RU2426142C1 - Маяк-ответчик гидроакустической навигационной системы - Google Patents

Маяк-ответчик гидроакустической навигационной системы Download PDF

Info

Publication number
RU2426142C1
RU2426142C1 RU2010104816/28A RU2010104816A RU2426142C1 RU 2426142 C1 RU2426142 C1 RU 2426142C1 RU 2010104816/28 A RU2010104816/28 A RU 2010104816/28A RU 2010104816 A RU2010104816 A RU 2010104816A RU 2426142 C1 RU2426142 C1 RU 2426142C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
power
low
control circuit
beacon
clock frequency
Prior art date
Application number
RU2010104816/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Федор Владимирович Безручко (RU)
Федор Владимирович Безручко
Игорь Николаевич Бурдинский (RU)
Игорь Николаевич Бурдинский
Иван Вячеславович Карабанов (RU)
Иван Вячеславович Карабанов
Михаил Александрович Линник (RU)
Михаил Александрович Линник
Андрей Сергеевич Миронов (RU)
Андрей Сергеевич Миронов
Денис Сергеевич Чемерис (RU)
Денис Сергеевич Чемерис
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет"
Priority to RU2010104816/28A priority Critical patent/RU2426142C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2426142C1 publication Critical patent/RU2426142C1/ru

Links

Landscapes

  • Transceivers (AREA)
  • Circuits Of Receivers In General (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Изобретение касается подводных исследований и может быть использовано в донных маяках-ответчиках гидроакустических систем навигации. Техническим результатом изобретения является увеличение продолжительности автономной работы и расширение функциональности. Маяк-ответчик гидроакустической навигационной системы включает приемопередающую гидроакустическую антенну, высоковольтный и низковольтный блоки питания, стабилизатор напряжения, усилители входного и выходного сигнала, маломощные аналого-цифровой и цифроаналоговый преобразователь, маломощную программируемую логическую интегральную схему с реализованными на ней интерфейсным блоком, одноканальным и многоканальным корреляционным приемником, таймером, схемой управления и передатчиком, дополнен схемой управления тактовой частотой. Расширение функциональности маяка-ответчика гидроакустической навигационной системы достигается за счет использования маломощных программируемых логических интегральных схем, главным преимуществом которых является возможность проектирования реконфигурируемой системы и быстрое наделение системы дополнительными функциями в зависимости от условий эксплуатации. Увеличение продолжительности автономного функционирования маяка-ответчика достигается за счет использования аппаратно-программного изменения тактовой частоты. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение касается подводных исследований и может быть использовано в донных маяках-ответчиках гидроакустических систем навигации (МО ГАНС).
Известен (RU, изобретение 2058567 от 20.04.1996) маяк-ответчик гидроакустической системы навигации, в котором увеличение продолжительности функционирования обеспечивается за счет программного отключения приемного канала.
Недостатком данного изобретения является то, что не принято никаких мер по сокращению энергопотребления при работе в режиме приема и излучения.
Известен (RU, изобретение 2125733 от 27.01.1999) гидроакустический маяк-ответчик, который позволяет существенно повысить срок службы маяка-ответчика и возможность его длительного сохранения под водой с разряженной аккумуляторной батареей с последующим всплытием маяка по команде на всплытие.
Недостатком данного изобретения является низкая функциональность МО ГАНС, особенно при работе в режиме энергосбережения.
Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, является увеличение продолжительности автономной работы и расширение функциональности МО ГАНС.
Для достижения указанной технической задачи МО ГАНС, включающий приемопередающую гидроакустическую (ГА) антенну, высоковольтный и низковольтный блоки питания, стабилизатор напряжения, усилители входного и выходного сигналов, маломощные аналого-цифровой и цифроаналоговый преобразователь, маломощную программируемую логическую интегральную схему (ПЛИС), дополнен схемой управления тактовой частотой. Расширение функциональности МО ГАНС достигается за счет использования маломощных ПЛИС, главным преимуществом которых является возможность проектирования реконфигурируемой системы и более быстрое наделение системы дополнительными функциями в зависимости от условий эксплуатации. Увеличение продолжительности автономного функционирования МО ГАНС достигается за счет использования аппаратно-программного изменения тактовой частоты.
Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором представлена структурная схема приемопередающего устройства МО ГАНС.
Приемопередающее устройство МО ГАНС содержит приемопередающую ГА антенну 1, блок питания низковольтный 2, стабилизатор напряжения 3, усилитель входного сигнала 4, маломощный АЦП 5, усилитель выходного сигнала 6, маломощный ЦАП 7, блок питания высоковольтный 8, маломощная ПЛИС 9 с реализованными на ней интерфейсным блоком 9.1, одноканальным корреляционным приемником 9.2, многоканальным корреляционным приемником 9.3, таймером 9.4, схемой управления 9.5 и передатчиком 9.6, схема управления тактовой частотой 10.
Устройство работает следующим образом.
В режиме приема ГА сигнал поступает через приемопередающую ГА антенну 1 и усилитель входного сигнала 4 на маломощное аналого-цифровой преобразователь АЦП 5. После перевода в цифровое представление ГА сигнал поступает для обработки в маломощную ПЛИС на вход одноканального корреляционного приемника 9.2.
Зависимость потребляемой энергии в современных ПЛИС в большей степени зависит от тактовой частоты, поступающей с тактового генератора и в меньшей степени от объема занятой логики. Таким образом, в режиме прослушивания (при определении запускающей последовательности) ГА сигнал обрабатывается одноканальным корреляционным приемником 9.2 на пониженной частоте. Причем одноканальный корреляционный приемник 9.2 реализован по параллельно-конвейерной схеме для исключения потери в точности детектирования (приемник, таким образом, занимает больше ресурсов, чем в обычной реализации на высокой частоте).
При наличии запускающей последовательности от схемы управления 9.5 выдается сигнал на схему управления тактового питания 10 для повышения тактовой частоты. Включается режим определения команды и происходит запуск многоканального корреляционного приемника 9.3.
В течение времени Т (программируемого таймером 9.4) происходит определение командной последовательности с помощью многоканального корреляционного приемника 9.3. При детектировании командной последовательности в схему управления 9.5 через интерфейсный блок 9.1 поступает сигнал о достоверной регистрации и номер последовательности. Если во время поиска командной последовательности приходит еще одна запускающая последовательность, то происходит перезапуск таймера 9.4. По окончании времени Т с момента прихода последней запускающей последовательности от схемы управления 9.5 выдается сигнал на схему управления тактового питания 10 для понижения тактовой частоты, и маяк переходит в режим прослушивания ГА канала.
Формат команд ГА навигационного сигнала представляет собой пакет из двух последовательностей - общей запускающей и следующей за ней через определенный момент времени командной последовательности (количество командных последовательностей определяется объемом ПЛИС). Последовательности пакета представляют собой различные псевдослучайные последовательности одинаковой структуры (несущая частота, количество символов, число периодов на символ) с различными кодами.
Для снижения энергопотребления при длительных перерывах в работе схема управления тактового питания 10 включает или отключает питание маломощной ПЛИС 9 с определенным периодом на небольшой интервал времени (режим энергосбережения).
В режиме излучения на приемопередающую ГА антенну 1 через маломощный ЦАП 7 и усилитель выходного сигнала 6 поступает излучаемый сигнал от передатчика 9.6.
Блок питания низковольтный 2, стабилизатор напряжения 3, блок питания высоковольтный 8 обеспечивают питание низковольтных и высоковольтных частей МО ГАНС.
Таким образом, при реализации предложенного МО ГАНС увеличивается продолжительность его автономной работы и достигается большая функциональность.

