RU2376611C2 - Гидроакустическая антенна - Google Patents

Гидроакустическая антенна Download PDF

Info

Publication number
RU2376611C2
RU2376611C2 RU2007124621/09A RU2007124621A RU2376611C2 RU 2376611 C2 RU2376611 C2 RU 2376611C2 RU 2007124621/09 A RU2007124621/09 A RU 2007124621/09A RU 2007124621 A RU2007124621 A RU 2007124621A RU 2376611 C2 RU2376611 C2 RU 2376611C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hydroacoustic
antenna
signal
receivers
signal preprocessing
Prior art date
Application number
RU2007124621/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007124621A (ru
Inventor
Игорь Юрьевич Аникин (RU)
Игорь Юрьевич Аникин
Андрей Иванович Машошин (RU)
Андрей Иванович Машошин
Михаил Михайлович Русаков (RU)
Михаил Михайлович Русаков
Андрей Викторович Тандит (RU)
Андрей Викторович Тандит
Виктор Львович Тандит (RU)
Виктор Львович Тандит
Андрей Валерьевич Шафранюк (RU)
Андрей Валерьевич Шафранюк
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор"
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 Открытое акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" filed Critical Открытое акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор"
Priority to RU2007124621/09A priority Critical patent/RU2376611C2/ru
Publication of RU2007124621A publication Critical patent/RU2007124621A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2376611C2 publication Critical patent/RU2376611C2/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к гидроакустической антенне произвольной формы. Антенна содержит гидроакустические приемники, в непосредственной близости от которых на каркасе антенны за пределами корпуса носителя закреплены блоки предварительной обработки сигнала, выполненные в герметичном компактном исполнении. Выход каждого из гидроакустических приемников подключен к свободному входу ближайшего блока предварительной обработки сигнала, осуществляющего усиление, фильтрацию, аналогово-цифровое преобразование, помехоустойчивое кодирование и цифровое уплотнение сигналов от гидроакустических приемников. Такое расположение позволяет обеспечить минимальную протяженность аналоговых линий и равномерно распределить блоки предварительной обработки сигнала по формообразующему каркасу. Техническим результат - уменьшение занимаемого блоками предварительной обработки информации объема носителя, сокращение длины кабелей, передающих аналоговый сигнал от гидроакустических приемников к блокам предварительной сигнала, и, как следствие, повышение помехоустойчивости, а также уменьшение числа гермовводов в корпус носителя за счет оцифровки и уплотнения информации. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть применено при разработке гидроакустических систем (ГАС) различного назначения.
Гидроакустический приемник (ГП) антенны преобразует входную физическую величину (например, давление, колебательную скорость, колебательное ускорение) в выходной электрический сигнал. Перед тем как он поступит в систему пространственно-частотно-временной обработки, сигнал поступает в блок предварительной обработки сигнала (ПОС) (Волович З.С., Лонкевич А.И., Барсуков Ю.В. Системы предварительной обработки сигналов. 50 лет ЦНИИ «Морфизприбор», с.345-350). Данный блок имеет в своем составе, как правило, усилители, фильтры, а в случае цифровой ГАС также аналого-цифровые преобразователи, устройства помехоустойчивого кодирования и цифрового уплотнения сигналов (Корякин Ю.А., Смирнов С.А., Яковлев Г.В. Корабельная гидроакустическая техника: состояние и актуальные проблемы, с.53; Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети: принципы, технологии, протоколы). Блоки ПОС, обрабатывающие сигналы со всех ГП, объединяются в систему ПОС (СПОС). Компоновка СПОС определяется описываемыми ниже требованиями, среди которых можно выделить помехозащищенность передаваемых сигналов, габаритные характеристики и число гермовводов, необходимых для передачи сигнала от гидроакустической антенны к системам конечной обработки, находящимся в корпусе носителя ГАС. Рассмотрим данные требования.
