RU101275U1 - Буксируемая цифровая приемная гидроакустическая антенна - Google Patents

Буксируемая цифровая приемная гидроакустическая антенна Download PDF

Info

Publication number
RU101275U1
RU101275U1 RU2010126859/02U RU2010126859U RU101275U1 RU 101275 U1 RU101275 U1 RU 101275U1 RU 2010126859/02 U RU2010126859/02 U RU 2010126859/02U RU 2010126859 U RU2010126859 U RU 2010126859U RU 101275 U1 RU101275 U1 RU 101275U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
antenna
fiber
laser
optic
cable
Prior art date
Application number
RU2010126859/02U
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Андреевич Катанович
Николай Васильевич Тамодин
Валерий Николаевич Ершов
Валерий Николаевич Половинкин
Александр Валентинович Смелов
Original Assignee
Федеральное государственное учреждение 24 Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации
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
Application filed by Федеральное государственное учреждение 24 Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное учреждение 24 Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2010126859/02U priority Critical patent/RU101275U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU101275U1 publication Critical patent/RU101275U1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Velocity Or Position Using Acoustic Or Ultrasonic Waves (AREA)
  • Transducers For Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Буксируемая судном цифровая приемная гидроакустическая антенна, содержащая плавучий провод и устройство выпуска и посадки антенны, отличающаяся тем, что она снабжена находящимся на борту судна приемным блоком, включающим лазер, светоделитель, ячейки Брэгга и фокусирующее устройство, причем плавучий провод выполнен в виде линейки параллельно включенных гидрофонов, установленных вдоль волоконно-оптической линии связи и возбуждаемых упомянутым лазером, а волоконно-оптическая линия связи имеет на конце кабель-стабилизатор и выполнена сообщенной с бортом с помощью волоконно-оптического кабель-буксира.

