RU2492507C1 - Способ обработки информации в гидроакустической антенне - Google Patents

Способ обработки информации в гидроакустической антенне Download PDF

Info

Publication number
RU2492507C1
RU2492507C1 RU2012118525/28A RU2012118525A RU2492507C1 RU 2492507 C1 RU2492507 C1 RU 2492507C1 RU 2012118525/28 A RU2012118525/28 A RU 2012118525/28A RU 2012118525 A RU2012118525 A RU 2012118525A RU 2492507 C1 RU2492507 C1 RU 2492507C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hydroacoustic
accelerometer
component
output
signals
Prior art date
Application number
RU2012118525/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Иванович Машошин
Алексей Сергеевич Смирнов
Сергей Васильевич Жуменков
Геннадий Степанович Малышкин
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 RU2012118525/28A priority Critical patent/RU2492507C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2492507C1 publication Critical patent/RU2492507C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Использование: изобретение относится к области гидроакустики, а именно к способу обработки информации в гидроакустической антенне. Сущность: рассматривается способ снижения структурной составляющей помехи в сигнале гидроакустического приемника, жестко закрепленного на корпусе антенны, содержащей жестко закрепленный на корпусе трехкомпонентный акселерометр. Сигналы приемников и акселерометров подвергаются преобразованию Фурье. Далее на каждом i-м шаге формируется спектр выходного сигнала гидроакустического приемника с компенсированной вибрационной составляющей по формуле: ξi=yi-kizi, где ξi - i-й спектральный отсчет компенсированного спектра рабочего диапазона частот гидроакустического датчика, а yi - i-й спектральный отсчет спектра выходного сигнала гидроакустического приемника. Причем компенсация проводится по двум схемам: с учетом сигнала с одного выхода акселерометра, характеризуемого наибольшей мощностью сигнала, и с учетом сигналов со всех выходов акселерометров. Технический результат: уменьшить влияние вибраций корпуса носителя на выходные сигналы гидроакустических приемников и снижение требования к виброизоляции. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть применено при разработке гидроакустических антенн различного назначения для коррекции выходных сигналов гидроакустических приемников с целью исключения составляющей, обусловленной вибрациями корпуса носителя.
Виброзащита гидроакустических приемников и антенн предназначается для уменьшения влияния вибрации корпуса носителя (структурной помехи) на выходные показания приемников антенн. Эта необходимость вызвана чувствительностью приемников не только к звуковым, но и к вибрационным воздействиям, и, как следствие, возникновением в выходных сигналах приемников составляющей, обусловленной воздействием не гидроакустических полей.
Совершенствование гидроакустических приемников, повышение их чувствительности, и связанный с этим рост требований к дальности обнаружения локальных источников шума, ставит задачу компенсации вибрационного возмущения, вызываемого корпусом носителя, для повышения отношения сигнал/помеха. Применение виброизолирующих материалов в местах крепления приемников или антенных модулей позволяет снизить влияние данного фактора. Их применение описывается, например, в патенте РФ №2303336 «Гидроакустическая многоэлементная антенна и пьезоэлектрический стержневой преобразователь для такой антенны».
Однако, подход с установкой виброизолирующих материалов усложняет конструктив системы и ее монтаж. Кроме того, с течением времени характеристики демпфирующих материалов изменяются и они требуют замены, что приводит к сокращению срока эксплуатации гидроакустической системы. Наличие экранов и виброзащитных систем также увеличивает габариты и массу антенны.
В качестве альтернативных путей виброзащиты известны решения с размещением вибродатчиков на обтекателе антенны - полезная модель РФ №96665 «Гидроакустическое приемное устройство» и заявка на изобретение США №20070194982 «Antenna signal processing apparatus». В полезной модели РФ №96665 описана многоэлементная гидроакустическая антенна с обтекателем и системой компенсации помех, вызванных его вибрацией, а в заявке США №20070194982 приводятся общие подходы к компенсации структурной помехи, вызванной вибрацией корпуса для жестко закрепленных на формообразующем каркасе гидроакустических приемников.
Решение, предлагаемое в данном изобретении, является наиболее близким к решению, описанному в заявке США №20070194982 «Antenna signal processing apparatus», которая является прототипом. В данной заявке описан по меньшей мере один жестко закрепленный на корпусе антенны акселерометр. По выходному сигналу данного акселерометра и известной передаточной функции от выходного сигнала акселерометра к выходному сигналу гидроакустического приемника по вибрационной помехе, производится компенсация вибрационной помехи на каждом гидроакустическом приемнике путем вычитания сигнала на выходе акселерометра из сигнала на выходе приемника.
Одним из основных недостатков предложенного решения является необходимость знания вышеуказанной передаточной функции, получение которой довольно затруднительно и которая может меняться в процессе эксплуатации антенны и в зависимости от внешних условий. Такой подход требует периодической калибровки, что описывается в заявке, а, следовательно, специальных условий для ее проведения, например, минимизации шумовых гидроакустических воздействий на приемники антенны.
