RU2039368C1 - Способ измерения расстояния и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ измерения расстояния и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2039368C1
RU2039368C1 SU5066755A RU2039368C1 RU 2039368 C1 RU2039368 C1 RU 2039368C1 SU 5066755 A SU5066755 A SU 5066755A RU 2039368 C1 RU2039368 C1 RU 2039368C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
output
velocity
acoustic
distance
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Б.А. Касаткин
Original Assignee
Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН
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 Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН filed Critical Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН
Priority to SU5066755 priority Critical patent/RU2039368C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2039368C1 publication Critical patent/RU2039368C1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Velocity Or Position Using Acoustic Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Использование: гидроакустика, в частности гидроакустические дальномерные системы повышенной точности, используемые в водоемах с большими дисперсионными искажениями акустических сигналов. Сущность изобретения: способ включает генерацию и излучение акустического сигнала, излучение синхронно с ним электромагнитного сигнала, используемого в качестве опорного сигнала, измерение набега фазы на низкой частоте за время прохождения контролируемого расстояния, определение инвариантной скорости распространения звука и определение фазовой скорости в пункте приема через измерение на высокой частоте давления, колебательной скорости в направлении распространения и плотности среды и вычисление расстояния по измеренным данным. Устройство содержит на контролирующем объекте 1 передатчик электромагнитных волн 2, генератор высокой и низкой частоты 3, 5, перемножитель 4, усилитель мощности 6 и акустический излучатель 7, на контролируемом объекте 8 приемник электромагнитных волн 9, фазометр 10, детектор 11, первый и второй 12, 21 фильтры, блок задания инвариантной скорости 13, первый 16 и второй 18 акустические приемники, первый и второй усилители 17 и 19, измерители звукового давления и колебательной скорости 20, 22. 2 с.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к гидроакустике и может быть использовано при разработке гидроакустических дальномерных систем повышенной точности, предназначенных для работы в водоемах типа волноводов с большими дисперсионными искажениями акустических сигналов.
Известен гидроакустический дальномер, в котором измеряемое расстояние r и время распространения t акустического сигнала в среде между излучателем и приемником связаны соотношением r= C t (1), где C скорость звука в среде, имеющая смысл групповой скорости, усредненной по трассе распространения, если среда является неоднородной.
В водоеме типа волновода точки излучения и приема связаны набором, лучевых траекторий, а время распространения изменяется от некоторого минимального, соответствующего макcимальной групповой скорости Сmax в волноводе, до некоторого макcимального, cоответcтвующего минимальной групповой cкороcти Сmin, называемой обычно скоростью волны Эйри. Физически это означает уширение акустического сигнала вследствие дисперсии на величину δt t ˙ δ c/C, где δС Cmax Cmin, C некоторая средняя скорость, при этом погрешность акустического дальномера, работающего по алгоритму (1), становится недопустимо большой
δr= c ˙ δt r ˙ δ c/c;
Figure 00000002
≈ (20÷30)%
Известен способ измерения расстояния, использующий понятие инвариантной скорости Синв, которая функционально выражается через фазовую Сф и групповую Сг скорость распространения акустического сигнала в водоеме типа волновода и для различных лучевых траекторий сохраняет постоянное значение. Так, например, для однородных мелководных водоемов инвариантная скорость определена соотношением Синв 2 Сф ˙ Сг.
Суть известного способа заключается в одновременном измерении фазовой скорости Сф и группового времени запаздывания tг акустического сигнала.
