RU169848U1 - Устройство для обнаружения подводных объектов - Google Patents

Устройство для обнаружения подводных объектов Download PDF

Info

Publication number
RU169848U1
RU169848U1 RU2016147345U RU2016147345U RU169848U1 RU 169848 U1 RU169848 U1 RU 169848U1 RU 2016147345 U RU2016147345 U RU 2016147345U RU 2016147345 U RU2016147345 U RU 2016147345U RU 169848 U1 RU169848 U1 RU 169848U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inputs
signal
phase
output
outputs
Prior art date
Application number
RU2016147345U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Васильевич Ванюк
Борис Петрович Глазунов
Игорь Юрьевич Люзин
Святослав Игоревич Люзин
Александр Борисович Цылов
Original Assignee
Акционерное общество "Тетис Комплексные Системы" (АО "Тетис КС")
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 Акционерное общество "Тетис Комплексные Системы" (АО "Тетис КС") filed Critical Акционерное общество "Тетис Комплексные Системы" (АО "Тетис КС")
Priority to RU2016147345U priority Critical patent/RU169848U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU169848U1 publication Critical patent/RU169848U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S15/00Systems using the reflection or reradiation of acoustic waves, e.g. sonar systems

Abstract

Полезная модель относится к области гидроакустики и может использоваться в гидролокационных устройствах обнаружения подводных объектов, предназначенных для использования в районах с высоким уровнем реверберационных помех в условиях мелководья, сложного рельефа дна и волнения водной поверхности. Технический результат заключается в устранении ошибок измерения, вызванных статистической зависимостью оценок разности фаз для вертикального и горизонтального каналов измерения, повышении точности и уменьшении ресурсоемкости за счет использования измерения выборочной характеристической функции совместного распределения оценок разности фаз сигналов в вертикальном и горизонтальном измерительных каналах. Технический результат достигается усовершенствованием устройства для обнаружения подводных объектов, выполненного в виде гидроакустической приемоизлучающей системы, включающей направленную излучающую антенну и, по меньшей мере, три идентичные и соосно направленные приемные антенны с разнесенными по вертикали и по горизонтали фазовыми центрами, усилители сигналов излучения и приема, фазовые детекторы, индикатор, блок цифровой обработки сигналов, в котором блок цифровой обработки сигналов выполнен в виде анализатора характеристической функции сигнала с возможностью измерения выборочной характеристической функции совместного распределения оценок разности фаз сигналов в вертикальном и горизонтальном измерительных каналах, при этом направленная излучающая антенна соединена с усилителем сигнала излучения, а идентичные и соосно направленные приемные антенны с разнесенными по вертикали и по горизонтали фазовыми центрами соединены с усилителями сигналов приема, соединенными с фазовыми детекторами, которые соединены с анализатором характеристической функции сигнала, соединенным с индикатором. 2 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Полезная модель относится к области гидроакустики и может использоваться в гидролокационных устройствах обнаружения подводных объектов, предназначенных для использования в районах с высоким уровнем реверберационных помех в условиях мелководья, сложного рельефа дна и волнения водной поверхности.
Из анализа уровня техники известно «Устройство обнаружения подводных объектов по оценке меры случайности эхо-сигнала гидролокатора» (Патент на полезную модель №83344, опубликовано 27.05.2009, МКИ G01S 15/04), содержащее гидроакустическую антенну для излучения зондирующего и приема отраженного эхо-сигнала, блоки аналого-цифровых преобразователей, усилителей и полосовых фильтров, генератор зондирующего сигнала, усилитель мощности. Отличительной особенностью данного устройства является наличие измерителя фрактальной размерности принимаемого сигнала, выполненного для осуществления оценки меры случайности амплитуд эхо-сигнала на выходе согласованного фильтра и выражать эту меру в виде числа (фрактальной размерности), служащего для сравнения полученного числа с некоторым порогом для принятия решения о наличии полезного сигнала от обнаруживаемого объекта. Существенным отличием данного технического решения является использование неэнергетического параметра сигнала для обнаружения полезного сигнала.
Недостатками данного устройства являются: малая помехозащищенность, обусловленная невозможностью подстройки под конкретный вид распределения помех, и невозможность оценки параметров сигнала цели, например пеленга цели.
