RU102270U1 - Параметрический эхолокатор - Google Patents
Параметрический эхолокатор Download PDFInfo
- Publication number
- RU102270U1 RU102270U1 RU2010125400/28U RU2010125400U RU102270U1 RU 102270 U1 RU102270 U1 RU 102270U1 RU 2010125400/28 U RU2010125400/28 U RU 2010125400/28U RU 2010125400 U RU2010125400 U RU 2010125400U RU 102270 U1 RU102270 U1 RU 102270U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- unit
- capacitor
- matching unit
- output
- antenna
- Prior art date
Links
Landscapes
- Measurement Of Velocity Or Position Using Acoustic Or Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
Параметрический эхолокатор, содержащий блок управления и формирования зондирующих сигналов, излучающий тракт, содержащий усилитель мощности и пьезоэлектрическую антенну накачки, приемный тракт, содержащий приемную антенну, блок предварительной обработки эхосигналов разностной частоты, блок вторичной обработки эхосигнальной информации, блок представления и отображения информации, отличающийся тем, что в излучающий тракт введен блок согласования, вход которого соединен с выходом усилителя мощности, а выход подключен к пьезоэлектрической антенне накачки, причем блок согласования выполнен в виде Г-образного четырехполюсника, представляющего собой последовательное соединение катушки индуктивности, первого конденсатора и второго конденсатора, входом блока согласования является свободный контакт катушки индуктивности, а выходом блока согласования является точка соединения первого и второго конденсатора, общей точкой блока согласования является свободный контакт второго конденсатора.
Description
Заявляемое устройство относится к акустическим приборам и устройствам гидролокации и эхоскопии, и может быть использовано для дистанционного зондирования с высоким пространственным разрешением объектов, находящихся в звукопрозрачных средах.
Известен «Акустический импульсный локатор» (пат. РФ на изобретение №2050558, Опубл.: 20.12.1995) состоящий из синхронизатора, формирователя радиоимпульов с AM заполнением, излучающего преобразователя, включенных последовательно. К выходу низкочастотного широкополосного приемного преобразователя подключены последовательно, во-первых, первый фильтр, первый усилитель-ограничитель, удвоитель частоты, во-вторых, второй фильтр, второй усилитель-ограничитель. Выход усилителя-ограничителя и выход удвоителя частоты соединены с входами фазового детектора. К выходу фазового детектора подключен индикатор, синхронизируемый синхронизатором.
Существенными признаками аналога, общими с заявляемым устройством, являются синхронизатор, формирователь радиоимпульсов с амплитудно-модулированным заполнением (в заявляемом устройстве блок управления и формирования зондирующих сигналов), широкополосный приемный преобразователь, первый фильтр, первый усилитель-ограничитель, удвоитель частоты, фазовый детектор, индикатор, представляющие собой приемный тракт.
Причиной, препятствующей достижению технического результата, является невысокая дальность действия параметрического эхолокатора.
Известен параметрический гидролокатор ПГЛ-2 (Новиков Б.К., Тимошенко В.И. Параметрические антенны в гидролокации. Л.: Судостроение, 1989., с.208-209), состоящий из параметрического излучающего и приемно-регистрирующего трактов. Формирование исходных сигналов накачки осуществляется по двухканальной схеме. Сигналы с генераторов, поступают на импульсные модуляторы, которые управляются импульсным генератором. Затем радиоимпульсы усиливаются усилителями мощности и излучаются в воду многоэлементными пьезоэлектрическими преобразователями накачки. В качестве приемно-регистрирующего тракта используется тракт серийной рыбопоисковой станции, состоящий из приемной антенны, приемного усилителя и регистрирующего устройства-самописца.
Существенными признаками аналога, общими с заявляемым устройством, являются генераторы, импульсные модуляторы, импульсный генератор, усилители мощности, многоэлементный пьезоэлектрический преобразователь накачки, в аналоге параметрический излучающий тракт (в заявляемом устройстве тракт излучения); приемная антенна, приемный усилитель, самописец (в заявляемом устройстве - приемный тракт).
