RU2568339C1 - Гидроакустическая система освещения ближней обстановки - Google Patents

Гидроакустическая система освещения ближней обстановки Download PDF

Info

Publication number
RU2568339C1
RU2568339C1 RU2014128205/28A RU2014128205A RU2568339C1 RU 2568339 C1 RU2568339 C1 RU 2568339C1 RU 2014128205/28 A RU2014128205/28 A RU 2014128205/28A RU 2014128205 A RU2014128205 A RU 2014128205A RU 2568339 C1 RU2568339 C1 RU 2568339C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
unit
antenna
output
module
control unit
Prior art date
Application number
RU2014128205/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Митрофанович Лекомцев
Дмитрий Валерьевич Титаренко
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева"
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 "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" filed Critical Открытое акционерное общество "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева"
Priority to RU2014128205/28A priority Critical patent/RU2568339C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2568339C1 publication Critical patent/RU2568339C1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области гидроакустики, а именно к гидроакустическим средствам освещения подводной обстановки с высокой разрешающей способностью. Сущность: в гидроакустической системе освещения ближней обстановки, содержащей подводный модуль в виде герметичного корпуса, в котором размещены антенный блок, блок генерации излучаемого сигнала, содержащий последовательно соединенные генератор, многоотводную линию задержки и многоканальный усилитель, и блок обработки принятого сигнала, включающий последовательно соединенные блок приемных усилителей и блок аналого-цифровых преобразователей, а также блок обработки и графического отображения, соединенный кабельной линией связи с выходом подводного модуля, подводный модуль снабжен многоканальным коммутатором, включенным между антенным блоком, многоканальным усилителем мощности и блоком приемных усилителей, а также блоком управления коммутатором, вход которого соединен с выходом блока аналого-цифровых преобразователей, а выход соединен с входом генератора, и интерфейсом, включенным между блоком управления коммутатором и кабельной линией связи, причем антенный блок выполнен в виде многоэлементной линейной антенны, блок обработки и графического отображения выполнен в виде надводного модуля, размещенного на плавучей платформе и включающего последовательно соединенные с выходом интерфейса блок распаковки, блок корреляторов, блок секционирования, блок фокусирующих задержек, блок формирователей характеристик направленности, блок формирования акустического изображения с графическим дисплеем и блок управления, при этом подводный модуль закреплен к надводной платформе посредством штанги с сервоприводом с возможностью вращения вокруг оси, а блок управления включен между сервоприводом и блоком формирования акустического изображения. Технический результат: увеличение скорости обзора пространства, увеличение ширины сектора обзора, увеличение разрешающей способности по углу, а также упрощение конструкции антенного блока. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области гидроакустики, а именно к гидроакустическим средствам освещения ближней обстановки с высокой разрешающей способностью. Благодаря высокому пространственному разрешению эти средства позволяют воспроизводить акустическое изображение подводных объектов с качеством, достаточным для их распознавания. Необходимым условием для обеспечения высокого пространственного разрешения является увеличение числа элементов антенны до ста и более.
Известно устройство освещения подводной обстановки, содержащие приемную и излучающую антенны, генератор излучаемых сигналов, устройство формирования характеристики направленности излучающей антенны, устройство формирования характеристики направленности приемной антенны и устройство обработки принятых сигналов (Патент РФ №2393503, МПК G01S 15/00, 12.05.2009). Реализация на основе этого устройства станции с высоким разрешением наталкивается на следующие проблемы. Разделение излучающей и приемной антенн в силу большого числа элементов в каждой из них приводит к увеличению размеров и удорожанию системы в целом. Кроме того, формирование характеристики направленности излучения для каждого направления наблюдения и, следовательно, последовательный характер обзора пространства из-за ограниченной скорости распространения звука приводит к существенному увеличению времени обзора всего пространства.