Известно изобретение «Способ селекции движущихся целей» (Патент №2058033 РФ, опубликовано 10.04.1996, МКИ G01S 15/00), основанное на облучении исследуемого объема пространства сигналами излучения, приеме отраженных сигналов, определении разности фаз между излученными и отраженными сигналами, при этом излучают ГЧМ-сигнал, по разности фаз вычисляют радиальную скорость движущихся целей и при наличии заданного изменения разности радиальных скоростей по времени и/или по элементам исследуемого объема принимают решение о селекции движущихся целей, кроме того, по максимальному изменению разности радиальных скоростей по времени и/или элементам исследуемого объема уточняют местоположение селектируемой цели. Устройство, реализующее предлагаемый способ, содержит генератор ГЧМ-сигнала, излучатель, приемник, аналого-цифровой преобразователь (АЦП), первую рециркуляционную линию задержки (РЛЗ-1), первый умножитель, третью рециркуляционную линию задержки (РЛЗ-3), вторую рециркуляционную линию задержки (РЛЗ-2), второй умножитель, фазовращатель (на π/2), четвертую рециркуляционную линию задержки (РЛЗ-4); первый усреднитель, второй усреднитель, вычислитель arctg X/Y, блок деления, блок вычисления ехр (Δϕ/Ω), блок разности 1α, третий умножитель и индикатор.
Недостатками данного изобретения являются низкая помехоустойчивость и точность обнаружения в условиях воздействия нестационарной реверберационной помехи.
Известно изобретение «Устройство обнаружения объектов в водной среде» (Патент №2585401 РФ, опубликовано 27.05.2016, МКИ G01S 15/04), содержащее блок приемоизлучателей (гидроакустическую антенну), блок усилителей и полосовых фильтров, блок аналого-цифровых преобразователей (АЦП), блок согласованных фильтров, генератор сигнала посылки, усилитель мощности, измерительное устройство, вычислитель и детектор. Функцией блока согласованных фильтров является осуществление оптимального приема отраженного эхо-сигнала на фоне помех. Функцией измерительного устройства является измерение параметра формы распределения и характеристической частоты эхо-сигнала на выходе согласованного фильтра. Функцией вычислителя является вычисление отношения параметра формы и характеристической частоты эхо-сигнала. Функцией детектора является сравнение полученного числа на выходе вычислителя с пороговым значением и принятие решения: обнаружен искомый объект локации или нет. Принципиальным отличительным техническим решением в данном устройстве является использование в нем неэнергетического приемника, а именно блока, измеряющего параметр формы распределения эхо-сигнала и его характеристическую частоту, а также вычислителя отношения результатов этих измерений. Последнее путем сравнения с пороговым значением служит для обнаружения полезного сигнала. Существует эмпирический закон, представленный в виде таблицы, позволяющий выбрать значение порога для различного типа вероятностных распределений сигнала.
Существенными недостатками данного устройства являются: малая помехозащищенность, обусловленная невозможностью подстройки под конкретный вид распределения помех, и невозможностью обработки многомерных сигналов, и, как следствие, невозможность оценки параметров сигнала цели, например пеленга цели.
Известно изобретение «Анализатор характеристической функции сигнала» (Патент №2261451 РФ, опубликовано 27.09.2005, МКИ G01R 25/00), предназначенный для измерения статистических характеристик случайной фазы сигнала. Анализатор имеет два канала преобразования, каждый из которых содержит последовательно включенные генератор линейно частотно-модулированного сигнала, амплитудный модулятор, дисперсионную линию задержки, демодулятор с полосовым фильтром, перемножитель, интегратор и регистратор. Выход демодулятора первого канала подключен ко второму входу перемножителя второго канала, а выход демодулятора второго канала - через фазовращатель ко второму входу перемножителя первого канала. Входы анализатора подключены через делители ко входам амплитудных модуляторов. Другие входы делителей через пороговые устройства и измерители мощности модулированного сигнала соединены с выходами амплитудных модуляторов. Ко второму входу анализатора подключен измеритель частоты входного сигнала. Выход измерителя частоты через дешифратор адреса соединен с постоянным запоминающим устройством (ПЗУ). Выход ПЗУ соединен с входом делителя порогового напряжения. Выход делителя порогового напряжения соединен со вторыми входами пороговых устройств каждого канала. Предлагаемый анализатор позволяет управлять уровнем сигналов на выходе амплитудного модулятора в зависимости от частоты входного сигнала анализатора, не допуская возникновения перемодуляции.