Claims (2)

1. Маяк-ответчик гидроакустической навигационной системы, включающий приемопередающую гидроакустическую антенну, высоковольтный и низковольтный блоки питания, стабилизатор напряжения, усилители входного и выходного сигнала, маломощные аналого-цифровой и цифроаналоговый преобразователь, схему управления тактовой частотой, маломощную программируемую логическую интегральную схему с реализованными на ней интерфейсным блоком, одноканальным и многоканальным корреляционным приемником, таймером, схемой управления и передатчиком, отличающийся тем, что в него дополнительно введена схема управления тактовой частотой, которая позволяет изменять тактовую частоту и отключать питание программируемой логической интегральной схемы и тем самым понижать энергопотребление цифровой части маяка-ответчика гидроакустической навигационной системы, что позволит увеличить продолжительность автономного функционирования маяка-ответчика.
2. Маяк-ответчик гидроакустической навигационной системы по п.1, отличающийся тем, что приемопередающее устройство реализовано на базе маломощной программируемой логической интегральной схемы, позволяющей реализовать большую функциональность маяка и проектировать реконфигурируемую систему, которая может быть быстро наделена дополнительными функциями в зависимости от условий эксплуатации.
RU2010104816/28A 2010-02-11 2010-02-11 Маяк-ответчик гидроакустической навигационной системы RU2426142C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010104816/28A RU2426142C1 (ru) 2010-02-11 2010-02-11 Маяк-ответчик гидроакустической навигационной системы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010104816/28A RU2426142C1 (ru) 2010-02-11 2010-02-11 Маяк-ответчик гидроакустической навигационной системы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2426142C1 true RU2426142C1 (ru) 2011-08-10

