RU173831U1 - Устройство для подводной беспроводной связи по оптическому каналу - Google Patents

Устройство для подводной беспроводной связи по оптическому каналу Download PDF

Info

Publication number
RU173831U1
RU173831U1 RU2016138276U RU2016138276U RU173831U1 RU 173831 U1 RU173831 U1 RU 173831U1 RU 2016138276 U RU2016138276 U RU 2016138276U RU 2016138276 U RU2016138276 U RU 2016138276U RU 173831 U1 RU173831 U1 RU 173831U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
communication
underwater
transmitter
optical
communication device
Prior art date
Application number
RU2016138276U
Other languages
English (en)
Inventor
Вячеслав Сергеевич Захариков
Александр Леонидович Чураев
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод" (ПАО "РОМЗ")
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 Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод" (ПАО "РОМЗ") filed Critical Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод" (ПАО "РОМЗ")
Priority to RU2016138276U priority Critical patent/RU173831U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU173831U1 publication Critical patent/RU173831U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63CLAUNCHING, HAULING-OUT, OR DRY-DOCKING OF VESSELS; LIFE-SAVING IN WATER; EQUIPMENT FOR DWELLING OR WORKING UNDER WATER; MEANS FOR SALVAGING OR SEARCHING FOR UNDERWATER OBJECTS
    • B63C11/00Equipment for dwelling or working underwater; Means for searching for underwater objects
    • B63C11/02Divers' equipment
    • B63C11/26Communication means, e.g. means for signalling the presence of divers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Ocean & Marine Engineering (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к технике подводной связи. Устройство подводной оптической связи для водолазов содержит телефонно-микрофонную гарнитуру (ТМГ), связанный с ней блок кнопок, позволяющий временно отключать передающий канал и регулировать громкость связи, и блок процессора с оптической приёмопередающей системой, содержащей коллимирующие и фокусирующие линзы канала передатчика и приёмника, решётку Брэгга, фильтрующей солнечное излучение, герметичные защитные стекла, блок драйвера передатчика и блок автоматической регулировки усиления, входы и выходы которых связаны с блоком процессора. Устройство обеспечивает высокое качество связи и распознавание речи собеседника под водой, обладает малыми габаритами и имеет возможность крепления как на шлеме водолазного снаряжения, так и на руке водолаза. Достигается повышение качества связи и распознавание собеседника под водой. 1 ил.