Причиной, препятствующей достижению технического результата, является невысокая дальность действия параметрического эхолокатора.
Наиболее близким из аналогов к заявляемому устройству является «Многоцелевой параметрический гидролокатор ПГЛ-3» (Новиков Б.К., Тимошенко В.И. Параметрические антенны в гидролокации. Л.: Судостроение, 1989, с.209-210). Структурная схема ПГЛ-3 показана на фиг.1.
Гидролокатор ПГЛ-3 состоит из блока управления и формирования зондирующих сигналов 1, излучающего тракта 2, содержащего усилитель мощности 3 и пьезоэлектрическую антенну накачки 4, приемного тракта 5, состоящего из приемной антенны 6, блока временной автоматической регулировки усиления (ВАРУ) 7, предварительного усилителя 8, а также из первого гетеродинного приемника 9, усилителя промежуточной частоты 10, второго гетеродинного приемника 11, самописца 12.
Импульсы синхронизации с частотой повторения зондирующих импульсов поступают с самописца 12 в блок управления и формирования зондирующих импульсов 1. Сформированный сигнал из блока управления и формирования зондирующих сигналов 1 поступает на вход усилителя мощности 3 излучающего тракта 2, затем поступает на пьезоэлектрическую антенну накачки 4 и излучается в водную среду. В водной среде за счет нелинейного взаимодействия волн накачки происходит генерация волн разностной частоты (ВРЧ). Отраженный от цели сигнал ВРЧ принимается приемной антенной 6, через блок ВАРУ 7, работа которого управляется сигналом со второго выхода блока управления и формирования зондирующих сигналов 1, поступает на вход предварительного усилителя 8, затем через первый гетеродинный приемник 9, усилитель промежуточной частоты 10 и второй гетеродинный приемник 11 поступает на перо самописца 12.
Существенными признаками прототипа, общими с заявляемым устройством, являются:
- блок управления и формирования зондирующих сигналов;
излучающий тракт, содержащий усилитель мощности и пьезоэлектрическую антенну накачки;
- приемный тракт, содержащий приемную антенну, предварительный усилитель (в заявляемом устройстве блок предварительной обработки), а первый гетеродинный приемник, усилитель промежуточной частоты и второй гетеродинный приемник (в заявляемом устройстве объединены в блок вторичной обработки эхосигнальной информации);
- самописец в заявляемом устройстве является блок представления и отображения информации.
Причиной, препятствующей достижению технического результата, является невысокая дальность действия параметрического эхолокатора.
Невысокая дальность действия эхолокатора связана с несоответствием формы частотной характеристики эффективности антенны накачки k(f) в режиме излучения и структуры спектра возбуждающего электрического напряжения с выхода усилителя мощности. Частотная характеристика эффективности антенны накачки в режиме излучения имеет явно выраженный резонансный характер с единственным максимумом на средней частоте накачки f0=(f1+f2)/2, где f1 и f2 - частоты нижней и верхней компонент спектра бигармонического сигнала накачки (биений), поступающего на вход усилителя мощности в каждом из описанных выше аналогов. Нормированная частотная характеристика эффективности антенны накачки k(f) в режиме излучения показана на фиг.7 сплошной линией. Спектр сигнала накачки представляет собой две спектральные линии на частотах f1 и f2, как показано на фиг.7. Таким образом, эффективность излучения каждой спектральной компоненты сигнала накачки k(f2) и k(f1) значительно меньше максимально возможного значения k(f0) и уменьшается с ростом разностной частоты F=f2-f1. Вместе с тем, как известно, амплитуда ВРЧ пропорциональна произведению амплитуд волн накачки (Новиков Б.К., Руденко О.В., Тимошенко В.И. Нелинейная гидроакустика. - Л.: Судостроение, 1981). Поэтому несоответствие формы частотной характеристики эффективности излучающей антенны накачки k(f) и структуры спектра сигнала накачки приводит к неэффективному излучению волн накачки и неэффективной генерации ВРЧ, вследствие чего уменьшается дальность действия параметрического эхолокатора. Как следует из фиг.3, эффективность излучения волн накачки будет падать с увеличением частоты разностной волны F=f2-f1.
