RU2106763C1 - Способ определения чувствительности гидроакустической антенной решетки в лабораторных условиях - Google Patents

Способ определения чувствительности гидроакустической антенной решетки в лабораторных условиях Download PDF

Info

Publication number
RU2106763C1
RU2106763C1 RU96107274A RU96107274A RU2106763C1 RU 2106763 C1 RU2106763 C1 RU 2106763C1 RU 96107274 A RU96107274 A RU 96107274A RU 96107274 A RU96107274 A RU 96107274A RU 2106763 C1 RU2106763 C1 RU 2106763C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
antenna array
hydroacoustic
emitters
field
chamber
Prior art date
Application number
RU96107274A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96107274A (ru
Inventor
В.Н. Некрасов
Ю.М. Савостин
Д.А. Толстоухов
Original Assignee
Акционерное общество "Геоакустика"
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 "Геоакустика" filed Critical Акционерное общество "Геоакустика"
Priority to RU96107274A priority Critical patent/RU2106763C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2106763C1 publication Critical patent/RU2106763C1/ru
Publication of RU96107274A publication Critical patent/RU96107274A/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Способ определения чувствительности гидроакустической антенной решетки в лабораторных условиях относится к гидроакустике и может быть использован для калибровки измерительных антенных решеток. Испытуемую антенную решетку располагают в гидрокамере с опорными гидрофонами и гидроакустическими излучателями. С помощью излучателя в гидрокамере формируют акустическое поле, моделирующее падающее на антенную решетку поле плоской волны с углом падения, равным нулю, и методом сравнения определяют чувствительность антенной решетки. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для калибровки измерительных гидроакустических антенных решеток в пространственно ограниченных гидрокамерах.
Известно техническое решение того же назначения [1], согласно которому антенную решетку калибруют в водоеме путем протаскивания относительно антенной решетки специального источника тестового сигнала.
Недостатком известного способа является то, что калибровка антенной решетки в этом случае проводится в ближнем поле, т.е. в условиях, далеких от условий эксплуатации антенной решетки.
В качестве прототипа принят способ определения чувствительности гидроакустической антенной решетки в лабораторных условиях, заключающийся в расположении калибруемой антенной решетки в гидрокамере с размещенными в ней гидроакустическими излучателями и опорными гидрофонами, расположенными вдоль гидрокамеры, формировании в гидрокамере излучателей акустического поля, моделирующего в центральной части гидрокамеры, где размещается антенная решетка, поле плоской волны, и измерении выходных сигналов антенной решетки и опорных гидрофонов, по которым определяют чувствительность антенной решетки [2].
Согласно известного способа в гидрокамере с помощью излучателей формируют продольное распределение акустического давления, которое моделирует в центральной части гидрокамеры плоскую волну, падающую на калибруемую антенную решетку под некоторым углом. Чувствительность калибруемой антенной решетки может быть получена в прототипе при возбуждении излучателей сигналами с заранее определенными фазами и амплитудами (по отношению к центру гидрокамеры) и последующим измерении выходных сигналов антенной решетки и опорных гидрофонов.
В прототипе расчет и генерация сигналов, необходимых для излучателей, а также измерение выходных сигналов антенной решетки и опорных гидрофонов осуществляются с помощью компьютера, связанного с излучателем, опорными гидрофонами и антенной решеткой через интерфейсную плату.
Недостатком известного способа является отсутствие информации о величине погрешности калибровки антенной решетки, а следовательно, и неизвестная точность определения ее чувствительности. Это связано с трудностями в оценке погрешности распределения акустического давления в гидрокамере из-за того, что это распределение получается в результате возбуждения излучателей сигналами, амплитуды и фазы которых определяются экспериментальным образом после проведения предварительных измерений.
Техническим результатом, получаемым от внедрения изобретения, является повышение точности определения чувствительности гидроакустической антенной решетки за счет моделирования акустического поля по всей длине гидрокамеры. Это одновременно упрощает и процесс калибровки антенной решетки.
Данный технический результат достигается тем, что в известном способе определения чувствительности антенной решетки в лабораторных условиях, заключающемся в расположении калибруемой антенной решетки в гидрокамере с размещенными в ней опорным гидрофероном и гидроакустическими излучателями, расположенными вдоль гидрокамеры, формировании в гидрокамере с помощью излучателей акустического поля, моделирующего поле плоской волны, и измерении выходных сигналов антенной решетки и опорного гидрофона, по которым определяют чувствительность антенной решетки, с помощью излучателей по всей длине гидрокамеры формируют акустическое поле, моделирующее падающее на антенную решетку поле плоской волны с углом падения, равным нулю.
В частном случае в гидрокамере моделирующее поле плоской волны, падающей на антенную решетку, удовлетворяет математическому соотношению:
Figure 00000002

