RU120766U1 - Эхоледомер - Google Patents
Эхоледомер Download PDFInfo
- Publication number
- RU120766U1 RU120766U1 RU2012113659/28U RU2012113659U RU120766U1 RU 120766 U1 RU120766 U1 RU 120766U1 RU 2012113659/28 U RU2012113659/28 U RU 2012113659/28U RU 2012113659 U RU2012113659 U RU 2012113659U RU 120766 U1 RU120766 U1 RU 120766U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- ice
- calculating
- precipitation
- input
- height
- Prior art date
Links
Landscapes
- Length Measuring Devices Characterised By Use Of Acoustic Means (AREA)
Abstract
1. Эхоледомер, содержащий эхолот, включающий приемопередающую антенну, характеристика направленности которой ориентирована в сторону поверхности моря, соединенную через коммутатор приема/передачи с импульсным усилителем мощности и устройством синхронизации и устройством предварительной обработки эхосигнала, к выходу которого подключено устройство измерения расстояния, также содержащий преобразователь гидростатического давления, подключенный к первому входу устройства вычисления осадки льда di, второй вход которого соединен с выходом устройства измерения расстояния, отличающийся тем, что в него введены последовательно соединенные программируемый блок хранения значений коэффициентов регрессии а и b, устройство вычисления толщины льда Hi по значениям его осадки di с помощью уравнения линейной регрессии вида Hi(см)=аdi(см)+b(см), устройство вычисления высоты плавучего льда относительно поверхности воды, как разности ei=(Hi-di) для каждых пар значений осадки и толщины льда, полученных в последовательных циклах зондирования, и устройство отображения и регистрации осадки, толщины, высоты плавучего льда, при этом выход устройства вычисления осадки льда соединен со вторым входом устройства вычисления толщины льда и вторым входом устройства вычисления высоты плавучего льда. ! 2. Эхоледомер по п.1, отличающийся тем, что эмпирические коэффициенты регрессии а и b, учитывающие сезонные изменения плотности плавучего льда и высоты снежного покрова на нем, для каждого из трех основных сезонов годового цикла определены как - для летнего сезона (16 июня-сентябрь) а=0,83, b=39,2, для осеннего сезона (октябрь-ноябрь) а=1,084, b=0,6 и зимнего
Description
Полезная модель относится к области гидроакустики, а именно к аппаратуре для дистанционного обнаружения плавучего льда и определения его морфометрических характеристик из-под воды.
Известен акусто-гидростатический эхоледомер [1], содержащий эхолот, включающий приемопередающую антенну, характеристика направленности которой ориентирована в сторону поверхности моря, соединенную через коммутатор приема/передачи с импульсным усилителем мощности и устройством синхронизации и устройством предварительной обработки эхосигнала к выходу которого подключено устройство измерения расстояния, также содержащий преобразователь гидростатического давления, подключенный к первому входу устройства вычисления осадки di, второй вход которого соединен с выходом устройства измерения расстояния. В этом эхоледомере значение осадки льда определяется как разность между глубиной погружения некоторой базовой точки объекта, которая измеряется преобразователем гидростатического давления (гидростатом), и расстоянием от этой же точки до нижней поверхности льда , измеряемым обращенным вверх эхолотом.
За базовую точку объекта обычно принимается центр активной поверхности приемоизлучающей антенны эхолота.
Такой эхоледомер позволяет вычислять осадку льда di в точке, находящейся над его акустической антенной, в соответствии с выражением
где - глубина погружения активной поверхности i-ой акустической антенны эхолота, вычисленная с помощью гидростата; - кратчайшая дистанция между акустической антенной и границей раздела вода/лед в точке зондирования.
Глубина погружения акустических антенн эхоледомера может быть рассчитана по формуле
где р - абсолютное гидростатическое давление, измеряемое датчиком (преобразователем) давления, установленном на объекте; patm - атмосферное давление над поверхностью льда в точке нахождения объекта; k1, k2 - поправка на среднюю по вертикальному разрезу плотность морской воды ρ и гравитационная поправка соответственно; zi - аппликата соответствующей антенны относительно уровня, на котором измеряется гидростатическое давление i=1, 2, 3… - порядковый номер антенны.