Description

Полезная модель относится к технике подводной связи и может быть использована для двусторонней связи между водолазами, а также для управления беспилотными подводными аппаратами.
Известно устройство оптической подводной связи [пат. РФ №129481, опубл. 27.06.2013]. Устройство состоит из закрепленного на шлеме водолазного снаряжения микрофона и ларингофона, а также связанного с ними приемопередатчика с преобразователем сигналов и блоком питания, и соединенный с преобразователем сигналов телефон, расположенный в резиновых раковинах, прикрепленных к шлему водолазного снаряжения, при этом приемопередатчик с преобразователем выполнен оптическим.
Недостатками этого устройства является применение ИК светодиода с длиной волны 953 нм, использование ларингофона в качестве акустического устройства, встраивание в шлем телефонов, высокое энергопотребление, возможность установки только на шлеме водолазного снаряжения, отсутствие регулировки громкости.
Задачей изобретения является создание подводного канала связи, обеспечивающего повышенное качество связи под водой, снижение энергопотребления устройства, увеличение дальности связи, повышение эргономичности.
Поставленная техническая задача в предлагаемой полезной модели решается тем, что устройство оптической подводной связи, содержащее приемопередатчик с преобразователем сигналов и блоком питания, имеет возможность крепления как на шлеме водолазного снаряжения, так и на руке водолаза, закрепленный на шлеме микрофон и встраиваемый в шлем телефон заменены на телефонно-микрофонную гарнитуру, в качестве телефона может быть использован наушник с костной проводимостью. Для снижения энергопотребления на предплечье водолаза установлен блок кнопок, состоящий из кнопок включения-выключения передающего канала и регулировки громкости. Блок кнопок может быть заменен на тангенту с аналогичными кнопками.
На фиг. 1 изображена принципиальная схема устройства подводной оптической связи.
Устройство содержит телефонно-микрофонную гарнитуру 1 с блоком кнопок 2, установленным на предплечье водолаза, или представленным в виде тангенты. Телефонно-микрофонная гарнитура закреплена на голове водолаза и присоединяется к разъему, размещенному внутри шлема водолазного снаряжения. Выходящий из шлема разъем стыкуется с присоединительной частью разъема корпуса устройства, внутри которого размещены блок процессора 3, источник питания 4, драйвер светодиода 5, передающий канал, в состав которого входят светодиод 6 с рабочей длиной волны (450±5) нм, коллимирующие линзы 8, 11, защитное стекло 13, приемный канал, в который входят защитное стекло 15, решетка Брэгга 14, линзы 10, 12, кремниевый фотоумножитель или другое фотоприемное устройство 9, блок автоматической регулировки усиления (АРУ) 7.
Устройство работает следующим образом.
Напряжение с источника питания поступает на телефонно-микрофонную гарнитуру 1 и блок процессора. Передаваемый акустический сигнал преобразуется микрофоном гарнитуры в электрический сигнал, и после усиления поступает на блок процессора 3. После обработки модулированный электрический сигнал с блока процессора 3 поступает на драйвер светодиода 5, который задает несущую частоту передаваемого сигнала и усиливает его. С выхода драйвера 5 усиленный электрический сигнал поступает на светодиод 6 с углом расходимости излучения 120°, который преобразует электрический сигнал в световой. Линзы 8, 11 преобразуют расходящийся пучок лучей светодиода в плоскопараллельный, который через защитное стекло 13 попадает в водную среду, через которую распространяется к приемнику излучения.
Световой пучок лучей канала передатчика, установленного на снаряжении объекта 1 (водолаз 1) после многократного рассеяния при прохождении в водной среде достигает защитного стекла аналогичного устройства, находящегося на определенном расстоянии от излучателя, проходит через него, решетку Брэгга, фильтрующую солнечное излучение, линзы 10, 12, и фокусируется на активной области фотоприемного устройства 9, установленного на снаряжении удаленного объекта (водолаз 2). Фотоприемное устройство 9 преобразует модулированный оптический сигнал в электрический. Поскольку выходной сигнал фотоприемника 9 зависит от расстояния между излучателем и приемником, а также от угла между направлением излучения и приема, в устройстве предусмотрен блок автоматической регулировки усиления 7 (АРУ), сигнал с которого после демодуляции в блоке процессора 3 поступает на телефон гарнитуры 1, где преобразуется в акустический сигнал.
Для изменения уровня громкости телефона на предплечье водолаза размещен блок кнопок 2, с помощью которого возможно временное отключение канала передатчика. Временное отключение канала передатчика позволяет снизить энергопотребление устройства.
