RU2509320C1 - Цифровой комбинированный векторный приемник с синтезированными каналами - Google Patents

Цифровой комбинированный векторный приемник с синтезированными каналами Download PDF

Info

Publication number
RU2509320C1
RU2509320C1 RU2012148853/28A RU2012148853A RU2509320C1 RU 2509320 C1 RU2509320 C1 RU 2509320C1 RU 2012148853/28 A RU2012148853/28 A RU 2012148853/28A RU 2012148853 A RU2012148853 A RU 2012148853A RU 2509320 C1 RU2509320 C1 RU 2509320C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
receiver
housing
channels
sensitive elements
inertial mass
Prior art date
Application number
RU2012148853/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Николаевич Ковалев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН)
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН)
Priority to RU2012148853/28A priority Critical patent/RU2509320C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2509320C1 publication Critical patent/RU2509320C1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Использование: приемник предназначен для проведения векторно-скалярных измерений параметров гидроакустических полей в морях и океанах. Сущность: приемник включает корпус с инерционной массой, расположенной в центре корпуса, шесть АЦП, микропроцессор и три измерительных канала, оси чувствительности которых расположены в пространстве согласно осям ортогональной системы координат. Каждый из каналов состоит из двух чувствительных элементов, выполненных на основе пьезокерамики и установленных навстречу друг другу. Чувствительные элементы одним концом фиксируют инерционную массу, а другим опираются на корпус. Каждый чувствительный элемент подключен к входу своего АЦП, выходные коды которых подаются в микропроцессорное устройство. Технический результат: компенсация разницы электроакустических коэффициентов передачи чувствительных элементов приемника, что приводит к снижению поперечной чувствительности заявляемого приемника и ведет к улучшению формы диаграммы направленности, а также конструктивное и технологическое упрощение за счет исключения отдельных датчиков гидрофонного канала и упрощения технологии изготовления корпуса приемника.1 ил.

