RU130090U1 - Двухканальный тракт параметрического излучения - Google Patents

Двухканальный тракт параметрического излучения Download PDF

Info

Publication number
RU130090U1
RU130090U1 RU2013105840/08U RU2013105840U RU130090U1 RU 130090 U1 RU130090 U1 RU 130090U1 RU 2013105840/08 U RU2013105840/08 U RU 2013105840/08U RU 2013105840 U RU2013105840 U RU 2013105840U RU 130090 U1 RU130090 U1 RU 130090U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
channel
antenna
transducers
rod
power amplifier
Prior art date
Application number
RU2013105840/08U
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Иванович Беляков
Дмитрий Борисович Островский
Original Assignee
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Концерн Океанприбор"
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 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Концерн Океанприбор" filed Critical ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Концерн Океанприбор"
Priority to RU2013105840/08U priority Critical patent/RU130090U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU130090U1 publication Critical patent/RU130090U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Transducers For Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Двухканальный тракт параметрического излучения, содержащий первый и второй формирователи сигналов, соединенные соответственно через первый и второй усилители мощности с двухканальной гидроакустической антенной, состоящей из М стержневых пьезокерамических преобразователей, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга, при этом выходы усилителей мощности соединены с электродами стержневых пьезоэлектрических преобразователей, отличающийся тем, что электрод каждого стержневого пьезокерамического преобразователя выполнен в виде двух равных по площади и изолированных электрически друг от друга частей, причем первая часть электрода каждого стержневого пьезокерамического преобразователя соединена с выходом первого усилителя мощности, а вторая его часть соединена с выходом второго усилителя мощности.