Распознавание речи собеседника под водой определяется высоким значением соотношения сигнал/шум (СОШ) (Giles J.W, Bankman I.N. Underwater optical communications systems. Part 2: Basic Design Considerations. - MILCOM 2005), определяющего качество и обеспечение максимально возможной дальности связи.
Figure 00000001
где Рпер - передаваемая мощность;
с - коэффициент ослабления света (Ерлов Н.Г. Оптика моря, Л., 1980 г.);
D - диаметр апертуры приемника;
ϕ - угол между оптической осью приемника и линии прямой видимости между передатчиком и приемником;
θпер2 - половинный угол расходимости излучения передатчика;
r - расстояние между объектами;
NEPобщ - эквивалентная мощность шума.
Угловые апертуры оптических устройств определяются соотношением
Figure 00000002
где θпер - угол расходимости излучения передатчика;
θпр - угловое поле зрения приемника;
θчэ - угловое поле зрения позиционно-чувствительного элемента.
Эквивалентная мощность шума или пороговая мощность определяется по формуле:
Figure 00000003
,
где Рсол_дроб - эквивалентная мощность солнечного дробового шума:
Figure 00000004
Рсиг_дроб - эквивалентная мощность сигнального дробового шума:
Figure 00000005
Ртемн_сиг - эквивалентная мощность темпового тока дробового шума:
Figure 00000006
Рус_пред - эквивалентная мощность предусилительного шума:
Figure 00000007
Рф - оптическая сила на фотоприемнике:
Figure 00000008
FOV - область поля зрения;
Δλ - диапазон длин волн;
Lсол - восходящее солнечное излучение:
Figure 00000009
q=1,6⋅10-19 Кл - электрический заряд;
S - чувствительность фотоприемника на излучение;
νэфф - эффективная ширина полосы частот шума, равная
Figure 00000010
;
ν - полоса пропускания частот системы;
F - коэффициент избыточного (токового) шума равный 1 для фотодиода и больше 1 для лавинных фотодиодов;
Е - нисходящее излучение (Вт/м2);
R - подводная отражательная способность нисходящего излучения;
Lяр - коэффициент, характеризующий направление зависимости подводного сияния;
К - диффузный коэффициент затухания;
H - глубина;
Iтемн_у _ усиленный темновой ток;
Gф - коэффициент усиления по току фотоприемника;
Iтемн - темновой ток;
Iпр_ус - предусилительная интенсивность шумового тока.
Битовая скорость передачи данных (BR) в зависимости от СОШ (1) определяется формулой:
Figure 00000011
Уравнение (1) определяет прямопропорциональную зависимость между СОШ и мощностью передаваемого сигнала. Выбор светодиода мощностью 1 Вт с пиковой длиной волны (450±5) нм позволяет достигнуть дальности передачи сигнала по беспроводному оптическому каналу в водной среде до 100 м с минимумом поглощения.
Выбор фотоприемника определяется уравнениями (1), (3)-(9) и уравнением, определяющим число электронов, накапливаемых фотоприемным устройством:
Figure 00000012
где Eф - освещенность в плоскости фотоприемника
S - площадь фоточувствительного элемента;
t - время накопления;
Wф - энергия фотона, равная 2,84⋅10-19 Дж;
η - квантовая эффективность.
Освещенность в плоскости фотоприемника описывается формулой, определяющей требования, предъявляемые к оптическому тракту приемного канала в зависимости от параметров внешней среды:
Figure 00000013
где
Figure 00000014
- относительное отверстие;
τоб - коэффициент пропускания объектива.
В качестве фотоприемников в устройстве рассмотрены PS33-6b (S=33 мм2) и кремниевый фотоумножитель MicroFC 60035 (36 мм2).
Квантовая эффективность η фотоприемника PS33-6b составляет 85%, а кремниевого фотоумножителя - 42%. Темновой ток PS33-6b составляет 0,6 нА без предварительного усиления, а значение темнового тока MicroFC 60035 - 17497 нА с предварительным коэффициентом усиления 4,3⋅104. Чувствительность PS33-6b составляет 0,32 А/Вт, а чувствительность MicroFC 60035 - 106 А/Вт. Для достижения уровня чувствительности MicroFC 60035 коэффициент усиления PS33-6b должен составлять 106. При усилении сигнала фотоприемника PS33-6b значение темнового тока составит 0,6 мА, что, в соответствии с соотношением (3) приведет к значительному увеличению значения эквивалентной мощности шума или пороговой мощности.
Таким образом, для дальней связи (30-100 м в зависимости от прозрачности воды и глубины погружения) целесообразно использовать приемник PS33-6b, для связи на коротких расстояниях (до 30 м в зависимости от прозрачности воды и глубины погружения) целесообразно использовать кремниевый фотоумножитель MicroFC 60035.
Предлагаемая схема позволяет проектировать малогабаритные, бюджетные, беспроводные устройства двусторонней связи для водолазов, а также беспроводные устройства управления беспилотными подводными аппаратами по защищенному оптическому каналу.