Description

Полезная модель относиться к области гидроакустики, и может быть использована для приема сейсмических сигналов на кораблях и подводных лодках.
Общие тенденции перехода к цифровой технике, свойственная и волоконно-оптическим системам, прослеживается также в волоконных и гидроакустических антеннах. Цифровые данные, вырабатываемые этими антеннами, легче обрабатывать, отношение сигнал/помеха систем гораздо выше. Указанный фактор позволяет использовать в блоке излучателя менее мощный лазер или увеличить число датчиков в антенне.
Известны буксируемые кабельные антенны для приема например, Burrows «Низкочастотная антенна, буксируемая ПЛ» Radio Science, v.11, 1976, №4. Книга Р. Смит Г. «Антенны в материальных средах». - М.: Мир, 1984. «Плавающая антенна в виде гибкого кабеля, выпускающаяся и убирающаяся в подводную лодку». Патент США, Кл. 343/710 МПК, H01Q 1/34 №3599213 10.08.71; «Плавающая линейная ВЧ антенна с минимальным захлестыванием водой». Патент США №5517202, H01Q 1/34.
«Антенна для подводной лодки», Н01Q 1/34, патент США №4543582, 1985. Антенна состоит из плавучего провода, заземляющих электродов, устройства выпуска и посадки антенны с подводной лодки.
Наиболее близким по назначению к заявляемому устройству является «Буксируемая кабельная антенна». Патент РФ на ПМ №58797 от 27.11.2006 г. Антенна состоит из буксируемого плавучего провода и устройства выпуска и посадки антенны, а также заземляющих электродов.
Недостатками известных буксируемых антенн является то, что они не обеспечивают приема сейсмических сигналов.
Задачей полезной модели является обеспечения приема сейсмических сигналов.
Поставленная задача достигается тем, что буксируемая судном цифровая приемная гидроакустическая антенна, содержащая плавучий провод и устройство выпуска и посадки антенны, снабжена приемным блоком, находящимся на борту судна и включающим лазер, светоделитель, ячейки Брега и фокусирующее устройство, плавучий повод выполненный в виде линейки параллельно включенных гидрофонов, установленных вдоль волоконно-оптической линии связи, и возбуждающий упомянутым лазером, а волоконно-оптическая линия связи, имеющая на конце кабель-стабилизатор, выполнена сообщенной с бортом с помощью волоконно-оптического кабель-буксира.
На Фиг.1 представлена структурная схема заявляемого устройства. Она содержит:
1 - подводный объект;
2 - волоконно-оптический кабель буксир;
3 - стабилизатор;
4 - гидрофоны (датчики);
5 - приемный блок.
На Фиг.2 представлена блок-схема приемного блока. Она содержит:
6 - лазер;
7 - светоделитель;
8 - ячейку Брега;
9 - волоконный гидрофон;
10 - детекторы;
11 - опорный луч;
12 - блок формирования характеристик направленности;
13 - блок окончательной обработки и представления результатов.
На сегодняшний день все ПЛ оборудуются устройствами выпуска и посадки антенны которые размещаются в выгородках на кормовой и носовой надстройках легкого корпуса ПЛ. (Катанович А.А. Аварийные системы ВКС ВМФ. - Спб., Судостроение, №6, 2000. С40)
Отделения устройства выпуска и посадки антенны от судна происходит принудительно при действии результирующей силы давления газов со стороны кормового среза. Для создания повышенного давления в кормовой части корпуса установлен 1 баллон емкостью 1 л. надутого до 100 кгс/см2. Сигнал на пробойник баллона, т.е. на отдачу выпускного устройства проходит извне по кабелю или вырабатывается аппаратурой самого устройства выпуска, например, после пребывания в течение часа при температуре около 100 град. С или при повышении внешнего давления, другими словами при погружении судна.
Плавучий провод имеет нулевую плавучесть и выполнен в виде линейки параллельно включенных гидрофонов, а датчики установлены вдоль волоконно-оптической линии связи.
Фокусирующее устройство - входная фокусирующая линза (свтоделитель). Она концентрирует пучок электронов на фокальной поверхности, а напряжение, приложенное к ней, обеспечивает изменение положения сфокусированного пучка электронов которые удерживаются на требуемом светоизлучающем окне.
Работа устройства заключается в том, что после выпуска гидроакустической антенны с судна на нее из приемного блока который установлен на судне подается лазерный луч который поступает на светоделитель и одновременно на блок опорного луча. Со светоделителя луч принимается ячейкой Брега и направляется в волоконный гидрофон.
Проходя через рабочие волокна гидрофона 9, луч подвергается дополнительной частотной модуляции в соответствии с акустическим сигналом, регистрируемым данным гидрофоном. Затем по отдельному световоду сигнальный луч возвращается к соответствующему детектору 10. На этот же детектор 10 поступает задержанный опорный луч 11 с несдвинутой частотой. Оптическая задержка опорного луча 6 осуществляется с помощью согласующего блока опорных волокон. Длина опорных и сигнальных плеч датчика выбирается равными для эффективной интерференции сигнального и опорного лучей на детекторах 10 поскольку расстояние от излучающего блока до отдельных элементов гидроакустической антенны различна, длина соответствующих опорных волокон также различна и равна длине оптических путей в соответствующих рабочих плечах. Выходные сигналы, формируемые фотодетекторами 10 посылаются на электронный блок формирования характеристик направленности 12 и далее на блок окончательной обработки и представления результатов 13.
Исследования показали, что минимальное пороговое акустическое давление, эквивалентное уровню шумов, достигаемое на частоте 1 кГц, составляет 95 дБ/мкП, что существенно превышает уровень шумов океана (55 дБ/мкП).
Достоинство заявляемого устройства: высокая чувствительность к смещениям (по расчету А=3,5 (10 нм)), высокий динамический диапазон и возможность коррекции постоянного давления, что позволяет обеспечивать прием сейсмических сигналов на больших расстояниях.

