RU2008146508A - Способ оптимизации питания буксируемой линейной передающей антенны для всенаправленного излучения - Google Patents

Способ оптимизации питания буксируемой линейной передающей антенны для всенаправленного излучения Download PDF

Info

Publication number
RU2008146508A
RU2008146508A RU2008146508/09A RU2008146508A RU2008146508A RU 2008146508 A RU2008146508 A RU 2008146508A RU 2008146508/09 A RU2008146508/09 A RU 2008146508/09A RU 2008146508 A RU2008146508 A RU 2008146508A RU 2008146508 A RU2008146508 A RU 2008146508A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
antenna
emitters
linear
signal
delay
Prior art date
Application number
RU2008146508/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2440585C2 (ru
Inventor
Ив ДУАЗИ (FR)
Ив Дуази
Луи РАЙОН (FR)
Луи РАЙОН
Original Assignee
Таль (Fr)
Таль
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 Таль (Fr), Таль filed Critical Таль (Fr)
Publication of RU2008146508A publication Critical patent/RU2008146508A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2440585C2 publication Critical patent/RU2440585C2/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/003Seismic data acquisition in general, e.g. survey design
    • G01V1/006Seismic data acquisition in general, e.g. survey design generating single signals by using more than one generator, e.g. beam steering or focusing arrays
    • 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
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/52Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S15/00
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/27Adaptation for use in or on movable bodies
    • H01Q1/34Adaptation for use in or on ships, submarines, buoys or torpedoes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Geology (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
  • Measurement Of Velocity Or Position Using Acoustic Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

1. Способ осуществления всенаправленной передачи с помощью прицепной линейной антенны длиной L, превышающей длину волны передаваемого сигнала, образованной множеством Р излучателей (51), отличающийся тем, что интервал между излучателями (51) значительно меньше /2, при этом на каждый излучатель подают передающий сигнал от общего передающего сигнала, причем этот общий сигнал подвержен задержке (х), выражение которой вытекает из нелинейного закона функции от положения х излучателя в антенне, причем применение этого закона позволяет модулировать угловое раскрытие диаграммы передачи. ! 2. Способ по п.1, в соответствии с которым излучатели (51), образующие антенну, по существу, эквидистантны одни относительно других и размещены на расстоянии, по существу, меньшим /2, при этом закон задержки, применяемый к сигналу в зависимости от положения х излучателя относительно центра антенны, является квадратичным законом формы: ! τ(x)=ax2. ! 3. Способ по п.1, в соответствии с которым излучатели (51) отдалены одни от других на расстояние, уменьшающееся от центра к концам, причем расстояние, по существу, меньше /2, причем закон задержки, применяемый к сигналу в зависимости от положения х излучателя относительно центра антенны, имеет форму: ! ! 4. Способ по п.1, в соответствии с которым задержка '(х), примененная к сигналу, равна задержке (х) по модулю периода Т0, соответствующего центральной частоте передаваемого сигнала, причем значения '(х) квантованы по Q уровням от 1 до Q. ! 5. Способ по п.2, в соответствии с которым задержка '(х), примененная к сигналу, равна задержке (х) по модулю периода Т0, соответствующего центральной частоте передаваемого сигнала, пр�

Claims (20)

