RU214290U1 - Двухканальное гидроакустическое устройство управления объектами с приемом команды управления - Google Patents

Двухканальное гидроакустическое устройство управления объектами с приемом команды управления Download PDF

Info

Publication number
RU214290U1
RU214290U1 RU2021135587U RU2021135587U RU214290U1 RU 214290 U1 RU214290 U1 RU 214290U1 RU 2021135587 U RU2021135587 U RU 2021135587U RU 2021135587 U RU2021135587 U RU 2021135587U RU 214290 U1 RU214290 U1 RU 214290U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
channel
hydroacoustic
signal
control command
control device
Prior art date
Application number
RU2021135587U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Иванович Анисимов
Павел Владимирович Русин
Александр Владимирович Кравцов
Original Assignee
Федеральное Государственное Казенное Военное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Военный Учебно-Научный Центр Сухопутных Войск "Общевойсковая Ордена Жукова Академия Вооруженных Сил Российской Федерации"
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное Государственное Казенное Военное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Военный Учебно-Научный Центр Сухопутных Войск "Общевойсковая Ордена Жукова Академия Вооруженных Сил Российской Федерации" filed Critical Федеральное Государственное Казенное Военное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Военный Учебно-Научный Центр Сухопутных Войск "Общевойсковая Ордена Жукова Академия Вооруженных Сил Российской Федерации"
Application granted granted Critical
Publication of RU214290U1 publication Critical patent/RU214290U1/ru

Links

Images

Abstract

Полезная модель относится к подводной гидроакустике и может использоваться для передачи и приема сигналов управления объектами в водной среде.
Техническим результатом полезной модели является обеспечение дополнительного повышения помехоустойчивости гидроакустического канала в условиях реверберационных помех и многолучевого распространения гидроакустических волн.
Двухканальное гидроакустическое устройство управления объектами с приемом команды управления в целом содержит преобразователь акустических сигналов в электрические колебания 1, усилитель электрических колебаний 2, двухканальный блок обработки сигнала в целом 3, содержащий два частотных канала 4, каждый частотный канал 4 включает последовательно соединенные первый перемножитель сигналов 5, полосовой фильтр 6, прореживатель дискретной выборки отсчетов 7, сдвиговый регистр 8, второй перемножитель сигналов 9, управляемый ключ 10, в блок 3 также входят опорный генератор 11, инвертор 12, схема ИЛИ 13, интегратор 14 и пороговое устройство 15.
Двухканальное гидроакустическое устройство управления объектами с приемом команды управления в целом позволяет повысить помехоустойчивость, применением обработки сигналов управления с фазовой манипуляцией в целом на 25-37%, по сравнению с поэлементной обработкой сигналов с фазовой манипуляцией.

