acoustique passive absorbante.
US5600609A (en) * 1994-05-31 1997-02-04 Thomson-Csf Absorbent passive acoustic antenna
US7180827B2 (en) 2002-02-15 2007-02-20 Thales Surface acoustic antenna for submarines
FR2836076A1 (fr) * 2002-02-15 2003-08-22 Thales Sa Antenne acoustique surfacique pour sous-marins
WO2003069594A3 (fr) * 2002-02-15 2004-04-08 Thales Sa Antenne acoustique surfacique pour sous-marins
WO2003069594A2 (fr) * 2002-02-15 2003-08-21 Thales Antenne acoustique surfacique pour sous-marins
FR2851339A1 (fr) * 2003-02-14 2004-08-20 Thales Sa Sonar passif remorque a antenne multifaisceaux et procede de realisation d'une telle antenne.
WO2004077089A1 (fr) * 2003-02-14 2004-09-10 Thales Sonar passif remorque a antenne multifaisceaux et procede de realisation d’une telle antenne
WO2005057234A1 (fr) * 2003-12-12 2005-06-23 Geoacoustics Limited Appareil sonar avec reseau incurve et procede associe
WO2008080451A2 (fr) * 2006-12-21 2008-07-10 Atlas Elektronik Gmbh Antenne sous-marine
WO2008080451A3 (fr) * 2006-12-21 2008-11-20 Atlas Elektronik Gmbh Antenne sous-marine
WO2013121007A1 (fr) * 2012-02-17 2013-08-22 Dcns Structure de sous-marin comportant un baffle acoustique pour l'integration d'une antenne de reception sonar sur une coque mince
FR2987028A1 (fr) * 2012-02-17 2013-08-23 Dcns Structure de sous-marin comportant un baffle acoustique pour l'integration d'une antenne de reception sonar sur une coque mince
AU2013220310B2 (en) * 2012-02-17 2016-09-29 Dcns Submarine structure comprising a sound baffle, for the integration of a sonar receiving antenna on a thin shell
FR2991661A1 (fr) * 2012-06-11 2013-12-13 Dcns Structure d'engin sous-marin tel qu'un sous-marin
WO2013186095A1 (fr) * 2012-06-11 2013-12-19 Dcns Structure d'engin sous-marin tel qu'un sous-marin

Also Published As

Publication number Publication date
WO1993024244A1 (fr) 1993-12-09
EP0641262B1 (fr) 1996-04-17
US5517467A (en) 1996-05-14
CA2136242C (fr) 2003-11-18
FR2691596B1 (fr) 1995-04-28
JPH07507427A (ja) 1995-08-10
JP3262796B2 (ja) 2002-03-04
DE69302270T2 (de) 1996-09-19
DE69302270D1 (de) 1996-05-23
CA2136242A1 (fr) 1993-12-09
EP0641262A1 (fr) 1995-03-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0641262B1 (fr) Antenne acoustique sous-marine a capteur surfacique
EP0769988B1 (fr) Transducteur acoustique multifrequences a bandes larges
CA1284531C (fr) Hydrophones piezoelectriques de sensibilite accrue
FR2862161A1 (fr) Procede de fabrication d'un transducteur acoustique en ceramique multicouche
EP3230770A1 (fr) Hydrophone piezoelectrique a perforations, antenne comprenant une pluralite d'hydrophones et procede de realisation de l'hydrophone
FR2517162A1 (fr) Transducteur a electret comportant un espace d'air effectif variable
FR2531298A1 (fr) Transducteur du type demi-onde a element actif en polymere piezoelectrique
EP3198586B1 (fr) Antenne omnidirectionnelle
FR2485857A1 (fr) Sonde ultrasonore multi-elements et son procede de fabrication
FR2601132A1 (fr) Dispositif capteur d'ondes de pression du type piezo-electrique a structure continue et procede pour sa fabrication
EP0118329B1 (fr) Hydrophone de vitesse
EP0114764B1 (fr) Dispositif à interface réflectrice d'ondes acoustiques
EP1474797B1 (fr) Antenne acoustique surfacique pour sous-marins
CA2150449C (fr) Antenne acoustique passive absorbante
FR2517159A1 (fr) Transducteur a electret comportant une membrane a electret chargee de facon variable
FR2776161A1 (fr) Antenne d'emission acoustique annulaire demontable
FR2683969A1 (fr) Membrane d'etancheite pour dispositif immerge, notamment pour dispositif acoustique sous-marin, et dispositif comprenant une telle membrane.
FR2685848A1 (fr) Antenne acoustique lineaire.
FR2517158A1 (fr) Transducteur a electret comportant une plaque arriere metallisee selectivement
FR2465387A1 (fr) Transducteur piezoelectrique
WO1997011789A1 (fr) Antenne de sonar presentant des pics de sensibilite au moins a deux frequences
CA1294700C (fr) Sonde d'echographe a arrangement d'elements piezo-electriques
FR2656760A1 (fr) Transducteur piezoelectrique.
FR2581819A1 (fr) Transducteurs piezo-electriques de type tonpilz recepteurs a large bande et emetteurs et antenne de sonar composee de ces transducteurs
EP1592980A1 (fr) Sonar passif remorque a antenne multifaisceaux et procede de realisation d'une telle antenne

Legal Events

Date Code Title Description
CL Concession to grant licences
CD Change of name or company name