RU2497142C1 - Приемная гидроакустическая антенна и способ оценки амплитудно-частотных характеристик гидроакустических приемников - Google Patents

Приемная гидроакустическая антенна и способ оценки амплитудно-частотных характеристик гидроакустических приемников Download PDF

Info

Publication number
RU2497142C1
RU2497142C1 RU2012118524/08A RU2012118524A RU2497142C1 RU 2497142 C1 RU2497142 C1 RU 2497142C1 RU 2012118524/08 A RU2012118524/08 A RU 2012118524/08A RU 2012118524 A RU2012118524 A RU 2012118524A RU 2497142 C1 RU2497142 C1 RU 2497142C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hydroacoustic
antenna
receivers
receiver
frequency characteristics
Prior art date
Application number
RU2012118524/08A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Сергеевич Смирнов
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 RU2012118524/08A priority Critical patent/RU2497142C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2497142C1 publication Critical patent/RU2497142C1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть применено для диагностики чувствительных элементов гидроакустических антенн. Технический результат - возможность оперативного контроля работоспособности чувствительных элементов антенны и построение амплитудно-частотных характеристик гидроакустических приемников. Для этого приемная гидроакустическая антенна состоит из вычислительного блока и гидроакустических приемников, жестко закрепленных на корпусе, при этом на корпус антенны установлен широкополосный генератор механических вибраций, колебания которого при проведении диагностики передаются на ее корпус, а генератор управляется командами от вычислительного блока, причем механические колебания корпуса антенны, вызванные вибратором в местах установки гидроакустических приемников, заранее определены и известны. При работе вибратора происходит измерение вычислительным блоком выходных сигналов гидроакустических приемников, на основании чего делается вывод об их работоспособности и производится определение амплитудно-частотных характеристик. Это позволяет осуществлять оперативный контроль работоспособности гидроакустических приемников и измерять их амплитудно-частотные характеристики для формирования корректирующих коэффициентов. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть применено при разработке гидроакустических систем для диагностики гидроакустических приемников.
Одной из проблем создания гидроакустических антенн является проверка работоспособности гидроакустических приемников (ГАП) и вычисление корректирующих коэффициентов для выравнивания амплитудно-частотных характеристик ГАП. Существуют различные способы диагностики состояния чувствительных элементов антенн. К подобным примерам можно отнести патент РФ №2413345 «Способ диагностики состояния элементов фазированной антенной решетки», который описывает диагностику СВЧ радио антенны. В данном случае диагностика производится нештатными средствами с изменением конструкции устройства. Также предлагается система, диагностирующая излучающие элементы по свойствам отраженного сигнала, описываемая в патенте Японии JP №58178645 «Circuit for alarming fault of antenna». Известны системы со встроенными диагностическими трактами, описываемые, например, в патентах США №5943609 «System for antenna supervising)) и полезной модели РФ №50004 «Гидроакустический комплекс неатомной подводной лодки».
Однако данные подходы имеют свои недостатки. Так, диагностику с использованием дополнительного стороннего оборудования, не входящего в состав собственно антенны (патент РФ №2413345 «Способ диагностики состояния элементов фазированной антенной решетки») возможно провести только при перерыве в эксплуатации антенного комплекса, как правило при постановке носителя в сухой док. Зачастую она требует демонтажа элементов конструкции и длительного времени. Таким образом, возникает потребность в осуществлении диагностики в процессе эксплуатации антенны для оперативного реагирования на изменение в характеристиках ГАП, что позволяет более оперативно выявлять изменения их характеристик или возникающие неисправности.
В свою очередь, контроль с использованием имитаторов чувствительных элементов позволяет проверить только электрические цепи ГАП, но не его чувствительный элемент. Вследствие этого возникает потребность в разработке способа диагностирования собственно чувствительного элемента ГАП. При этом использование внешних источников сигнала, для задания контролируемого воздействия на чувствительный элемент ГАП, требует усложнения конструкции, связанного с размещением генераторов сигнала в достаточном для освещения всех гидроакустических приемников количестве, что затруднительно для антенн сложной формы. Это в свою очередь вызывает необходимость упрощения тестовой части диагностического оборудования.
Ближайшим аналогом заявляемого изобретения является гидроакустическая антенна по патенту РФ №2166840 «Гидроакустическая антенна», в котором описывается гидроакустическая антенна, имеющую жесткую оболочку на фронтальной поверхности, на которой установлены ГАП.