Способ измерения расстояния реализуется устройством, состоящим из контролирующего объекта, в который входят передатчик электромагнитных волн, синхронизированные генераторы высокой ω и низкой Ω частоты, умножитель, усилитель мощности, излучатель амплитудно-модулированного акустического сигнала, и контролируемого объекта, в который входят приемник электромагнитных волн, два акустических приемника, разнесенных в пространстве на расстояние l, меньшее длины волны на частоте, ω два фазометра. блок задания инвариантной скорости и вычислитель.
С помощью первого фазометра измеряется разность фаз Δφ(Ω) низкочастотного акустического сигнала за время прохождения им контролируемого расстояния, причем за опорный принимается синхронно излучений с ним в эфир электромагнитный сигнал частоты ω
С помощью второго фазометра измеряется разность фаз Δφ(ω) между высокочастотным составляющими акустического сигнала, принятого двумя акустическими приемниками, разнесенными на расстояние l в направлении распространения акустической волны.
Контролируемое расстояние вычисляется по формуле
r
Figure 00000003
C 2 и нв (2) причем величины
Figure 00000004
C - φ 1
Figure 00000005
tг,
имеют смысл обратной фазовой скорости м группового времени запаздывания, а погрешность определения расстояния по алгоритму (2) определяется инструментальными погрешностями измерителей фазы и погрешностью задания инвариантной скорости и не зависит от дисперсионных искажений сигнала,
Недостатком такого дальномера является большая погрешность измерения фазовой скорости через измеренную разность фаз Δφ(ω) с помощью двух пространственно разнесенных акустических приемников, связанная разбросом их фазовых характеристик.
Задачей изобретения является уменьшение погрешности измерения расстояния в условиях сильных дисперсионных искажений акустического сигнала в водоемах типа волновода.
Поставленная задача решается тем, что в известном способе измерения расстояния, включающем генерацию и излучение акустического сигнала высокой частоты ω промодулированного низкой частотой Ω излучение синхронно с ним электромагнитного сигнала частоты ω, используемого в качестве опорного сигнала, измерение набега фазы Δφ(Ω) на низкой частоте за время прохождения контролируемого расстояния, определение фазовой скорости Сф(ω) на высокой частоте в пункте приема, предварительное определение инвариантной скорости распространения звука Синв и определение расстояния r, измеряют на высокой частоте давление Р (ω), колебательную скорость в направлении распрост- ранения V(ω), плотность среды ρ и определяют в пункте приема фазовую скорость по соотношению
Сф(ω) Р (ω)/ρ˙ V(ω) (3), а расстояние r определяют по соотношению
r
Figure 00000006
C 2 и нв (4)
Поставленная задача решается также тем, что в устройство для измерения расстояния, содержащем размещенные на контролирующем объекте синхронизированные генераторы низкой и высокой частоты, перемножитель, первый вход которого связан с входом генератора высокой частоты, а второй его вход с выходом генератора низкой частоты, усилитель мощности, вход которого связан с выходом перемножителя, акустический излучатель, вход которого связан с выходом усилителя мощности, передатчик электромагнитных волн, вход которого связан с выходом генератора высокой частоты, размещенные на контролируемом объекте последовательно соединенные первый акустический приемник, усилитель и первый фильтр, последовательно соединенные второй акустический приемник, усилитель и второй фильтр, приемник электромагнитных волн и фазометр, первый вход которого соединен с выходом приемника электромагнитных волн, детектор акустического сигнала, вход которого соединен с выходом первого акустического приемника, а выход соединен с вторым входом фазометра, блок задания инвариантной скорости, вычислитель, первый вход которого соединен с выходом фазометра, а второй вход с выходом блока задания инвариантной скорости, индикатор, вход которого связан с выходом вычислителя, введены измеритель звукового давления, вход которого соединен с выходом первого фильтра, а выход с третьим входом вычислителя, измеритель колебательной скорости, вход которого соединен с выходом второго фильтра, а выход с четвертым входом вычислителя, причем в качестве первого акустического приемника использован приемник звукового давления, а в качестве второго акустического приемника использован приемник колебательной скорости, ориентированный вдоль измеряемого расстояния.
