RU193837U1 - Гидродинамический заглубитель для гидроакустической станции с гибкой протяженной буксируемой антенной для надводного корабля - Google Patents
Гидродинамический заглубитель для гидроакустической станции с гибкой протяженной буксируемой антенной для надводного корабля Download PDFInfo
- Publication number
- RU193837U1 RU193837U1 RU2019114809U RU2019114809U RU193837U1 RU 193837 U1 RU193837 U1 RU 193837U1 RU 2019114809 U RU2019114809 U RU 2019114809U RU 2019114809 U RU2019114809 U RU 2019114809U RU 193837 U1 RU193837 U1 RU 193837U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- radiating antenna
- cylindrical radiating
- hydrodynamic
- deepener
- emitters
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q1/00—Details of, or arrangements associated with, antennas
- H01Q1/04—Adaptation for subterranean or subaqueous use
Landscapes
- Measurement Of Velocity Or Position Using Acoustic Or Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области гидроакустики и может быть использована при поиске подводных целей, исследованиях Мирового океана, а также при проведении подводных геологических и гидротехнических работ. Техническим результатом использования предлагаемого гидродинамического заглубителя является устранение неоднозначности определения пеленга цели в горизонтальной плоскости при работе ГАС с ГПБА в режиме ШП. Для достижения указанного технического результата в гидродинамический заглубителе, содержащем полый звукопрозрачный корпус, внутри которого установлена расположенная вертикально при буксировке цилиндрическая излучающая антенна, цилиндрическая излучающая антенна выполнена дискретной и состоит из эквидистантно расположенных по поверхности цилиндрической излучающей антенны отдельных гидроакустических излучателей, при этом гидроакустические излучатели двух частей, образованных ее сечением плоскостью, проходящей через продольную ось цилиндрической излучающей антенны и продольную ось ГПБА, электрически объединены и обе части цилиндрической излучающей антенны имеют самостоятельные электрические выводы, а гидроакустические излучатели целесообразно выполнить в виде стержневых пьезоэлектрических преобразователей. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Полезная модель относится к области гидроакустики и может быть использована при поиске подводных целей, исследованиях Мирового океана, а также при проведении подводных геологических и гидротехнических работ.
Гидроакустические станции с гибкой протяженной буксируемой антенной для надводного корабля (ГАС с ГПБА) для НК широко применяются в современной морской технике [1-4].
Недостатком ГАС с ГПБА является лево-правосторонняя неоднозначность определения пеленга цели в горизонтальной плоскости. Последнее объясняется тем, что характеристика направленности (ХН) ГПБА представляет собой тело вращения вокруг оси, совпадающей с осью антенны [5].
Известен гидродинамический заглубитель, содержащий полый звукопрозрачный корпус, внутри которого установлена расположенная вертикально при буксировке цилиндрическая излучающая антенна, состоящая из соосных цилиндрических преобразователей [6].
Известный гидродинамический заглубитель обеспечивает работу ГАС как в режиме шумопеленгования (ШП), так и в режиме гидролокации (ГЛ), однако, не позволяет устранить неоднозначность определения пеленга цели в горизонтальной плоскости.
Последнее объясняется тем, что цилиндрические преобразователи не обладают направленностью в горизонтальной плоскости.
Техническим результатом использования предлагаемого гидродинамического заглубителя является устранение неоднозначности определения пеленга цели в горизонтальной плоскости при работе ГАС с ГПБА в режиме ШП.
Для достижения указанного технического результата в известный гидродинамический заглубитель, содержащий полый звукопрозрачный корпус, внутри которого установлена расположенная вертикально при буксировке цилиндрическая излучающая антенна, введены новые признаки, а именно, цилиндрическая излучающая антенна выполнена дискретной и состоит из эквидистантно расположенных по поверхности цилиндрической излучающей антенны отдельных гидроакустических излучателей, при этом гидроакустические излучатели в каждой из двух частей, образованных ее сечением плоскостью, проходящей через продольную ось цилиндрической излучающей антенны и продольную ось ГПБА, электрически объединены и обе части цилиндрической излучающей антенны имеют самостоятельные электрические выводы.
Наилучшие результаты достигаются, если гидроакустические излучатели выполнены в виде стержневых пьезоэлектрических преобразователей.
Сущность полезной модели поясняется Фиг. 1 - Фиг. 3, при этом на фиг. 1 приведена конструкция предлагаемого гидродинамического заглубителя, на фиг. 2 - взаимное расположение гидродинамического заглубителя и цели, на фиг. 3 - блок-схема алгоритма.