где
P(x)- функция давления [ПА] от продольной координаты x [м];
N - количество излучателей, амплитуды акустических давлений, генерируемых каждым из излучателей, одинаковы;
P0 - амплитуда акустического давления, генерируемого излучателями [ПА];
k - волновое число [1];
при этом координата xi i-го излучателя описывается формулой
xi=d(i-0,5), i-l,...,N. (2)
Изобретение поясняется чертежом, на котором представлена схема гидростенда для реализации способа.
Вдоль гидрокамеры 1 эквидистантно с шагом d, симметрично относительно центра расположены N излучателей 2. Следовательно, расстояние от левого края гидрокамеры до центра i-го излучателя будет соответствовать уравнению (2).
Гидрокамера выполнена в виде узкой трубы с достаточно жесткими стенками 3. Внутри гидрокамеры расположены опорный гидрофон 4 и излучатели 2. Опорный гидрофон 4 подключен выходом к прибору 5 (например, вольтметру), изменяющему амплитуду выходного сигнала опорного гидрофона 4. Излучатели 2 подключены к многоканальному задающему генератору 6, подающему на излучатели такие сигналы, одинаковые по частоте и фазе, при которых амплитуды акустических давлений, генерируемых каждым из излучателей, одинаковы. Калибруемая антенная решетка обозначена позицией 7.
Способ реализуется следующим образом.
При возбуждении i-го излучателя 2 гармоническим сигналом в гидрокамере будет генерироваться стоячая волна с распределением давления вдоль гидрокамеры 1 [3]:
Figure 00000003

где
L - длина гидрокамеры 1.
При работе всех излучателей 2 результирующее акустическое давление в произвольной точке гидрокамеры равно сумме давлений, генерируемых каждым из излучателей 2:
Figure 00000004

В силу симметрии конфигурации гидрокамеры продольное распределение акустического давления между соседними излучателями не зависит от их расположения вдоль гидрокамеры и выражается в виде пространственной синусоиды, амплитуда которой не зависит от продольной координаты, что доказывается строго математически.
Подставляя выражения (3) и (4) для распределения акустического давления, генерируемого одним излучателем, в формулу для результирующего давления (5) с учетом соотношения (2), описывающего координаты излучателей, получаем, при xi≤х≤xi=l распределение акустического давления между соседними излучателями описывается выражением (1). Таким образом, распределение акустического поля при возбуждении всех излучателей известно и доступно для дальнейшего анализа.
При фиксированной частоте возбуждающего сигнала максимальное давление будет на торцах 3 гидрокамеры и в точках, расположенных точно посередине отрезков между соседними излучателями:
Figure 00000005

Минимальное давление будет в точках расположения излучателей 2
Figure 00000006

Тогда величину давления в любой точке гидрокамеры 1 можно оценить как P = Pср± ΔP, используя следующие величины среднего давления и его разброса:
Figure 00000007

Относительная погрешность этой оценки
Figure 00000008

Величина этой погрешности зависит от частоты, количества излучателей и расстояния между ними.
Выбором N всегда можно добиться такой величины погрешности, при которой во всем частотном диапазоне неравномерность акустического давления в гидрокамере не будет превышать требуемой величины. Так, при N=200 имеем величину погрешности, не превышающей на частотах до 500 Гц 0,15 дБ, что является для гидроакустических измерений малой величиной.
Таким образом с точностью до погрешностей по всей длине гидрокамеры генерируется одинаковое акустическое давление. Следовательно, по всей длине гидрокамеры формируется акустическое поле, моделирующее падающее на антенную решетку поле плоской волны с углом падения, равным нулю.
Это позволяет с достаточной точностью определять методом сравнения чувствительность решетки в абсолютных единицах.
Таким образом, из-за того, что определение чувствительности антенной решетки проводится в поле с малыми неоднородностями по длине гидрокамеры, появляется возможность не только оценить погрешность калибровки, но и задавать ее величину, а также упрощается процедура проводимых измерений.
Источники информации
1. Патент США N 4290123, кл. 367-13 (H 04 R 29/00), 1981.
2. Патент США N 4468760, кл. 367-13 (H 04 R 29/00), 1984 - прототип.
3. Исакович М.А. Общая акустика. М.: Наука, 1973, 496и

Claims (2)