Задачей изобретения является уменьшение влияния вибраций корпуса носителя на выходные сигналы гидроакустических приемников и снижение требований к виброизоляции.
Для решения поставленной задачи компенсации вибрационной погрешности в выходных сигналах гидроакустических приемников в способ обработки выходных сигналов гидроакустических приемников, жестко установленных на корпусе гидроакустической антенны, по выходным Сигналам трехкомпонентных акселерометров, жестко установленных на корпусе гидроакустической антенны таким образом, что по крайней мере один из трехкомпонентных акселерометров формирует различимый на фоне собственных помех выходной сигнал гидроакустического приемника при наличии минимально допустимых вибраций в точке установки любого из гидроакустических приемников, заключающийся в том, что сигналы с выходов приемников подвергаются преобразованию Фурье, внесены следующие новые признаки:
1) выходные сигналы акселерометров так же подвергаются преобразованию Фурье и для каждого спектрального отсчета в рабочей полосе частот полученного спектра каждого гидроакустического приемника формируется выходной спектральный отсчет ξi, передаваемый внешним потребителям, по формуле: ξi=yi-kizi, где ki - компенсирующий коэффициент, yi - значение i-го спектрального отсчета спектра сигнала с выхода гидроакустического приемника, a zi - значение i-х спектральных отсчетов спектров сигналов с выходов трехкомпонентного акселерометра, обладающего наибольшей чувствительностью к вибрациям в точке расположения рассматриваемого гидроакустического приемника.
2) по п.1, компенсирующий коэффициент рассчитывается по формуле
k i = y i z i * ¯ z i z i * ¯
Figure 00000001
где zi - сигнал акселерометра, обладающий наибольшей мощностью на временном интервале вычисления преобразования Фурье выходных сигналов акселерометра.
3) по п.1, компенсирующий коэффициент рассчитывается по формуле
k i = y i z i + ¯ ( z i z i + ¯ ) 1
Figure 00000002
где z i = [ z 1 i z 2 i z 3 i ] T
Figure 00000003
- вектор-столбец сигналов с выходов трехкомпонентного акселерометра.
Техническим результатом изобретения является уменьшение влияния структурной составляющей помехи корпуса носителя на показания гидроакустических приемников, входящих в антенный модуль и снижение требований к виброизоляции, вплоть до отказа от таковой при необходимости. При этом исключается необходимость в расчете передаточной функции от выходного сигнала акселерометра к выходному сигналу гидроакустического приемника.
Вышеуказанные технические результаты достигаются за счет использования алгоритма корреляционного подавления структурной составляющей помехи в отсчетах спектра выходных сигналов гидроакустических приемников по формуле, описанной ниже:
ξi=yi-kizi,
где ξi - скомпенсированный i-й отсчет выходного сигнала,
yi - i-й отсчет выходного сигнала гидроакустического приемника,
a k i = y i z i * ¯ z i z i * ¯
Figure 00000004
при использовании сигнала с одной компоненты акселерометра и k i = y i z i + ¯ ( z i z i + ¯ ) 1
Figure 00000005
, а z i = [ z 1 i z 2 i z 3 i ] T
Figure 00000006
при использовании всех выходных сигналов акселерометра.
Сущность изобретения поясняется на фигурах 1 и 2:
1) В случае использования одного из выходов акселерометра обработка информации происходит по нижеследующей схеме. При возникновении вибраций на корпусе антенны, обусловленных, например, структурной помехой со стороны носителя, в гидроакустическом приемнике (1) возникает соответствующая составляющая в выходном сигнале, обусловленная вибрационной помехой. При этом в выходных сигналах - z1i, z2i, z3i - трехкомпонентного акселерометра (2) также возникают сигналы, обусловленные вибрационной помехой и коррелированные с соответствующей составляющей в выходном сигнале гидроакустического приемника. В вычислительных блоках (3) осуществляется преобразование Фурье выходных сигналов акселерометров и гидроакустических приемников. При этом, из всех сигналов трехкомпонентного акселерометра выделяется обладающий наибольшей средней мощностью на временном интервале преобразования Фурье в вычислительном блоке (4). На основе полученных спектров сигналов в вычислительном блоке (5) производится компенсация вибрационной составляющей погрешности гидроакустических приемников по формуле
ξi=yi-kizi,
где k i = y i z i * ¯ z i z i * ¯
Figure 00000007
.
2) В случае использования всех выходов акселерометра обработка информации происходит по нижеследующей схеме. При возникновении вибраций на корпусе антенны в гидроакустическом приемнике (1) возникает соответствующая составляющая в выходном сигнале, обусловленная вибрационной помехой. При этом в выходных сигналах - z1i, z2i, z3i - трехкомпонентного акселерометра (2) также возникают сигналы, обусловленные вибрационной помехой и коррелированные с соответствующей составляющей в выходном сигнале гидроакустического приемника. В вычислительных блоках (3) осуществляется преобразование Фурье выходных сигналов акселерометров и гидроакустических приемников. На основе полученных спектров сигналов в вычислительном блоке (4) производится компенсация вибрационной составляющей погрешности гидроакустических приемников по формуле
ξi=yi-kizi,
где k i = y i z i + ¯ ( z i z i + ¯ ) 1
Figure 00000008
, a z i = [ z 1 i z 2 i z 3 i ] T
Figure 00000009
.
Предложенный способ компенсации вибрационной погрешности в выходных сигналах гидроакустических приемников позволяет компенсировать в показаниях гидроакустических приемников составляющую, вызванную структурной помехой. Таким образом, задачу изобретения можно считать решенной.