Недостатком данного изобретения является необходимость подстройки параметров устройства при изменении частоты и уровня сигнала, для оценки индекса модуляции М измерять энергию сигнала, что в целом увеличивает объем вычислений.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является изобретение «Способ обнаружения подводных объектов и устройство для его осуществления» (патент РФ №2271551, опубликовано 10.03.2006, МКИ G01S 3/80), согласно которому устройство для осуществления способа обнаружения подводных объектов, включающее гидроакустическое оборудование, характеризуется тем, что последнее выполнено в виде гидроакустической приемо-излучающей системы, установленной на платформе в море, включающей направленную излучающую антенну и не менее трех идентичных и соосно направленных приемных антенн с разнесенными в плоскости фронта излученного сигнала по вертикали и по горизонтали фазовыми центрами, электрически связанных с выносными усилителями излучаемых и принятых сигналов, также установленными на платформе и соединенными магистральным кабелем связи с пультом управления, установленным на берегу и содержащим блок питания выносных усилителей, блоки фазовых детекторов, управляющую и регистрирующую электронно-вычислительную машину, включающую блок цифровой обработки информации и блок управления, при этом выходы приемных усилителей через магистральный кабель связи соединены со входами фазовых детекторов горизонтального и вертикального пеленгования, выходы которых соединены со входом блока цифровой обработки информации электронно-вычислительной машины, один выход которого соединен со средством для визуализации результатов обработки информации, а другой вывод через блок управления электронно-вычислительной машины соединен со входом усилителя мощности излучаемых сигналов.
Данному изобретению присущи два существенных недостатка. Во-первых, измерение совместной плотности вероятности разностей фаз для вертикальной и горизонтальной пар приемных антенн путем перемножения одномерных гистограмм приводит к низкой помехоустойчивости, и, во-вторых, реализации данного изобретения свойственна существенная ресурсоемкость (трудоемкость), связанная с тем, что для обеспечения точности оценки углового положения цели количество элементарных ячеек для формирования гистограмм должно составлять по числу не менее чем частное от деления размера контролируемого углового сектора на требуемую точность измерения пеленга цели по углу. При малом отношении сигнал/шум и большом количестве элементарных ячеек гистограмм это может приводить к понижению уровня максимума гистограммы, и, соответственно, как следствие, к уменьшению вероятности правильного обнаружения ввиду размытия максимума гистограммы.
Технической задачей изобретения является повышение точности, помехоустойчивости и вероятности правильного обнаружения, уменьшение ресурсоемкости вычислений.
Технический результат заключается в устранении ошибок измерения, вызванных статистической зависимостью оценок разности фаз для вертикального и горизонтального каналов измерения, повышении точности и уменьшении ресурсоемкости за счет использования измерения выборочной двумерной характеристической функции разности фаз сигналов в вертикальном и горизонтальном измерительных каналах.
Данная техническая задача решается усовершенствованием устройства для обнаружения подводных объектов, выполненного в виде гидроакустической приемоизлучающей системы, включающей направленную излучающую антенну и, по меньшей мере, три идентичные и соосно направленные приемные антенны с разнесенными по вертикали и по горизонтали фазовыми центрами, усилители сигналов излучения и приема, фазовые детекторы, индикатор, блок цифровой обработки сигналов, в котором блок цифровой обработки сигналов выполнен в виде анализатора характеристической функции сигнала, выполненного с возможностью измерения выборочной характеристической функции совместного распределения оценок разности фаз сигналов в вертикальном и горизонтальном измерительных каналах, при этом направленная излучающая антенна соединена с усилителем сигнала излучения, а идентичные и соосно направленные приемные антенны с разнесенными по вертикали и по горизонтали фазовыми центрами соединены с усилителями сигналов приема, соединенными с фазовыми детекторами, которые соединены с анализатором характеристической функции сигнала, соединенным с индикатором.