Вычисление осуществляется по формуле
где - вычисленная по результатам измерения эхолотом времени запаздывания ti эхосигнала относительно зондирующего сигнала дистанция до границы раздела вода/лед от i-ой антенны; с - значение средней по трассе распространения скорости звука; θ, Ψ - соответственно значения углов крена и дифферента объекта в момент зондирования; i=1, 2…n - номер антенны.
Полученные таким эхоледомером значения осадки льда часто используются в качестве действительных значений толщины плавучего льда Hi. Однако, практика показывает, что подобное приближение при оценке толщины льда может вызывать ошибки до 20% и более от значения измеряемой толщины льда, что делает некорректными сравнение результатов этих измерений с данными полученными другими измерительными устройствами. Ошибки при оценке толщины льда возникают вследствие того, что упомянутый эхоледомер не учитывает высоту льда над поверхностью воды, которая зависит от плотности плавучего льда и высоты снежного покрова на нем, имеющих ярко выраженные сезонные изменения.
По количеству общих признаков наиболее близким аналогом предложенной полезной модели является устройство, описание которого приведено выше, а также в [1].
Как следует из описания его функционирования, недостатком эхоледомера прототипа является низкая точность измерения толщины Hi плавучего ледяного покрова, а также невозможность измерения его высоты над поверхностью воды и построения профиля границы раздела лед/воздух.
Задачей полезной модели является повышение точности эхоледомера и расширение его функциональных возможностей.
Технический результат заключается в повышении точности измерения толщины льда, обеспечении возможностей оценки его высоты над поверхностью воды и построения профиля рельефа верхней поверхности ледяного покрова.
Для обеспечения заявленного технического результата в эхоледомер, содержащий эхолот, включающий приемопередающую антенну, соединенную с его приемо-передающим трактом, также содержащий преобразователь гидростатического давления, подключенный к первому входу блока вычисления осадки льда di, второй вход которого соединен с выходом приемо-передающего тракта, введены новые признаки, а именно: в него введены последовательно соединенные программируемый блок хранения значений коэффициентов регрессии a и b, устройство вычисления толщины льда Нi по значениям его осадки и di с помощью уравнения линейной регрессии вида Hi (см)=adi (см)+b (см), устройство вычисления высоты плавучего льда относительно поверхности воды, как разности еi=(Hi-di) для каждых пар значений осадки и толщины льда, полученных в последовательных циклах зондирования, и устройство отображения и регистрации осадки, толщины, высоты плавучего льда, при этом выход устройства вычисления осадки льда соединен со вторым входом устройства вычисления толщины льда и вторым входом устройства вычисления высоты плавучего льда.
Эмпирические коэффициенты регрессии а и b, учитывающие сезонные изменения плотности плавучего льда и высоты снежного покрова на нем, для каждого из трех основных сезонов годового цикла могут быть определены как - для летнего сезона (16 июня-сентябрь) а=0,83, b=39,2, для осеннего сезона (октябрь-ноябрь) а=1,084, b=0,6 и зимнего сезона (декабрь-15 июня) а=1,070, b=4,6.
Введение новых признаков позволяет технически реализовать алгоритм расчета толщины льда по его осадке, определяемый уравнениями линейной регрессии, полученными по результатам многолетних наблюдений за ледовым покровом Арктического бассейна [2], которые позволяют учитывать вариации значения соотношения Hi/di, обусловленные сезонными изменениями высоты и плотности снежного покрова и льда, и тем самым существенно повышать точность измерения толщины последнего, выполняемых с помощью акусто-гидростатического эхоледомера. Наилучшая связь между Hi и di характеризуемая значением коэффициента корреляции 0,99, отмечается для зимнего периода. Среднеквадратическая ошибка расчета толщины льда по уравнению Hi (см)=adi, (см) + b (см) для зимнего периода не превышает 3 см при толщине льда 350 см (относительная ошибка 0,85%). В осенний и летний периоды значение коэффициента корреляции между толщиной и осадкой льда уменьшается до 0,91, а Среднеквадратическая ошибка возрастает до 4-5 см [2].
Сущность полезной модели поясняется фиг.1, на которой приведена структурная схема предложенного эхоледомера и пояснен принцип его работы.