В качестве измерителя колебательной скорости в направлении распространения акустического сигнала использован однокомпонентный векторный приемник (приемник колебательной скорости), а в качестве измерителя звукового давления гидрофон, образующие в совокупности комбинированный приемник.
Погрешность измерения фазовой скорости по алгоритму (3) и расстояния по алгоритму (4) определяется точностью калибровки комбинированного приемника.
С выхода фазометра, измеряющего разности фаз Δφ(Ω) за время прохождения контролируемого расстояния, информация поступает на первый вход вычислителя, который по измеренным величинам Δφ(Ω), Р (ω), V (ω) и заданным величинам ρ, Ω, Синв вычисляет по алгоритму (4) искомое расстояние. Использование измерителей колебательной скорости и давления с последующим вычислением фазовой скорости в точке приема по алгоритму (3) позволяет значительно уменьшить погрешность ее определения.
В способе, соответствующем изобретению, обратная фазовая скорость определена формулой Cф -1= ρ˙ V(ω)/P (ω), а относительная погрешность ее определения в основном определяется погрешностью измерения давления и колебательной скорости
Figure 00000007
=
Figure 00000008
+
Figure 00000009
-2·K
Figure 00000010
≈ 2
Figure 00000011
1-K
Figure 00000012
(5), где δ V, δ P соответствующие погрешности измерения колебательной скорости и давления, причем δ V/V ≃ δP/P, К12 коэффициент корреляции случайных величин V (ω, t), P (ω, t).
При использовании образцовых средств измерения
Figure 00000013
(5-6)% а для уменьшения суммарной погрешности в соответствии с (5) необходимо, чтобы размер измерительного комбинированного приемника был мал в сравнении с длиной волны, при этом К12 ->> 1, а погрешность (δ Сф -1/Cф -2) может быть существенно снижена в сравнении с исходной погрешностью образцового приемника давления.
На чертеже представлена структурная схема устройства, реализующего способ измерения расстояния.
Устройство содержит размещенные на контролирующем объекте 1 передатчик электромагнитных волн 2, генератор высокой частоты ω 3, перемножитель 4, генератор низкой частоты Ω 5, усилитель мощности 6, акустический излучатель 7 и на контролиpуемом объекте 8 приемник электромагнитных волн 9, фазометр 10, детектор 11, первый фильтр 12, блок задания инвариантной скорости 13, вычислитель 14, индикатор 15, первый акустический приемник 16, первый усилитель 17, второй акустический приемник 18, второй усилитель 19, измеритель звукового давления 20, второй фильтр 21, измеритель колебательной скорости 22.
Устройство для измерения расстояния работает следующим образом.
Сигнал высокой частоты ω вырабатываемый генератором 3, модулируется сигналом низкой частоты Ω вырабатываемым генератором 5, синхронизированным с генератором 3, и через усилитель мощности 6 подается на излучатель 7 и излучается в водную среду. Одновременно сигнал высокой частоты ω через передатчик электромагнитных волн 2 излучается в эфир. Принятый приемником электромагнитных волн 9 сигнал поступает в качестве опорного на первый вход фазометра 10. Акустические сигналы, принятые гидрофоном 16 и приемником колебательной скорости 18, усиливаются усилителями 17, 19 и подаются через фильтры 12, 21 на измеритель 20 звукового давления и измеритель 22 колебательной скорости, с выходов которых измеренные значения Р (ω), V (ω) поступают на третий и четвертый входы вычислителя 14. Одновременно сигнал с выхода усилителя 17 через детектор 11 поступает на второй вход фазометра 10, измеряющего набег фазы Δφ(Ω) низкочастотного сигнала за время пробега или контролируемого расстояния, выход которого соединен с первым входом вычислителя 14, на второй вход которого поступают заданные в блоке 13 значения инвариантной скорости. Вычислитель вычисляет искомое расстояние по алгоритму
r
Figure 00000014
C 2 и нв.