Кроме того, анализатор характеристической функции сигнала выполнен в виде последовательно соединенных вычислителя выборочной характеристической функции, многоканального интегратора, комплексного перемножителя, сумматора, порогового устройства сравнения и вычислителя фаз.
Кроме того, вычислитель выборочной характеристической функции выполнен в виде устройства, включающего первый и второй масштабирующие усилители, входы которых являются входами вычислителя, а выходы которых подключены к входам первого и второго перемножителей, вторые входы которых соединены с выходами первого и второго запоминающих устройств, а выходы – с входами сумматора, при этом выходы счетчика адреса соединены с входами первого и второго запоминающих устройств, при этом выход сумматора соединен с адресными входами третьего и четвертого постоянных запоминающих устройств, выходы которых соединены с входами второго и третьего сумматоров, выходы которых соединены с входами пятого и шестого запоминающих устройств соответственно, вторые входы которых соединены со вторым адресным счетчиком, а выходы пятого и шестого запоминающих устройств соединены между собой и со вторыми входами сумматоров соответственно, и образуют выход вычислителя.
Заявленная полезная модель поясняется следующими чертежами.
На фиг. 1 приведены рабочие характеристики обнаружения полезного сигнала способа-прототипа, полученные методом математического моделирования для отношений сигнал/шум -10, -6, -3 и 0 дБ для тонального сигнала на фоне некоррелированного нормального шума.
На фиг. 2 приведены рабочие характеристики обнаружения заявляемой полезной модели, полученные методом математического моделирования для сравнения в идентичных условиях, показанных на фиг. 1.
На фиг. 3 приведена блок-схема устройства.
На фиг. 4 приведена блок-схема блока цифровой обработки сигналов (анализатора характеристической функции сигнала).
На фиг. 5 приведена функциональная схема вычислителя выборочной характеристической функции.
Сущность устройства выражается в следующей совокупности существенных признаков, достаточной для достижения указанного выше обеспечиваемого полезной модели технического результата.
Устройство для обнаружения подводных объектов (фиг. 3) содержит гидроакустическую приемоизлучающую систему 1, установленную, например, на платформе под водой, включающую направленную излучающую антенну 2 и, по меньшей мере, три идентичных и соосно направленных приемных антенн 3 с разнесенными по вертикали 4 и по горизонтали 5 фазовыми центрами, усилители сигналов излучения 6 и усилители сигналов приема первого 7, второго 8, третьего 9, фазовые детекторы первый 10, второй 11, блок цифровой обработки сигналов 12 и индикатор 13, при этом направленная излучающая антенна 2 соединена с усилителем сигнала излучения 6, а идентичные и соосно направленные приемные антенны 3, с разнесенными по вертикали 4 и по горизонтали 5 фазовыми центрами, соединены с соответствующими усилителями сигналов приема 7, 8, 9, причем первый усилитель сигнала приема 7 соединен с входом первого фазового детектора 10, третий усилитель сигнала приема 9 соединен с входом второго фазового детектора 11, а выход усилителя сигнала приема 8 соединен со вторыми входами фазовых детекторов 10, 11, которые соединены с соответствующими входами А1 и А2 анализатора характеристической функции сигнала 12, выход которого соединен с индикатором 13. Блок цифровой обработки сигналов выполнен (фиг. 4) в виде анализатора характеристической функции, выполненного с возможностью измерения выборочной характеристической функции совместного распределения оценок разности фаз сигналов в вертикальном и горизонтальном измерительных каналах и может быть выполнен в виде устройства, включающего вычислитель выборочной характеристической функции 14, многоканальный интегратор 15, многоканальный комплексный перемножитель 16, сумматор 17, пороговое устройство сравнения 18 и вычислитель фаз 19, при этом выход вычислителя характеристической функции 14 соединен с входами многоканального интегратора 15 и комплексного перемножителя 16, а выход многоканального интегратора 15 соединен с другим входом комплексного перемножителя 16, выход которого соединен с входами сумматора 17 и вычислителя фаз 19, выход сумматора 17 соединен с входом порогового устройства сравнения 18, при этом выходы вычислителя фаз 19 и порогового устройства сравнения 18 соединены с выходом устройства. Функциональная схема вычислителя выборочной характеристической функции может быть выполнена в виде устройства, представленного на фиг. 5. Вычислитель выборочной характеристической функции содержит первые 20 и вторые 34 счетчики адреса, обеспечивающие выбор кодов значений аргументов выборочной характеристической функции совместного