RU2390796C1 - Эхолот - Google Patents

Эхолот Download PDF

Info

Publication number
RU2390796C1
RU2390796C1 RU2009116007/28A RU2009116007A RU2390796C1 RU 2390796 C1 RU2390796 C1 RU 2390796C1 RU 2009116007/28 A RU2009116007/28 A RU 2009116007/28A RU 2009116007 A RU2009116007 A RU 2009116007A RU 2390796 C1 RU2390796 C1 RU 2390796C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
receiver
transmitter
input
function
gain control
Prior art date
Application number
RU2009116007/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Анатольевич Заковоротнов (RU)
Евгений Анатольевич Заковоротнов
Екатерина Евгеньевна Заковоротнова (RU)
Екатерина Евгеньевна Заковоротнова
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Аквазонд"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Аквазонд" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Аквазонд"
Priority to RU2009116007/28A priority Critical patent/RU2390796C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2390796C1 publication Critical patent/RU2390796C1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к акустическим локационным системам, в частности к однолучевым электроакустичеким приборам (эхолотам). Техническим результатом изобретения является расширение функциональных возможностей, повышение КПД и чувствительности. Эхолот включает электронно-вычислительную машину (1) с устройством отображения информации (дисплеем) (7), электроакустический преобразователь (5), передатчик (3), представляющий собой усилитель со ступенчатой регулировкой мощности, приемник (4), аналого-цифровой преобразователь (6), последовательный интерфейс (2), устройство согласования приемника и передатчика сигналов (8), включающее в себя коммутатор приема-передачи. Вход регулировки усиления приемника (4) обеспечивает результирующую функцию регулировки усиления как произведения ступенчатой функции и функции, компенсирующей затухание сигнала по дистанции. Входы передатчика (3) обеспечивают управление мощностью, а также ввод формы, вида и длительности излучаемого сигнала. 1 ил.

