RU2457145C1 - Устройство гидроакустической визуализации подводного пространства в условиях ограниченной видимости - Google Patents
Устройство гидроакустической визуализации подводного пространства в условиях ограниченной видимости Download PDFInfo
- Publication number
- RU2457145C1 RU2457145C1 RU2011102011/11A RU2011102011A RU2457145C1 RU 2457145 C1 RU2457145 C1 RU 2457145C1 RU 2011102011/11 A RU2011102011/11 A RU 2011102011/11A RU 2011102011 A RU2011102011 A RU 2011102011A RU 2457145 C1 RU2457145 C1 RU 2457145C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- output
- unit
- graphic display
- signal processing
- received signal
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Measurement Of Velocity Or Position Using Acoustic Or Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
Изобретение относится к гидроакустической технике и может быть использовано в составе водолазного оборудования. Устройство содержит размещенные в герметичном корпусе антенный блок, блок генерации излучаемого сигнала, блок обработки принятого сигнала, а также размещенный в герметичном корпусе блок графического отображения акустического изображения, соединенный кабельной линией связи с выходом блока обработки принятого сигнала. Антенный блок содержит установленные в одной плоскости перпендикулярно продольной оси герметичного корпуса излучающую и приемную многоэлементные решетки в виде взаимно перпендикулярных линеек. Блок генерации излучаемого сигнала содержит последовательно соединенные генератор, многоотводную линию задержки и многоканальный усилитель, выход которого соединен с излучающей многоэлементной решеткой. Блок обработки принятого сигнала содержит последовательно соединенные с выходом приемной антенной решетки приемный многоканальный усилитель, аналого-цифровой преобразователь, формирователь характеристик направленности и блок вычисления корреляционной функции, второй вход которого подключен к выходу генератора. Блок графического отображения акустического изображения содержит видеоконтроллер, соединенный кабельной линией связи с выходом блока вычисления корреляционной функции, графический дисплей, соединенный с выходом видеоконтроллера, и пульт управления, подключенный к входу видеоконтроллера. Изобретение позволяет повысить качество изображения подводных объектов и осуществить обзор окружающего подводного пространства за каждый цикл работы по всем трем координатам в пределах заданных границ. 2 ил.
Description
Изобретение относится к области гидроакустической техники и может быть использовано в составе водолазного оборудования, обеспечивающего получение изображения различных подводных объектов в ультразвуковом поле в условиях ограниченной оптической видимости при наблюдении за подводными техническими сооружениями, работами по их ремонту и обслуживанию, а также всех видах водолазных работ.
Известно устройство гидроакустической визуализации подводного пространства в условиях ограниченной видимости, содержащее двухмерную антенную приемоизлучающую решетку, многопозиционные переключатели, обеспечивающие переключение режимов приема и передачи акустических колебаний, акустическую линзу, обеспечивающую фокусировку, а также блоки обработки и отображения информации на дисплее (см., например, Системы акустического изображения, под ред. Г.Уэйда, Ленинград, Изд-во «Судостроение», 1981 г., стр.133-134).
Недостатком устройства является плохое качество изображения из-за наличия помех от интерференции сигналов с боковых лепестков, а также искажений сигнала на линзе.
Известно устройство гидроакустической визуализации подводного пространства в условиях ограниченной видимости, содержащее электрический генератор, подключенный к пьезоэлектрическому излучателю (прожектору), приемный блок, включающий звуковой объектив, приемную пьезоэлектрическую матрицу, электронно-лучевой коммутатор, усилитель, а также видеоконтрольное устройство, включающее блок строчной и кадровой разверток, видеоусилитель и кинескоп, либо иное устройство отображения (см., например, «Подводная система звуковидения», Научно-производственное предприятие «Гамма», Заявка на изобретение РФ №99115047 от 14.03.1990 г., www.nppgamma.com).
Недостатком устройства является плохое качество изображения из-за наличия помех от интерференции сигналов с боковых лепестков, а также искажений сигнала на линзе.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому изобретению (прототипом) является известное устройство гидроакустической визуализации подводного пространства в условиях ограниченной видимости, содержащее размещенные в герметичном корпусе антенный блок, блок генерации излучаемого сигнала, блок обработки принятого сигнала, а также размещенный в герметичном корпусе блок графического отображения акустического изображения, соединенный кабельной линией связи с выходом блока обработки принятого сигнала, при этом антенный блок содержит жидкостную акустическую линзу, фокусирующую звуковое изображение на вращающуюся линейку электроакустических преобразователей, состоящую из 32 элементов, расположенных по радиусу, причем электроакустические преобразователи одновременно являются излучателями, блок обработки принятого сигнала выполнен в виде электронно-оптического преобразователя, состоящего из 32 светодиодов, расположенных в том же порядке, что и приемные элементы импульсного генератора, а блок графического отображения акустического изображения размещен на маске водолаза (см., например, П.Грегуш, Звуковидение, Перевод с англ. Под ред. Света В.Д., М., изд-во «Мир», 1982 г., стр.168-169).