Description

Полезная модель относится к подводной гидроакустике и может использоваться для передачи и приема сигналов управления объектами в водной среде.
Известно гидроакустическое устройство управления объектами в водной среде [1], содержащее один канал управления, по которому передаются частотно-модулированные сигналы. Наиболее существенным недостатком гидроакустического устройства управления объектами в водной среде является его низкая помехоустойчивость.
Известно двухканальное гидроакустическое устройство управления объектами с повышенной помехоустойчивостью [2]. Существенным недостатком двухканального гидроакустического устройства управления объектами с повышенной помехоустойчивостью является его недостаточно высокая помехоустойчивость, в результате использования сигналов с относительной фазовой манипуляцией.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является, выбранное в качестве прототипа, двухканальное гидроакустическое устройство управления объектами с максимальной помехоустойчивостью [3], работающее сигналами с фазовой манипуляцией (ФМ).
Двухканальное гидроакустическое устройство управления объектами с максимальной помехоустойчивостью содержит: формирователь кодированного сигнала с фазовой манипуляцией, усилитель мощности, преобразователь электрических колебаний в акустические, преобразователь акустических сигналов в электрические колебания, усилитель электрических колебаний и двухканальный модернизированный блок обработки сигнала.
Наиболее существенным недостатком двухканального гидроакустического устройства управления объектами с максимальной помехоустойчивостью является его недостаточно высокая помехоустойчивость, в результате использования поэлементной обработки сигналов с фазовой манипуляцией в условиях гидроакустических помех.
Техническим результатом полезной модели является обеспечение дополнительного повышения помехоустойчивости гидроакустического канала в условиях реверберационных помех и многолучевого распространения гидроакустических волн.
Данный технический результат достигается тем, что в предлагаемом устройстве использован прием сигналов с фазовой манипуляцией в целом, при перемножении принимаемого сигнала на кодированный опорный сигнал той же частоты с кодом принимаемой команды управления и последующим интегрированием по всей длительности сигнала.
Известно, что максимальная помехоустойчивость устройства с передачей сигнала управления с двоичным кодированием по каналу с помехами (при прочих равных условиях - длительности сигнала, требовании к вероятности ложных срабатываний) достигается при фазовой манипуляции [4]. В гидроакустическом устройстве управления объектами с максимальной помехоустойчивостью [3], рассмотрен вариант обработки ФМ сигнала при поэлементном приеме. В этом случае решение принимается по каждому символу команды управления и отношение сигнал/шум определяется полосой пропускания фильтра, согласованного с элементом сигнала
Figure 00000001
где σэ - среднеквадратическое отклонение (СКО) шумового процесса (В) на выходе согласованного фильтра с элементом сигнала, при эффективной полосе пропускания Δf э (Гц);
Wo - спектральная плотность мощности шумового процесса (Вт/Гц).
Прием сигнала управления в целом характеризуется интегрированием результата перемножения принимаемого сигнала с шумом на опорное кодированное колебание, соответствующее ожидаемой команде управления.
Выигрыш в помехоустойчивости достигается тем, что здесь интегрирование осуществляется не по длительности элемента сигнала, а по всей команде управления. При одном и том же уровне сигнала, отношение сигнал/шум q перед пороговым устройством возрастает с уменьшением СКО шума
Figure 00000002
где Uд - действующее значение уровня сигнала, В;
σТк - СКО шума на выходе интегратора с временем интегрирования, равного длительности команды управления Тк.
Уменьшение результирующей полосы пропускания избирательной системы ΔƒТк, по сравнению с Δƒэ, определяется интегрированием в пределах всей длительности команды управления, а не одного элемента. При сравнительной оценке поэлементного приема и приема в целом ФМ сигнала необходимо привести СКО шума на выходе интегратора в целом к СКО шума на выходе интегратора по длительности элемента.
На фиг. 1 представлена схема двухканального гидроакустического устройства управления объектами с приемом команды управления в целом, содержащая преобразователь акустических сигналов в электрические колебания (гидроакустическая приемная антенна ГАПРА) 1, усилитель электрических колебаний (УС) 2 и двухканальный блок обработки сигнала в целом (ДБОСЦ) 3, содержащий два частотных канала 4, каждый частотный канал 4 включает последовательно соединенные, первый перемножитель сигналов (ПМ1) 5, полосовой фильтр (ПФ) 6, прореживатель дискретной выборки отсчетов (ПДВ) 7, сдвиговый регистр (РГ) 8, второй перемножитель сигналов (ПМ2) 9, управляемый ключ (КЛ) 10, в блок 3 также входят опорный генератор (Г) 11, инвертор (ИНВ) 12, схема (ИЛИ) 13, интегратор (ИНТ) 14 и пороговое устройство (ПУ) 15.