Недостатком данной конструкции является необходимость использования дополнительного стороннего оборудования для проверки работоспособности ГАП в моменты технического обслуживания антенны. В частности, для этих целей используется выдвижная штанга, с установленным на ней гидрофоном, который погружается в воду вблизи поверхности антенны и излучает тестовый сигнал. При этом возникает необходимость монтажа нестандартного оборудования на носитель, обеспечение определения точного взаиморасположения гидрофона и ГАП антенны, а также нахождение антенны в рабочем, погруженном в воду, состоянии. Кроме того, на такие измерения значительное влияние оказывают внешние плохо контролируемые факторы, такие, например, как размещение вблизи носителя посторонних предметов, переотражающих излучение гидрофона, а проведение диагностики работоспобности ГАП в период эксплуатации антенны невозможно. Также необходимо отметить высокую стоимость данных операций. Помимо периодической диагностики ГАП антенны в периоды обслуживания, существует потребность в постоянном контроле коэффициентов передачи чувствительных элементов ГАП антенны в процессе ее рабочей эксплуатации для коррекции алгоритмов обработки получаемой от них информации.
Задачей изобретения является реализация возможности постоянной диагностики ГАП и формирование корректирующих коэффициентов в ходе эксплуатации антенны в процессе ее функционирования и при постановке носителя в док.
Для решения поставленной задачи заявляется конструкция гидроакустической антенны и способ обработки информации сигналов в ней, при этом:
1) в приемную гидроакустическую антенну, состоящую из вычислительного блока и гидроакустических приемников, жестко закрепленных на формообразующем каркасе, введены следующие новые признаки: на корпус антенны установлены широкополосные генераторы механических вибраций, входы которых соединены с выходами вычислительного блока и расположенные таким образом, что вырабатываемые ими вибрации формируют составляющую выходного сигнала в любом гидроакустическом приемнике приемной гидроакустической антенны, превышающую минимально допустимый уровень шума в выходном сигнале гидроакустического приемника;
2) кроме того, предлагается способ оценки амплитудно-частотных характеристик гидроакустических приемников в антенне по п.1, заключающийся в том, что сигналы от гидроакустических приемников подвергаются преобразованию Фурье, и содержащий новые отличительные признаки, состоящие в том, что вычислительный блок задает выходной сигнал генератора механических колебаний с известным спектром, а для каждого гидроакустического приемника вычисляется передаточная функция W от входа гидроакустического приемника к его выходу по формуле
Figure 00000001
, где
Figure 00000002
- i-й спектральный отсчет в рабочей полосе частот спектра выходного сигнала гидроакустического приемника,
Figure 00000003
- i-й спектральный отсчет спектра сигнала генератора механических колебаний
Figure 00000004
, a
Figure 00000005
- заранее измеренная передаточная функции от сигнала широкополосного генератора механических вибраций к входному сигналу гидроакустического приемника, где
Figure 00000006
- i-й спектральный отсчет спектра входного сигнала гидроакустического приемника.
Техническим результатом изобретения является возможность постоянной диагностики работоспособности ГАП и построение его амплитудно-частотных характеристик по измеренной передаточной функции для выработки корректирующих коэффициентов.
Вышеуказанные технические результаты достигаются за счет восприятия ГАП механических колебаний корпуса антенны, которые вызываются работой генератора механических вибраций во время проведения диагностики. При этом передаточная функция от сигнала механического генератора вибраций к входному сигналу гидроакустического приемника считается априори известной и измеряется заранее. Тогда можно вычислить передаточную функцию ГАП от входного сигнала к выходному, которая равна
Figure 00000007
. При этом, если известна передаточная функция от выходного сигнала генератора механических колебаний к входному сигналу ГАП
Figure 00000008
, то можно записать
Figure 00000009
.
Устройство и способ изобретения поясняются фигурой 1. В гидроакустической приемной антенне на корпусе (2) жестко закреплены гидроакустические приемники (3) и установлен вычислитель (4). Кроме того, на корпусе (2), также жестко закрепленными, установлены генераторы механических вибраций (1) (на фигуре показан только один), которые управляются вычислителем, формирующем их выходной сигнал сообразно заданному спектру. Причем установлены они таким образом, что вибрации корпуса, возникающие при их работе, вызывают в выходном сигнале любого гидроакустического приемника составляющую, уровень которой превышает минимально допустимый уровень шума в выходном сигнале гидроакустического приемника.
Способ оценки амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) ГАП заключается в том, что вычислитель (4) задает выходной сигнал генераторов механических колебаний (1) с известным спектром. Тогда при работе генераторов механических вибраций (5) в корпусе наводится ответная вибрация, которая порождает соответствующую составляющую в ГАП (3). Сигналы от ГАП (3) поступают в вычислитель (4), где по заданному выходному сигналу генератора механических колебаний (1) и измеренному выходному сигналу ГАП (3) определяется АЧХ ГАП по формулам, приведенным выше.
Предложенные конструкция гидроакустической антенны и способ оценки передаточной функции ГАП от входного сигнала к выходному позволяют оперативно выявлять случаи отказа ГАП в результате эпизодической диагностики и, при необходимости, формировать корректирующие коэффициенты с помощью измерения АЧХ ГАП, используя сигнал, формируемый генераторами механических колебаний.
Таким образом, задачу изобретения можно считать решенной.