Эхоледомер содержит приемоизлучающую антенну 1, расположенную на корпусе подводного объекта, характеристика направленности которой ориентирована вертикально к поверхности моря, которая соединена с первым входом коммутатора 4 приема/передачи. Первый выход импульсного усилителя мощности и устройство 3 синхронизации эхолота подключен ко второму входу коммутатора 4, а второй к первому входу устройства 7 измерения дальности и ко входу программируемого блока 8 хранения коэффициентов регрессии (а, б). Вход устройства 5 предварительной обработки эхосигнала эхолота соединен с выходом коммутатора приема/передачи 4, а выход соединен со вторым входом устройства 7 измерения дальности, выход которого подключен первому входу устройства 6 вычисления осадки льда. Ко второму входу устройства 6 подключен выход преобразователя 2 абсолютного гидростатического давления. К первому входу устройства 9 вычисления толщины льда подключен выход устройства 6, к второму его входу подключен программируемый блок 8, а выход устройства 9 соединен с первым входом устройства 10 вычисления высоты плавучего льда. Второй вход устройства 10 подключен к выходу устройства 6, а выход соединен с первым входом устройства отображения и регистрации осадки, толщины, высоты плавучего льда и профилей границ раздела вода/лед и лед/воздух 11, второй вход которого соединен с выходом устройства 3.
Устройства и блоки предложенного эхоледомера, обозначенные на структурной схеме фиг.1 цифрами 1-7 технически представляют собой типовые функциональные узлы серийных акусто-гидростатических эхоледомеров [3]. Устройства, обозначенные цифрами 8-11 представляют собой электронные приборы, алгоритмы работы которых реализованы с помощью цифровых программируемых средств. Так, устройство 8 хранит и выдает в устройство 9 в течение текущего сезона годового цикла соответствующие ему и запрограммированные в его памяти значения коэффициентов регрессии а и b, и попарно изменяет значения этих коэффициентов регрессии при наступлении момента смены сезона годового цикла на следующий. Устройства 9 и 10 запрограммированы на выполнение вычислений параметров ледяного покрова по выражениям Hi (см) = аbi (см) + b (см) и еi=(Hi-di) соответственно. Определение параметров ледяного покрова с помощью предложенного эхоледомера осуществляется следующим образом.
Синхронизатор, расположенный в устройстве 3 посредством периодически вырабатываемого короткого однополярного синхроимпульса запускает импульсный усилитель мощности 3, который формирует мощный электрический радиоимпульс близкой к прямоугольной формы, который через коммутатор приема/передачи 4 поступает на приемоизлучающую акустическую антенну 1 эхолота, преобразующую его в акустический радиоимпульс, который излучается в воду. Одновременно синхроимпульс запускает процесс измерения и преобразования по выражению (2) абсолютного гидростатического давления p, измеряемого гидростатом 2, в значение глубины погружения антенны 1 эхолота. Акустический радиоимпульс, распространяясь в водной среде, достигает границы раздела вода/лед, отражается от нее и возвращается к акустической антенне эхолота через определенный промежуток времени ti пропорциональный расстоянию от излучающей поверхности акустической антенны эхолота 1. до границы раздела вода/лед. Далее, отраженный акустический радиоимпульс, преобразованный антенной эхолота в электрический эхосигнал, через коммутатор приема/передачи поступает в устройство предварительной 5 обработки эхосигнала, где он преобразуется, фильтруется, детектируется и усиливается до значений, достаточных для функционирования устройства 7 измерения расстояния, куда он поступает после выполнения описанных процедур. В устройстве 7 производится измерение промежутка времени ti, как разности между моментом излучения акустического радиоимпульса и моментом прихода электрического эхосигнала в устройство 7 и последующее вычисление значения расстояния по выражению (3). Вычисленные в данном цикле зондирования (излучение/прием) значения величин и поступают с выходов устройств 2 и 7 на входы устройства 6, где производится вычисление осадки льда di по выражению (1). Вычисленное значение осадки льда di поступает одновременно в устройства 9 и 10. В момент поступления di в устройство 9 в него из устройства 8, подготовленного к работе синхроимпульсом из устройства 3, вводятся коэффициенты регрессии а и b, значения которых для трех основных сезонов годового цикла запрограммированы в памяти устройства 8. В зависимости от времени года программно выбираются и передаются в устройство 9 соответствующие значения коэффициентов регрессии, после чего в устройстве 9 производится вычисление толщины льда по выражению Hi (см) = adi (см) + b (см) и передача полученного значения в устройство 10 для вычисления высоты льда по выражению еi=(Hi-di) с использованием значения di ранее переданного в устройство 10 из устройства 6. Вычисленные в данном цикле зондирования значения di, Hi, еi поступают в устройство отображения и регистрации 11, где синхронно запоминаются и в дальнейшем используются для отображения и построения графических профилей границ раздела вода/лед и лед/воздух. На этом цикл зондирования заканчивается. Появление нового синхроимпульса на выходе устройства 3 возобновляет работу эхоледомера в изложенной выше последовательности. Текущие значения величин patm, θ, Ψ с поступают в эхоледомер от внешних систем или задаются оператором эхоледомера по умолчанию.