Claims (1)

1. Способ измерения расстояния, включающий генерацию и излучение акустического сигнала высокой частоты ω , промодулированного низкой частотой Ω , излучение синхронно с ним электромагнитного сигнала частоты ω , используемого в качестве опорного сигнала, измерение набега фазы Δφ(Ω) на низкой частоте за время прохождения контролируемого расстояния, определение фазовой скорости Cф(ω) на высокой частоте в пункте приема, предварительное определение инвариантной скорости распространения звука Cи н в и определение расстояния r, отличающийся тем, что измеряют на высокой частоте давление P(ω) , колебательную скорость в направлении распространения V(ω) , плотность среды ρ и определяют в пункте приема фазовую скорость по соотношению
Cф(ω) = P(ω)/ρ·V(ω) ,
а расстояние определяют по соотношению
Figure 00000015

2. Устройство для измерения расстояния, содержащее размещенные на контролирующем объекте синхронизированные генераторы низкой и высокой частоты, перемножитель, первый вход которого связан с выходом генератора высокой частоты, а второй его вход с выходом генератора низкой частоты, усилитель мощности, вход которого связан с выходом перемножителя, акустический излучатель, вход которого связан с выходом усилителя мощности, передатчик электромагнитных волн, вход которого связан с выходом генератора высокой частоты, размещенные на контролируемом объекте последовательно соединенные первый акустический приемник, усилитель и первый фильтр, последовательно соединенные второй акустический приемник, усилитель и второй фильтр, приемник электромагнитных волн и фазометр, первый вход которого соединен с выходом приемника электромагнитных волн, детектор акустического сигнала, вход которого соединен с выходом первого акустического приемника, а выход с вторым входом фазометра, блок задания инвариантной скорости, вычислитель, первый вход которого соединен с выходом фазометра, а второй вход с выходом блока задания инвариантной скорости, индикатор, вход которого связан с выходом вычислителя, отличающееся тем, что в него введены измеритель звукового давления, вход которого соединен с выходом первого фильтра, а выход с третьим входом вычислителя, измеритель колебательной скорости, вход которого связан с выходом второго фильтра, а выход с четвертым входом вычислителя, причем в качестве первого акустического приемника использован приемник звукового давления, а в качестве второго акустического приемника приемник колебательной скорости, ориентированный вдоль измеряемого расстояния.
SU5066755 1992-06-08 1992-06-08 Способ измерения расстояния и устройство для его осуществления RU2039368C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5066755 RU2039368C1 (ru) 1992-06-08 1992-06-08 Способ измерения расстояния и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5066755 RU2039368C1 (ru) 1992-06-08 1992-06-08 Способ измерения расстояния и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2039368C1 true RU2039368C1 (ru) 1995-07-09

Family

ID=21615391

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5066755 RU2039368C1 (ru) 1992-06-08 1992-06-08 Способ измерения расстояния и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2039368C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2456635C1 (ru) * 2011-01-13 2012-07-20 Учреждение Российской академии наук Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН (ИПМТ ДВО РАН) Способ измерения расстояния до контролируемого объекта

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Бородин В.И., Смирнов Г.Е., Толстякова Н.А.. Гидроакустические навигационные средства. Л.: Судостроение, 1985. *
2. Авторское свидетельство СССР N 1327685, кл. G 01S 15/08, 1984. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2456635C1 (ru) * 2011-01-13 2012-07-20 Учреждение Российской академии наук Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН (ИПМТ ДВО РАН) Способ измерения расстояния до контролируемого объекта

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4161731A (en) Thickness measurement system
CN111413699A (zh) 用于低频调制(lfm)啁啾信号的声学距离测量电路和方法
JPS5855850A (ja) 反射超音波による媒体特性測定方法
US6628570B2 (en) Laser velocimetry detection of underwater sound
GB2121174A (en) Measurement of distance using ultrasound
US3694800A (en) Acoustical gauge
EP0198127A1 (en) System for measuring particle transport in a fluid
RU2039368C1 (ru) Способ измерения расстояния и устройство для его осуществления
EP0152113A1 (en) Ultrasonic diagnostic equipment
CA2383350A1 (en) Method and apparatus for remote measurement of vibration and properties of objects
CN116699626A (zh) 一种基于扫频干涉的激光测距系统及方法
JP2779563B2 (ja) ドップラー音波レーダの送受信装置
RU2037848C1 (ru) Способ измерения расстояния и устройство для его осуществления
RU2010456C1 (ru) Способ измерения уровня звукового давления гидроакустического источника в естественном водоеме и излучатель опорных сигналов для его осуществления
JPS6018767A (ja) 超音波流速計
JP2000171232A (ja) 超音波計測装置
SU735922A1 (ru) Коррел ционный измеритель скорости потока
RU1140571C (ru) Способ измерения мощности низкочастотного гидроакустического излучателя с внутренней воздушной полостью
SU964542A1 (ru) Измеритель скорости потока
RU2066461C1 (ru) Способ определения уровня собственной помехи приемной параметрической антенны и устройство для его осуществления
SU1084707A1 (ru) Способ определени наличи и местоположени неоднородностей в линии передачи электромагнитной волны СВЧ диапазона и устройство дл его осуществлени
SU794531A1 (ru) Ультразвуковой фазовый измери-ТЕль СКОРОСТи пОТОКА
RU2052805C1 (ru) Способ измерения параметров жидких сред по затуханию ультразвука
SU672494A1 (ru) Компенсационный одноканальный ультразвуковой расходомер
RU2047097C1 (ru) Способ измерения расхода жидкости или газа и устройство для его осуществления