Claims (1)

  1. Буксируемая судном цифровая приемная гидроакустическая антенна, содержащая плавучий провод и устройство выпуска и посадки антенны, отличающаяся тем, что она снабжена находящимся на борту судна приемным блоком, включающим лазер, светоделитель, ячейки Брэгга и фокусирующее устройство, причем плавучий провод выполнен в виде линейки параллельно включенных гидрофонов, установленных вдоль волоконно-оптической линии связи и возбуждаемых упомянутым лазером, а волоконно-оптическая линия связи имеет на конце кабель-стабилизатор и выполнена сообщенной с бортом с помощью волоконно-оптического кабель-буксира.
    Figure 00000001
RU2010126859/02U 2010-06-30 2010-06-30 Буксируемая цифровая приемная гидроакустическая антенна RU101275U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010126859/02U RU101275U1 (ru) 2010-06-30 2010-06-30 Буксируемая цифровая приемная гидроакустическая антенна

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010126859/02U RU101275U1 (ru) 2010-06-30 2010-06-30 Буксируемая цифровая приемная гидроакустическая антенна

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU101275U1 true RU101275U1 (ru) 2011-01-10

Family

ID=44055180

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010126859/02U RU101275U1 (ru) 2010-06-30 2010-06-30 Буксируемая цифровая приемная гидроакустическая антенна

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU101275U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2726296C1 (ru) * 2019-11-11 2020-07-10 Акционерное Общество "Концерн "Океанприбор" Датчик погружения антенны гидроакустического средства

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2726296C1 (ru) * 2019-11-11 2020-07-10 Акционерное Общество "Концерн "Океанприбор" Датчик погружения антенны гидроакустического средства

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6683819B1 (en) Sonar array system
Hildebrand Sources of anthropogenic sound in the marine environment
CN109239712B (zh) 基于水下声场和声能流的噪声探测方法
KR101281630B1 (ko) 수중 표적 탐지 장치 및 그 방법
US20170350978A1 (en) Deep water sonar imagining by multibeam echosounder
Souto Fibre optic towed array: The high tech compact solution for naval warfare
CN112684482B (zh) 一种基于海洋无人平台的水下目标探测系统及方法
CA2997197A1 (en) Sound transducer assembly, towed array sonar, winch, towboat, and method for deploying and/or retrieving a sound transducer assembly
RU137126U1 (ru) Гидроакустический комплекс надводного корабля
CN108267717A (zh) 一种水声信标搜寻定位方法及系统
WO2018178913A1 (en) Dual accelerometer vector sensor
RU101275U1 (ru) Буксируемая цифровая приемная гидроакустическая антенна
Premus et al. A wave glider-based, towed hydrophone array system for autonomous, real-time, passive acoustic marine mammal monitoring
US20160231443A1 (en) Acoustic converter, acoustic converter system, optical hydrophone, acoustic converter array and watercraft
ITUB20155821A1 (it) Sistema acustico subacqueo a basso costo per la formazione di immagini tridimensionali in tempo reale
Schinault et al. Development of a large-aperture 160-element coherent hydrophone array system for instantaneous wide area ocean acoustic sensing
CN112362153A (zh) 基于uuv平台的低频主动水声探测系统及方法
Pallayil Ceramic and fibre optic hydrophone as sensors for lightweight arrays—A comparative study
Barbagelata et al. Thirty years of towed arrays at NURC
CN214173552U (zh) 光纤光栅水听器拖曳阵列监测系统
CA3170140A1 (en) Active towed array surface noise cancellation using a triplet cardioid
RU2576352C2 (ru) Буксируемое устройство для измерения акустических характеристик морского грунта
KR101962208B1 (ko) 연안 오목형 수중 암반을 이용한 해양소음 집속방법
RU96262U1 (ru) Гидроакустический комплекс надводного корабля
RU78954U1 (ru) Гидроакустический комплекс для надводных кораблей

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20110130