Claims (2)

1. Приемная гидроакустическая антенна, состоящая из вычислительного блока и гидроакустических приемников, жестко закрепленных на формообразующем каркасе, отличающаяся тем, что на корпус антенны установлены широкополосные генераторы механических вибраций, входы которых соединены с выходами вычислительного блока и расположенные таким образом, что вырабатываемые ими вибрации формируют составляющую выходного сигнала в любом гидроакустическом приемнике приемной гидроакустической антенны, превышающую минимально допустимый уровень шума в выходном сигнале гидроакустического приемника.
2. Способ оценки амплитудно-частотных характеристик гидроакустических приемников в антенне по п.1, заключающийся в том, что выходные сигналы, формируемые в гидроакустических приемниках, передаются в вычислительный блок, где подвергаются преобразованию Фурье, отличающийся тем, что вычислительный блок задает выходной сигнал генераторов механических колебаний с известным спектром, а для каждого гидроакустического приемника вычисляется передаточная функция W от входа гидроакустического приемника к его выходу по формуле W = a Г А П ( i ) ¯ W * a Г М К ( i )
Figure 00000010
,
где aГАП(i) - i-й спектральный отсчет в рабочей полосе частот спектра выходного сигнала гидроакустического приемника, aГМК(i) - i-й спектральный отсчет спектра сигнала генератора механических колебаний aГМК(i), a W * = a Г В ( i ) ¯ a Г М К ( i )
Figure 00000011
- заранее измеренная передаточная функции от выходного сигнала широкополосного генератора механических вибраций к входному сигналу гидроакустического приемника, где аГВ(i) - i-й спектральный отсчет спектра входного сигнала гидроакустического приемника.
RU2012118524/08A 2012-04-26 2012-04-26 Приемная гидроакустическая антенна и способ оценки амплитудно-частотных характеристик гидроакустических приемников RU2497142C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012118524/08A RU2497142C1 (ru) 2012-04-26 2012-04-26 Приемная гидроакустическая антенна и способ оценки амплитудно-частотных характеристик гидроакустических приемников

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012118524/08A RU2497142C1 (ru) 2012-04-26 2012-04-26 Приемная гидроакустическая антенна и способ оценки амплитудно-частотных характеристик гидроакустических приемников

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2497142C1 true RU2497142C1 (ru) 2013-10-27

Family

ID=49446846

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012118524/08A RU2497142C1 (ru) 2012-04-26 2012-04-26 Приемная гидроакустическая антенна и способ оценки амплитудно-частотных характеристик гидроакустических приемников

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2497142C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2713018C1 (ru) * 2018-11-09 2020-02-03 Акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" Антенный модуль