1. Способ осуществления всенаправленной передачи с помощью прицепной линейной антенны длиной L, превышающей длину волны
Figure 00000001
передаваемого сигнала, образованной множеством Р излучателей (51), отличающийся тем, что интервал между излучателями (51) значительно меньше
Figure 00000002
/2, при этом на каждый излучатель подают передающий сигнал от общего передающего сигнала, причем этот общий сигнал подвержен задержке
Figure 00000003
(х), выражение которой вытекает из нелинейного закона функции от положения х излучателя в антенне, причем применение этого закона позволяет модулировать угловое раскрытие диаграммы передачи.
2. Способ по п.1, в соответствии с которым излучатели (51), образующие антенну, по существу, эквидистантны одни относительно других и размещены на расстоянии, по существу, меньшим
Figure 00000004
/2, при этом закон задержки, применяемый к сигналу в зависимости от положения х излучателя относительно центра антенны, является квадратичным законом формы:
τ(x)=ax2.
3. Способ по п.1, в соответствии с которым излучатели (51) отдалены одни от других на расстояние, уменьшающееся от центра к концам, причем расстояние, по существу, меньше
Figure 00000005
/2, причем закон задержки, применяемый к сигналу в зависимости от положения х излучателя относительно центра антенны, имеет форму:
Figure 00000006
4. Способ по п.1, в соответствии с которым задержка
Figure 00000007
'(х), примененная к сигналу, равна задержке
Figure 00000008
(х) по модулю периода Т0, соответствующего центральной частоте передаваемого сигнала, причем значения
Figure 00000009
'(х) квантованы по Q уровням от
Figure 00000010
1 до
Figure 00000011
Q.
5. Способ по п.2, в соответствии с которым задержка
Figure 00000007
'(х), примененная к сигналу, равна задержке
Figure 00000008
(х) по модулю периода Т0, соответствующего центральной частоте передаваемого сигнала, причем значения
Figure 00000009
'(х) квантованы по Q уровням от
Figure 00000010
1 до
Figure 00000011
Q.
6. Способ по п.3, в соответствии с которым задержка
Figure 00000007
'(х), примененная к сигналу, равна задержке
Figure 00000008
(х) по модулю периода Т0, соответствующего центральной частоте передаваемого сигнала, причем значения
Figure 00000009
'(х) квантованы по Q уровням от
Figure 00000010
1 до
Figure 00000011
Q.
7. Способ по п.4, в соответствии с которым излучатели, для которых квантованные значения
Figure 00000012
i задержек отличаются от Т0/2, питаются от одной питающей пары путем простой инверсии полярности питающих проводов, причем необходимое количество пар питающих проводов равно, таким образом, Q/2.
8. Способ по п.5, в соответствии с которым излучатели, для которых квантованные значения
Figure 00000012
i задержек отличаются от Т0/2, питаются от одной питающей пары путем простой инверсии полярности питающих проводов, причем необходимое количество пар питающих проводов равно, таким образом, Q/2.
9. Способ по п.6, в соответствии с которым излучатели, для которых квантованные значения
Figure 00000012
i задержек отличаются от Т0/2, питаются от одной питающей пары путем простой инверсии полярности питающих проводов, причем необходимое количество пар питающих проводов равно, таким образом, Q/2.
10. Способ по п.5, в соответствии с которым часть центральных излучателей линейной антенны является объектом попарного группирования смежных излучателей, а крайние излучатели являются объектом попарного группирования излучателей, симметричных относительно центра антенны, причем излучатели, составляющие пару, питаются одним и тем же сигналом
Figure 00000013
i (52, 53), причем группирования позволяют осуществлять или секторную передачу с использованием только центральных излучателей, или всенаправленную передачу с использованием всей совокупности излучателей.
11. Способ по п.8, в соответствии с которым часть центральных излучателей линейной антенны является объектом попарного группирования смежных излучателей, а крайние излучатели являются объектом попарного группирования излучателей, симметричных относительно центра антенны, причем излучатели, составляющие пару, питаются одним и тем же сигналом
Figure 00000013
i (52, 53), причем группирования позволяют осуществлять или секторную передачу с использованием только центральных излучателей, или всенаправленную передачу с использованием всей совокупности излучателей.
12. Передающая антенна для осуществления способа по п.5, отличающаяся тем, что каждый излучатель (51) питается с помощью одной собственной пары (62) проводников, причем она включает в себя средства (61) коммутации, позволяющие питать упомянутые излучатели с помощью заданного числа N питающих сигналов (63), причем число N меньше числа Р излучателей, образующих антенну.
13. Передающая антенна для осуществления способа по п.5, отличающаяся тем, что она содержит две линейные антенны (92, 93), расположенные вертикально одна над другой для минимизации передаваемой энергии вверх и вниз, причем обе антенны размещены на расстоянии, по существу, равном половине длины средней волны
Figure 00000014
, позволяющем также ограничить вертикальную передачу энергии к поверхности и в глубину.
14. Передающая антенна для осуществления способа по п.6, отличающаяся тем, что она содержит две линейные антенны (92, 93), расположенные вертикально одна над другой для минимизации передаваемой энергии вверх и вниз, причем обе антенны размещены на расстоянии, по существу, равном половине длины средней волны
Figure 00000014
, позволяющем также ограничить вертикальную передачу энергии к поверхности и в глубину.
15. Система акустического детектирования, включающая в себя линейную антенну (73) направленного приема и линейную передающую антенну (71), и приспособленная для осуществления способа по п.5, причем приемная и передающая линейные антенны имеют, по существу, один и тот же диаметр, так что вместе автоматически наматываются на лебедку.
16. Система акустического детектирования, включающая в себя линейную антенну (73) направленного приема и линейную передающую антенну (71), и приспособленная для осуществления способа по п.6, причем приемная и передающая линейные антенны имеют, по существу, один и тот же диаметр, так что вместе автоматически наматываются на лебедку.
17. Система по п.15, в которой линейная передающая антенна (71) является антенной с цилиндрическими излучателями (81) коленчато-натяжного типа, а линейная приемная антенна (73) является антенной с триплетами гидрофонов.
18. Система по п.16, в которой линейная передающая антенна (71) является антенной с цилиндрическими излучателями (81) коленчато-натяжного типа, а линейная приемная антенна (73) является антенной с триплетами гидрофонов.
19. Способ осуществления всенаправленной передачи в горизонтальной плоскости с помощью линейной прицепной антенны (102) длиной L, образованной множеством Р излучателей, причем антенна прицепляется в любом навигационном положении между горизонталью и вертикалью, отличающийся тем, что на каждый излучатель подают сигнал передачи, исходящий из общего сигнала передачи, к которому применяют задержку, величина которой соответствует нелинейному закону функции положения излучателя в антенне; этот закон определяется автоматически в зависимости от скорости носителя (101) для изменения раскрытия сектора, заполняемого звуком в зависимости от наклона антенны относительно вертикали.
20. Способ по п.19, в котором нелинейный закон предназначен для получения угла раскрытия θsecteur диаграммы передачи, отвечающего условию:
Figure 00000015
где θinclin представляет собой угол наклона антенны относительно горизонтали, а θpropa - желаемое направление передачи.
RU2008146508/07A 2006-04-26 2007-04-26 Способ оптимизации питания буксируемой линейной передающей антенны для всенаправленного излучения RU2440585C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0603729 2006-04-26
FR0603729A FR2900504B1 (fr) 2006-04-26 2006-04-26 Procede pour optimiser l'alimentation d'une antenne lineaire d'emission remorquee pour emettre en mode omnidirectionnel.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008146508A true RU2008146508A (ru) 2010-06-10
RU2440585C2 RU2440585C2 (ru) 2012-01-20

