RU2280266C2 - Способ обнаружения объектов, находящихся в толще донного грунта - Google Patents

Способ обнаружения объектов, находящихся в толще донного грунта Download PDF

Info

Publication number
RU2280266C2
RU2280266C2 RU2004121862/09A RU2004121862A RU2280266C2 RU 2280266 C2 RU2280266 C2 RU 2280266C2 RU 2004121862/09 A RU2004121862/09 A RU 2004121862/09A RU 2004121862 A RU2004121862 A RU 2004121862A RU 2280266 C2 RU2280266 C2 RU 2280266C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
acoustic
thickness
antenna
sonar
soil
Prior art date
Application number
RU2004121862/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004121862A (ru
Inventor
Борис Анатольевич Касаткин (RU)
Борис Анатольевич Касаткин
Сергей Борисович Касаткин (RU)
Сергей Борисович Касаткин
Original Assignee
Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИПМТ ДВО 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 Российской академии наук (ИПМТ ДВО РАН) filed Critical Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИПМТ ДВО РАН)
Priority to RU2004121862/09A priority Critical patent/RU2280266C2/ru
Publication of RU2004121862A publication Critical patent/RU2004121862A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2280266C2 publication Critical patent/RU2280266C2/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области гидроакустики и океанотехники и может быть использовано при разработке средств поиска объектов, находящихся на дне под слоем грунта и невидимых для таких гидролокационных средств, как гидролокатор бокового обзора. Технический результат заключается в повышении эффективности поиска и обнаружения. Способ заключается в том, что с носителя гидролокационной аппаратуры (НГА), имеющего приемоизлучающую антенну гидролокатора бокового обзора (ГБО), излучающую и приемную акустические антенны, излучают антенной ГБО и принимают отраженный сигнал от объекта той же антенной, измеряют время t распространения сигнала и вычисляют расстояние r до объекта, перемещают НГЛА над дном относительно предполагаемого местонахождения объекта и отображают пространственно-временное положение объекта, при этом синхронно с излучением упомянутой антенной ГБО излучают импульсный акустический сигнал направленной в вертикальной плоскости дополнительной излучающей акустической антенной под углом падения
Figure 00000001
где ρ1212, С1212, ρ1, С1, ρ2, С2 - плотность и скорость звука в воде и грунте соответственно, принимают отраженный от объекта и переизлученный в водную среду акустический сигнал, перемещают направленную в вертикальной плоскости дополнительную излучающую акустическую антенну на высоте Z1 над дном, связанной с глубиной Z2, предполагаемого местонахождения объекта в толще донного грунта, соотношением Z1=Z212, вычисляют расстояние r до объекта по формуле
Figure 00000002
.
1 ил.