1. Способ определения чувствительности гидроакустической антенной решетки в лабораторных условиях, заключающийся в расположении калибруемой антенной решетки в гидрокамере с размещенными в ней опорным гидрофоном и гидроакустическими излучателями, расположенными вдоль гидрокамеры, формировании в гидрокамере с помощью излучателей акустического поля, моделирующего поле плоской волны, и измерении выходных сигналов антенной решетки и опорного гидрофона, по которым определяют чувствительность гидроакустической антенной решетки, отличающийся тем, что моделирующее поле плоской волны формируют по всей длине гидрокамеры с углом падения на антенную решетку, равным нулю.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что моделирующее поле плоской волны удовлетворяет математическому соотношению
Figure 00000009

где Р(х) - функция давления, Па, от продольной координаты х, м;
N - количество излучателей, амплитуды акустических давлений которых одинаковы;
Ро - амплитуда акустического давления, генерируемого каждым излучателем, Па;
К - волновое число, 1/м;
d - шаг эквидистантного расположения излучателей в гидрокамере,
при этом координата xi i-го излучателя описывается формулой
xi = d(i - 0,5),
где i = 1,...,N.
RU96107274A 1996-04-12 1996-04-12 Способ определения чувствительности гидроакустической антенной решетки в лабораторных условиях RU2106763C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96107274A RU2106763C1 (ru) 1996-04-12 1996-04-12 Способ определения чувствительности гидроакустической антенной решетки в лабораторных условиях

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96107274A RU2106763C1 (ru) 1996-04-12 1996-04-12 Способ определения чувствительности гидроакустической антенной решетки в лабораторных условиях

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2106763C1 true RU2106763C1 (ru) 1998-03-10
RU96107274A RU96107274A (ru) 1998-05-20

Family

ID=20179315

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96107274A RU2106763C1 (ru) 1996-04-12 1996-04-12 Способ определения чувствительности гидроакустической антенной решетки в лабораторных условиях

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2106763C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2524788C2 (ru) * 2012-08-07 2014-08-10 Открытое акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (ОАО "Российские космические системы") Способ автоматизированной калибровки следящих антенных систем
RU2774738C2 (ru) * 2018-12-04 2022-06-22 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Установка для контроля параметров кабельной гидроакустической антенны

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2524788C2 (ru) * 2012-08-07 2014-08-10 Открытое акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (ОАО "Российские космические системы") Способ автоматизированной калибровки следящих антенных систем
RU2774738C2 (ru) * 2018-12-04 2022-06-22 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Установка для контроля параметров кабельной гидроакустической антенны

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH023475B2 (ru)
CN110186546A (zh) 基于粉红噪声的水听器灵敏度自由场宽带校准方法
CN103069842A (zh) 具有可控方向性的环形扬声器阵列
CN113671041B (zh) 一种基于近场声全息的隔声测量系统及其测量方法
CN109375198B (zh) 一种低频声呐阵阻抗特性校准方法
CN109764950A (zh) 一种基于加速度计的同振式矢量水听器绝对校准方法
JPH11509695A (ja) 音響強度較正装置
Dumbacher et al. Source identification using acoustic array techniques
CN109211392A (zh) 基于声强探头的辐射声功率插入损失自动化的测量方法
CN109324320A (zh) 一种利用混响水池进行水听器批量校准的方法
RU2106763C1 (ru) Способ определения чувствительности гидроакустической антенной решетки в лабораторных условиях
Bellows et al. Acoustic source centering of musical instrument directivities using acoustical holography
CN111397721A (zh) 一种基于水面边界测振技术的同振式矢量水听器绝对校准方法与系统
RU2573446C1 (ru) Способ определения амплитудно-частотной и фазочастотной характеристик чувствительности по полю гидроакустического приемника
RU2063106C1 (ru) Способ измерения уровня давления шумоизлучения движущегося объекта в условиях измерительного гидроакустического полигона с непостоянной во времени передаточной функцией
Li et al. Source spatial averaging for the sensitivity measurement of multiple hydrophones in a tank
RU2563603C1 (ru) Способ определения чувствительности по полю гидроакустического приемника
RU2821706C1 (ru) Способ абсолютной градуировки излучающих и приемных электроакустических преобразователей антенного блока акустического доплеровского профилографа течений
RU2740536C1 (ru) Способ калибровки электроакустического преобразователя с большим отношением продольного размера к поперечному
CN115248076B (zh) 测量水听器复数灵敏度相位的双发射换能器逆声程法
EP0048623A3 (en) Underwater seismic testing
RU2782354C2 (ru) Устройство для градуировки электроакустических преобразователей
RU2776616C1 (ru) Способ измерения коэффициента отражения звука от образца материала с плоской поверхностью
Everitt et al. Transducer transmitting sensitivity measurements in restricted environments
RU2297734C1 (ru) Способ моделирования гармонических одномерных акустических полей в протяженной узкой замкнутой гидрокамере