Family

ID=44754725

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010104816/28A RU2426142C1 (ru) 2010-02-11 2010-02-11 Маяк-ответчик гидроакустической навигационной системы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2426142C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016209119A1 (ru) * 2015-06-26 2016-12-29 Общество С Ограниченной Ответственностью "Лаборатория Подводной Связи И Навигации" (Ru) Гидроакустическое устройство
RU203448U1 (ru) * 2020-08-12 2021-04-06 Григорий Николаевич Щербаков Устройство скрытого подводного маркирования
RU2762231C1 (ru) * 2021-04-06 2021-12-16 Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Радиолокационный маяк-ответчик (РЛМО) с передачей координат в цифровом виде

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3673555A (en) * 1970-10-23 1972-06-27 Honeywell Inc Modulated carrier acoustic beacon
RU2058567C1 (ru) * 1990-03-12 1996-04-20 Котяшкин Сергей Иванович Маяк-ответчик гидроакустической системы навигации
RU2125733C1 (ru) * 1997-05-28 1999-01-27 Центральный научно-исследовательский институт им.акад.А.Н.Крылова Гидроакустический маяк-ответчик
RU33442U1 (ru) * 2003-03-17 2003-10-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский и проектный институт геофизических методов разведки океана" Гидроакустический маяк
RU83341U1 (ru) * 2008-09-22 2009-05-27 Дмитрий Павлович Фролов Двухсредный гидроакустический аварийный маяк (варианты)

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3673555A (en) * 1970-10-23 1972-06-27 Honeywell Inc Modulated carrier acoustic beacon
RU2058567C1 (ru) * 1990-03-12 1996-04-20 Котяшкин Сергей Иванович Маяк-ответчик гидроакустической системы навигации
RU2125733C1 (ru) * 1997-05-28 1999-01-27 Центральный научно-исследовательский институт им.акад.А.Н.Крылова Гидроакустический маяк-ответчик
RU33442U1 (ru) * 2003-03-17 2003-10-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский и проектный институт геофизических методов разведки океана" Гидроакустический маяк
RU83341U1 (ru) * 2008-09-22 2009-05-27 Дмитрий Павлович Фролов Двухсредный гидроакустический аварийный маяк (варианты)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016209119A1 (ru) * 2015-06-26 2016-12-29 Общество С Ограниченной Ответственностью "Лаборатория Подводной Связи И Навигации" (Ru) Гидроакустическое устройство
US11257472B2 (en) 2015-06-26 2022-02-22 Underwater Communications & Navigation Laboratory (Limited Liability Company) Hydroacoustic device
RU203448U1 (ru) * 2020-08-12 2021-04-06 Григорий Николаевич Щербаков Устройство скрытого подводного маркирования
RU2762231C1 (ru) * 2021-04-06 2021-12-16 Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Радиолокационный маяк-ответчик (РЛМО) с передачей координат в цифровом виде

Similar Documents

Publication Publication Date Title
MX2021001900A (es) Señales de ahorro de energía en comunicación inalámbrica.
WO2020102511A3 (en) Systems for receiving electromagnetic energy using antennas that are minimally affected by the presence of the human body
RU2426142C1 (ru) Маяк-ответчик гидроакустической навигационной системы
KR101442576B1 (ko) 데이터의 무선 수신용 에너지 절약 수신기 어셈블리
ECSP066348A (es) Asignación de recursos cooperativa, programada y autónoma para un sistema de comunicación distribuido
RU2012139020A (ru) Система мобильной связи
TW200943679A (en) Switching control circuit
WO2012097787A3 (de) Verfahren zum betätigen eines kraftfahrzeug-schliesssystems unter verwendung eines mobilen kommunikationsgerätes
AR041971A1 (es) Unidades transmisoras / receptoras inalambricas que tienen multiples receptores y metodos
MX2019008311A (es) Metodo para determinar un estado de recepcion discontinua, dispositivo terminal y dispositivo de red.
MX2024013058A (es) Dispositivo de control con una radio secundaria para activar una radio primaria
WO2020144383A3 (en) Power saving signal configurations for connected discontinuous reception
RU2015102791A (ru) Способ активации удаленного устройства с локального устройства
WO2015069375A1 (en) High speed, high efficiency, high power rf pulse modulating integrated switch
KR102191511B1 (ko) 트랜시버 및 그 동작 방법
CN105182383A (zh) 基于北斗、ais和水声技术的搜救终端设备
JP2006186761A5 (ru)
EP2312788A4 (en) RADIO COMMUNICATION SYSTEM, RECEIVER, AND TRANSMITTER
ATE539590T1 (de) Assoziierter paging-indikator
CN205028431U (zh) 一种具有身份识别功能的水声信标
WO2005067156A3 (ja) マイクロ波周波数変換器
CN205003292U (zh) 基于北斗、ais和水声技术的搜救终端设备
RU2058567C1 (ru) Маяк-ответчик гидроакустической системы навигации
KR101298908B1 (ko) 초광대역 신호 송수신 장치
RU33442U1 (ru) Гидроакустический маяк

Legal Events

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

Effective date: 20120212