Description

Изобретение относится к области гидроакустики и океанотехники и может быть использовано при разработке средств поиска объектов, находящихся на дне под слоем грунта и невидимых для таких гидролокационных средств, как гидролокатор бокового обзора.
Известен способ обнаружения объекта, находящегося на поверхности дна, с носителя гидролокационной аппаратуры, при котором излучают акустической антенной в водную среду импульсный акустический сигнал в широком диапазоне углов скольжения, принимают отраженный от объекта, находящегося на поверхности дна, в обратном направлении акустический сигнал той же акустической антенной, измеряют время t распространения туда и обратно акустического сигнала, вычисляют расстояние r до объекта и отображают пространственно-временное положение объекта, используя движение носителя гидролокационной аппаратуры относительно предполагаемого местонахождения объекта [1].
Недостатком такого способа обнаружения объекта, находящегося на поверхности дна, является невозможность обнаружения объектов, которые находятся в толще донного грунта, т.е. находящихся на дне моря или океана под слоем грунта. Общеизвестно, что находящиеся в толще донного грунта объекты также рассеивают в обратном направлении полезный акустический сигнал, излученный в водную среду акустической антенной гидролокатора бокового обзора, но он маскируется более сильным сигналом, рассеянным в обратном направлении самой поверхностью дна. В результате объекты, находящиеся в толще донного грунта, но не выходящие на его поверхность, остаются невидимыми на гидролокационном изображении дна, полученном с помощью гидролокатора бокового обзора.
Наиболее близким техническим решением является способ обнаружения объекта, находящегося в толще донного грунта, который реализуется гидролокационным комплексом, содержащим гидролокатор бокового обзора, который используется на первом этапе работы, и акустический профилограф, который используется на втором этапе работы [2].
В данном способе обнаружения объекта, находящегося в толще донного грунта, на первом этапе работы с носителя гидролокационной аппаратуры излучают акустической антенной гидролокатора бокового обзора в водную среду в сторону донного грунта импульсный акустический сигнал в широком диапазоне углов скольжения, принимают отраженный от объекта, находящегося в толще донного грунта, в обратном направлении акустический сигнал той же акустической антенной, измеряют время t распространения туда и обратно акустического сигнала, вычисляют расстояние r до объекта, отображают пространственно-временное положение объекта, используя движение носителя гидролокационной аппаратуры относительно предполагаемого местонахождения объекта, и визуально определяют на гидролокационном изображении дна, полученном с помощью гидролокатора бокового обзора, возможное местоположение объекта, находящегося в толще донного грунта. На втором этапе работы, используя движение носителя гидролокационной аппаратуры, повторно выходят на место предполагаемого расположения объекта, находящегося в толще донного грунта, излучают акустической антенной акустического профилографа в водную среду в сторону донного грунта импульсный акустический сигнал в вертикальном направлении, принимают отраженный от объекта, находящегося в толще донного грунта, в обратном направлении акустический сигнал той же акустической антенной, измеряют время t распространения туда и обратно акустического сигнала, вычисляют глубину Z объекта, находящегося в толще донного грунта, и отображают пространственно-временное положение объекта, находящегося на дне под слоем грунта, в вертикальной плоскости.
Недостатком такого способа обнаружения объекта, находящегося в толще донного грунта, является большая вероятность пропуска объектов, находящихся на дне под слоем грунта, но не выходящих на поверхность дна, а также малая эффективность поиска, связанная с двухэтапным режимом поиска, т.е. с необходимостью использования акустического профилографа на втором этапе для повышения вероятности обнаружения объектов, находящихся в толще донного грунта.
В основу изобретения положена задача разработки способа обнаружения объекта, находящегося в толще донного грунта, позволяющего обнаруживать любые объекты, даже если они не выходят на поверхность дна, с высокой эффективностью поиска и обнаружения, а также отображения их положения в горизонтальной плоскости.
Поставленная задача решается тем, что в способе обнаружения объекта, находящегося в толще донного грунта, при котором с носителя гидролокационной аппаратуры излучают приемопередающей акустической антенной гидролокатора бокового обзора в водную среду в сторону дна импульсный акустический сигнал, принимают отраженный от объекта, находящегося в толще донного грунта, в обратном направлении акустический сигнал той же акустической антенной, измеряют время t распространения туда и обратно акустического сигнала, вычисляют расстояние до объекта r, перемещают носитель гидролокационной аппаратуры с акустической антенной над дном относительно предполагаемого местонахождения объекта и отображают пространственно-временное положение объекта, на носителе гидролокационной аппаратуры дополнительно устанавливают излучающую и приемную акустические антенны и синхронно с излучением приемопередающей акустической антенной в водную среду в сторону грунта излучают импульсный акустический сигнал направленной в вертикальной плоскости дополнительной излучающей акустической антенной под углом падения
Figure 00000005
где ρ1212, С1212, ρ1, С1, ρ2, С2 - плотность и скорость звука в воде и грунте соответственно,
принимают отраженный от находящегося в толще донного грунта объекта и переизлученный в водную среду акустический сигнал направленной в вертикальной плоскости дополнительной приемной акустической антенной под критическим углом приема θпр=arcsin С12, перемещают направленную в вертикальной плоскости дополнительную излучающую антенну на высоте Z1 над дном, связанной с глубиной Z2 предполагаемого местонахождения объекта в толще донного грунта соотношением Z1=Z212, вычисляют расстояние r до объекта по формуле
Figure 00000006
В заявленном способе обнаружения объекта, находящегося в толще донного грунта, общими существенными признаками для него и для его прототипа являются:
- способ обнаружения объекта, находящегося в толще донного грунта;
- излучают приемопередающей акустической антенной гидролокатора бокового обзора в водную среду в сторону дна импульсный акустический сигнал;
- принимают отраженный от объекта, находящегося в толще донного грунта, в обратном направлении акустический сигнал той же акустической антенной;
- измеряют время t распространения туда и обратно акустического сигнала;
- вычисляют расстояние до объекта r;
- перемещают носитель гидролокационной аппаратуры с акустической антенной над дном относительно предполагаемого местонахождения объекта;
- отображают пространственно-временное положение объекта.
Сопоставительный анализ существенных признаков заявленного способа обнаружения объекта, находящегося в толще донного грунта, и прототипа показывает, что первый, в отличие от прототипа, имеет следующие отличительные признаки:
- на носителе гидролокационной аппаратуры дополнительно устанавливают излучающую и приемную акустические антенны;