Family

ID=37709693

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008146508/07A RU2440585C2 (ru) 2006-04-26 2007-04-26 Способ оптимизации питания буксируемой линейной передающей антенны для всенаправленного излучения

Country Status (12)

Country Link
US (1) US7649809B2 (ru)
EP (1) EP2010937B1 (ru)
JP (1) JP2009534970A (ru)
KR (1) KR101333015B1 (ru)
AU (1) AU2007242695B2 (ru)
CA (1) CA2650525C (ru)
FR (1) FR2900504B1 (ru)
IL (1) IL194918A (ru)
NO (1) NO20084973L (ru)
RU (1) RU2440585C2 (ru)
UA (1) UA100004C2 (ru)
WO (1) WO2007122267A1 (ru)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2900504B1 (fr) * 2006-04-26 2009-11-20 Thales Sa Procede pour optimiser l'alimentation d'une antenne lineaire d'emission remorquee pour emettre en mode omnidirectionnel.
US9551802B2 (en) 2010-09-13 2017-01-24 Ultra Electronics Maritime Systems Inc. Defocusing beamformer method and system for a towed sonar array
US9001623B1 (en) * 2011-12-06 2015-04-07 Raytheon Company Sonar systems and sonar methods that use a tow body having a towed acoustic projector for which an orientation can be changed while being towed
CA2929297C (en) * 2015-05-11 2023-08-01 Ultra Electronics Maritime Systems Inc. Acoustic projector system with non-uniform spacing
US9764355B2 (en) 2015-05-11 2017-09-19 Ultra Electronics Maritime Systems Inc. Acoustic projector system with non-uniform spacing
DE102015114375A1 (de) * 2015-08-28 2017-03-02 Atlas Elektronik Gmbh Trommel für eine Schleppantenne, Winde für eine Schleppantenne, Schleppantenne zum Schleppen im Wasser und Schiff zum Schleppen einer Schleppantenne im Wasser
DE102016103787A1 (de) * 2016-03-03 2017-09-07 Atlas Elektronik Gmbh System für eine Sonareinrichtung sowie Unterwasserfahrzeug und Verfahren damit
FR3060761B1 (fr) * 2016-12-20 2020-10-02 Thales Sa Systeme optimise de detection acoustique de diverses menaces sous-marines sur une zone sensible