Claims (1)

  1. Устройство подводной оптической связи для водолазов, содержащее телефонно-микрофонную гарнитуру (ТМГ), отличающееся тем, что связанный с ТМГ блок кнопок, позволяющий временно отключать передающий канал и регулировать громкость связи, и блок процессора с оптической приемопередающей системой, содержащей коллимирующие и фокусирующие линзы канала передатчика и приемника, решетку Брэгга, фильтрующей солнечное излучение, герметичные защитные стекла, блок драйвера передатчика и блок автоматической регулировки усиления, входы и выходы которых связаны с блоком процессора.
RU2016138276U 2016-09-26 2016-09-26 Устройство для подводной беспроводной связи по оптическому каналу RU173831U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016138276U RU173831U1 (ru) 2016-09-26 2016-09-26 Устройство для подводной беспроводной связи по оптическому каналу

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016138276U RU173831U1 (ru) 2016-09-26 2016-09-26 Устройство для подводной беспроводной связи по оптическому каналу

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU173831U1 true RU173831U1 (ru) 2017-09-13

Family

ID=59894111

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016138276U RU173831U1 (ru) 2016-09-26 2016-09-26 Устройство для подводной беспроводной связи по оптическому каналу

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU173831U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU223053U1 (ru) * 2023-09-26 2024-01-29 Общество с ограниченной ответственностью "Аурика" Слуховой аппарат костной проводимости

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3218607A (en) * 1962-12-10 1965-11-16 Bendix Corp Underwater telephone
RU2081027C1 (ru) * 1993-09-17 1997-06-10 Войсковая часть 60130 Устройство для связи водолазов
JPH09315386A (ja) * 1996-05-27 1997-12-09 Fuji Kogyo Kk スキューバ潜水装置及び水中通話方法
RU129481U1 (ru) * 2013-02-04 2013-06-27 Научно-исследовательский институт (оперативно-стратегических исследований строительства ВМФ) Федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала Устройство оптической подводной связи

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3218607A (en) * 1962-12-10 1965-11-16 Bendix Corp Underwater telephone
RU2081027C1 (ru) * 1993-09-17 1997-06-10 Войсковая часть 60130 Устройство для связи водолазов
JPH09315386A (ja) * 1996-05-27 1997-12-09 Fuji Kogyo Kk スキューバ潜水装置及び水中通話方法
RU129481U1 (ru) * 2013-02-04 2013-06-27 Научно-исследовательский институт (оперативно-стратегических исследований строительства ВМФ) Федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала Устройство оптической подводной связи

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU223053U1 (ru) * 2023-09-26 2024-01-29 Общество с ограниченной ответственностью "Аурика" Слуховой аппарат костной проводимости

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11057117B2 (en) High-bandwidth underwater data communication system
Kaushal et al. Underwater optical wireless communication
CN101656574B (zh) 便携式无线激光通信端机
CN105634601A (zh) 一种基于光通信的门禁语音通话系统
CN102098112A (zh) Led光源水下短距离数据通信的方法及系统
CN110113110B (zh) 水下可见光通信装置
Arfan et al. Vlc for underwater operations: Li-fi solution for underwater short range communication
RU173831U1 (ru) Устройство для подводной беспроводной связи по оптическому каналу
RU2690038C1 (ru) Морской измерительный комплекс для исследования океана
Leccese et al. LED-to-LED wireless communication between divers
CN106549709B (zh) 基于光照时间的水下led无线光通信系统及其应用
CN110071770B (zh) 可见光通信接收器
Leccese et al. State-of-the art and perspectives of underwater optical wireless communications
Song et al. Review on Long-distance Underwater wireless optical communication
Teli et al. Experimental characterization of fiber optic lighting-optical camera communications
CN102404049A (zh) 基于云散射的无线光通信系统
Spagnolo et al. A brief survey on underwater optical wireless communications
Mendez et al. A comparative study of underwater wireless optical communication for three different communication links
Hagem et al. Optical wireless link budget calculations for real time swimmers feedback
Sawa et al. Remote Control of Underwater Drone by Fiber-Coupled Underwater Optical Wireless Communication
Sawa Research and development for practical use of underwater optical wireless communication
Cossu et al. Design and characterization of the optical layer of a novel pair of underwater VLC modems
Oliveri et al. A Low-Cost Free-Space Optical Communication Prototype
CN116633436A (zh) 通信距离自适应的便携式无线光通信装置及通信控制方法
CN221688675U (zh) 一种远距离可见光跨网单向传输接收设备

Legal Events

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

Effective date: 20180927

NF9K Utility model reinstated

Effective date: 20200429