- синхронно с излучением приемопередающей акустической антенной в водную среду в сторону грунта излучают импульсный акустический сигнал направленной в вертикальной плоскости дополнительной излучающей акустической антенной под углом падения
Figure 00000005
где ρ1212, С1212, ρ1, С1, ρ2, С2 - плотность и скорость звука в воде и грунте соответственно;
- принимают отраженный от находящегося в толще донного грунта объекта и переизлученный в водную среду акустический сигнал направленной в вертикальной плоскости дополнительной приемной акустической антенной под критическим углом приема θпр=arcsin С12;
- перемещают направленную в вертикальной плоскости дополнительную излучающую акустическую антенну на высоте Z1 над дном, связанной с глубиной Z2 предполагаемого местонахождения объекта в толще донного грунта соотношением Z1=Z212;
- вычисляют расстояние r до объекта по формуле
Figure 00000006
Данная совокупность общих и отличительных существенных признаков обеспечивает получение технического результата во всех случаях, на которые испрашивается правовая охрана. Именно такая совокупность существенных признаков заявленного способа позволила:
- обнаруживать любые объекты в толще донного грунта, даже если они не выходят на поверхность;
- повысить эффективность обнаружения и поиска объектов, находящихся в толще донного грунта, и отображения его положения в горизонтальной плоскости;
- осуществить отображение положения обнаруженных объектов, находящихся в толще донного грунта, в горизонтальной плоскости на материальных носителях.
На основании изложенного можно заключить, что совокупность существенных признаков заявленного изобретения имеет причинно-следственную связь с достигнутым техническим результатом, т.е. благодаря данной совокупности существенных признаков изобретения стало возможным решить поставленную задачу.
Следовательно, заявленное изобретение является новым, обладает изобретательским уровнем, т.е. оно явным образом не следует из уровня техники и пригодно для использования.
Заявленный способ обнаружения объекта, находящегося в толще донного грунта, поясняется чертежом, на котором представлена схема реализации заявленного способа. На чертеже и в описании приняты следующие обозначения: 1 - приемопередающая антенна гидролокатора бокового обзора; 2 - направленная в вертикальной плоскости дополнительная излучающая акустическая антенна, угол наклона которой относительно вертикали составляет βиз=90°-θиз; 3 - направленная в вертикальной плоскости дополнительная приемная акустическая антенна, угол наклона которой относительно вертикали составляет βпр=90°-θпр; 4 - объект, находящийся в толще донного грунта; 5 - морское дно; 6 - поверхность морского дна.
Для осуществления заявленного способа обнаружения объекта, находящегося в толще донного грунта, в качестве носителя гидролокационной аппаратуры использовался необитаемый подводный аппарат, который по заданной программе перемещался над контролируемой поверхностью дна моря. Во время движения носителя приемопередающая акустическая антенна 1 гидролокатора бокового обзора и направленная в вертикальной плоскости дополнительная излучающая акустическая антенна 2 в режиме излучения формируют широкий веер лучей, которые порождают отраженные и рассеянные под различными углами водные лучи, часть из них рассеивается в обратном направлении. Импульсный акустический сигнал, направленный в вертикальной плоскости дополнительной излучающей акустической антенной 2 под углом падения
Figure 00000007
возбуждает в придонной части морского дна придонную волну, амплитуда которой достигает максимального значения на горизонте
Figure 00000008
.
Эта волна, распространяясь в придонной части морского дна, отражается на всех неоднородностях грунта и на объектах, находящихся в толще донного грунта (далее грунтовая волна). Грунтовая волна, отражаясь в обратном направлении, переизлучается в водную среду под критическим углом скольжения
Figure 00000009
.
В режиме приема эхо-сигналы принимаются приемопередающей антенной 1 гидролокатора бокового обзора и направленной в вертикальной плоскости дополнительной акустической приемной антенной 3, характеристика направленности которой сориентирована в пространстве под углом θпр=arcsin С12. Дополнительно введенная приемная акустическая антенна 3 принимает только волну из грунта (грунтовую волну), которая переизлучается в водную среду под критическим углом скольжения βпр=90°-θпр=arccosC12. Высокая направленность в вертикальной плоскости дополнительных излучающей 2 и приемной 3 акустических антенн обеспечивает высокую пространственную избирательность полезных сигналов, которыми и являются сигналы, отраженные от неоднородностей грунта и от объектов, находящихся в толще донного грунта вплоть до горизонта
Figure 00000008
.
Изменяя горизонт Z1 буксировки излучающих акустических антенн, можно перестраивать в широких пределах и глубину Z2 толщи донного слоя, в пределах которого возможна визуализация объектов, находящихся в толще донного грунта, причем глубина залегания значительно превосходит длину волны. Временной интервал их работы совпадает с интервалом приема сигналов приемопередающей антенной 1 гидролокатора бокового обзора.
В заявленном способе обнаружения объекта, находящегося в толще донного грунта, и отображения его положения в горизонтальной плоскости искомое расстояние r вычисляется по измеренному времени t распространения сигналов туда и обратно по формуле
Figure 00000010
которая учитывает тот факт, что грунтовая волна, возбуждаемая в режиме излучения, распространяется со скоростью
Figure 00000011
грунтовая волна распространяется в обратном направлении со скоростью С2 в грунте и со скоростью C1 на конечном участке лучевой траектории.
Синхронное излучение приемопередающей акустической антенной 1 гидролокатора бокового обзора, направленной в горизонтальной плоскости, и направленной в вертикальной плоскости дополнительной излучающей акустической антенной 2 позволяет сформировать в направлении угла
Figure 00000012
излучение, направленное в горизонтальной и вертикальной плоскостях, что обеспечивает высокое пространственное разрешение объектов, находящихся в толще донного грунта.
Институтом проведены лабораторные и натурные морские испытания заявленного способа обнаружения объекта, находящегося в толще донного грунта, с борта автономного необитаемого подводного аппарата. Как показали результаты испытаний данный способ позволил решить поставленную задачу, а именно:
- обнаруживать любые объекты в толще донного грунта, даже если они не выходят на поверхность;
- повысить эффективность обнаружения и поиска объектов, находящихся в толще донного грунта, и отображения его положения в горизонтальной плоскости;
- осуществить отображение положения обнаруженных объектов, находящихся в толще донного грунта, в горизонтальной плоскости на материальных носителях.
Кроме того, при реализации заявленного способа обнаружения объектов, находящихся в толще донного грунта, на базе гидролокатора бокового обзора создана гидроакустическая аппаратура, осуществляющая послойные акустические исследования толщи донного грунта, т.е. выполняющая функции акустического томографа.
Источники информации
1. Терминологический словарь-справочник по гидроакустике, под редакцией проф. А.Е.Колесникова, Л., «Судостроение», 1989 г., с.65-66.
2. Гидролокационный комплекс «Кедр», адрес сайта в Интернете http://www.ire.rssi.ru - прототип.