Совершенствование способов обработки гидроакустической информации позволило резко снизить отношение сигнал/помеха (ОСП), при котором осуществляется обнаружение и обработка сигнала. Соответственно, также снизилось и ОСП на выходе ГП, осуществляющих первичное преобразование давления на входе в электрический сигнал. Это привело к возрастанию влияния электромагнитных наводок на выходной сигнала ГП, т.к. величина полезного сигнала стала соизмеримой с ними. Внешние поля влияют на ГП и кабель связи с блоком ПОС, по которому передается аналоговый сигнал. Помехи, наводимые в ГП, конструкцией СПОС не устранить и они рассматриваются отдельно (например, патент СССР №1840336 «Гидроакустическая приемная антенна»). В кабеле, в свою очередь, на сигнал ГП оказывают влияние как внешнее электромагнитное поле, так и взаимные наводки жил кабеля. В случае ЭДС, наводимой в ГП внешним полем, известны различные методы ее компенсации как экранированием, так и симметрированной прокладкой кабелей (патент СССР №1840336 «Гидроакустическая приемная антенна»; Гурвич А.А., Гусев Н.М., Яковлев Г.В. Гидроакустические системы с гибкими протяженными буксируемыми антеннами. Судостроение за рубежом. №10, 1989). Однако данные подходы приводят к усложнению конструкции, поэтому как желательное требование выдвигается сокращение длины кабеля от ГП до блока ПОС (например, заявка на изобретение РФ №2005119850 «Гидроакустическая антенна и способ ее электропитания»).
С другой стороны, необходимо разместить блоки ПОС таким образом, чтобы СПОС занимала как можно меньше рабочего объема внутри носителя. Так, например, известны способы построения ГАС со сферической антенной, при которых СПОС расположена внутри антенны в отдельной герметизированной капсуле (Корякин Ю.А., Смирнов С.А., Яковлев Г.В. Корабельная гидроакустическая техника: состояние и актуальные проблемы, с.314). В данном случае соблюдается и условие минимизации расстояния. При использовании ряда антенн с двойной кривизной (сферических, цилиндрических и т.п.) такое расположение СПОС вполне оправдано. Однако в случае конформных, линейных и т.п.антенн сосредоточение СПОС в единой герметизированной капсуле или объеме рабочего пространства корпуса носителя приведет к нерациональному расходованию внутреннего объема носителя. Кроме того, увеличится общая протяженность соединительных кабелей, особенно от удаленных элементов антенны. Также необходимо отметить, что при размещении СПОС внутри корпуса носителя возрастает число гермовводов, необходимых для передачи сигналов от ГП к системе конечной обработки (Корякин Ю.А., Смирнов С.А., Яковлев Г.В. Корабельная гидроакустическая техника: состояние и актуальные проблемы, с.237-239).
Решение, предлагаемое в данном патенте, является наиболее близким к гидроакустической антенне произвольной формы, состоящей из отдельных ГП, закрепленных на формообразующем каркасе, и размещенной за пределами корпуса носителя. Описание подобных антенн можно найти, например, Смарышев М.Д., Добровольский Ю.Ю. Гидроакустические антенны или Корякин Ю.А., Смирнов С.А., Яковлев Г.В. Корабельная гидроакустическая техника: состояние и актуальные проблемы. Можно указать ряд патентов, описывающих данные антенны. К ближайшему аналогу (прототипу) заявленного изобретения можно отнести патент РФ №2259643 «Гидроакустическая многоэлементная антенна выпуклой формы».
Основной недостаток гидроакустических антенн (вышеуказанного прототипа) и, в частности, составляющих их модулей (описываемых, например, в патенте РФ №2167499 «Линейный модуль гидроакустической антенны») заключается в том, что информация с выходов аналоговых датчиков для дальнейшей обработки передается внутрь корпуса носителя в исходном виде, т.е. в виде аналогового сигнала. Это приводит к низкой помехоустойчивости тракта передачи сигнала и необходимости большого числа герметичных вводов в корпусе носителя.
Задачей изобретения является уменьшение рабочего объема, занимаемого СПОС в корпусе носителя, сокращение числа гермовводов в корпус носителя, а также снижение протяженности кабелей, передающих аналоговый сигнал, соединяющих ГП и ПОС, и, как следствие, повышение помехоустойчивости передачи сигнала от ГП к системе их обработки.
Для решения поставленной задачи в гидроакустическую антенну, состоящую из формообразующего каркаса и гидроакустических приемников с линиями электрических коммуникаций введены следующие новые признаки: за пределами корпуса носителя на каркасе антенны закреплены блоки предварительной обработки сигнала, выполненные в герметичном компактном исполнении для обработки сигналов от гидроакустических приемников, а выход каждого гидроакустического приемника подключен к свободному входу ближайшего блока предварительной обработки сигнала, который осуществляет усиление, фильтрацию, аналогово-цифровое преобразование, помехоустойчивое кодирование и цифровое уплотнение сигналов от гидроакустических приемников.