Предложенный гидродинамический заглубитель 1 состоит из полого звукопрозрачного корпуса 2, механически соединенного с кабель-буксиром 3 и с приемной ГПБА - 4. Внутри звукопрозрачного корпуса 2 размещена вертикальная цилиндрическая излучающая антенна 5, состоящая из стержневых преобразователей 6, эквидистантно расположенных по ее поверхности (Фиг. 1).
Подобная конструкция вертикальной цилиндрической излучающей антенны позволяет ей работать в горизонтальной плоскости как в направленном режиме, так и в режиме секторного обзора.
Работа предложенного гидродинамического заглубителя в составе ГАС с ГПБА осуществляется следующим образом.
В случае обнаружения ГПБА 4 цели 7 (Фиг. 2) в режиме ШП или режиме ГЛ при ненаправленном излучении в горизонтальной плоскости антенны 5 в момент времени To переходят на режим секторного обзора и производят излучение антенной 5 в момент времени Т1, например, по правому борту (Фиг. 3).
В случае принятия ГПБА 4 сигнала от цели 7 (Фиг. 2) в момент времени Т2 принимается решение о нахождении цели по правому борту, в противном случае после завершения цикла секторного обзора по правому борту в момент времени Т3 (Фиг. 3) начинают цикл секторного обзора по левому борту, в процессе которого происходит обнаружение цели и таким образом, устраняется неоднозначность определения пеленга.
Источники информации
1. Андреев М.Я., Охрименко С.Н., Рубанов И.Л., Яковлев В.А. Развитие интегрированных систем подводного наблюдения // Морской сборник, 2009, №3, с. 28-29.
2. Андреев М.Я., Охрименко С.Н., Рубанов И.Л., Клюшин В.В. Гидроакустическое вооружение надводных кораблей освещения подводной обстановки // Морской сборник, 2011, №11, с. 47-50.
3. Андреев М.Я., Козловский С.В., Рубанов И.Л. Интегрированная система подводного наблюдения для обеспечения безопасности гражданских судов // Датчики и системы, 2011, №10, с. 36-38.
4. Андреев М.Я., Охрименко С.Н., Рубанов И.Л., Коновалов В.Е. Интегрированная система подводного наблюдения надводного корабля для Арктического региона // Научный вестник оборонно-промышленного комплекса России, 2017, вып. 4, с. 71-76.
5. Корякин Ю.А., Смирнов С.А., Яковлев Г.В. Корабельная гидроакустическая техника. Состояние и актуальные проблемы. Санкт-Петербург, «Наука», 2004, с. 59.
6. Буксируемое подводное устройство. Патент РФ на полезную модель №67288 02.05.2007.
Claims (2)
1. Гидродинамический заглубитель гидроакустической станции с гибкой протяженной буксируемой антенной для надводного корабля (ГПБА для НК), содержащий полый звукопрозрачный корпус, внутри которого установлена расположенная вертикально при буксировке цилиндрическая излучающая антенна, отличающийся тем, что цилиндрическая излучающая антенна выполнена дискретной, состоит из эквидистантно расположенных по поверхности цилиндрической излучающей антенны отдельных гидроакустических излучателей, при этом гидроакустические излучатели каждой из двух частей, образованных ее сечением плоскостью, проходящей через продольную ось цилиндрической излучающей антенны и продольную ось ГПБА, электрически объединены и обе части цилиндрической излучающей антенны имеют самостоятельные электрические выводы.