Description

Изобретение относится к акустическим локационным системам, в частности к однолучевым электроакустичеким приборам (эхолотам).
Большинство из известных эхолотов содержат большое количество блоков, например [Л1, Л2]. Подобная структурная организация указывает на то, что авторы делают упор на аппаратную реализацию предлагаемых алгоритмических решений. Такой подход ограничивает область применения эхолотов рамками поставленной цели.
Наиболее близким по совокупности признаков к предлагаемому эхолоту является "Эхолот", описанный в патенте [Л3], который содержит микроконтроллер (МК), передатчик, приемник, аналого-цифровой преобразователь, электроакустический преобразователь (ЭАП), дисплей, блок временной автоматической регулировки усиления (ВАРУ).
В этом «Эхолоте» периодически излучается сигнал, мощность которого вычисляется по определенному алгоритму. Коэффициент усиления приемника регулируется по двум управляющим входам, один из которых подключен к блоку ВАРУ, второй - к микроконтроллеру. Выходной сигнал с приемника оцифровывается аналого-цифровым преобразователем и поступает на обработку в МК с целью обнаружения эхо-сигнала от дна и измерения расстояния до него, причем используется адаптивный порог обнаружения. Далее МК вычисляет глубину по определенной формуле и выводит полученное значение на дисплей.
Однако наличие в «Эхолоте» аппаратно реализованного блока ВАРУ, с одной стороны, неизбежно приводит к уменьшению помехозащищенности приемника за счет использования второго управляющего входа, с другой стороны, в «Эхолоте» в этом случае можно использовать только один управляющий закон.
Известно [Л4], что коэффициент затухания при распространении звука зависит от многих факторов. Так, при распространении в водной среде, кроме частоты излучения, он сильно зависит от солености и в меньшей степени от температуры среды. Таким образом, для оптимизации выбора закона ВАРУ в зависимости от акватории и времени года необходимо иметь значительный набор таких законов, а также ввести в МК алгоритм управления выбором необходимого закона.
Другим недостатком рассматриваемого эхолота является отсутствие блока согласования приемника и передатчика с электроакустическим преобразователем, что неизбежно приводит к потерям полезной мощности при излучении и чувствительности в приеме [Л5].
Задачами изобретения является обеспечение универсальности за счет минимизации аппаратной части, повышение КПД в цепи электроакустический преобразователь - передатчик и увеличение чувствительности в цепи электроакустический преобразователь - приемник за счет использования устройства согласования.
Для решения поставленной задачи в эхолот, содержащий электронно-вычислительную машину с устройством отображения информации (дисплеем), электроакустический преобразователь, передатчик, приемник, аналого-цифровой преобразователь, последовательный интерфейс, введены новые признаки, а именно: устройство согласования приемника и передатчика сигналов, включающее в себя коммутатор приема-передачи, причем электронно-вычислительная машина последовательно соединена с дисплеем и, через последовательный интерфейс, с выходом аналого-цифрового преобразователя, выход передатчика, представляющего собой усилитель со ступенчатой регулировкой мощности, и вход приемника, которые через устройство согласования соединены с электроакустическим преобразователем, вход регулировки усиления приемника, обеспечивающий результирующую функцию регулировки усиления как произведения ступенчатой функции и функции, компенсирующей затухание сигнала по дистанции, а также два входа передатчика, первый вход - для управления мощностью, второй - для ввода формы, вида и длительности излучаемого сигнала, которые подключены через последовательный интерфейс к электронно-вычислительной машине.
Сущность предлагаемого изобретения представлена на чертеже, где:
1 - электронно-вычислительная машина (ЭВМ);
2 - последовательный интерфейс;
3 - передатчик;
4 - приемник;
5 - электроакустический преобразователь (ЭАП);
6 - аналого-цифровой преобразователь (АЦП);
7 - дисплей;
8 - устройство согласования с коммутатором приема-передачи.
Известно, что электроакустический преобразователь имеет комплексное сопротивление и содержит емкость в качестве реактивной составляющей [Л5]. Для компенсации реактивной составляющей ЭАП обычно используют согласующую индуктивность.
Известны последовательные и параллельные устройства согласования. Согласование в режиме «передачи» (излучения) приводит к снижению реактивной мощности, что значительно повышает КПД в цепи ЭАП - передатчик. Согласование в режиме «прием» позволяет управлять формой частотной характеристики и повышать чувствительность в цепи ЭАП - приемник.
Для оптимизации процесса компенсации уменьшения амплитуды эхо-сигнала с увеличением глубины посредством пропорционального увеличения коэффициента усиления приемника и для удержания эхо-сигнала в диапазоне, обеспечивающем максимальное соотношение сигнал/помеха, необходимо исключить аппаратную реализацию блока ВАРУ и использовать обобщенную функцию управления коэффициентом усиления приемника, расчет которой выполняет ЭВМ в зависимости от всех входящих в нее параметров. Для водной среды это температура и соленость [Л4].
Известно, что существуют различные типы эхолотов, каждый из которых решает свою конкретную задачу и имеет соответствующие структурную и аппаратную реализации. Эхолоты бывают навигационные, промерные, рыбопоисковые, впередсмотрящие, прецизионные и т.п. [Л6]. Они отличаются главным образом параметрами сигналов, используемых в передатчике (несущая частота, длительность и период излучения), алгоритмами обработки и отображения принимаемых сигналов и параметрами электроакустического преобразователя.
Предлагаемый эхолот может быть использован в качестве любого из перечисленных выше за счет исключения аппаратных средств регулировки усиления в приемнике (блока ВАРУ) и использования в передатчике, представляющем собой усилитель мощности, второго управляющего входа, по которому из ЭВМ поступает сформированный полезный сигнал. При этом алгоритмы обработки сигналов реализованы с помощью ЭВМ и могут меняться в зависимости от типа эхолота и решаемых задач.
Предлагаемый эхолот работает следующим образом.
В начальный момент времени, то есть в момент запуска работы программного обеспечения, ЭВМ 1 через последовательный интерфейс 2 проверяет готовность аппаратуры к работе. В случае успешного завершения тестирования оператору выдается команда «готов к работе». Одновременно выполняются начальные установки параметров передатчика 3 и приемника 4.
Для передатчика 3 - это «излучаемая мощность» (она устанавливается по первому управляющему входу передатчика) и «параметры излучаемого сигнала» - это тип сигнала, его длительность и частота. Для приемника 4 - это обобщенная функция регулировки коэффициентом усиления.
Затем, по команде «пуск», на второй вход передатчика 3 из ЭВМ 1 через последовательный интерфейс 2 поступает полезный сигнал, сформированный по параметрам, установленным по умолчанию, и, после усиления, через устройство согласования с коммутатором приема-передачи 8, он подается на электроакустический преобразователь 5. Одновременно коммутатор приема-передачи 8 отключает вход приемника 4 от ЭАП 5. Этим обеспечивается защита приемника 4 от высокого напряжения на входе в момент излучения.
После окончания цикла передачи (излучения) коммутатор приема-передачи подключает вход приемника 4 к ЭАП 5, и начинается цикл приема.
Принятый эхо-сигнал выхода приемника 4 оцифровывается АЦП 5 и через последовательный интерфейс 2 вводится в ЭВМ 1 в виде массива последовательных отсчетов. В ЭВМ 1 этот исходный массив отсчетов обрабатывается в соответствии с одним из существующих алгоритмов выделения донного сигнала, например, таким, как описан в [Л3].
Полученное числовое значение выводится на дисплей 7. Так как в ЭВМ 1 вводится исходный массив, который несет полную информацию о каждом цикле прием-передача, обеспечивается возможность, меняя алгоритмы обработки, выделять информацию не только о донном сигнале, но и о любых других объектах, попадающих в зону облучения.
Это может быть информация об одиночных рыбах, рыбных скоплениях, препятствиях, опасностях либо иных объектах. В зависимости от решаемой задачи отображение информации на дисплее также может меняться.
После окончания цикла передача-прием начинается новый, в котором описанные процедуры обнаружения эхо-сигнала от дна, установления его амплитуды, определения его начала, вычисления глубины и вывод ее на дисплей 7 повторяются.
Изобретение может найти широкое применение в приборах для измерения глубины под килем судна, рыбопоисковой аппаратуре для обнаружения косяков рыб, измерительных приборах для определения расстояния до препятствий (при горизонтальном зондировании), а также других приложений, в которых необходимо измерить расстояние до объекта либо обнаружить объект в облучаемом пространстве в твердых, жидких и газовых средах.
Литература
1. Эхолот. Патент 2123191 RU от 1998.12.10, G01S 15/00.
2. Способ определения расстояния до дна и устройство для его осуществления. Патент 2065176 RU от 1996.08.10.
3. Эхолот. Патент 2241242 RU от 2003.03.31, G01S 15/08.
4. Урик Р.Д. Основы гидроакустики. Пер. с англ. - Л.: Судостроение, 1978. - 448 с.
5. Дамаркас В.И., Кажис Р.Ю. Контрольно-измерительные пьезоэлектрические преобразователи. Вильнюс: Минтис, 1975.
6. Хребтов А.А. и др. Судовые эхолоты. Л.: Судостроение, 1982 г.