Description

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для проведения векторно-скалярных измерений параметров гидроакустических полей в морях и океанах.
Известен векторный приемник, который содержит корпус сферической формы с полостями в виде стаканов, стержни, три пары пьезоблоков, ориентированных взаимно перпендикулярно и закрепленных на соответствующих стержнях симметрично относительно центра корпуса, инерционную массу из шести идентичных частей. В каждой из полостей корпуса размещены соосно закрепленные продольно сцентрированные пьезоблок и части инерционной массы, внешняя поверхность которой расположена с зазором относительно стенки полости корпуса (а.с. №1107061А, МПК G01P 15/09).
Известен комбинированный векторный приемник, содержащий сферический полый корпус, гидрофонный канал, подключенный выходом к первому усилителю, векторный канал, выполненный в виде двух последовательно соединенных биморфных пьезоэлектрических элементов, расположенных внутри сферического корпуса и подключенных к второму усилителю, содержит два дополнительных аналогичных векторных канала, выполненных в виде двух последовательно соединенных биморфных пьезоэлектрических элементов, расположенных внутри сферического корпуса и подключенных соответственно к дополнительно введенным третьему и четвертому усилителям, при этом биморфные пьезоэлектрические элементы каждого векторного канала попарно установлены на корпусе напротив друг друга, а оси чувствительности векторных каналов образуют декартову систему координат, причем гидрофонный канал выполнен виде двух полых пьезоэлектрических элементов, закрепленных снаружи сферического корпуса напротив друг друга и электрически соединенных параллельно (п. РФ №88237U1, МПК H04R 1/44).
На сегодняшний день для измерения вектора колебательного ускорения и скалярного давления в поле акустической волны широкое распространение получили комбинированные векторные приемники, представляющие собой устройства, в которых вектор ускорения определяется с помощью трехосного акселерометра, а давление - с помощью выделенного гидрофонного канала.
Наиболее близким к заявляемому является комбинированный гидроакустический приемник, содержащий полый корпус с инерционной массой, расположенной в центре корпуса, гидрофонный канал, представляющий собой четыре пьезоэлектрических сегмента корпуса, расположенных на одинаковом угловом расстоянии друг от друга, и три векторных канала. Каждый из векторных каналов состоит из двух чувствительных элементов, установленных центрально-симметрично между корпусом и инерционной массой таким образом, что оси чувствительностей каждого из векторных каналов образуют декартову систему координат. Чувствительные элементы векторных каналов состоят из двух пьезоблоков, каждый из которых включает два пьезоэлемента, соединенных навстречу друг другу, при этом соединение пьезоэлементов в каждом из блоков противоположное, первые электроды пьезоэлементов, инерционная масса и корпус электрически соединены между собой и «землей», а вторые плюсовые и минусовые электроды пьезоэлементов подключены к входам трех соответствующих предварительных усилителей, первые электроды четырех пьезоэлектрических сферических сегментов корпуса гидрофонного канала соединены с.«землей», а вторые электроды подсоединены к входу четвертого предварительного усилителя (п. РФ №89794 U1, МПК H04R 1/44).
Суммирование сигналов от чувствительных элементов, принадлежащих каждому из векторных каналов, производится путем подключения выходов соответствующим образом сфазированных чувствительных элементов ко входу соответствующего предварительного усилителя. При этом за счет неизбежного технологического разброса свойств пьезокерамики, образующей чувствительный элемент, сквозные электроакустические коэффициенты передачи каждого чувствительного элемента получаются различными. Кроме того, на электроакустические коэффициенты передачи каналов оказывают влияние геометрические погрешности, возникающие при монтаже и изготовлении конструктивных элементов приемника. С одной стороны, это приводит к ухудшению характеристик приемника, в частности, к ухудшению формы характеристики направленности, с другой стороны, для улучшения характеристик возникает необходимость предварительного подбора пьезоэлементов по параметрам, что ведет к увеличению стоимости и длительности изготовления. Кроме того, параллельное подключение гидрофонов (пьезоэлектрических сегментов корпуса) к электрическому усилителю не дает возможности компенсировать электрические наводки на гидрофонный канал, а само по себе наличие конструктивных элементов, формирующих гидрофонный канал, ведет к усложнению конструкции.
Задачей изобретения является разработка нового цифрового комбинированного векторного приемника с высокими техническими, конструктивными и технологическими характеристиками.
Основным техническим результатом является компенсация разницы электроакустических коэффициентов передачи чувствительных элементов приемника, что приводит к снижению поперечной чувствительности заявляемого приемника и ведет к улучшению формы диаграммы направленности, а также конструктивное и технологическое упрощение за счет исключения отдельных датчиков гидрофонного канала и упрощения технологии изготовления корпуса приемника.
Данный технический результат достигают за счет нового конструкторского решения комбинированного векторного приемника, который содержит корпус с расположенными внутри инерционной массой, установленной в центре корпуса, шесть АЦП, микропроцессор и три измерительных канала, каждый из которых состоит из двух чувствительных элементов, выполненных на основе пьезокерамики и соединенных навстречу друг другу, при этом чувствительные элементы одним концом фиксируют инерционную массу, определяя ее положение относительно корпуса, а другим опираются на корпус, при этом каждый чувствительный элемент подключен к входу своего АЦП, цифровые выходы которых соединены с микропроцессорным устройством, а каналы имеют оси чувствительности, расположенные в пространстве согласно осям ортогональной системы координат.
Заявляемый приемник конструктивно представляет собой цифровой комбинированный векторный приемник с синтезированными каналами, конструкция которого с использованием всего трех измерительных каналов позволяет определять как вектор колебательного ускорения, так и величину скалярного давления в поле акустической волны.
Приемники, выполненные по заявляемой схеме, в зависимости от требуемой чувствительности, соответственно, размеров корпуса и величины инерционной массы могут быть использованы в широком частотном диапазоне, от единиц герц до примерно 10-15 кГц.