распределения для горизонтальной и вертикальной составляющих из соответствующих первых 21 и вторых 22, пятых 32 и шестых 33 постоянных запоминающих устройств. Коды значений аргументов характеристической функции поступают на первые 23 и вторые 24 перемножители, на вторые входы которых поступают значения разности фаз с входов А1 (горизонтальная пара каналов) и А2 (вертикальная пара каналов) через первые 25 и вторые 26 масштабирующие усилители. Результаты перемножения складываются с помощью сумматора 27 по модулю 2π и поступают на адресные входы третьих 28 и четвертых 29 постоянных запоминающих устройств, содержащих коды косинуса и синуса соответственно, выходы которых подключены к входам первого 30 и второго 31 сумматоров, на вторые входы которых поступают значения с выходов пятых 32 и шестых 33 запоминающих устройств, управляемых по адресным входам с помощью адресного счетчика 34, работающего синхронно с адресным счетчиком 20. Сумматоры 30, 31 и запоминающие устройства 32 и 33 осуществляют накопление/интегрирование сигналов с выходов постоянных запоминающих устройств 30 и 31. Выходы блоков 32 и 33 образуют выход вычислителя 14 - Б1.
Устройство работает следующим образом.
В контролируемую акваторию с помощью направленной излучающей антенны 2, входящей в состав гидроакустической приемно-излучающей системы 1, излучается узкополосный сигнал S0(t) длительностью Т, сформированный усилителем сигналов излучения 6. Здесь t означает время. Отраженный от цели сигнал принимается антеннами 3, 4 и 5 с пространственно разнесенными фазовыми центрами, соответственно, по вертикали (для антенны 3 относительно антенны 4) и по горизонтали (для антенны 5 относительно антенны 4). Выходные сигналы приемных антенн после усиления усилителями 7, 8 и 9 поступают на входы двух фазовых детекторов 10 и 11 для измерения мгновенной разности фаз между сигналами. Выходными сигналами фазовых детекторов 10 и 11 являются случайные процессы, представляющие значения разности фаз ϕν(t) между разнесенными по вертикали антеннами (выход А1 фазового детектора 10) и разности фаз ϕh(t) между антеннами, разнесенными по горизонтали (выход А2 фазового детектора 11).
Значения процессов поступают на входы вычислителя выборочной характеристической функции 14, производящей оценки значений характеристической функции Н(х,у) для некоторого наперед заданного набора аргументов [х1 х2 х3 … хm] и [y1y2y3 … yn]. Таким образом, выходным сигналом блока 14 в каждый момент времени является набор, состоящий из mn комплексных значений, полученных осреднением на время, равное длительности излучаемого сигнала Т:
Figure 00000001
Полученные значения поступают на вход многоканального интегратора 15, где происходит дополнительное интегрирование за время Т2, существенно, не менее чем в 10 - 15 раз превышающее длительность излучаемого сигнала. Результатом работы блока 15 является набор
Figure 00000002
Figure 00000003
Полученные значения Ht(xm, yn) и
Figure 00000004
поступают на вход многоканального комплексного перемножителя 16, производящего почленное перемножение
Figure 00000005
Полученные значения суммируются по модулю в сумматоре 17
Figure 00000006
Значение S0 подается на вход порогового устройства сравнения по превышению заранее заданного порогового значения для принятия решения о наличии или отсутствии сигнала цели.
На вход блока 19 поступают значения S(x1, у2) и S(x2, y1) для определения угловых координат цели по углу места и азимуту относительно ориентации осей диаграмм направленности приемных антенн 3, 4 и 5.
Полученные значения угловых координат цели и сигнал обнаружения с выхода блока 18 подаются для отображения на индикатор 13.
Описанная последовательность операций производится циклически по мере течения времени.
Как следует из представленных результатов характеристики обнаружения полезного сигнала способа-прототипа на фиг. 1, практически полезные вероятности пропуска цели (0.1) при практически приемлемом уровне ложной тревоги (5⋅10-6) достигаются при отношениях сигнал/шум более 0 дБ. При меньших уровнях полезного сигнала практически приемлемые на практике рабочие характеристики не достигаются.
В заявляемой полезной модели практически приемлемые рабочие характеристики обнаружения достигаются при меньших уровнях сигнала, а именно, при отношении сигнал/шум -10 дБ и вероятности пропуска цели 0.1 достигается вероятность ложной тревоги 5⋅10-5. А при отношении сигнал/шум -6 дБ и вероятности пропуска цели 0.01 достигается вероятность ложной тревоги 10-8. Таким образом, преимущество в помехоустойчивости предлагаемого способа по сравнению со способом-прототипом составляет 6 дБ и более.