Задачей заявляемой полезной модели является увеличение дальности действия параметрического эхолокатора.
Технический результат достигается тем, что в излучающий тракт введен блок согласования, вход которого соединен с выходом усилителя мощности, а выход подключен к пьезоэлектрической антенне накачки, причем блок согласования выполнен в виде Г-образного четырехполюсника, представляющего собой последовательное соединение катушки индуктивности, первого конденсатора и второго конденсатора, входом блока согласования является свободный контакт катушки индуктивности, а выходом блока согласования является точка соединения первого и второго конденсатора, общей точкой блока согласования является свободный контакт второго конденсатора; а также блок согласования может быть выполнен в виде Г-образного четырехполюсника, представляющего собой последовательное соединение первой катушки индуктивности, конденсатора, второй катушки индуктивности, входом блока согласования является свободный контакт первой катушки индуктивности, а выходом блока согласования является точка соединения первой катушки индуктивности и конденсатора, общей точкой блока согласования является свободный контакт второй катушки индуктивности.
Для достижения технического результата в параметрический эхолокатор, содержащий блок управления и формирования зондирующих сигналов, излучающий тракт, содержащий усилитель мощности и пьезоэлектрическую антенну накачки, приемный тракт, содержащий приемную антенну, блок предварительной обработки, блок вторичной обработки эхосигнальной информации, блок представления и отображения информации, введен в излучающий тракт блок согласования, вход которого соединен с выходом усилителя мощности, а выход подключен к пьезоэлектрической антенне накачки, причем блок согласования выполнен в виде Г-образного четырехполюсника, представляющего собой последовательное соединение катушки индуктивности, первого конденсатора и второго конденсатора, входом блока согласования является свободный контакт катушки индуктивности, а выходом блока согласования является точка соединения первого и второго конденсатора, общей точкой блока согласования является свободный контакт второго конденсатора; а также блок согласования может быть выполнен в виде Г-образного четырехполюсника, представляющего собой последовательное соединение первой катушки индуктивности, конденсатора, второй катушки индуктивности, входом блока согласования является свободный контакт первой катушки индуктивности, а выходом блока согласования является точка соединения первой катушки индуктивности и конденсатора, общей точкой блока согласования является свободный контакт второй катушки индуктивности.
На фиг.1 изображена структурная схема многоцелевого параметрического гидролокатора ПГЛ-3. На фиг.2 изображена структурная схема заявляемого параметрического эхолокатора. На фиг.3 изображен первый вариант реализации блока согласования. На фиг.4 изображен второй вариант реализации блока согласования. На фиг.5 изображена частотная характеристика эффективности пьезоэлектрической антенны накачки с применением блока согласования (сплошная линия) в сравнении с прототипом (пунктирная линия). Первый вариант реализации. На фиг.6 изображена частотная характеристика эффективности пьезоэлектрической антенны накачки с применением блока согласования (сплошная линия) в сравнении с прототипом (пунктирная линия). Второй вариант реализации.
Заявляемое устройство состоит из блока управления и формирования зондирующих сигналов 1, тракта излучения 2 и приемного тракта 6. В состав тракта излучения 2 входят последовательно включенные усилитель мощности 3, блок согласования 4, излучающая антенна накачки 5. В состав приемного тракта 6 входят последовательно включенные пьезоэлектрическая приемная антенна 7, блок предварительной обработки эхосигналов разностной частоты 8, блок вторичной обработки эхосигнальной информации 9, блок представления и отображения информации 10 (фиг.2).