В качестве чувствительных элементов, в зависимости от поставленной задачи, могут быть использованы пьезоэлементы различной конфигурации, например, наборы пьезокерамических колец, соединенных между собой, например, параллельно.
Как правило, с целью упрощения задачи обеспечения значения средней плотности, близкой к плотности воды, корпус приемника изготавливают из материалов малой плотности, например алюминиевых сплавов. В данном случае для корпуса целесообразно использовать материал с низким модулем упругости, например, акриловый полимер, что позволит увеличить деформации чувствительных элементов под действием сил акустического давления, а следовательно, увеличить чувствительность заявляемого приемника по давлению.
На Фиг. приведена схема размещения элементов приемника в корпусе, где 1 - корпус, 2 и 3 - чувствительные элементы канала X, 4 и 5 - чувствительные элементы канала Y, 6 и 7 - чувствительные элементы канала Z; 8 - инерционная масса.
При соколебаниях корпуса 1 приемника под воздействием акустического поля, силы инерции, возникающие на инерционной массе 8, вызывают деформации противоположного знака на чувствительных элементах, расположенных на одной оси, при действии проекции ускорения вдоль этой оси. Под воздействием акустического поля силы давления на корпус вызывают его деформации, при этом часть деформирующего усилия передается на чувствительные элементы, опирающиеся на корпус, и на всех чувствительных элементах возникнет деформация одного знака.
Предлагаемая конструкция приемника основана на том, что если рассмотреть два чувствительных элемента, расположенных на одной оси по разные стороны инерционной массы, то сигналы, пропорциональные ускорению, противофазны, а сигналы, пропорциональные деформациям корпуса, на который опираются чувствительные элементы, под действием акустического давления - синфазны. Таким образом, если вычесть сигнал элемента 2 из сигнала элемента 3, то синфазная составляющая (давление) обращается в ноль, а противофазная (колебательное ускорение) удваивается. Если наоборот, суммировать сигнал чувствительного элемента 2 и сигнал чувствительного элемента 3, то синфазная составляющая (давление) удваивается, а противофазная (колебательное ускорение) обращается в ноль. Таким образом, выполняя суммирование сигналов от чувствительных элементов, получают сигнал, пропорциональный давлению, а вычитая сигналы, получают сигнал, пропорциональный ускорению.
Рассмотрим сигналы, возникающие на чувствительных элементах, лежащих вдоль одной из осей, например X, при действии ускорения величиной aх вдоль этой же оси. Пусть чувствительные элементы 2 и 3 имеют электроакустические коэффициенты передачи k2 и k3 соответственно, пусть k2=mxk3, где mx есть некий множитель. Возникающие на чувствительных элементах и оцифрованные посредством АЦП Х2 и АЦП Х3, подключенных к каждому чувствительному элементу, сигналы обозначим как u2x и u. Очевидно, u=k2aх и u=k3ax. Возникает задача подбора множителя mx таким образом, чтобы выполнялось соотношение U2x=u, при котором характеристика направленности будет иметь наилучший вид. Для выполнения этого условия величина mx определяется как mх=u2x/u3x. Следует отметить, что именно неидентичность электроакустических коэффициентов передачи элементов, лежащих на одной оси по разные стороны инерционной массы, является основной причиной появления поперечной чувствительности, которую желательно иметь как можно более малой. Для каждого приемника множитель mx рассчитывается и записывается в энергонезависимую память микропроцессорного устройства приемника в процессе стандартной процедуры его предварительной калибровки. При эксплуатации выходной сигнал канала X, пропорциональный действующему вдоль оси Х ускорению, будет рассчитываться в микропроцессорном устройстве как Х=u2x-mxu3x. Аналогичным образом определяются сигналы и в других векторных каналах. Что касается сигнала, пропорционального давлению, то он определяется как Р=u2x+mxu3x. Практически, для получения сигнала давления следует суммировать сигналы от двух, четырех или всех шести чувствительных элементов приемника. При этом, если брать четыре элемента, то одна пара элементов должна иметь фазировку, противоположную другой паре, а сигнал, пропорциональный давлению, получают путем вычитания просуммированных сигналов одной пары из просуммированных сигналов другой пары, что позволит избавиться от электромагнитной наводки. Для векторных каналов условие подавления синфазной электромагнитной наводки выполняется всегда.
Приемник работает следующим образом.
Предварительно осуществляют калибровку приемника для вычисления множителя mx, помещая его в рабочую среду и воздействуя пробным акустическим сигналом.
При воздействии звуковой волны на приемник последний соколеблется с частицами жидкости и подвергается переменному акустическому давлению. При этом на чувствительных элементах каналов возникают электрические сигналы, пропорциональные сумме акустического давления и проекций колебательного ускорения частиц среды в звуковой волне на оси чувствительности измерительных каналов.
Принятые сигналы оцифровываются индивидуальными для каждого чувствительного элемента АЦП и поступают в микропроцессорное устройство, где формируются выходные сигналы, пропорциональные скалярному давлению акустической волны и трем компонентам колебательного ускорения, которые направляются на дальнейшую обработку с целью регистрации или хранятся в памяти.
Таким образом, заявляемая конструкция цифрового комбинированного векторного приемника с синтезированными каналами, выполненная с использованием только трех измерительных каналов из шести чувствительных элементов для измерения одновременно как скалярного давления акустической волны, так и трех компонентов колебательного ускорения, позволяет снизить поперечную чувствительность, что улучшает форму характеристики направленности за счет компенсации различий сквозных электроакустических коэффициентов передачи каждого чувствительного элемента, возникающих неизбежно за счет разброса свойств пьезокерамики, образующей чувствительный элемент, а также из-за геометрических погрешностей при монтаже и изготовлении конструктивных элементов приемника. Кроме того, отсутствие конструктивных элементов, формирующих гидрофонный канал, существенно упрощает конструкцию, а с помощью фазировки чувствительных элементов имеется возможность компенсировать синфазную электромагнитную наводку не только для векторных каналов, но и для гидрофонного канала.