Claims (3)

1. Способ обработки выходных сигналов гидроакустических приемников, жестко установленных на корпусе гидроакустической антенны по выходным сигналам трехкомпонентных акселерометров, жестко установленных на корпусе гидроакустической антенны таким образом, что по крайней мере один из трехкомпонентных акселерометров формирует различимый на фоне собственных помех выходной сигнал при наличии минимально допустимых вибраций в точке установки любого из гидроакустических приемников, заключающийся в том, что сигналы с выходов приемников подвергаются преобразованию Фурье, отличающийся тем, что выходные сигналы акселерометров также подвергаются преобразованию Фурье, и для каждого спектрального отсчета в рабочей полосе частот полученного спектра каждого гидроакустического приемника формируется выходной спектральный отсчет ξi, передаваемый внешним потребителям, по формуле: ξi=yi-kizi, где ki - компенсирующий коэффициент, yi - значение i-го спектрального отсчета спектра сигнала с выхода гидроакустического приемника, a zi - значение i-х спектральных отсчетов спектров сигналов с выходов трехкомпонентного акселерометра, обладающего наибольшей чувствительностью к вибрациям в точке расположения рассматриваемого гидроакустического приемника.
2. Способ обработки информации в гидроакустической антенне по п.1, отличающийся тем, что компенсирующий коэффициент рассчитывается по формуле k i = y i z i * ¯ z i z i * ¯
Figure 00000010
, где zi - сигнал акселерометра, обладающий наибольшей средней мощностью выходного сигнала на временном интервале вычисления преобразования Фурье.
3. Способ обработки информации в гидроакустической антенне по п.1, отличающийся тем, что компенсирующий коэффициент рассчитывается по формуле k i = y i z i + ¯ ( z i z i + ¯ ) 1
Figure 00000011
, где z i = [ z 1 i z 2 i z 3 i ] T
Figure 00000012
- вектор-столбец сигналов с выходов трехкомпонентного акселерометра.
RU2012118525/28A 2012-04-26 2012-04-26 Способ обработки информации в гидроакустической антенне RU2492507C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012118525/28A RU2492507C1 (ru) 2012-04-26 2012-04-26 Способ обработки информации в гидроакустической антенне

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012118525/28A RU2492507C1 (ru) 2012-04-26 2012-04-26 Способ обработки информации в гидроакустической антенне