2. Заглубитель по п. 1, отличающийся тем, что гидроакустические излучатели выполнены в виде стержневых пьезоэлектрических преобразователей.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019114809U RU193837U1 (ru) | 2019-05-14 | 2019-05-14 | Гидродинамический заглубитель для гидроакустической станции с гибкой протяженной буксируемой антенной для надводного корабля |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019114809U RU193837U1 (ru) | 2019-05-14 | 2019-05-14 | Гидродинамический заглубитель для гидроакустической станции с гибкой протяженной буксируемой антенной для надводного корабля |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU193837U1 true RU193837U1 (ru) | 2019-11-18 |
Family
ID=68580343
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019114809U RU193837U1 (ru) | 2019-05-14 | 2019-05-14 | Гидродинамический заглубитель для гидроакустической станции с гибкой протяженной буксируемой антенной для надводного корабля |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU193837U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU223652U1 (ru) * | 2023-11-17 | 2024-02-28 | Акционерное Общество "Концерн "Океанприбор" | Буксируемое подводное устройство |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE19719306C2 (de) * | 1997-05-07 | 2000-05-18 | Stn Atlas Elektronik Gmbh | Schleppkörper |
RU2246122C1 (ru) * | 2003-05-15 | 2005-02-10 | Савостина Татьяна Леонидовна | Способ морской многоволновой многокомпонентной сейсморазведки |
RU67288U1 (ru) * | 2007-05-02 | 2007-10-10 | ОАО "Концерн "Океанприбор" | Буксируемое подводное устройство |
WO2014190973A1 (de) * | 2013-05-30 | 2014-12-04 | Atlas Elektronik Gmbh | Verbringvorrichtung und verfahren zum ausbringen und einholen eines schleppsonars |
WO2017036442A1 (de) * | 2015-08-28 | 2017-03-09 | Atlas Elektronik Gmbh | Trommel für eine schleppantenne winde für eine schleppantenne schleppantenne zum schleppen im wasser und schiff zum schleppen einer schleppantenne im wasser |
RU173894U1 (ru) * | 2017-04-17 | 2017-09-18 | Акционерное Общество "Концерн "Океанприбор" | Судовое спуско-подъемное устройство для буксируемой части гидроакустической станции надводного корабля |
-
2019
- 2019-05-14 RU RU2019114809U patent/RU193837U1/ru active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE19719306C2 (de) * | 1997-05-07 | 2000-05-18 | Stn Atlas Elektronik Gmbh | Schleppkörper |
RU2246122C1 (ru) * | 2003-05-15 | 2005-02-10 | Савостина Татьяна Леонидовна | Способ морской многоволновой многокомпонентной сейсморазведки |
RU67288U1 (ru) * | 2007-05-02 | 2007-10-10 | ОАО "Концерн "Океанприбор" | Буксируемое подводное устройство |
WO2014190973A1 (de) * | 2013-05-30 | 2014-12-04 | Atlas Elektronik Gmbh | Verbringvorrichtung und verfahren zum ausbringen und einholen eines schleppsonars |
WO2017036442A1 (de) * | 2015-08-28 | 2017-03-09 | Atlas Elektronik Gmbh | Trommel für eine schleppantenne winde für eine schleppantenne schleppantenne zum schleppen im wasser und schiff zum schleppen einer schleppantenne im wasser |
RU173894U1 (ru) * | 2017-04-17 | 2017-09-18 | Акционерное Общество "Концерн "Океанприбор" | Судовое спуско-подъемное устройство для буксируемой части гидроакустической станции надводного корабля |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU223652U1 (ru) * | 2023-11-17 | 2024-02-28 | Акционерное Общество "Концерн "Океанприбор" | Буксируемое подводное устройство |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8600592B2 (en) | Homing system and method for an autonomous underwater vehicle | |
US20070159922A1 (en) | 3-D sonar system | |
KR101281630B1 (ko) | 수중 표적 탐지 장치 및 그 방법 | |
US6683819B1 (en) | Sonar array system | |
CA2924151C (en) | System for detecting and locating submerged objects having neutral buoyancy such as moored mines and associated method | |
KR101740157B1 (ko) | 소노부이의 최적운용 위치 및 수심 결정 방법 | |
RU2461020C1 (ru) | Способ автоматической классификации | |
RU137126U1 (ru) | Гидроакустический комплекс надводного корабля | |
KR20090009726A (ko) | 음향 방출 목표물의 거리 및 위치를 수동적으로 결정하기위한 방법 및 소나 시스템 | |
US3299398A (en) | Deep water radio-acoustic buoy | |
RU193837U1 (ru) | Гидродинамический заглубитель для гидроакустической станции с гибкой протяженной буксируемой антенной для надводного корабля | |
EP2019972A2 (en) | 3-d sonar system | |
RU2555192C1 (ru) | Способ освещения подводной обстановки | |
WO2018141157A1 (zh) | 一种水下移动潜体频率目标探测的实验系统及方法 | |
CN103809183A (zh) | 一种多制式水下双向超声制导系统及方法 | |
CN113608168B (zh) | 水面活动平台用的水声接收器位置实时自校准系统和方法 | |
RU2576352C2 (ru) | Буксируемое устройство для измерения акустических характеристик морского грунта | |
RU132418U1 (ru) | Буксируемая часть гидроакустической станции надводного корабля | |
AU2020393299A1 (en) | Method for monitoring a maritime area | |
RU2680673C1 (ru) | Гидроакустическая станция для обнаружения малоразмерных объектов | |
RU96262U1 (ru) | Гидроакустический комплекс надводного корабля | |
CN112114299A (zh) | 一种单拖线阵声纳左右舷目标快速分辨系统及方法 | |
RU2791851C1 (ru) | Шумопеленгаторная станция для подводной лодки | |
RU78954U1 (ru) | Гидроакустический комплекс для надводных кораблей | |
RU2693767C1 (ru) | Корабль освещения подводной обстановки |