Блок управления и формирования зондирующих сигналов 1 формирует зондирующие сигналы, представляющие собой радиоимпульсы с заполнением в виде биений двух сигналов накачки близких частот f1 и f2 (f2-f1=F, F - разностная частота), которые подаются на вход усилителя мощности 3. С выхода усилителя мощности 3 сигналы поступают на последовательно соединенные блок согласования 4 и пьезоэлектрическую антенну накачки 5, где преобразуются в акустические волны и излучаются в среду распространения. Нелинейность среды распространения приводит к взаимодействию волн накачки с частотами f1 и f2, в результате чего, происходит генерация зондирующих сигналов ВРЧ. Зондирующие импульсы ВРЧ отражаются от объекта зондирования О и попадают на приемную антенну 7, где преобразуются в электрические сигналы, затем усиливаются и детектируются в блоке предварительной обработки эхосигналов 6 и блоке вторичной обработки эхосигнальной информации 9, после чего эхосигнальная информация отображается в блоке представления и отображения информации 10.
Введение блока согласования 4 в структурную схему параметрического эхолокатора между усилителем мощности 3 и антенной накачки 5 в отличие от прототипа позволяет сформировать частотную характеристику излучающего тракта, согласованную со спектром излучаемого сигнала накачки.
Блок согласования 4 выполнен таким образом, чтобы его элементы вместе с элементами эквивалентной электрической схемы антенны накачки образовывали систему двух связанных контуров, и может быть реализован в одном из двух возможных вариантов, изображенных на фиг.3 и 4.
Электрическая схема замещения пьезоэлектрической антенны накачки вблизи механического резонанса представляет собой последовательный колебательный контур L2, С2, активное сопротивление R, параллельно включенную емкость С3 (Клещев А.А., Клюкин И.И. Основы гидроакустики. Л.; Судостроение, 1987. - 224 с.). В первом варианте реализации блока согласования 4, в него входит последовательный колебательный контур L1, С1 и конденсатор С4 (фиг.3). В этом случае получаем систему двух связанных контуров L1, С1 и L2, С2 с емкостной связью, осуществляемой посредством С3 и С4. Во втором варианте реализации (фиг.4) связь между контурами L1, С1 и L2, С2 является индуктивной, т.к. значение индуктивности L3 выбирается таким образом, что индуктивная компонента тока, протекающего через элементы связи преобладает над емкостной (ωL3<<1/ωC3).
В зависимости от варианта реализации блока согласования 4 (фиг.3, 4), амплитудно-частотная характеристика излучающего тракта параметрического эхолокатора будет иметь вид, изображенный на фиг.5 или 6, соответственно. Пунктирной линией на фиг.5, 6 показана частотная характеристика излучающего тракта без блока согласования 4, как в прототипе. Видно, что в обоих вариантах происходит значительное расширение полосы пропускания амплитудно-частотной характеристики тракта излучения параметрического эхолокатора. Ее форма становится двугорбой, что характерно для системы связанных колебательных контуров (см. например Баскаков С.И. Лекции по теории цепей. М.: Изд-во МЭИ, 1991. - 224 с.). Подбирая параметры элементов блока согласования 4, всегда можно добиться совпадения частот бигармонического сигнала накачки f1 и f2 с максимумами частотной характеристики передающего тракта параметрического эхолокатора и обеспечить более эффективное их излучение в среду, чем у прототипа. Повышение амплитуды и мощности волны накачки обеспечит достижение технического результата - увеличения дальности действия эхолокатора.