Description

Полезная модель относится к гидроакустическим средствам с использованием режима параметрического излучения.
При работе в режиме параметрического излучения в водную среду одновременно, из одного и того же источника и в одном направлении излучаются два высокочастотных (ВЧ) сигнала, с частотами колебаний f1 и f2, близкими по значениям. Вследствие нелинейного взаимодействия этих сигналов, называемых сигналами накачки, в воде образуется сигнал разностной частоты F=|f1-f2|<<f1,2. Диаграмма направленности (ДН) на низкой частоте F в области главного максимума ДН практически совпадает с ДН на высоких частотах f1,2, что позволяет сформировать узконаправленное излучение сигнала на низкой частоте малым по размеру раскрыва источником ВЧ излучения.
Излучение двухчастотного ВЧ-сигнала в водную среду осуществляется трактом возбуждения параметрического излучения, состоящим из высокочастотных формирователя сигнала возбуждения, усилителя мощности и гидроакустической антенны, которую называют источником сигналов накачки. Гидроакустическая антенна обычно является многоэлементной (по аналогии с радиотехническими антеннами многоэлементные гидроакустические антенны называют дискретными антеннами, или антенными решетками); элементами гидроакустической антенны являются гидроакустические преобразователи (в дальнейшем - преобразователи).
Различают одноканальную и двухканальную схемы трактов возбуждения. При одноканальной схеме в формирователе образуется сигнал возбуждения со спектром из двух частот f1,2. После усиления по мощности сигнал поступает на гидроакустическую антенну. В двухканальную схему тракта входят два формирователя и усилителя мощности для сигналов возбуждения с частотами f1 и f2, а гидроакустическая антенна разделена на две части, возбуждаемые разными каналами. Достоинства и недостатки разных схем тракта возбуждения изложены в книге [1].
Известны способы и устройства, в которых предлагается построение тракта возбуждения параметрического излучения. В патентах [2-4] предлагаются одноканальные схемы тракта возбуждения, которые не эффективны при излучении широкополосного сигнала и к которым предъявляются высокие требования по линейности усилителя мощности, но одноканальные схемы реализуются более простой по конструкции гидроакустической антенной. В патенте [5] антенна разделена на две части, что снижает эффективность нелинейного взаимодействия сигналов частот накачки. В патентах [6, 7] используется двухканальный тракт возбуждения, а гидроакустическая антенна представляет собой две вложенные друг в друга подрешетки преобразователей, что антенны повышает эффективность формирования сигнала разностной частоты F, как указано в [1].
Во избежание появления дополнительных лепестков ДН, равных основному, преобразователи гидроакустической антенны должны располагаться таким образом, чтобы расстояние между фазовыми центрами соседних преобразователей d было менее λ/2 [8], где λ - длина волны сигнала, излучаемого антенной. В случае вложенных подрешеток преобразователей необходимо выдержать условие d≤λ/2 для подрешеток каждого канала в отдельности, что возможно только для «точечных» преобразователей, т.е. для преобразователей с размером излучающей поверхности менее λ/4. Преобразователи такого размера малоэффективны и не используются в гидроакустических антеннах [8]. При одноканальном возбуждении гидроакустической антенны такой проблемы не возникает, т.к. на каждый преобразователь антенны одновременно поступают сигналы частот накачки f1 и f2.
Наиболее близким к предлагаемому устройству техническим решением по техническим и функциональным характеристикам является двухканальный тракт возбуждения параметрической излучающей антенны, представленный в книге [1, стр.138-142], где указано, что имеется проблема построения антенны при двухканальном возбуждении, но не предлагаются конкретные технические решения, а в патентах [5-7] эта проблема даже не упоминается. Техническое решение по построению двухканальной схемы тракта возбуждения [1, стр.138-142] принято за прототип.
Устройство-прототип состоит из двухканального формирователя, каждый канал которого последовательно соединен с соответствующим каналом двухканального усилителя мощности, а после того - с одной из подрешеток гидроакустической антенны. Антенна состоит из М преобразователей и разделена на две вложенные друг в друга подрешетки, в каждую из которых входит по М/2 преобразователей, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга.
Устройство-прототип [1] имеет следующие недостатки:
- физически невозможно разместить преобразователи одной подрешетки на расстояниях, не превышающих λ/4; размещение соседних преобразователей на расстояниях более λ/4 приводит к появлению максимумов ДН, равных или практически равных основному;
- чтобы решетки были идентичными, в них должно содержаться одинаковое количество преобразователей, а общее количество преобразователей должно быть четным; такое требование не всегда удается выполнить по конструктивным соображениям, а при небольшом количестве преобразователей подрешетки будут значительно отличаться.
Общими задачами заявляемой полезной модели при построении тракта параметрического излучения являются:
- обеспечение положительных свойств одноканальной схемы возбуждения (конструктивные - равномерное размещение преобразователей антенны и отсутствие требования четного количества преобразователей в антенне, полевые - отсутствие дополнительных максимумов ДН, близких по уровню к основному) при исключении отрицательных качеств двухканальной схемы возбуждения, связанных с необходимостью размещения преобразователей на расстояниях d≤λ/4, а также четного количества преобразователей в антенне;
- сохранение всех положительных свойств двухканальной схемы возбуждения при одновременном обеспечении положительных свойств одноканальной схемы возбуждения.
Техническими результатами предлагаемого устройства являются:
- возможность равномерного размещения преобразователей гидроакустической антенны (источника двухчастотного сигнала накачки) при выполнении условия для расстояния d между фазовыми центрами соседних преобразователей антенны λ/4<d≤λ/2, где λ=c/f, f=(f1+f2)/2 - средняя частота сигнала накачки;