Claims (3)

1. Устройство для осуществления способа обнаружения подводных объектов, выполненное в виде гидроакустической приемоизлучающей системы, включающей направленную излучающую антенну и, по меньшей мере, три идентичные и соосно направленные приемные антенны с разнесенными по вертикали и по горизонтали фазовыми центрами, усилители сигналов излучения и приема, фазовые детекторы, индикатор, блок цифровой обработки сигналов, отличающееся тем, что блок цифровой обработки сигналов выполнен в виде анализатора характеристической функции сигнала, выполненного с возможностью измерения выборочной характеристической функции совместного распределения оценок разности фаз сигналов в вертикальном и горизонтальном измерительных каналах, при этом направленная излучающая антенна соединена с усилителем сигнала излучения, а идентичные и соосно направленные приемные антенны с разнесенными по вертикали и по горизонтали фазовыми центрами соединены с усилителями сигналов приема, причем первый усилитель сигнала приема соединен с входом первого фазового детектора, третий усилитель сигнала приема соединен с входом второго фазового детектора, а выход второго усилителя сигнала приема соединен со вторыми входами фазовых детекторов соответственно, выходы которых соединены с входами анализатора характеристической функции сигнала, выход которого соединен с индикатором.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что анализатор характеристической функции сигнала выполнен в виде устройства, включающего вычислитель выборочной характеристической функции, многоканальный интегратор, комплексный перемножитель, сумматор, пороговое устройство сравнения и вычислитель фаз, при этом выход вычислителя характеристической функции соединен с входами многоканального интегратора и комплексного перемножителя, а выход многоканального интегратора соединен с другим входом комплексного перемножителя, выход которого соединен с входами сумматора и вычислителя фаз, выход сумматора соединен с входом порогового устройства сравнения, при этом выходы вычислителя фаз и порогового устройства сравнения соединены с выходом устройства.
3. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что вычислитель выборочной характеристической функции выполнен в виде устройства, включающего первый и второй счетчики адреса, первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой постоянные запоминающие устройства, первый и второй перемножители, первый и второй масштабирующие усилители, входы которых являются входами вычислителя выборочной характеристической функции, а выходы которых подключены к входам первого и второго перемножителей, вторые входы которых соединены с выходами первого и второго запоминающих устройств, а выходы – с входами сумматора, при этом выходы счетчика адреса соединены с входами первого и второго запоминающих устройств, выход сумматора соединен с адресными входами третьего и четвертого постоянных запоминающих устройств, выходы которых соединены с входами второго и третьего сумматоров, выходы которых соединены с соответствующими входами пятого и шестого запоминающих устройств, вторые входы которых соединены со вторым адресным счетчиком, а выходы пятого и шестого запоминающих устройств соединены между собой и со вторыми входами сумматоров, и образуют выход вычислителя.
RU2016147345U 2016-12-02 2016-12-02 Устройство для обнаружения подводных объектов RU169848U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016147345U RU169848U1 (ru) 2016-12-02 2016-12-02 Устройство для обнаружения подводных объектов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016147345U RU169848U1 (ru) 2016-12-02 2016-12-02 Устройство для обнаружения подводных объектов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU169848U1 true RU169848U1 (ru) 2017-04-04