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3135944A (en) * 1959-04-30 1964-06-02 Raytheon Co Linear radiating array having omnidirectional characteristics in an azimuthal plane
GB1486068A (en) * 1974-03-28 1977-09-14 Simrad As Echo sounder systems utilizing non-linear acoustic signal interaction
FR2653564B1 (fr) * 1989-10-20 1992-01-24 Thomson Csf Procede de formation de voies pour sonar.
FR2675587B1 (fr) * 1991-04-16 1993-07-16 Thomson Csf Procede de compensation du mouvement de l'antenne pour un sonar.
JPH06326510A (ja) * 1992-11-18 1994-11-25 Toshiba Corp ビーム走査アンテナ及びアレーアンテナ
JP2688010B2 (ja) * 1994-02-24 1997-12-08 防衛庁技術研究本部長 無人水中航走体用航法装置
FR2754907B1 (fr) 1996-10-22 1999-01-08 Thomson Marconi Sonar Sas Procede de mesure du decalage doppler dans un systeme de detection utilisant des codes ambigus
JP3446519B2 (ja) * 1997-02-12 2003-09-16 スズキ株式会社 超音波アレイセンサ
DE19743096C1 (de) * 1997-09-26 1999-01-28 Stn Atlas Elektronik Gmbh Sendeantenne für eine Sonaranlage
FR2778748B1 (fr) 1998-05-15 2004-08-27 Thomson Marconi Sonar Sas Procede de detection d'objets mobiles par sonar actif
FR2822960B3 (fr) * 2001-03-30 2003-06-20 Thomson Marconi Sonar Sas Systeme de detection sous-marine basse frequence remorque
FR2828936B1 (fr) * 2001-08-24 2003-12-05 Thomson Marconi Sonar Sas Procede de traitement des signaux d'une antenne lineaire remorquee
FR2872919B1 (fr) * 2004-07-09 2006-09-29 Thales Sa Traitement coherent rapide pour codes a spectre de raies periodiques
FR2900504B1 (fr) * 2006-04-26 2009-11-20 Thales Sa Procede pour optimiser l'alimentation d'une antenne lineaire d'emission remorquee pour emettre en mode omnidirectionnel.

Also Published As

Publication number Publication date
CA2650525A1 (en) 2007-11-01
NO20084973L (no) 2009-01-22
KR101333015B1 (ko) 2013-11-27
AU2007242695A1 (en) 2007-11-01
US7649809B2 (en) 2010-01-19
IL194918A (en) 2012-10-31
EP2010937A1 (fr) 2009-01-07
FR2900504A1 (fr) 2007-11-02
RU2440585C2 (ru) 2012-01-20
WO2007122267A1 (fr) 2007-11-01
UA100004C2 (ru) 2012-11-12
US20080056069A1 (en) 2008-03-06
KR20090033325A (ko) 2009-04-02
FR2900504B1 (fr) 2009-11-20
JP2009534970A (ja) 2009-09-24
CA2650525C (en) 2014-06-17
AU2007242695B2 (en) 2011-10-13
EP2010937B1 (fr) 2013-02-13
IL194918A0 (en) 2009-08-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2008146508A (ru) Способ оптимизации питания буксируемой линейной передающей антенны для всенаправленного излучения
US7456787B2 (en) Beam-forming antenna with amplitude-controlled antenna elements
RU98110571A (ru) Устройство и способ для передачи и приема сигналов с использованием адаптивной антенны
TW201347453A (zh) 形橙、操控及選擇性接收方位角及仰角兩者中足夠可用波束路徑數量之無線通信方法及裝置
JP2018136219A5 (ru)
JP2017058359A5 (ru)
ATE367000T1 (de) Antennensystem
CN114124266B (zh) 一种基于irs辅助无人机与无人船通信的信道建模方法
US20170207840A1 (en) Joint beamforming in point-to-point wireless communication networks
CN106324602A (zh) 一种mimo声呐系统
CN114124264B (zh) 基于智能反射面时变反射相位的无人机信道模型建立方法
RU2469347C1 (ru) Устройство определения координат источника радиоизлучения
RU2477497C2 (ru) Гидроакустическая навигационная система
WO2023169596A1 (zh) 一种上下行非对称信道模型参数生成方法
WO2003023434A3 (en) Lpi millimeter wave beacon
JPS59107285A (ja) 海底地形表示装置
US20180106614A1 (en) Detection system and method to check the position of a pipeline in a bed of a body of water
US9523770B1 (en) Multiple frequency parametric sonar
KR101903880B1 (ko) 지중 매설물 탐지 장치 및 방법
CN101754085A (zh) 一种利用多波束实现环绕立体声的重发装置
KR20090058974A (ko) 분할된 안테나 구조를 갖는 해양 무선 통신 장치 및 방법
JP2009258050A (ja) パルスレーダ装置、パルスレーダ装置を利用した情報伝送方法、及びパルスレーダ装置を利用した情報伝送システム
Cheng et al. Parametric underwater transmission based on pattern time delay shift coding system
JP2948092B2 (ja) 魚の周波数特性測定装置
ATE447798T1 (de) Verfahren und system zum erzeugen einer senderichtung mittels einer mehrfachfacetten antenne

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160427