Claims (1)

  1. Способ обнаружения объекта, находящегося в толще донного грунта, при котором с носителя гидролокационной аппаратуры, излучают приемопередающей акустической антенной гидролокатора бокового обзора в водную среду в сторону дна импульсный акустический сигнал, принимают отраженный от объекта, находящегося в толще донного грунта, в обратном направлении акустический сигнал той же акустической антенной, измеряют время t распространения туда и обратно акустического сигнала, вычисляют расстояние до объекта r, перемещают носитель гидролокационной аппаратуры с акустической антенной гидролокатора бокового обзора над дном относительно предполагаемого местонахождения объекта и отображают пространственно-временное положение объекта, отличающийся тем, что на носителе гидролокационной аппаратуры дополнительно устанавливают излучающую и приемную акустические антенны и синхронно с излучением приемопередающей акустической антенной гидролокатора бокового обзора в водную среду в сторону грунта излучают импульсный акустический сигнал направленной в вертикальной плоскости дополнительной излучающей акустической антенной под углом падения
    Figure 00000013
    где ρ1212, С1212, ρ1, С1, ρ2, С2 - плотность и скорость звука в воде и грунте соответственно,
    принимают отраженный от находящегося в толще донного грунта объекта и переизлученный в водную среду акустический сигнал направленной в вертикальной плоскости дополнительной приемной акустической антенной под критическим углом приема θпр=arcsin C12, перемещают направленную в вертикальной плоскости дополнительную излучающую акустическую антенну на высоте Z1 над дном, связанной с глубиной Z2, предполагаемого местонахождения объекта в толще донного грунта, соотношением Z1=Z212, вычисляют расстояние r до объекта по формуле
    Figure 00000014
RU2004121862/09A 2004-07-16 2004-07-16 Способ обнаружения объектов, находящихся в толще донного грунта RU2280266C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004121862/09A RU2280266C2 (ru) 2004-07-16 2004-07-16 Способ обнаружения объектов, находящихся в толще донного грунта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004121862/09A RU2280266C2 (ru) 2004-07-16 2004-07-16 Способ обнаружения объектов, находящихся в толще донного грунта

