RU106960U1 - Параметрический эхолокатор - Google Patents
Параметрический эхолокатор Download PDFInfo
- Publication number
- RU106960U1 RU106960U1 RU2010149018/28U RU2010149018U RU106960U1 RU 106960 U1 RU106960 U1 RU 106960U1 RU 2010149018/28 U RU2010149018/28 U RU 2010149018/28U RU 2010149018 U RU2010149018 U RU 2010149018U RU 106960 U1 RU106960 U1 RU 106960U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- inductor
- unit
- matching unit
- output
- antenna
- Prior art date
Links
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims abstract description 8
- 238000007781 pre-processing Methods 0.000 claims abstract description 4
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 10
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 7
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 5
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 5
- 101100297347 Caenorhabditis elegans pgl-3 gene Proteins 0.000 description 4
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 description 3
- 239000002609 medium Substances 0.000 description 3
- 230000003534 oscillatory effect Effects 0.000 description 3
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 3
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 2
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 2
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 2
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 101100297345 Caenorhabditis elegans pgl-2 gene Proteins 0.000 description 1
- 208000035051 Malignant migrating focal seizures of infancy Diseases 0.000 description 1
- 239000012736 aqueous medium Substances 0.000 description 1
- 208000012054 malignant migrating partial seizures of infancy Diseases 0.000 description 1
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 1
Landscapes
- Transducers For 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 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.
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), первый гетеродинный приемник, усилитель промежуточной частоты и второй гетеродинный приемник (в заявляемом устройстве объединены в блок вторичной обработки эхосигнальной информации);
- самописец (в заявляемом устройстве 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.5 сплошной линией. Спектр сигнала накачки представляет собой две спектральные линии на частотах f1 и f2, как показано на фиг.5. 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.5, 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 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 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 изображена схема блока согласования. На фиг.4 изображена частотная характеристика эффективности пьезоэлектрической антенны накачки с применением блока согласования (сплошная линия) в сравнении с прототипом (пунктирная линия). На фиг.5 изображена частотная характеристика эффективности пьезоэлектрической антенны накачки без блока согласования (прототип).
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 14, излучающая антенна накачки 4. В состав приемного тракта 5 входят последовательно включенные пьезоэлектрическая приемная антенна 6, блок предварительной обработки эхосигналов разностной частоты 8, блок вторичной обработки эхосигнальной информации 13, блок представления и отображения информации 12 (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 14 и пьезоэлектрическую антенну накачки 4, 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 6, где преобразуются в электрические сигналы, затем усиливаются и детектируются в блоке предварительной обработки эхосигналов 8 и блоке вторичной обработки эхосигнальной информации 13, после чего эхосигнальная информация отображается в блоке представления и отображения информации 12.
Введение блока согласования 14 в структурную схему параметрического эхолокатора между усилителем мощности 3 и пьезоэлектрической антенной накачки 4 в отличие от прототипа позволяет сформировать частотную характеристику излучающего тракта, согласованную со спектром излучаемого сигнала накачки.
Блок согласования 14 выполнен таким образом, чтобы его элементы вместе с элементами эквивалентной электрической схемы антенны накачки образовывали систему двух связанных контуров, и может быть реализован в соответствии со схемой, изображенной на фиг.3.
Электрическая схема замещения пьезоэлектрической антенны накачки вблизи механического резонанса представляет собой последовательный колебательный контур L2, С2, активное сопротивление R, параллельно включенную емкость C3 (Клещев А.А., Клюкин И.И. Основы гидроакустики. Л.; Судостроение, 1987. - 224 с.). В него входит последовательный колебательный контур L1, C1 и индуктивность L3 (фиг.3). В этом случае получаем систему двух связанных контуров L1, C1 и L2, С2 с индуктивной связью L3. Связь между контурами L1, C1 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).
Амплитудно-частотная характеристика излучающего тракта параметрического эхолокатора будет иметь вид, изображенный на фиг.4. Пунктирной линией на фиг.4 показана частотная характеристика излучающего тракта без блока согласования 14, как в прототипе. Видно, что 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 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.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2010149018/28U RU106960U1 (ru) | 2010-11-30 | 2010-11-30 | Параметрический эхолокатор |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2010149018/28U RU106960U1 (ru) | 2010-11-30 | 2010-11-30 | Параметрический эхолокатор |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU106960U1 true RU106960U1 (ru) | 2011-07-27 |
Family
ID=44753880
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2010149018/28U RU106960U1 (ru) | 2010-11-30 | 2010-11-30 | Параметрический эхолокатор |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU106960U1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2582897C2 (ru) * | 2014-04-14 | 2016-04-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Морские Инновации" | Излучающий тракт параметрического гидролокатора |
-
2010
- 2010-11-30 RU RU2010149018/28U patent/RU106960U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2582897C2 (ru) * | 2014-04-14 | 2016-04-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Морские Инновации" | Излучающий тракт параметрического гидролокатора |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN110186546B (zh) | 基于粉红噪声的水听器灵敏度自由场宽带校准方法 | |
| 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 | |
| US9274215B2 (en) | Ultrasound fusion harmonic imaging systems and methods | |
| JPH0130104B2 (ru) | ||
| CN105652263B (zh) | 一种水声发射器声源级非自由场时反聚焦测量方法 | |
| JP2017072590A (ja) | 探知装置、魚群探知機、及びレーダ装置 | |
| CN110208811A (zh) | 压缩声纳数据的方法 | |
| RU2452041C1 (ru) | Способ параметрического приема волн различной физической природы в морской среде | |
| RU102270U1 (ru) | Параметрический эхолокатор | |
| RU106960U1 (ru) | Параметрический эхолокатор | |
| RU2011128239A (ru) | Способ и устройство нелинейной радиолокации | |
| KR101282489B1 (ko) | 두 개의 운용 주파수를 갖는 정밀수중탐사용 수중초음파카메라 및 그 작동방법 | |
| RU101202U1 (ru) | Система многочастотного акустического зондирования | |
| KR101636234B1 (ko) | 단일 칩 형태의 초음파 영상기기용 수신단 회로 | |
| CN103364779B (zh) | 一种基于固定转发强度的目标回波强度测量方法及系统 | |
| RU2568070C1 (ru) | Способ измерения комплексной частотной зависимости передаточного импеданса пары излучатель-приемник в свободном поле | |
| RU2433423C1 (ru) | Устройство подповерхностного зондирования | |
| CN201341897Y (zh) | 手持式心脏超声检测仪 | |
| RU2444009C1 (ru) | Способ ультразвукового контроля | |
| Kuz’kin et al. | Frequency shifts of sound field maxima under the effect of intense internal waves | |
| RU2626068C2 (ru) | Способ калибровки параметрического тракта и устройство для его осуществления | |
| RU2097785C1 (ru) | Фазовый параметрический гидролокатор | |
| US20240138681A1 (en) | Acoustic imaging and measurements using windowed nonlinear frequency modulation chirp | |
| RU118129U1 (ru) | Радиолокатор для ближней радиолокации | |
| RU2390797C1 (ru) | Способ формирования коротких акустических импульсов при параметрическом излучении и варианты устройства его реализации |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20110806 |