Таким образом, предложенный эхоледомер позволяет путем учета вариации значения соотношения Hi/di, обусловленных сезонными изменениями высоты и плотности снежного покрова и льда, уменьшить относительную среднеквадратическую ошибку измерения толщины льда по его осадке с 20% до 0,85% и 1,4% (при толщине льда 350 см) для зимнего и летнего сезонов годового цикла соответственно, а также обеспечивает возможности оценки высоты льда над поверхностью воды и построения профиля рельефа верхней поверхности ледяного покрова.
Источники информации
1. Богородский А.В., Островский Д.Б. Гидроакустические навигационные и поисково-обследовательские средства. С-Пб.: Издательство СПб ГЭТУ «ЛЭТИ», 2009. 242 с.
2. Миронов Е.У., Сенько Е.П. О взаимосвязи толщины и осадки льда // Труды ААНИИ. - 1995. Т.435. - С.47-54.
3. Руководство по эксплуатации изделия МГ-518М. УЛИК.365183.001РЭ. Республика Молдова, г.Бэлцъ, АО «НИИ «Риф-Аквааппарат», 2011 г.
Claims (2)
1. Эхоледомер, содержащий эхолот, включающий приемопередающую антенну, характеристика направленности которой ориентирована в сторону поверхности моря, соединенную через коммутатор приема/передачи с импульсным усилителем мощности и устройством синхронизации и устройством предварительной обработки эхосигнала, к выходу которого подключено устройство измерения расстояния, также содержащий преобразователь гидростатического давления, подключенный к первому входу устройства вычисления осадки льда di, второй вход которого соединен с выходом устройства измерения расстояния, отличающийся тем, что в него введены последовательно соединенные программируемый блок хранения значений коэффициентов регрессии а и b, устройство вычисления толщины льда Hi по значениям его осадки di с помощью уравнения линейной регрессии вида Hi(см)=аdi(см)+b(см), устройство вычисления высоты плавучего льда относительно поверхности воды, как разности ei=(Hi-di) для каждых пар значений осадки и толщины льда, полученных в последовательных циклах зондирования, и устройство отображения и регистрации осадки, толщины, высоты плавучего льда, при этом выход устройства вычисления осадки льда соединен со вторым входом устройства вычисления толщины льда и вторым входом устройства вычисления высоты плавучего льда.
2. Эхоледомер по п.1, отличающийся тем, что эмпирические коэффициенты регрессии а и b, учитывающие сезонные изменения плотности плавучего льда и высоты снежного покрова на нем, для каждого из трех основных сезонов годового цикла определены как - для летнего сезона (16 июня-сентябрь) а=0,83, b=39,2, для осеннего сезона (октябрь-ноябрь) а=1,084, b=0,6 и зимнего сезона (декабрь-15 июня) a=1,070, b=4,6.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012113659/28U RU120766U1 (ru) | 2012-04-06 | 2012-04-06 | Эхоледомер |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012113659/28U RU120766U1 (ru) | 2012-04-06 | 2012-04-06 | Эхоледомер |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU120766U1 true RU120766U1 (ru) | 2012-09-27 |
Family
ID=47078864
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012113659/28U RU120766U1 (ru) | 2012-04-06 | 2012-04-06 | Эхоледомер |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU120766U1 (ru) |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2510608C1 (ru) * | 2012-11-15 | 2014-04-10 | Открытое акционерное общество "Концерн "Океанприбор" | Способ измерения толщины льда с подводного носителя |