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004121862A RU2004121862A (ru) 2006-01-27
RU2280266C2 true RU2280266C2 (ru) 2006-07-20

Family

ID=36047160

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004121862/09A RU2280266C2 (ru) 2004-07-16 2004-07-16 Способ обнаружения объектов, находящихся в толще донного грунта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2280266C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2570100C1 (ru) * 2014-09-18 2015-12-10 Акционерное Общество "Концерн "Океанприбор" Гидроакустический способ определения пространственных характеристик объекта
RU2576352C2 (ru) * 2014-04-09 2016-02-27 Открытое акционерное общество "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" Буксируемое устройство для измерения акустических характеристик морского грунта
RU2650842C1 (ru) * 2017-05-16 2018-04-17 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИПМТ ДВО РАН) Способ обнаружения объектов, находящихся в толще донного грунта, и определение их местоположения
RU2815192C1 (ru) * 2023-11-08 2024-03-12 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем морских технологий им. академика М.Д. Агеева Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИПМТ ДВО РАН) Способ определения расстояния до объекта, находящегося в толще донного грунта

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Российская Академия Наук. Институт Радиотехники и Электроники Фрязинское отделение. ГИДРОЛОКАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС "КЕДР" [он-лайн], [найдено 15.04.2004]. Найдено в Интернет: http://www.ire.rssi.ru. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2576352C2 (ru) * 2014-04-09 2016-02-27 Открытое акционерное общество "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" Буксируемое устройство для измерения акустических характеристик морского грунта
RU2570100C1 (ru) * 2014-09-18 2015-12-10 Акционерное Общество "Концерн "Океанприбор" Гидроакустический способ определения пространственных характеристик объекта
RU2650842C1 (ru) * 2017-05-16 2018-04-17 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИПМТ ДВО РАН) Способ обнаружения объектов, находящихся в толще донного грунта, и определение их местоположения
RU2815192C1 (ru) * 2023-11-08 2024-03-12 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем морских технологий им. академика М.Д. Агеева Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИПМТ ДВО РАН) Способ определения расстояния до объекта, находящегося в толще донного грунта

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004121862A (ru) 2006-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5801527B2 (ja) 海の魚の個体群を特徴付ける方法および装置
US11668820B2 (en) Sonar data compression
KR101294493B1 (ko) 수중 바닥 지형을 측량하는 방법 및 장치
USRE43090E1 (en) Acoustic Doppler channel flow measurement system
JP2008545991A5 (ru)
US6829197B2 (en) Acoustical imaging interferometer for detection of buried underwater objects
RU2343502C2 (ru) Способ и система определения положения наблюдаемого объекта по глубине в водной среде
US20220236437A1 (en) Method and system for determining top and bottom depth of an under water mud layer
Rajapan et al. Importance of underwater acoustic imaging technologies for oceanographic applications–a brief review
RU2280266C2 (ru) Способ обнаружения объектов, находящихся в толще донного грунта
RU2541435C1 (ru) Способ определения осадки айсберга
KR101331333B1 (ko) 바닥 지형을 측량하는 방법 및 장치
RU153808U1 (ru) Параметрический эхоледомер
RU75060U1 (ru) Акустическая локационная система ближнего действия
Sathishkumar et al. Echo sounder for seafloor object detection and classification
RU2410721C1 (ru) Способ обнаружения объектов, находящихся в толще донного грунта
Trevorrow Salmon and herring school detection in shallow waters using sidescan sonars
RU2517983C1 (ru) Способ профилирования донных отложений
RU2660292C1 (ru) Способ определения глубины погружения объекта
RU2815192C1 (ru) Способ определения расстояния до объекта, находящегося в толще донного грунта
RU2619311C1 (ru) Способ автоматического определения параметров айсберга гидролокационным методом
RU2813634C1 (ru) Способ обнаружения звукорассеивающих слоев в морях и океанах
RU2582623C1 (ru) Гидроакустический способ определения пространственных характеристик объекта на дне
CN215575663U (zh) 一种基于参量阵的海底埋藏电缆探测系统
Sewada Contribution to the development of wide-band signalprocessing techniques for new sonar technologies

Legal Events

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

Effective date: 20140717