Двухканальное гидроакустическое устройство управления объектами с приемом команды управления в целом работает следующим образом.
На передающей стороне осуществляется формирование посылок колебаний звуковой частоты, отличающихся по фазе на 180°, в соответствии с кодом команды управления [3]. На приемной стороне акустические колебания воспринимаются гидроакустической приемной антенной 1 и преобразуются в электрические колебания. С выхода гидроакустической приемной антенны сигнал поступает на усилитель электрических колебаний 2.
После усиления сигнал поступает на двухканальный блок обработки сигнала в целом 3 (фиг. 2). При возможном пропуске сигнала под действием помех в одном канале, используется параллельная обработка сигналов в двух частотных каналах 4. Для использования одного интегратора при параллельной обработке сигналов по двум каналам целесообразно максимально снизить их частоты. Для снижения частоты обработки, принимаемый сигнал на частоте fc1 (f2 - второго канала) поступает на перемножитель (ПМ1) 5, а на второй вход которого подается опорное колебание с частотой f1 (f2). На выходах (ПМ1) 5 формируются колебания с суммарной и разностной частотой, а полосовые фильтры (Ф) 6 настроены на одинаковые разностные частоты (fc1 f1)=(fc2-f2)=fпр.
Например, для первого канала fc1=9,5 кГц f1=6,1 кГц и fпф=3,4 кГц. Для второго канала fс2=10 кГц f1=6,6 кГц и fпф=3,4 кГц. Дальнейшее снижение частоты обработки сигнала обеспечивается делением (прореживанием отсчетов сигнала) в (ПДВ) 7. Коэффициент прореживания отсчетов сигнала Кд выбирается в соответствии с выражением
Figure 00000003
где Кпер - количество периодов сигнала;
n - количество отсчетов на период сигнала.
Если выбрать, например, Кпер=2 и n=8, то Кд=17 и частота сигнала на выходе (ПДВ) 7 будет fПДВ=fпф'/ Кд=3,4/17=0,2 кГц.
Сигналы с частотой f0 поступают на сдвиговый регистр (РГ1) 8, разрядность которых соответствует количеству отсчетов на команду управления
Figure 00000004
где пэл - количество элементов в сигнале управления (принимаем nэл=80). Частота записи отсчетов сигнала в регистры равна
Figure 00000005
а частота считывания отсчетов сигналов из регистров определяется выражением
Figure 00000006
где Nкан=2 - количество каналов.
За каждый такт записи отсчетов сигнала в (РГ) 8 осуществляется считывание Nкy отсчетов и перемножение с сигналом генератора (Г) 11, представляющего собой ожидаемый кодированный сигнал управления с постоянной фазой, в (ГГМ2) 9. С каждым тактом записи отсчетов сигнала в регистры изменяется фаза принимаемого сигнала на Δϕ=1/nетр периода. Поэтому, при неизвестной начальной фазе принимаемого сигнала, его наибольшая погрешность, по сравнению с фазой сигнала генератора, не будет превышать Δϕ. За время положительного уровня полупериода колебания с частотой f3 будет открыт управляемый ключ (КЛ) 10 и результат перемножения сигнала первого канала с сигналом опорного генератора (Г) 11 через управляемый ключ (КЛ) 10 и схему (ИЛИ) 13 поступает в интегратор (ИНТ) 14 где, в зависимости от фазы сигнала, формируется значение с положительным или отрицательным уровнем: При превышении уровня порога выдается сигнал в исполнительную цепь (ИЦ). За время отрицательного уровня полупериода колебания с частотой f3 инвертором (ИНВ) 12 будет открыт управляемый ключ (КЛ) 10 второго канала и аналогично осуществляется обработка сигнала второго канала.
В отличие от поэлементного приема, интегрирование осуществляется по всей длительности команды управления и для сигнала без помех сумма на выходе интегратора будет равна сумме значений всех Nкy отсчетов.
Таким образом, двухканальное гидроакустическое устройство управления объектами с приемом команды управления в целом позволяет повысить помехоустойчивость, применением обработки сигналов управления с фазовой манипуляцией в целом примерно на 25-37%, по сравнению с поэлементной обработкой сигналов с фазовой манипуляцией.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1. Гидроакустическое устройство управления объектами в водной среде. Патент на полезную модель №119191, Н04В 1/00, 10.08.2012.
2. Двухканальное гидроакустическое устройство управления объектами с повышенной помехоустойчивостью. Патент на полезную модель №192423, Н04В 1/00, 10.09.2019.
3. Двухканальное гидроакустическое устройство управления объектами с максимальной помехоустойчивостью. Патент на полезную модель №203344, Н04В 1/00,01.04.2021.
4. Котельников В.А. Теория потенциальной помехоустойчивости. - М.: Госэнергоиздат, 1956. - 150 с.