Недостатком прототипа является плохое качество изображения из-за наличия помех от интерференции сигналов с боковых лепестков и от вращающихся деталей, а также искажений сигнала на линзе.
Техническим результатом изобретения является повышение качества изображения и осуществление обзора окружающего подводного пространства за каждый цикл работы по всем трем координатам в пределах заданных границ.
Технический результат достигается за счет того, что в устройстве гидроакустической визуализации подводного пространства в условиях ограниченной видимости, содержащем размещенные в герметичном корпусе антенный блок, блок генерации излучаемого сигнала, блок обработки принятого сигнала, а также размещенный в герметичном корпусе блок графического отображения акустического изображения, соединенный кабельной линией связи с выходом блока обработки принятого сигнала, антенный блок содержит установленные в одной плоскости перпендикулярно продольной оси герметичного корпуса излучающую и приемную многоэлементные решетки в виде взаимно перпендикулярных линеек, блок генерации излучаемого сигнала содержит последовательно соединенные генератор, многоотводную линию задержки и многоканальный усилитель, выход которого соединен с излучающей многоэлементной решеткой, блок обработки принятого сигнала содержит последовательно соединенные с выходом приемной антенной решетки приемный многоканальный усилитель, аналого-цифровой преобразователь, формирователь характеристик направленности и блок вычисления корреляционной функции, второй вход которого подключен к выходу генератора, а блок графического отображения акустического изображения содержит видеоконтроллер, соединенный кабельной линией связи с выходом блока вычисления корреляционной функции, графический дисплей, соединенный с выходом видеоконтроллера, и пульт управления, подключенный к входу видеоконтроллера.
Сущность изобретения поясняется чертежами. На Фиг.1 представлена блок-схема устройства, а на Фиг.2 представлен один из возможных вариантов крепления устройства на шлеме водолаза.
Устройство гидроакустической визуализации подводного пространства в условиях ограниченной видимости содержит размещенные в герметичном корпусе 1 антенный блок, включающий установленные в одной плоскости перпендикулярно продольной оси герметичного корпуса излучающую 2 и приемную многоэлементные решетки 3 в виде взаимно перпендикулярных линеек, блок генерации излучаемого сигнала, включающий последовательно соединенные генератор 4, многоотводную линию задержки 5 и многоканальный усилитель мощности 6, выход которого соединен с излучающей многоэлементной решеткой 2, блок обработки принятого сигнала, включающий последовательно соединенные с выходом приемной антенной решетки 3 приемный усилитель 7, аналого-цифровой преобразователь 8, формирователь характеристик направленности 9 и блок вычисления корреляционной функции 10, второй вход которого подключен к выходу генератора 4, а блок графического отображения акустического изображения 12 содержит видеоконтроллер 13, соединенный кабельной линией связи 11 с выходом блока вычисления корреляционной функции 10, графический дисплей 14, соединенный с выходом видеоконтроллера 13, и пульт управления 15, подключенный к входу видеоконтроллера 13. При этом на дисплее 14 изображены область отображения мощности эхо-сигналов в координатах «угол приема - дистанция» 16, область отображения мощности эхо-сигналов в координатах «угол приема - угол излучения» 17 и область отображения меню 18.
Устройство работает следующим образом.
Генератор 4 формирует сигнал, последовательно подключаемый к многоотводной линии задержки 5, многоканальному усилителю мощности 6 и элементам излучающей антенны 2. В результате сложения в воде акустических сигналов, излученных всеми элементами антенны, формируется луч, узкий в плоскости, проходящей через линию излучающей антенны 2, и широкий в перпендикулярной плоскости. Угол наклона луча относительно линии антенны зависит от времен задержки сигнала на выходе многоотводной линии задержки 5. Путем изменения этих времен при каждом последующем облучении осуществляется последовательное сканирование пространства в заданном секторе углов.