Claims (1)

  1. Эхолот, включащий электронно-вычислительную машину с устройством отображения информации (дисплеем), электроакустический преобразователь, передатчик, приемник, аналого-цифровой преобразователь, последовательный интерфейс, отличающийся тем, что он содержит устройство согласования приемника и передатчика сигналов, включающее в себя коммутатор приема-передачи, причем электронно-вычислительная машина последовательно соединена с дисплеем и через последовательный интерфейс - с выходом аналого-цифрового преобразователя, выход передатчика, представляющего собой усилитель со ступенчатой регулировкой мощности, и вход приемника через устройство согласования, которые соединены с электроакустическим преобразователем, вход регулировки усиления приемника, обеспечивающий результирующую функцию регулировки усиления как произведения ступенчатой функции и функции, компенсирующей затухание сигнала по дистанции, а также два входа передатчика, первый вход - для управления мощностью, второй - для ввода формы, вида и длительности излучаемого сигнала, которые подключены через последовательный интерфейс к электронно-вычислительной машине.
RU2009116007/28A 2009-04-27 2009-04-27 Эхолот RU2390796C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009116007/28A RU2390796C1 (ru) 2009-04-27 2009-04-27 Эхолот

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009116007/28A RU2390796C1 (ru) 2009-04-27 2009-04-27 Эхолот