Claims (1)
- Параметрический эхолокатор, содержащий блок управления и формирования зондирующих сигналов, излучающий тракт, содержащий усилитель мощности и пьезоэлектрическую антенну накачки, приемный тракт, содержащий приемную антенну, блок предварительной обработки эхосигналов разностной частоты, блок вторичной обработки эхосигнальной информации, блок представления и отображения информации, отличающийся тем, что в излучающий тракт введен блок согласования, вход которого соединен с выходом усилителя мощности, а выход подключен к пьезоэлектрической антенне накачки, причем блок согласования выполнен в виде Г-образного четырехполюсника, представляющего собой последовательное соединение катушки индуктивности, первого конденсатора и второго конденсатора, входом блока согласования является свободный контакт катушки индуктивности, а выходом блока согласования является точка соединения первого и второго конденсатора, общей точкой блока согласования является свободный контакт второго конденсатора.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010125400/28U RU102270U1 (ru) | 2010-06-21 | 2010-06-21 | Параметрический эхолокатор |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010125400/28U RU102270U1 (ru) | 2010-06-21 | 2010-06-21 | Параметрический эхолокатор |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU102270U1 true RU102270U1 (ru) | 2011-02-20 |
Family
ID=46310318
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010125400/28U RU102270U1 (ru) | 2010-06-21 | 2010-06-21 | Параметрический эхолокатор |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU102270U1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2461844C1 (ru) * | 2011-05-04 | 2012-09-20 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | Система гидролокации целей в условиях мелководья |
RU2525472C1 (ru) * | 2013-01-29 | 2014-08-20 | Анатолий Сергеевич Иваницкий | Аккустическое устройство определения дальности |
-
2010
- 2010-06-21 RU RU2010125400/28U patent/RU102270U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2461844C1 (ru) * | 2011-05-04 | 2012-09-20 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | Система гидролокации целей в условиях мелководья |
RU2525472C1 (ru) * | 2013-01-29 | 2014-08-20 | Анатолий Сергеевич Иваницкий | Аккустическое устройство определения дальности |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103490754B (zh) | 一种大时间带宽积的超声信号及其脉冲压缩方法及系统 | |
JPH0130104B2 (ru) | ||
CN101360455A (zh) | 超声波图像装置 | |
JP2017072590A (ja) | 探知装置、魚群探知機、及びレーダ装置 | |
CN102210593A (zh) | 用于胎儿监护仪的数字脉冲式超声发射装置 | |
KR101091646B1 (ko) | 소나 및 소나 구동 방법 | |
US10571436B2 (en) | Transducer array CMUT element biasing | |
RU102270U1 (ru) | Параметрический эхолокатор | |
KR101203269B1 (ko) | 저주파 및 고주파를 선택적으로 운용하는 정밀수중탐사용 수중초음파카메라 및 그 작동방법 | |
RU106960U1 (ru) | Параметрический эхолокатор | |
RU101202U1 (ru) | Система многочастотного акустического зондирования | |
RU2390796C1 (ru) | Эхолот | |
RU2568070C1 (ru) | Способ измерения комплексной частотной зависимости передаточного импеданса пары излучатель-приемник в свободном поле | |
KR101282489B1 (ko) | 두 개의 운용 주파수를 갖는 정밀수중탐사용 수중초음파카메라 및 그 작동방법 | |
CN105759256A (zh) | 一种水声发射器发送响应时间反转聚焦测量方法 | |
CN105676225B (zh) | 不透明浑浊液体中的超声测距系统和方法 | |
CN202654158U (zh) | 用于胎儿监护仪的数字脉冲式超声发射装置 | |
KR101636234B1 (ko) | 단일 칩 형태의 초음파 영상기기용 수신단 회로 | |
JP5334342B1 (ja) | 計量魚群探知機 | |
RU2444009C1 (ru) | Способ ультразвукового контроля | |
RU2626068C2 (ru) | Способ калибровки параметрического тракта и устройство для его осуществления | |
Gammell et al. | Time delay spectrometry for hydrophone calibrations below 1 MHz | |
RU2390797C1 (ru) | Способ формирования коротких акустических импульсов при параметрическом излучении и варианты устройства его реализации | |
RU2097785C1 (ru) | Фазовый параметрический гидролокатор | |
RU2525472C1 (ru) | Аккустическое устройство определения дальности |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20110324 |
|
NF1K | Reinstatement of utility model |
Effective date: 20120827 |
|
PC11 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20130124 |
|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20130622 |