- исключение требования четного общего количества преобразователей в гидроакустической антенне.
Для достижения заявляемого технического результата в двухканальный тракт параметрического излучения, содержащий первый и второй формирователи сигналов, соединенные соответственно через первый и второй усилители мощности с двухканальной многоэлементной гидроакустической антенной, состоящей из М стержневых пьезокерамических преобразователей, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга, введены новые признаки: электрод каждого стержневого пьезокерамического преобразователя выполнен в виде двух равных по площади и изолированных электрически друг от друга частей, причем первая часть электрода каждого стержневого пьезокерамического преобразователя соединена с выходом первого усилителя мощности, а его вторая часть соединена с выходом второго усилителя мощности.
Введение новых блоков и связей в предлагаемое устройство обеспечивает заявленные технические результаты.
Сущность полезной модели поясняется фиг.1, 2. На фиг.1 представлена функциональная схема заявляемого устройства, на фиг.2 - варианты электродов стержневого пьезокерамического преобразователя гидроакустической антенны (возможны и другие способы формирования электрода).
Предлагаемое устройство (фиг.1) содержит электрически не связанные первый и второй формирователи 1, 2. Формирователи 1 и 2 соединены с первым и вторым усилителями мощности 3, 4, соответственно Многоэлементная гидроакустическая антенна 5 состоит из М стержневых пьезокерамических преобразователей 6. Электрод каждого преобразователя 6 разделен на две части, равные по площади и не соединенные электрически (расстояние между электродами Δ, как показано на фиг.2). В антенне 5 все первые части электродов преобразователей 6 соединены электрически, так же электрически соединены все вторые части электродов преобразователей 6. Первый усилитель мощности 3 соединен с первыми частями электродов, а второй усилитель мощности 4 соединен со вторыми частями электродов преобразователей 6.
Предлагаемое устройство состоит из известных по конструкции и принципу работы аналоговых и аппаратно-программных (цифровых) средств. К аналоговым относятся гидроакустическая антенна 5 с преобразователями 6, а также усилители мощности 3, 4; цифровыми (аналого-цифровыми) являются формирователи 1, 2 сигналов возбуждения. Конструктивно оба канала формирователя и усилителя мощности могут быть выполнены в виде единого блока (прибора).
Формирователи 1, 2 предназначены для формирования сигналов возбуждения заданного спектрального состава. Эти сигналы могут быть непрерывными или импульсными с необходимыми длительностями и скважностями. Заполнение импульса может быть гармоническим сигналом или сигналом сложной формы (широкополосное излучение), реализуемым программируемым синтезатором сигналов. При необходимости один из сигналов может быть простым (с гармоническим заполнением), а другой сигнал - с заполнением сигналом сложной формы.
Усилители мощности 3, 4 предназначены для линейного усиления поступающих из формирователей 1, 2 сигналов; в состав каждого усилителя мощности входит устройство согласования с нагрузкой (не показано на фиг.1).
Многоэлементная гидроакустическая антенна 5 состоит из М стержневых пьезокерамических преобразователей 6, предназначена для преобразования электрической энергии в энергию механических колебаний (акустическую) и формирования заданной ДН.
Расстояние Δ выбирается из условия выполнения отсутствия электрического контакта, а также выполнения условий на электрический пробой.
Работа устройства осуществляется следующим образом.
Каждый из формирователей 1 и 2 формирует сигнал возбуждения заданного спектрального состава, причем формирователь 1 формирует сигнал частоты f1, а формирователь 2 - частоты f2. Сформированные сигналы частот f1,2 поступают на вход усилителей мощности 3, 4, в которых усиливаются. После усилителей мощности сигнал с первого канала (формирователь 1 и усилитель мощности 3, частота f1) подается на первые части электродов преобразователей 6, а сигнал со второго канала (формирователь 2 и усилитель мощности 4, частота f2) - на вторые части электродов преобразователей 6.
Поскольку преобразователи 6 антенны 5 являются линейными устройствами, акустическое давление P(t), развиваемое антенной 5, связано с напряжением U(t), подаваемым от усилителя мощности, линейной зависимостью:
U(t)=kP(t), где k - константа. По принципу суперпозиции при подаче на каждый преобразователь 6 антенны 5 электрического напряжения, содержащего сигналы частот f1 и f2 в воду излучается сигнал накачки, спектр которого содержит частоты f1 и f2.
Таким образом, достигается заявленный технический эффект, заключающийся, во-первых, в возможности равномерного размещения преобразователей в многоэлементной гидроакустической антенне без возникновения лепестков ДН, равных основному; во-вторых, исключается требование о необходимости четного общего количества преобразователей антенны.
Полезная модель может быть использована в различных гидроакустических системах, использующих режим параметрического излучения, в том числе при излучении широкополосного сигнала.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1. Новиков Б.К., Руденко О.В., Тимошенко В.И. Нелинейная гидроакустика. Л.: Судостроение, 1981. С.138-142 ПРОТОТИП
2. Патент Германии №19931387. Parametric transmission for echo sounding and underwater communications involves maximizing electroacoustic efficiency of transmission using switched power amplifiers. Публ. 01.02.2001
3. Патент РФ №2149424. Эхолокатор для поиска объектов вблизи дна, на дне и в приповерхностном слое дна. Приор. 20.01.1998, публ. 02.05.2000
4. Патент РФ №2247409. Способ высоконаправленного излучения и приема широкополосных гидроакустических сигналов. Приор. 21.07.2003, публ. 27.02.2005
5. Патент Германии №4444942. Underwater telephone system for submarine communications. Публ. 27.06.1996
6. Патент США №5790474. Active sonar for under-ice conditions. Публ. 04.08.1998
7. Патент РФ №2205420. Параметрический акустический локатор. Приор. 20.02.2002, публ. 27.05.2003
8. Орлов Л.В., Шабров А.А. Гидроакустическая аппаратура рыбопромыслового флота. Л.: Судостроение, 1987

