RU132886U1 - Система измерения глубины залегания слоя скачка в море на ходу судна - Google Patents

Система измерения глубины залегания слоя скачка в море на ходу судна Download PDF

Info

Publication number
RU132886U1
RU132886U1 RU2013120374/28U RU2013120374U RU132886U1 RU 132886 U1 RU132886 U1 RU 132886U1 RU 2013120374/28 U RU2013120374/28 U RU 2013120374/28U RU 2013120374 U RU2013120374 U RU 2013120374U RU 132886 U1 RU132886 U1 RU 132886U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
acoustic
layer
jump
sea
acoustic doppler
Prior art date
Application number
RU2013120374/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Вадимович Зимин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный гидрометеорологический университет"
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 бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный гидрометеорологический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный гидрометеорологический университет"
Priority to RU2013120374/28U priority Critical patent/RU132886U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU132886U1 publication Critical patent/RU132886U1/ru

Links

Images

Abstract

Система измерения глубины залегания слоя скачка в море на ходу судна, содержащая акустический доплеровский измеритель течения, размещенный на буксируемой стабилизированной платформе, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит второй акустический доплеровский измеритель течения, выполненный с возможностью смещения времени приема зондирующих акустических импульсов в зависимости от значений, заданных первому измерителю, при сохранении возможности синхронных посылок исходящего зондирующего сигнала обоими акустическими доплеровскими измерителями течений.