Техническим результатом изобретения является уменьшение рабочего объема, занимаемого СПОС в корпусе носителя, сокращение числа вводов в корпус носителя, а также повышение помехозащищенности сигнала, передаваемого от ГП к блоку ПОС, вследствие сокращения протяженности кабелей, передающих аналоговый сигнал от ГП к блокам ПОС.
Вышеуказанные технические результаты достигаются благодаря заявленной схеме размещения и конструктивным особенностям блоков ПОС, которые позволяют обеспечить более компактное расположение СПОС и, как следствие, меньший занимаемый объем и протяженность соединительных кабелей. Это становится возможным благодаря исполнению ПОС в виде однотипных небольших герметичных блоков, которые можно равномерно расположить вдоль гидроакустической антенны за пределами корпуса носителя. Расположение же ПОС вместе с антенной позволяет сократить число гермовводов в корпус, т.к. сокращается число кабелей, необходимых для передачи сигнала, обработанного ПОС.
Сущность изобретения поясняется на фигурах 1, 2 и 3. На фигуре 1 изображен пример общего вида блока ПОС и его габаритов. На фигуре 2 схематично показано общее расположение ПОС относительно антенны. На фигуре 3 представлена схема прохождения сигнала в канале «водная среда»-ГП-ПОС-«ввод в корпус носителя ГАС».
На фигуре 1 показан, с указанием геометрических размеров, внешний вид конкретного блока ПОС.Он выполнен в герметичном корпусе и предназначен для установки вместе с гидроакустической антенной. Для этого с помощью скоб (1) блок ПОС закрепляется на конструктивных элементах формообразующего каркаса конформной гидроакустической антенны. При этом на вход блока ПОС (2) подключаются три кабеля с аналоговым сигналом, получаемым от ГП. После прохождения предварительной обработки сигнал преобразуется блоком ПОС таким образом, что для его дальнейшей передачи используется единственный кабель, подключаемый к выходу блока (3). Возможны также как другие конструкции блока ПОС, так и иное количество входных кабелей.
На фигуре 2 схематично показано расположение блоков ПОС относительно антенной решетки, поясняющее выигрыш в занимаемом объеме и минимизацию длины соединительных кабелей между ГП и соответствующим блоком ПОС.Блоки ПОС (6) равномерно вдоль антенны устанавливаются на формообразующий каркас (5) в непосредственной близости от нее. Такое размещение становится возможным благодаря их небольшим размерам, что обеспечивается обработкой сигналов от ограниченного числа ГП. Сигналы с ГП (4) по кабелям (7) передаются в блоки ПОС по кратчайшему пути. Причем сигналы от нескольких ГП могут передаваться по общему кабелю (например, патент РФ №2167499 «Линейный модуль гидроакустической антенны»). В свою очередь, кабели от нескольких блоков ГП поступают в один блок ПОС, с выхода которого через один общий кабель (9) обработанные сигналы через гермоввод (8) передаются внутрь корпуса носителя ГАС. Это приводит к сокращению необходимого числа гермовводов.
На фигуре 3 приведена блок-схема прохождения сигнала, поясняющая принцип работы устройства. Гидроакустическое давление на входе ГП (4) преобразуется им в аналоговый сигнал. Несколько ГП (4) объединяются в блок ГП (10) с общим кабелем для передачи выходных аналоговых сигналов (например, патент РФ №2167499 «Линейный модуль гидроакустической антенны»). Несколько таких кабелей подключаются к входам блока ПОС (6), где осуществляется усиление, фильтрация, аналогово-цифровое преобразование, помехоустойчивое кодирование и цифровое уплотнение сигнала. Цифровой сигнал с выхода блока ПОС, соответствующий определенному ГП, по общему кабелю передается через гермоввод (8) на аппаратуру цифровой обработки сигнала, установленную на носителе.
Предложенный способ установки блока ПОС позволяет уменьшить занимаемый СПОС рабочий объем носителя, сократить длину кабелей, передающих сигнал от ГП к ПОС и уменьшить число гермовводов в корпусе носителя. Таким образом, задачу изобретения можно считать решенной.