Claims (1)

  1. Комбинированный векторный приемник, содержащий корпус с инерционной массой, расположенной в центре корпуса, шесть АЦП, микропроцессор и три измерительных канала, каждый из которых состоит из двух чувствительных элементов, выполненных на основе пьезокерамики и установленных навстречу друг другу, при этом чувствительные элементы одним концом фиксируют инерционную массу, а другим опираются на корпус, каждый чувствительный элемент подключен к входу своего АЦП, выходные коды которых подаются в микропроцессорное устройство, а оси чувствительности измерительных каналов расположены в пространстве согласно осям ортогональной системы координат.
RU2012148853/28A 2012-11-16 2012-11-16 Цифровой комбинированный векторный приемник с синтезированными каналами RU2509320C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012148853/28A RU2509320C1 (ru) 2012-11-16 2012-11-16 Цифровой комбинированный векторный приемник с синтезированными каналами

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012148853/28A RU2509320C1 (ru) 2012-11-16 2012-11-16 Цифровой комбинированный векторный приемник с синтезированными каналами

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2509320C1 true RU2509320C1 (ru) 2014-03-10

Family

ID=50192197

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012148853/28A RU2509320C1 (ru) 2012-11-16 2012-11-16 Цифровой комбинированный векторный приемник с синтезированными каналами

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2509320C1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2569201C1 (ru) * 2014-06-27 2015-11-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Комбинированный гидроакустический приемник
RU2577421C1 (ru) * 2014-12-16 2016-03-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН) Комбинированный гидроакустический приемник
RU184568U1 (ru) * 2018-07-23 2018-10-30 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН) Гидроакустический комбинированный приемник
RU2687301C1 (ru) * 2018-05-07 2019-05-13 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН) Трехкомпонентный векторно-скалярный приемник, линейная гидроакустическая антенна на его основе и способ формирования однонаправленной характеристики направленности тракта обнаружения источников подводных шумов
RU2696812C1 (ru) * 2018-12-29 2019-08-06 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН) Комбинированный векторный приемник
RU2708184C1 (ru) * 2019-05-28 2019-12-04 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН) Комбинированный векторный приемник
RU2802838C1 (ru) * 2022-10-19 2023-09-04 Павел Анатольевич Прилепко Векторно-скалярный многокомпонентный приёмник

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU392606A1 (ru) * 1971-08-16 1973-07-27
RU2090012C1 (ru) * 1988-12-19 1997-09-10 Гончаренко Борис Иванович Гидроакустический векторный приемник мгу
RU2219561C2 (ru) * 2001-07-12 2003-12-20 Федеральное государственное унитарное предприятие Московское конструкторское бюро "Электрон" Способ и устройство направленного параметрического приема слабых сигналов в средах
CN101319932A (zh) * 2008-07-14 2008-12-10 哈尔滨工程大学 非对称式结构三维同振球形矢量水听器
RU88237U1 (ru) * 2009-07-07 2009-10-27 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Физико-Технических И Радиотехнических Измерений" (Фгуп "Вниифтри") Комбинированный гидроакустический приемник
RU89794U1 (ru) * 2009-09-07 2009-12-10 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Физико-Технических И Радиотехнических Измерений" (Фгуп "Вниифтри") Комбинированный гидроакустический приемник