После каждого облучения отраженные эхо-сигналы от подводных объектов, находящихся в области облучения, принимаются элементами приемной антенны 3 и последовательно поступают на многоканальный усилитель 7, аналого-цифровой преобразователь 8, формирователь характеристик направленности 9 и блок вычисления корреляционной функции 10. Элементы приемной антенны 3 располагаются вдоль прямой линии, перпендикулярной линии элементов излучающей антенны. Характеристика направленности такой антенны имеет малую ширину в плоскости, проходящей через линию антенны, и большую в перпендикулярной плоскости. При формировании веера характеристик направленности приемной антенны 2 осуществляется параллельный обзор пространства вдоль всего сектора облучения. Обзор пространства по третьей координате - дистанции осуществляется путем вычисления корреляционной функции принятого сигнала с излученным. На выходе блока вычисления корреляционной функции 10 формируется совокупность оценок мощности эхо-сигнала с каждого элементарного участка озвучиваемого пространства. Таким образом, устройство за каждый цикл работы производит обзор окружающего подводного пространства по всем трем координатам в пределах заданных границ.
Полученные оценки мощности эхо-сигнала по кабельной линии связи 11 поступают на блок графического отображения акустического изображения 12, включающий видеоконтроллер 13, дисплей 14 и пульт управления 15. Видеоконтроллер 13 в соответствии с заложенным программным обеспечением на основе информации, поступающей из антенного блока 3 и пульта управления 15, осуществляет формирование графического изображения, выводимого на графический дисплей 14. Экран дисплея разделен на 3 области. В области 16 отображается распределение мощности эхо-сигнала в координатах угол приема - дистанция. В области 17 отображается распределение уровней сигнала по координатам угол излучения - угол приема. В области 18 в символьном виде выводятся режимы и параметры графического отображения.
Режимы графического отображения задаются с помощью пульта управления 15, выполненного в виде водонепроницаемой кнопочной панели, либо с использованием герконов, размещенных в прочном корпусе и переключаемых с помощью магнитов, перемещаемых по внешней поверхности корпуса блока отображения. Распределение мощности эхо-сигнала в координатах угол приема - дистанция в области 16 дисплея 14 в зависимости от выбранного режима отображается либо для текущего угла облучения, либо для суммарного сигнала в заданном секторе облучения. Границы сектора облучения задаются с помощью пульта управления 15. В области 17 выводится либо максимальное значение сигнала в выбранном интервале дистанций, либо суммарное. Причем границы интервала также задаются с помощью пульта управления.
Размещение крепления корпусов антенного блока 1 и блока графического отображения 12 на шлеме водолаза позволяет изменять направление наблюдения путем поворота корпуса, освобождая при этом руки для выполнения необходимых действий.
Изобретение позволяет существенно повысить качество изображения подводных объектов и осуществить обзор окружающего подводного пространства за каждый цикл работы по всем трем координатам в пределах заданных границ.
Claims (1)
- Устройство гидроакустической визуализации подводного пространства в условиях ограниченной видимости, содержащее размещенные в герметичном корпусе антенный блок, блок генерации излучаемого сигнала, блок обработки принятого сигнала, а также размещенный в герметичном корпусе блок графического отображения акустического изображения, соединенный кабельной линией связи с выходом блока обработки принятого сигнала, отличающееся тем, что антенный блок содержит установленные в одной плоскости перпендикулярно продольной оси герметичного корпуса излучающую и приемную многоэлементные решетки в виде взаимно перпендикулярных линеек, блок генерации излучаемого сигнала содержит последовательно соединенные генератор, многоотводную линию задержки и многоканальный усилитель, выход которого соединен с излучающей многоэлементной решеткой, блок обработки принятого сигнала содержит последовательно соединенные с выходом приемной антенной решетки приемный усилитель, аналого-цифровой преобразователь, формирователь характеристик направленности и блок вычисления корреляционной функции, второй вход которого подключен к выходу генератора, а блок графического отображения акустического изображения содержит видеоконтроллер, соединенный кабельной линией связи с выходом блока вычисления корреляционной функции, графический дисплей, соединенный с выходом видеоконтроллера, и пульт управления, подключенный к входу видеоконтроллера.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011102011/11A RU2457145C1 (ru) | 2011-01-20 | 2011-01-20 | Устройство гидроакустической визуализации подводного пространства в условиях ограниченной видимости |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011102011/11A RU2457145C1 (ru) | 2011-01-20 | 2011-01-20 | Устройство гидроакустической визуализации подводного пространства в условиях ограниченной видимости |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2457145C1 true RU2457145C1 (ru) | 2012-07-27 |