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2390796C1 true RU2390796C1 (ru) 2010-05-27

Family

ID=42680562

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009116007/28A RU2390796C1 (ru) 2009-04-27 2009-04-27 Эхолот

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2390796C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2523101C2 (ru) * 2012-08-10 2014-07-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" Эхолот
RU2719210C1 (ru) * 2019-05-06 2020-04-17 Акционерное Общество "Концерн "Океанприбор" Эхолот
RU206988U1 (ru) * 2020-08-05 2021-10-05 Акционерное общество "Научно-производственный концерн "ПРОМЭЛЕКТРОНИКА" Однолучевой навигационно-промерный многочастотный эхолот
RU2789812C1 (ru) * 2022-01-17 2023-02-10 Акционерное Общество "Концерн "Океанприбор" Эхолот
CN116224307A (zh) * 2023-02-22 2023-06-06 南京元厚电气有限公司 一种声纳系统换能器参数获取装置及方法

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2523101C2 (ru) * 2012-08-10 2014-07-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" Эхолот
RU2719210C1 (ru) * 2019-05-06 2020-04-17 Акционерное Общество "Концерн "Океанприбор" Эхолот
RU206988U1 (ru) * 2020-08-05 2021-10-05 Акционерное общество "Научно-производственный концерн "ПРОМЭЛЕКТРОНИКА" Однолучевой навигационно-промерный многочастотный эхолот
RU2789812C1 (ru) * 2022-01-17 2023-02-10 Акционерное Общество "Концерн "Океанприбор" Эхолот
RU217273U1 (ru) * 2022-12-13 2023-03-24 Акционерное Общество "Концерн "Океанприбор" Устройство определения среднего значения скорости звука прецизионных промерных эхолотов по данным оперативной океанологии
CN116224307A (zh) * 2023-02-22 2023-06-06 南京元厚电气有限公司 一种声纳系统换能器参数获取装置及方法
CN116224307B (zh) * 2023-02-22 2024-03-05 南京元厚电气有限公司 一种声纳系统换能器参数获取装置及方法
RU2828233C1 (ru) * 2023-10-18 2024-10-08 Акционерное Общество "Концерн "Океанприбор" Эхолот

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2983444A1 (en) Autonomous ultrasound probe and related apparatus and methods
EP2890977A1 (en) Ultrasonic phased array testing apparatus
CN104237891B (zh) 一种多频测深的装置及方法
RU2529441C1 (ru) Способ обработки гидролокационной информации
RU2390796C1 (ru) Эхолот
RU2461020C1 (ru) Способ автоматической классификации
CN109471112A (zh) 一种可抗声波干扰的超声波测距传感器及其测距方法
RU2451300C1 (ru) Гидроакустическая навигационная система
CN110824487A (zh) 一种能够识别鱼大小的单波束鱼探仪及其实现方法
RU2559159C1 (ru) Способ измерения толщины льда
CN110440896B (zh) 一种超声波测量系统及测量方法
RU2592741C1 (ru) Гидроакустическая станция для обнаружения и локализации утечек газа
RU2510608C1 (ru) Способ измерения толщины льда с подводного носителя
Pullano et al. Obstacle detection system based on low quality factor ultrasonic transducers for medical devices
CN111239748B (zh) 一种提高水平探鱼仪航向分辨率的方法及其装置
CN111189912B (zh) 一种发射参考超声波检测方法、装置及存储介质
RU2593824C1 (ru) Гидролокационный способ обнаружения подводных объектов в контролируемой акватории
CN114384525A (zh) 一种基于边界声反射的目标强度自测方法和自测系统
RU143839U1 (ru) Комплексная гидроакустическая система для поиска гидробионтов
RU75238U1 (ru) Устройство для профилирования донных отложений
RU2660292C1 (ru) Способ определения глубины погружения объекта
Sawada et al. Precision calibration of echo sounder by integration of standard sphere echoes
RU2789812C1 (ru) Эхолот
RU2809016C1 (ru) Способ адаптивного обнаружения морского шумящего объекта
JPH11264873A (ja) 物体計測装置

Legal Events

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

Effective date: 20120428