Description

Область техники к которой относится полезная модель
Полезная модель относится к области измерительной техники, а более конкретно к системам и устройствам для измерения пространственно-временной изменчивости распространения акустических сигналов в водной среде и может быть использована, например, для определения амплитуды и периода морских внутренних волн.
Уровень техники
Известно, что при помощи эхолотов может регистрироваться устойчивый сигнал, отраженный от некой зоны в пикноклине (Степанюк И.А. «Методы измерений характеристик морских внутренних волн» СПб: изд. РГГМУ, 2002. с.92-93). Эту зону называют слоем скачка, а регистрируемый с помощью эхолота сигнал - звукорассеивающим слоем. Слой скачка - слой воды в океане (море), в котором вертикальные градиенты океанографических характеристик (температура, соленость, плотность, скорость звука и др.) резко возрастают по сравнению с вертикальными градиентами в выше- и нижележащих слоях. Слой скачка плотности воды называется пикноклин. С зоной пикноклина в море чаще всего связан слой повышенной концентрации планктона и взвеси, который собственно и является звукорассеивающим слоем. Поскольку элементы взвеси представляют собой поплавки нулевой плавучести, то звукорассеивающий слой при прохождении внутренних волн отслеживает, эти колебания и получаемая на эхограмме запись отображает характеристики внутренних волн. Измерения высот и периодов характеристик внутренних волн с помощью, например, рыбопоискового эхолота можно производить прямо на ходу судна.
Однако оценки характеристик высот и периодов внутренних волн полученные по данным эхолотов получаются приближенными. Во-первых, коэффициенты взаимной корреляции колебаний звукорассеивающих слоев и внутренних волн на близких горизонтах находятся в пределах 0,6-0,8 (Степанюк И.А. «Методы измерений характеристик морских внутренних волн» СПб: изд. РГГМУ, 2002. с.94). Во-вторых, внутри пикноклина могут наблюдаться несколько звукорассеивающих слоев, что крайне затрудняет идентификацию проявлений внутренних волн. В-третьих, на показания прибора оказывает влияние качка судна.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению (прототипом) является устройство на базе буксируемого акустического доплеровского измерителя течения. Прибор периодически излучает звуковой сигнал определенной частоты, который отражается от планктона и мелких пузырьков воздуха. Измеряя смещение частоты отраженного сигнала относительно частоты базового сигнала и время его прихода можно получить оценку скорости течения на определенной глубине (Ковчин И.С, Степанюк И.А. Методы специальных океанологических измерений. СПб: изд. РГГМУ, 2002. С.163-163.). Дополнительно акустический доплеровский измеритель течения обеспечивает измерение профилей объемного обратного акустического рассеяния. Резкое изменение этого показателя отражает положение слоя скачка, а изменение его положения несет в себе информацию о внутренних волнах, в частности об их высотах. (Серебряный А.Н., Пака В.Т., Корж А.О. Исследование с помощью ADCP течений и внутренних волн в Белом море // Геология морей и океанов: Материалы XVIII Международной научной конференции (Школы) по морской геологии. Т.III М: ГЕОС. 2009. С.245-250.). Наличие датчиков давления, измерения направления, поперечного и продольного наклона позволяют проводить точные измерения без использования дополнительных систем не только в дрейфе, но и на ходу судна.
Описанное устройство не позволяет регистрировать небольшие амплитуды колебаний слоя скачка. Это связано с методическими особенностями измерений, при формировании профиля объемного обратного акустического рассеяния получаемый прибором звуковой сигнал разбивается на временные окна, определяемые устанавливаемым значением размера элемента измерения по глубине. То есть каждое измерение является интегральным для некоторого слоя воды. Толщина этих слоев при полной глубине акустического зондирования до 50 метров составляет порядка 0.5 метров (Рыбак С.А., Серебряный А.Н. Нелинейные внутренние волны над наклонным дном: наблюдение акустическим профилометром // Акуст. журн. Т.57. №1. с.85-91.). В большинстве же районов Мирового океана глубина залегания слоя скачка (пикноклина) составляет около 120 метров. При подобной толщине акустического зондирования размер элемента осреднения по глубине достигает 3-8 метров. Это не позволяет определять характеристики внутренних волн с сопоставимыми и меньшими высотами.
Раскрытие сущности полезной модели
Техническим результатом от использования настоящей полезной модели является повышение точности определения по вертикали особенностей профиля объемного обратного акустического рассеяния при измерениях с движущегося судна, приборами которые по отдельности не позволяют этого сделать. Этого возможно добиться путем масштабирования шага интегрируемой по вертикали информации поступающей от разных приборов. В результате повышается точность определения положения слоя скачка приборами, производящими измерения до значительных глубин с большими слоями интегрирования акустического сигнала.
В предлагаемой системе используют некоторые существенные признаки прототипа, а именно в ней для измерения характеристик профиля сигнала объемного обратного акустического рассеяния, резкие изменения которого во времени и пространстве связываются со слоем скачка, используется акустический доплеровский измеритель течения, буксируемый в специальной стабилизированной платформе за судном.
Существенными отличительными признаками предлагаемого устройства является то, что в состав предлагаемой системы включен второй акустический доплеровский профилограф течения выполненный с возможностью смещения времени приема зондирующих акустических импульсов в зависимости от значений заданных первому измерителю при сохранении возможности синхронных посылок исходящего зондирующего сигнала обоими акустическими доплеровскими измерителями течений. Это приводит к тому, что получаемые с помощью этих приборов слои интегрирования акустических сигналов смещены относительно друг друга на заданное расстояние. Разность в их показаниях является сигналом измерительной информации о характере колебаний слоя скачка в заданном сдвигом масштабе по шкале глубин. Это повышает точность определения вертикального положения слоя скачка, в условиях движущегося судна дает преставление о пространственно-временной изменчивости слоя скачка.
Краткое описание чертежей
Сущность изобретения пояснена на чертежах. На фиг. представлена схема расположения акустических доплеровских профилографов течения и вертикальное расположение слоев интегрирования информации об объемном обратном акустическом рассеянии при смещении времени приема зондирующих акустических импульсов. Акустический доплеровский профилограф течения 1 и 2 устанавливаются на стабилизированной платформе 3 буксируемой за судном 4. Профилографы течения 1, 2 за один цикл измерения получают профили по вертикали из слоев интегрирования сигналов объемного обратного акустического рассеяния 5 и 6 со сдвигом слоев по вертикали 7 относительно друг друга при смещении времени приема зондирующих импульсов.
Осуществление полезной модели
Система работает следующим образом. Два акустических доплеровских профилографа течения устанавливаются на одинаковой глубине погружения на одну буксируемую за судном стабилизированную платформу. Синхронизируется время работы обоих приборов и толщина слоев интегрирования акустических сигналов. За одно измерение каждый из приборов получает профиль из слоев интегрирования акустических сигналов. При этом вертикальное распределение слоев интегрирования сигналов объемного обратного акустического рассеяния приборов задается со сдвигом положение начального уровня измерения. Получаемые сигналы о вертикальном профиле объемного обратного акустического рассеяния по показаниям первого прибора соответствует значению объемного обратного акустического рассеяния по показаниям второго прибора, смещенному относительно профиля измеряемой величины на заданное расстояние. Этот сдвиг находится в пределах толщины одного слоя интегрирования. Масштабирование положения границ слоев скачка характеристик производится путем вычитания одновременных показаний этих приборов по каждой паре сдвинутых по вертикали слоев интегрирования. Точность получаемой оценки положения слоя скачка определяются величиной заданного вертикального сдвига слоев измерения.
Полезная модель позволяет повысить точность определения вертикальной изменчивости слоя скачка приборами, производящими измерения до значительных глубин с большими слоями интегрирования акустического сигнала, и производить подстройку характеристик сдвига в зависимости от глубины залегания интересующего слоя.