Claims (1)

  1. Двухканальный тракт параметрического излучения, содержащий первый и второй формирователи сигналов, соединенные соответственно через первый и второй усилители мощности с двухканальной гидроакустической антенной, состоящей из М стержневых пьезокерамических преобразователей, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга, при этом выходы усилителей мощности соединены с электродами стержневых пьезоэлектрических преобразователей, отличающийся тем, что электрод каждого стержневого пьезокерамического преобразователя выполнен в виде двух равных по площади и изолированных электрически друг от друга частей, причем первая часть электрода каждого стержневого пьезокерамического преобразователя соединена с выходом первого усилителя мощности, а вторая его часть соединена с выходом второго усилителя мощности.
    Figure 00000001
RU2013105840/08U 2013-02-12 2013-02-12 Двухканальный тракт параметрического излучения RU130090U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013105840/08U RU130090U1 (ru) 2013-02-12 2013-02-12 Двухканальный тракт параметрического излучения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013105840/08U RU130090U1 (ru) 2013-02-12 2013-02-12 Двухканальный тракт параметрического излучения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU130090U1 true RU130090U1 (ru) 2013-07-10

Family

ID=48787890

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013105840/08U RU130090U1 (ru) 2013-02-12 2013-02-12 Двухканальный тракт параметрического излучения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU130090U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU192374U1 (ru) * 2018-10-31 2019-09-16 Общество с ограниченной ответственностью "ГидроМаринн" Параметрический локатор

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU192374U1 (ru) * 2018-10-31 2019-09-16 Общество с ограниченной ответственностью "ГидроМаринн" Параметрический локатор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7269098B2 (en) Ultrasonic transmitter, ultrasonic transceiver and sounding apparatus
EP3555660B1 (en) Systems and methods for ultrasound beamforming using coherently compounded fresnel focusing
EP1881347B1 (en) Ultrasound diagnosis apparatus
WO2020101773A3 (en) Extremely electrically small antennas based on multiferroic materials
US20180156907A1 (en) Echo measurement
RU2593625C2 (ru) Способ передачи информационных волн из морской среды в атмосферу и обратно
EP2148323A2 (en) Sound generator for use in parametric array
RU130090U1 (ru) Двухканальный тракт параметрического излучения
RU2013130194A (ru) Система параметрического приема гидрофизических и геофизических волн в морской среде
RU2393644C1 (ru) Гидроакустический преобразователь волноводного типа
RU134669U1 (ru) Тракт параметрического излучения
RU2528142C1 (ru) Гидролокационная фазированная антенная решетка с полимерным покрытием
RU88888U1 (ru) Устройство для формирования акустических сигналов
CN206389284U (zh) 一种多波束测深仪多路相控发射机
CN115436953A (zh) 一种基于分裂波束的声呐系统
RU2622620C2 (ru) Способ возбуждения электромагнитных волн
RU126848U1 (ru) Излучающий тракт гидролокатора бокового обзора с сверхширокополосным зондирующим сигналом
RU147370U1 (ru) Секция многоэлементной гидроакустической антенны
CN111123349B (zh) 一种编码调制输出等离子体震源
RU2784885C1 (ru) Способ повышения эффективности параметрической акустической излучающей антенны и устройство для его реализации
RU2610060C2 (ru) Вибрационный источник сейсмических колебаний
RU2697566C2 (ru) Электроакустический преобразователь для параметрической генерации ультразвука
RU206988U1 (ru) Однолучевой навигационно-промерный многочастотный эхолот
KR102308509B1 (ko) Fpga 기반의 송신빔형성기의 제어방법 및 송신빔 형성기
KR20190143704A (ko) 펄스 압축기 및 이를 포함하는 펄스 압축 시스템