Claims (1)

  1. Гидроакустическая антенна, состоящая из формообразующего каркаса и гидроакустических приемников с линиями электрических коммуникаций, отличающаяся тем, что за пределами корпуса носителя на каркасе закреплены блоки предварительной обработки сигнала, выполненные в герметичном компактном исполнении для обработки сигналов от гидроакустических приемников, а выход каждого гидроакустического приемника подключен к свободному входу ближайшего блока предварительной обработки сигнала, который осуществляет усиление, фильтрацию, аналогово-цифровое преобразование, помехоустойчивое кодирование и цифровое уплотнение сигналов от гидроакустических приемников.
RU2007124621/09A 2007-06-26 2007-06-26 Гидроакустическая антенна RU2376611C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007124621/09A RU2376611C2 (ru) 2007-06-26 2007-06-26 Гидроакустическая антенна

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007124621/09A RU2376611C2 (ru) 2007-06-26 2007-06-26 Гидроакустическая антенна

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007124621A RU2007124621A (ru) 2009-01-20
RU2376611C2 true RU2376611C2 (ru) 2009-12-20

Family

ID=40375389

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007124621/09A RU2376611C2 (ru) 2007-06-26 2007-06-26 Гидроакустическая антенна

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2376611C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2494414C1 (ru) * 2012-04-26 2013-09-27 Открытое акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" Приемный гидроакустический блок
RU2684003C1 (ru) * 2018-04-09 2019-04-03 Акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" Способ обработки информации в гидроакустической антенне

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102013105497A1 (de) * 2013-05-28 2014-12-04 Atlas Elektronik Gmbh Schnittstellenmodul für eine akustische Unterwasserantenne, Windeneinrichtung mit derartigem Schnittstellenmodul sowie Sonaranlage mit derartiger Windeneinrichtung

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2494414C1 (ru) * 2012-04-26 2013-09-27 Открытое акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" Приемный гидроакустический блок
RU2684003C1 (ru) * 2018-04-09 2019-04-03 Акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" Способ обработки информации в гидроакустической антенне

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007124621A (ru) 2009-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20010035311A1 (en) Integrated ocean bottom towed array for four-component seismic data acquisition
AU2012205213B2 (en) Piezoelectric sensors for geophysical streamers
RU2376611C2 (ru) Гидроакустическая антенна
US10901102B2 (en) Digital seismic source signature near-field hydrophone
CN101793965A (zh) 浅海检波器声学定位系统
CN105607064B (zh) 一种水下声呐系统
CN105531939B (zh) 天线模块、无线仪器及现场仪器控制系统
CN201740874U (zh) 高分辨率数字采集单元
CN206531959U (zh) 声纳系统信号采集传输控制装置
US20120008463A1 (en) High data rate acoustic multiple-input/multiple-output (mimo) communication apparatus and system for submersibles
RU2417383C1 (ru) Гибкая протяженная гидроакустическая цифровая кабельная антенна
RU2511076C1 (ru) Гидроакустическая буксируемая антенна для геофизических работ
CN106772394A (zh) 声纳系统信号采集传输控制方法及应用该方法的装置
RU2496119C1 (ru) Антенный модуль
CN211856889U (zh) 主被动声纳拖曳线列阵装置
RU104330U1 (ru) Гидроакустическая станция для надводного корабля
RU104146U1 (ru) Буксируемая часть гидроакустической станции для надводного корабля
RU2366104C1 (ru) Антенный модуль с цифровым выходом
Pallayil Ceramic and fibre optic hydrophone as sensors for lightweight arrays—A comparative study
RU2580397C1 (ru) Гибкая протяженная приемная гидроакустическая антенна
CN206031734U (zh) 一种海洋机器人下视三维成像舱段
CN206759442U (zh) 一种基于超声波的便携式水声通信仪
RU154368U1 (ru) Гидроакустическая станция надводного объекта
RU82972U1 (ru) Многоканальный цифровой комбинированный гидроакустический комплекс
RU2610921C1 (ru) Чувствительный элемент для пьезокабельных бортовых гидроакустических антенн