Claims (1)

  1. Система измерения глубины залегания слоя скачка в море на ходу судна, содержащая акустический доплеровский измеритель течения, размещенный на буксируемой стабилизированной платформе, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит второй акустический доплеровский измеритель течения, выполненный с возможностью смещения времени приема зондирующих акустических импульсов в зависимости от значений, заданных первому измерителю, при сохранении возможности синхронных посылок исходящего зондирующего сигнала обоими акустическими доплеровскими измерителями течений.
    Figure 00000001
RU2013120374/28U 2013-04-30 2013-04-30 Система измерения глубины залегания слоя скачка в море на ходу судна RU132886U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013120374/28U RU132886U1 (ru) 2013-04-30 2013-04-30 Система измерения глубины залегания слоя скачка в море на ходу судна

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013120374/28U RU132886U1 (ru) 2013-04-30 2013-04-30 Система измерения глубины залегания слоя скачка в море на ходу судна

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU132886U1 true RU132886U1 (ru) 2013-09-27

Family

ID=49254413

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013120374/28U RU132886U1 (ru) 2013-04-30 2013-04-30 Система измерения глубины залегания слоя скачка в море на ходу судна

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU132886U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kostaschuk et al. Measuring velocity and shear stress over dunes with acoustic Doppler profiler
Kostaschuk et al. Measuring flow velocity and sediment transport with an acoustic Doppler current profiler
Muste et al. Practical aspects of ADCP data use for quantification of mean river flow characteristics; part I: moving-vessel measurements
US7366056B2 (en) Depth sounding by acoustic pingers in a seismic spread
Kawanisi et al. Continuous measurements of flow rate in a shallow gravel‐bed river by a new acoustic system
RU2349910C1 (ru) Способ определения солености и плотности морской воды
Salomatin et al. Acoustic investigations of gas “flares” in the Sea of Okhotsk
Amoroso et al. The importance of sound velocity determination for bathymetric survey
Garcia et al. Accuracy of Florida Current volume transport measurements at 27 N using multiple observational techniques
RU2350983C2 (ru) Способ определения глубины погружения объекта
RU2559159C1 (ru) Способ измерения толщины льда
RU135117U1 (ru) Система измерения высот внутренних волн в море на ходу судна
Simmons et al. Monitoring suspended sediment dynamics using MBES
Fisher On the sounding of trenches
RU132886U1 (ru) Система измерения глубины залегания слоя скачка в море на ходу судна
RU2581416C1 (ru) Способ измерения скорости звука
Wang et al. ADCP measurements of suspended sediment flux at the entrance to Jiaozhou Bay, western Yellow Sea
Ross et al. Estimating turbulent dissipation rates from acoustic backscatter
RU150171U1 (ru) Электронно-акустическое устройство измерения уровня и плотности нефтепродуктов
RU2614854C2 (ru) Способ измерения глубин и эхолот для его осуществления
RU2545065C2 (ru) Способ измерения скорости звука в воде
RU53454U1 (ru) Подводный измеритель глубины водоема и средней по вертикали скорости звука в воде
RU2477498C1 (ru) Метод мониторинга вертикального распределения скорости звука в условиях мелководных акваторий
Udengaard et al. Tidal height and water velocity from PIES: Processing of shallow and deep water examples
CN105891541B (zh) 基于层间相关性的adcp表层盲区流速估算方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20180501