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU392606A1 (ru) * 1971-08-16 1973-07-27
RU2090012C1 (ru) * 1988-12-19 1997-09-10 Гончаренко Борис Иванович Гидроакустический векторный приемник мгу
RU2219561C2 (ru) * 2001-07-12 2003-12-20 Федеральное государственное унитарное предприятие Московское конструкторское бюро "Электрон" Способ и устройство направленного параметрического приема слабых сигналов в средах
CN101319932A (zh) * 2008-07-14 2008-12-10 哈尔滨工程大学 非对称式结构三维同振球形矢量水听器
RU88237U1 (ru) * 2009-07-07 2009-10-27 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Физико-Технических И Радиотехнических Измерений" (Фгуп "Вниифтри") Комбинированный гидроакустический приемник
RU89794U1 (ru) * 2009-09-07 2009-12-10 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Физико-Технических И Радиотехнических Измерений" (Фгуп "Вниифтри") Комбинированный гидроакустический приемник

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2569201C1 (ru) * 2014-06-27 2015-11-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Комбинированный гидроакустический приемник
RU2577421C1 (ru) * 2014-12-16 2016-03-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН) Комбинированный гидроакустический приемник
RU2687301C1 (ru) * 2018-05-07 2019-05-13 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН) Трехкомпонентный векторно-скалярный приемник, линейная гидроакустическая антенна на его основе и способ формирования однонаправленной характеристики направленности тракта обнаружения источников подводных шумов
RU184568U1 (ru) * 2018-07-23 2018-10-30 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН) Гидроакустический комбинированный приемник
RU2696812C1 (ru) * 2018-12-29 2019-08-06 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН) Комбинированный векторный приемник
RU2708184C1 (ru) * 2019-05-28 2019-12-04 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН) Комбинированный векторный приемник
RU2802838C1 (ru) * 2022-10-19 2023-09-04 Павел Анатольевич Прилепко Векторно-скалярный многокомпонентный приёмник
RU2803016C1 (ru) * 2022-10-19 2023-09-05 Павел Анатольевич Прилепко Способ формирования однонаправленной характеристики векторно-скалярного многокомпонентного приёмника
RU2803017C1 (ru) * 2022-10-19 2023-09-05 Павел Анатольевич Прилепко Способ формирования однонаправленной характеристики векторного многокомпонентного приёмника
RU2816668C1 (ru) * 2023-09-05 2024-04-03 Павел Анатольевич Прилепко Способ формирования направленной характеристики векторно-скалярного многокомпонентного приёмника

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2509320C1 (ru) Цифровой комбинированный векторный приемник с синтезированными каналами
US3320582A (en) Piezoelectric transducer
CN101726354B (zh) 光纤激光矢量水听器
US11204365B2 (en) Multi-axis, single mass accelerometer
US6697302B1 (en) Highly directive underwater acoustic receiver
US20110305108A1 (en) Deghosting using measurement data from seismic sensors
Zaitsev et al. Frequency response and self-noise of the MET hydrophone
RU2650839C1 (ru) Низкочастотный векторный акустический приемник
Liu et al. Realization of a composite MEMS hydrophone without left-right ambiguity
CN112683386A (zh) 一种积分型压电振速矢量水听器
Yang et al. Design and implementation of hollow cilium cylinder MEMS vector hydrophone
WO2006137927A2 (en) A rigidly mounted underwater acoustic inertial vector sensor
Zhu et al. Design and realization of cap-shaped cilia MEMS vector hydrophone
JP7364291B2 (ja) 高感度を有する磁気抵抗音波センサ、およびそのアレイ・デバイス
CN110849464B (zh) 一种基于轮毂形振膜的光纤法珀声音传感器
KR102337688B1 (ko) 가속도 센서 및 이를 구비하는 음향 벡터 센서
KR101815584B1 (ko) 음원의 위치를 정밀 추정하기 위한 3차원 음향 인텐시티 탐촉장치의 편향오차 보상방법
RU2569201C1 (ru) Комбинированный гидроакустический приемник
CN111735531A (zh) 一种小型化mems电容式复合同振型矢量水听器
RU2546968C1 (ru) Комбинированный гидроакустический приемник
Zhang et al. Research on the influence of hydrostatic pressure on the sensitivity of bionic cilia MEMS vector hydrophone
CN106932817B (zh) 一种综合检测地声-水声信号的压电传感器
RU2624791C1 (ru) Двухкомпонентный приемник градиента давления и способ измерения градиента давления с его использованием
US4208737A (en) Low frequency inertia balanced dipole hydrophone
RU2708184C1 (ru) Комбинированный векторный приемник