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2492507C1 true RU2492507C1 (ru) 2013-09-10

Family

ID=49165006

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012118525/28A RU2492507C1 (ru) 2012-04-26 2012-04-26 Способ обработки информации в гидроакустической антенне

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2492507C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU169149U1 (ru) * 2016-09-01 2017-03-07 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг) Модуль бортовой гидроакустической антенны
RU2684003C1 (ru) * 2018-04-09 2019-04-03 Акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" Способ обработки информации в гидроакустической антенне

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3778830A (en) * 1972-08-24 1973-12-11 Us Navy Vibration compensation for range direction finder
US5185608A (en) * 1980-12-29 1993-02-09 Raytheon Company All weather tactical strike system (AWISS) and method of operation
US5623270A (en) * 1994-10-12 1997-04-22 Riverside Research Institute Phased array antenna
RU2166840C2 (ru) * 1998-12-29 2001-05-10 Государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт "Морфизприбор" Гидроакустическая антенна

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3778830A (en) * 1972-08-24 1973-12-11 Us Navy Vibration compensation for range direction finder
US5185608A (en) * 1980-12-29 1993-02-09 Raytheon Company All weather tactical strike system (AWISS) and method of operation
US5623270A (en) * 1994-10-12 1997-04-22 Riverside Research Institute Phased array antenna
RU2166840C2 (ru) * 1998-12-29 2001-05-10 Государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт "Морфизприбор" Гидроакустическая антенна

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU169149U1 (ru) * 2016-09-01 2017-03-07 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг) Модуль бортовой гидроакустической антенны
RU2684003C1 (ru) * 2018-04-09 2019-04-03 Акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" Способ обработки информации в гидроакустической антенне

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106483374B (zh) 一种基于Nuttall双窗全相位FFT的谐波间谐波检测方法
Dong et al. Structural damage detection using empirical-mode decomposition and vector autoregressive moving average model
MX2011009153A (es) Uso de una medicion de sensor de rotacion para atenuar el ruido adquirido por un sensor dispuesto en un cable marino.
CN103499387B (zh) 一种微振动信号处理方法
CN110118638B (zh) 基于短时窄带模态分解的土木工程结构模态参数识别方法
RU2488133C1 (ru) Гидроакустический комплекс для обнаружения движущегося источника звука, измерения азимутального угла на источник и горизонта источника звука в мелком море
JP2015524064A (ja) 過渡音響信号を検出するためのシステムおよび方法
RU2492507C1 (ru) Способ обработки информации в гидроакустической антенне
RU2014135771A (ru) Способ и устройство для обработки сейсмических данных
KR20150033613A (ko) 위상 특성들을 일치하기 위한 지연을 이용하는 트랜스듀서 가속도 보상
JP5507903B2 (ja) 震度推定方法及び装置
Moschas et al. Experimental evaluation of the performance of arrays of MEMS accelerometers
RU2653587C1 (ru) Гидроакустический комплекс для обнаружения движущегося источника звука, измерения азимутального угла на источник и горизонта источника звука в мелком море
JP2008096203A (ja) 情報受信装置及びそれを使用する無地震計情報受信装置若しくはそれを用いた情報受信システム
CN103063878B (zh) 速度或加速度传感器动态特性的校验装置、系统及方法
Wage et al. Experimental validation of a random matrix theory model for dominant mode rejection beamformer notch depth
CN112925035B (zh) 一种无减振平台的动态冷原子重力仪方案
KR101386641B1 (ko) 서로 다른 종류의 파동의 전파속도 차이를 이용한 거리 추정 장치 및 거리 추정 방법
RU2624791C1 (ru) Двухкомпонентный приемник градиента давления и способ измерения градиента давления с его использованием
RU2373553C1 (ru) Способ обнаружения сигналов шумоизлучения морских объектов
CN104393933B (zh) 声表面波电力测温采集器的移相叠加抗干扰方法
WO2016135868A1 (ja) センサ評価装置、センサ評価システム及びセンサ評価方法
RU2494414C1 (ru) Приемный гидроакустический блок
CN107218932B (zh) 面向mems湍流探测的共模抑制振动补偿传感器结构
KR102612771B1 (ko) 단일 관측센서를 이용하는 지진 관측소의 관측자료 모니터링 시스템 및 방법