Family

ID=58506426

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016147345U RU169848U1 (ru) 2016-12-02 2016-12-02 Устройство для обнаружения подводных объектов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU169848U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3946355A (en) * 1973-09-17 1976-03-23 Etat Francais Multiplexing device for panoramic sonar systems
RU2008692C1 (ru) * 1992-01-16 1994-02-28 Геннадий Матвеевич Дегтярев Способ обнаружения подводных объектов и устройство для его осуществления
RU2150123C1 (ru) * 1999-06-16 2000-05-27 Государственное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений" Способ обнаружения вторжения подводного объекта в контролируемую область натурного водоема
RU2271551C2 (ru) * 2004-02-20 2006-03-10 Дмитрий Дмитриевич Кашуба Способ обнаружения подводных объектов и устройство для его осуществления
RU103193U1 (ru) * 2010-09-10 2011-03-27 Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Устройство для акустического обнаружения подводных объектов

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3946355A (en) * 1973-09-17 1976-03-23 Etat Francais Multiplexing device for panoramic sonar systems
RU2008692C1 (ru) * 1992-01-16 1994-02-28 Геннадий Матвеевич Дегтярев Способ обнаружения подводных объектов и устройство для его осуществления
RU2150123C1 (ru) * 1999-06-16 2000-05-27 Государственное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений" Способ обнаружения вторжения подводного объекта в контролируемую область натурного водоема
RU2271551C2 (ru) * 2004-02-20 2006-03-10 Дмитрий Дмитриевич Кашуба Способ обнаружения подводных объектов и устройство для его осуществления
RU103193U1 (ru) * 2010-09-10 2011-03-27 Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Устройство для акустического обнаружения подводных объектов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2473924C1 (ru) Способ обнаружения и классификации сигнала от цели
RU2590933C1 (ru) Устройство получения информации о шумящем в море объекте
RU2461020C1 (ru) Способ автоматической классификации
RU2528556C1 (ru) Способ обработки эхосигнала гидролокатора
RU2488133C1 (ru) Гидроакустический комплекс для обнаружения движущегося источника звука, измерения азимутального угла на источник и горизонта источника звука в мелком море
CN105093196B (zh) 基于逆伽马纹理复合高斯模型下的相干检测方法
RU2711406C1 (ru) Способ классификации гидроакустических сигналов шумоизлучения морских объектов
RU2739000C1 (ru) Гидроакустический комплекс для обнаружения движущегося подводного источника звука, измерения пеленга на источник звука и горизонта источника звука в мелком море
EP3086137A1 (en) Underwater detection apparatus
RU2537472C1 (ru) Гидроакустический комплекс для обнаружения движущегося заглубленного источника звука и измерения его координат в мелком море
RU2156984C1 (ru) Способ получения информации о шумящем в море объекте и способ получения цветовых шкал для него
RU2653587C1 (ru) Гидроакустический комплекс для обнаружения движущегося источника звука, измерения азимутального угла на источник и горизонта источника звука в мелком море
RU2465618C1 (ru) Система автоматической классификации гидролокатора ближнего действия
Sintes et al. Coherent probabilistic error model for interferometric sidescan sonars
RU2585401C1 (ru) Устройство обнаружения объектов в водной среде
RU169848U1 (ru) Устройство для обнаружения подводных объектов
RU2305297C2 (ru) Устройство с корреляционным формирователем характеристики направленности для обнаружения сигналов и определения направления на их источник
RU2723145C1 (ru) Способ и устройство обнаружения шумящих в море объектов бортовой антенной
RU2724962C1 (ru) Способ определения координат морской шумящей цели
RU128726U1 (ru) Устройство для оценки разности моментов приема радиосигналов в двух разнесенных приемных пунктах
RU2624826C1 (ru) Способ классификации целей, адаптированный к гидроакустическим условиям
RU2496118C2 (ru) Способ идентификации радиосигналов контролируемого объекта и определения местоположения источника
RU2645016C1 (ru) Способ обнаружения подводных объектов (варианты) и устройство для его осуществления
RU119126U1 (ru) Устройство повышения углового разрешения амплитудной суммарно-разностной моноимпульсной системы
RU2667484C1 (ru) Способ определения траектории движения низколетящих целей

Legal Events

Date Code Title Description
PD9K Change of name of utility model owner