RU2541435C1 (ru) * | 2013-10-22 | 2015-02-10 | Открытое акционерное общество "Концерн "Океанприбор" | Способ определения осадки айсберга |
RU2548641C1 (ru) * | 2013-12-30 | 2015-04-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" | Способ определения толщины ледового поля при испытаниях моделей судов и морских инженерных сооружений в ледовом опытовом бассейне и устройство для его осуществления |
RU2559159C1 (ru) * | 2014-05-05 | 2015-08-10 | Открытое акционерное общество "Концерн "Океанприбор" | Способ измерения толщины льда |
RU2664981C2 (ru) * | 2015-07-22 | 2018-08-24 | Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг) | Параметрический эхоледомер |
RU190586U1 (ru) * | 2018-03-02 | 2019-07-04 | Прокопьев Анатолий Иванович | Устройство акустического контроля толщины снежно-ледяного покрытия |
CN113358081A (zh) * | 2021-06-10 | 2021-09-07 | 水利部南京水利水文自动化研究所 | 一种静水环境下近岸冰层厚度监测系统及监测方法 |
-
2012
- 2012-04-06 RU RU2012113659/28U patent/RU120766U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2510608C1 (ru) * | 2012-11-15 | 2014-04-10 | Открытое акционерное общество "Концерн "Океанприбор" | Способ измерения толщины льда с подводного носителя |
RU2541435C1 (ru) * | 2013-10-22 | 2015-02-10 | Открытое акционерное общество "Концерн "Океанприбор" | Способ определения осадки айсберга |
RU2548641C1 (ru) * | 2013-12-30 | 2015-04-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" | Способ определения толщины ледового поля при испытаниях моделей судов и морских инженерных сооружений в ледовом опытовом бассейне и устройство для его осуществления |
RU2559159C1 (ru) * | 2014-05-05 | 2015-08-10 | Открытое акционерное общество "Концерн "Океанприбор" | Способ измерения толщины льда |
RU2664981C2 (ru) * | 2015-07-22 | 2018-08-24 | Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг) | Параметрический эхоледомер |
RU190586U1 (ru) * | 2018-03-02 | 2019-07-04 | Прокопьев Анатолий Иванович | Устройство акустического контроля толщины снежно-ледяного покрытия |
CN113358081A (zh) * | 2021-06-10 | 2021-09-07 | 水利部南京水利水文自动化研究所 | 一种静水环境下近岸冰层厚度监测系统及监测方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU120766U1 (ru) | Эхоледомер | |
CN105004413B (zh) | 用于水下目标定位的声传播路径综合速度测定方法与装置 | |
CN102749622B (zh) | 基于多波束测深的声速剖面及海底地形的联合反演方法 | |
CN103444613B (zh) | 一种用于鱼类养殖的投喂控制系统及方法 | |
CN110018323A (zh) | 一种基于声学多普勒测流仪的流场智能计算方法及系统 | |
KR101885991B1 (ko) | 실시간 해양환경 모니터링을 위한 음향 토모그래피 시스템 및 그 방법 | |
CN114488164B (zh) | 水下航行器同步定位与建图方法及水下航行器 | |
CN107942336B (zh) | 适用于复杂水环境的鱼类超声波标记精密定位方法及系统 | |
CN105910579A (zh) | 河道断面测绘系统 | |
RU136899U1 (ru) | Устройство для съемки рельефа дна акватории | |
CN113932854B (zh) | 一种冷泉区沉积物-水界面甲烷宏渗漏强度原位观测方法 | |
RU2007106983A (ru) | Способ и система определения положения наблюдаемого объекта по глубине в водной среде | |
CN104280024B (zh) | 一种深水机器人组合导航装置和方法 | |
CN102841343A (zh) | 一种基于工控机的回声测深仪校准系统及其校准方法 | |
CN110488219A (zh) | 一种浅海单水听器运动目标距离估计方法 | |
CN108398690A (zh) | 一种海底反向散射强度测量方法 | |
KR101180331B1 (ko) | 수중로봇의 위치 측정장치 | |
RU2015109204A (ru) | Система и способ 3d исследования морского дна для инженерных изысканий | |
WO2020195467A1 (ja) | 物標計測装置および物標計測方法 | |
JP2000147117A (ja) | プロッタシステム | |
CN206321338U (zh) | 一种基于半潜式钻井平台船位仪的实时水下声速测量装置 | |
WO2019017132A1 (ja) | 生育状況測定装置及び生育状況測定方法 | |
KR101408211B1 (ko) | 수중로봇의 위치 측정장치 | |
RU126122U1 (ru) | Эхоледомер | |
RU2498354C1 (ru) | Способ оценки полного профиля вертикального распределения скорости звука |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20190407 |