Family
ID=46850660
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011102011/11A RU2457145C1 (ru) | 2011-01-20 | 2011-01-20 | Устройство гидроакустической визуализации подводного пространства в условиях ограниченной видимости |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2457145C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2568339C1 (ru) * | 2014-07-10 | 2015-11-20 | Открытое акционерное общество "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" | Гидроакустическая система освещения ближней обстановки |
RU2568338C1 (ru) * | 2014-06-19 | 2015-11-20 | Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации | Устройство гидроакустической визуализации |
RU2576349C2 (ru) * | 2014-04-30 | 2016-02-27 | Открытое акционерное общество "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" | Гидроакустическая станция освещения подводной обстановки |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5214617A (en) * | 1990-02-21 | 1993-05-25 | The Laitram Corporation | Hydroacoustic ranging system |
RU2300479C2 (ru) * | 2005-08-08 | 2007-06-10 | Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Физико-Технических И Радиотехнических Измерений" (Фгуп "Вниифтри") | Стационарный измерительный гидроакустический комплекс |
RU2407036C2 (ru) * | 2008-05-04 | 2010-12-20 | Открытое Акционерное Общество "Концерн "Морское Подводное Оружие - Гидроприбор" | Выносное гидроакустическое устройство |
-
2011
- 2011-01-20 RU RU2011102011/11A patent/RU2457145C1/ru active IP Right Revival
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5214617A (en) * | 1990-02-21 | 1993-05-25 | The Laitram Corporation | Hydroacoustic ranging system |
RU2300479C2 (ru) * | 2005-08-08 | 2007-06-10 | Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Физико-Технических И Радиотехнических Измерений" (Фгуп "Вниифтри") | Стационарный измерительный гидроакустический комплекс |
RU2407036C2 (ru) * | 2008-05-04 | 2010-12-20 | Открытое Акционерное Общество "Концерн "Морское Подводное Оружие - Гидроприбор" | Выносное гидроакустическое устройство |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Грегуш П. Звуковидение, перевод с англ. /Под ред. В.Д.Света. - М.: Мир, 1982, с.168, 169. * |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2576349C2 (ru) * | 2014-04-30 | 2016-02-27 | Открытое акционерное общество "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" | Гидроакустическая станция освещения подводной обстановки |
RU2568338C1 (ru) * | 2014-06-19 | 2015-11-20 | Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации | Устройство гидроакустической визуализации |
RU2568339C1 (ru) * | 2014-07-10 | 2015-11-20 | Открытое акционерное общество "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" | Гидроакустическая система освещения ближней обстановки |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP5709914B2 (ja) | 干渉が低減されたソナー組立体 | |
US8137278B2 (en) | System and method for spatial compounding using phased arrays | |
CA2941477C (en) | Adaptive beamformer for sonar imaging | |
US9335412B2 (en) | Sonar transducer assembly | |
AU2016203271B2 (en) | Sonar systems and methods using interferometry and/or beamforming for 3d imaging | |
Au et al. | Propagation of Atlantic bottlenose dolphin echolocation signals | |
US9784832B2 (en) | Systems and associated methods for producing a 3D sonar image | |
JP7093284B2 (ja) | 水中探知装置、および、水中探知方法 | |
US12044809B2 (en) | Sonar system with adjusted beam | |
CN110824483A (zh) | 一种组合式多波束成像声呐 | |
US20220171056A1 (en) | Techniques for sonar data processing | |
RU2457145C1 (ru) | Устройство гидроакустической визуализации подводного пространства в условиях ограниченной видимости | |
KR102631789B1 (ko) | 초음파 영상장치 및 그 제어방법 | |
RU133504U1 (ru) | Устройство гидроакустической визуализации подводного пространства в условиях ограниченной видимости | |
JP6337311B2 (ja) | 水底面下の堆積層の音響による情報収集方法及び水底面下の堆積層の音響による情報収集装置 | |
CN116106874A (zh) | 一种基于声学超表面的单源声呐装置构建方法 | |
US4003015A (en) | Multipath sonar system | |
RU2568338C1 (ru) | Устройство гидроакустической визуализации | |
RU2568339C1 (ru) | Гидроакустическая система освещения ближней обстановки | |
RU2576349C2 (ru) | Гидроакустическая станция освещения подводной обстановки | |
Diarra et al. | Comparison of different optimized irregular sparse 2D ultrasound arrays | |
CA2810932C (en) | Defocusing beamformer method and system for a towed sonar array | |
CN217879636U (zh) | 一种基于多波束测探仪的超短基线定位装置 | |
JP2017021034A (ja) | 超音波格子化3次元電気化撮像装置 | |
Stytsenko et al. | A mid-range 3D sonar |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20130121 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20150110 |
|
PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20160630 |