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0416992B1 (fr) * 1989-09-08 1993-03-17 Thomson-Csf Antenne hydrophonique linéaire et dispositif électronique de levée d'ambiguité droite-gauche associé à cette antenne
US5220537A (en) * 1992-08-13 1993-06-15 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Statistically calibrated transducer
RU2166840C2 (ru) * 1998-12-29 2001-05-10 Государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт "Морфизприбор" Гидроакустическая антенна
RU2190237C2 (ru) * 2000-11-24 2002-09-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт "Морфизприбор" Приемный тракт гидроакустической станции с линейной антенной, устраняющий неоднозначность определения направления прихода сигнала
RU67287U1 (ru) * 2007-05-02 2007-10-10 ОАО "Концерн "Океанприбор" Многоканальное устройство предварительной обработки сигналов
RU2365936C2 (ru) * 2007-11-08 2009-08-27 Открытое акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" Гидроакустическая антенна
RU2413345C2 (ru) * 2009-04-20 2011-02-27 Открытое акционерное общество "Морской научно-исследовательский институт радиоэлектроники "Альтаир" (ОАО "МНИИРЭ "Альтаир") Способ диагностики состояния элементов фазированной антенной решетки

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0416992B1 (fr) * 1989-09-08 1993-03-17 Thomson-Csf Antenne hydrophonique linéaire et dispositif électronique de levée d'ambiguité droite-gauche associé à cette antenne
US5220537A (en) * 1992-08-13 1993-06-15 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Statistically calibrated transducer
RU2166840C2 (ru) * 1998-12-29 2001-05-10 Государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт "Морфизприбор" Гидроакустическая антенна
RU2190237C2 (ru) * 2000-11-24 2002-09-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт "Морфизприбор" Приемный тракт гидроакустической станции с линейной антенной, устраняющий неоднозначность определения направления прихода сигнала
RU67287U1 (ru) * 2007-05-02 2007-10-10 ОАО "Концерн "Океанприбор" Многоканальное устройство предварительной обработки сигналов
RU2365936C2 (ru) * 2007-11-08 2009-08-27 Открытое акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" Гидроакустическая антенна
RU2413345C2 (ru) * 2009-04-20 2011-02-27 Открытое акционерное общество "Морской научно-исследовательский институт радиоэлектроники "Альтаир" (ОАО "МНИИРЭ "Альтаир") Способ диагностики состояния элементов фазированной антенной решетки

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2713018C1 (ru) * 2018-11-09 2020-02-03 Акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" Антенный модуль

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9551811B1 (en) Measurement of complex sensitivity of data channels in hydrophone line array at very low frequency
US11567140B2 (en) Method and device for the diagnosis of battery cells
US10975849B2 (en) Condition monitoring system and wind turbine including the same
US9001614B1 (en) System for self-localizing near field data processing
CN116499671B (zh) 基于毫米波雷达的桥梁挠度监测方法、装置及存储介质
US11334414B2 (en) Abnormality detecting apparatus, rotating machine, abnormality detection method, and non- transitory computer readable medium
RU2550576C1 (ru) Способ измерения дистанции до шумящего объекта
US10416123B2 (en) Flaw detection sensitivity adjustment method and abnormality diagnosis method for ultrasonic probe
Hall et al. Model-based parameter estimation for characterizing wave propagation in a homogeneous medium
RU2497142C1 (ru) Приемная гидроакустическая антенна и способ оценки амплитудно-частотных характеристик гидроакустических приемников
US9664649B2 (en) Structural health monitoring system employing electromechanical impedance technology
CN109143185A (zh) 一种温度补偿方法、功率检测装置及雷达系统
Moschioni et al. 3-D sound intensity measurements: Accuracy enhancements with virtual-instrument-based technology
KR101838857B1 (ko) 열화 트랜드를 이용한 기계 열화 추이 추정 방법
Moschioni et al. Sound source identification using coherence-and intensity-based methods
RU2559310C2 (ru) Способ оценки дистанции до шумящего в море объекта
RU2492507C1 (ru) Способ обработки информации в гидроакустической антенне
KR101787604B1 (ko) 기계 열화 추이 추정 장치 및 방법
KR101246732B1 (ko) 수중 초음파 카메라 오작동 진단 장치 및 이를 이용한 진단 방법
CN110375939A (zh) 一种航天器结构振动试验健康状态评估的改进方法
KR20160041691A (ko) 압력센서의 전자파 내성 시험 장치 및 시험 방법
US9229837B1 (en) Sensor array evaluation tool and method
Li et al. Method for measuring self-noise of vector hydrophones
CN114280521B (zh) 一种电磁场探头的校准方法、装置、电子设备及存储介质
JP2019009676A (ja) 漏洩同軸ケーブルの状態診断装置及び状態診断方法

Legal Events

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

Effective date: 20180427