Claims (1)

  1. Двухканальное гидроакустическое устройство управления объектами с приемом команды управления, содержащее последовательно соединенные преобразователь акустических сигналов в электрические колебания, усилитель электрических колебаний и двухканальный блок обработки сигнала, отличающееся тем, что двухканальный блок обработки сигнала содержит два частотных канала, каждый частотный канал включает последовательно соединенные первый перемножитель сигналов, полосовой фильтр, прореживатель дискретной выборки отсчетов, сдвиговый регистр, второй перемножитель сигналов, управляемый ключ, оба канала выполнены с возможностью взаимодействия с опорным генератором, инвертором, схемой «ИЛИ», выход которой связан через интегратор с пороговым устройством.
RU2021135587U 2021-12-03 Двухканальное гидроакустическое устройство управления объектами с приемом команды управления RU214290U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU214290U1 true RU214290U1 (ru) 2022-10-19

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2149506C1 (ru) * 1999-03-30 2000-05-20 Государственное унитарное предприятие Воронежский научно-исследовательский институт связи Радиолиния связи с пространственным разделением сигнала
RU2233028C2 (ru) * 2002-04-08 2004-07-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Воронежский научно-исследовательский институт связи" Радиолиния связи с пространственным разделением сигнала
RU2446561C2 (ru) * 2006-04-03 2012-03-27 Каба Аг Способ и система передачи информации
WO2018119153A2 (en) * 2016-12-21 2018-06-28 Intel Corporation Wireless communication technology, apparatuses, and methods

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2149506C1 (ru) * 1999-03-30 2000-05-20 Государственное унитарное предприятие Воронежский научно-исследовательский институт связи Радиолиния связи с пространственным разделением сигнала
RU2233028C2 (ru) * 2002-04-08 2004-07-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Воронежский научно-исследовательский институт связи" Радиолиния связи с пространственным разделением сигнала
RU2446561C2 (ru) * 2006-04-03 2012-03-27 Каба Аг Способ и система передачи информации
WO2018119153A2 (en) * 2016-12-21 2018-06-28 Intel Corporation Wireless communication technology, apparatuses, and methods

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20050254344A1 (en) Data transmission system and method using sound waves
CN110494828B (zh) 信号处理系统、芯片和主动笔
MY130355A (en) Soft decision signal estimation
US2982852A (en) Anti-multipath communication system
US6850584B2 (en) Clock regeneration circuit and optical signal receiver using the same
US11102569B2 (en) Methods and apparatus for a microphone system
US4127824A (en) Sampling filter-detector
RU214290U1 (ru) Двухканальное гидроакустическое устройство управления объектами с приемом команды управления
KR102096531B1 (ko) 표적의 거리 및 도플러 추정을 위한 송수신 방법 및 장치
SU1246907A3 (ru) Устройство дл формировани сигнала псевдоошибки
US2433361A (en) Method and apparatus for echo ranging
RU2684842C1 (ru) Приемник сигналов двухчастотной многозначной автоматической локомотивной сигнализации
RU2674923C1 (ru) Способ передачи данных через воздушный зазор с использованием индуктивно связанных контуров, возбуждаемых остроугольным импульсом, и устройство для его осуществления
RU203344U1 (ru) Двухканальное гидроакустическое устройство управления объектами с максимальной помехоустойчивостью
KR101686969B1 (ko) 대기중 사운드 통신 방법 및 그 시스템
US4363130A (en) Binary digital communication system
US4184116A (en) Communication system having analog-to-digital-to-analog conversion means
US2937273A (en) Detectors
RU2112249C1 (ru) Способ обнаружения импульсных радиосигналов на фоне узкополосных помех
SU580656A1 (ru) Устройство дл блокировани выхода телеграфного приемника при наличии помех в канале св зи
RU2369018C1 (ru) Система передачи информации хаотическими сигналами
SU1709550A1 (ru) Устройство дл приема двоичных сигналов
RU2002376C1 (ru) Устройство дл приема сигналов с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты систем радиосв зи
SU866754A1 (ru) Приемник частотно-манипулированных сигналов
RU69688U1 (ru) Устройство обнаружения сигнала известного точно