Известна система активной гидролокации гидроакустической станции (ГАС), содержащая излучающую и приемную акустические антенны, генераторное устройство, последовательно соединенные устройство формирования характеристик направленности в приеме и устройство обработки эхосигналов от цели (Справочник по гидроакустике. А.П. Евтютов, А.Е. Колесников и др. 2-е изд. - Л.: Судостроение, 1982, с. 13). При использовании слабонаправленной излучающей антенны обзор заданного сектора обзора может производиться всего за одну посылку зондирующего сигнала. Однако использование разнесенных приемной и излучающей антенн при большом числе элементов увеличивает размеры и стоимость антенного блока и гидролокатора в целом. Известна гидроакустическая станция контроля подводной обстановки, включающая приемно-излучающую антенну, генератор, коммутатор, через который генератор подключен к приемно-излучающей антенне, надводный блок обработки и визуализации и подводный кабель, соединяющий приемно-излучающую антенну с надводным модулем обработки и визуализации. Приемно-излучающая антенна станции имеет форму цилиндра, что обеспечивает круговое освещение подводной обстановки, однако в случае необходимости обеспечения высокого пространственного разрешения лишь в ограниченном секторе углов размещение элементов антенны по всей окружности является избыточным и приводит к существенному увеличению размеров антенны. (Ю.А. Корякин, С.А. Смирнов, Г.В. Яковлев. Корабельная гидроакустическая техника. Состояние и актуальные проблемы. - Санкт-Петербург: Наука, 2004, с. 343).
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к изобретению (прототипом) является известная гидроакустическая система освещения ближней обстановки, содержащая 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 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 (Патент РФ №2457145, МПК G01S 15/02, 20.01.2011).
Недостатком этого устройства является малая скорость обзора всего сектора из-за последовательного характера его облучения узким лучом и относительно малой скорости распространения звука в воде. Кроме того, наличие разнесенных приемной и излучающей антенн увеличивает размер антенного блока, а неучет кривизны фронта волны на апертуре приемной антенны ограничивает ее размеры и, следовательно, угловую разрешающую способность.
Техническим результатом изобретения является увеличение скорости обзора пространства, увеличение ширины сектора обзора, увеличение разрешающей способности по углу, а также упрощение конструкции антенного блока.
Технический результат достигается за счет того, что в гидроакустической системе освещения ближней обстановки, содержащей подводный модуль в виде герметичного корпуса, в котором размещены антенный блок, блок генерации излучаемого сигнала, содержащий последовательно соединенные генератор, многоотводную линию задержки и многоканальный усилитель, и блок обработки принятого сигнала, включающий последовательно соединенные блок приемных усилителей и блок аналого-цифровых преобразователей, а также блок обработки и графического отображения, соединенный кабельной линией связи с выходом подводного модуля, подводный модуль снабжен многоканальным коммутатором, включенным между антенным блоком, многоканальным усилителем мощности и блоком приемных усилителей, а также блоком управления коммутатором, вход которого соединен с выходом блока аналого-цифровых преобразователей, а выход соединен с входом генератора, и интерфейсом, включенным между блоком управления коммутаторами и кабельной линией связи, причем антенный блок выполнен в виде многоэлементной линейной антенны, блок обработки и графического отображения выполнен в виде надводного модуля, размещенного на плавучей платформе и включающего последовательно соединенные с выходом интерфейса блок распаковки, блок корреляторов, блок секционирования, блок фокусирующих задержек, блок формирователей характеристик направленности, блок формирования акустического изображения с графическим дисплеем и блок управления, при этом подводный модуль закреплен к надводной платформе посредством штанги с сервоприводом с возможностью вращения вокруг оси, а блок управления включен между сервоприводом и блоком формирования акустического изображения.
Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором представлена блок-схема предлагаемого устройства.
Гидроакустическая система освещения ближней обстановки содержит подводный модуль в виде герметичного корпуса 1, в котором размещены антенный блок 2, блок генерации излучаемого сигнала, содержащий последовательно соединенные генератор 3, многоотводную линию задержки 4 и многоканальный усилитель 5, и блок обработки принятого сигнала, включающий последовательно соединенные блок приемных усилителей 6 и блок аналого-цифровых преобразователей 7, а также блок обработки и графического отображения 8, соединенный кабельной линией связи 9 с выходом подводного модуля 1, который снабжен многоканальным коммутатором 10, включенным между антенным блоком 2, многоканальным усилителем мощности 5 и блоком приемных усилителей 4, а также блоком управления коммутатором 11, вход которого соединен с выходом блока аналого-цифровых преобразователей 5, а выход соединен с входом генератора 3, и интерфейсом 12, включенным между блоком управления коммутатором 11 и кабельной линией связи 9, причем антенный блок выполнен в виде многоэлементной линейной антенны 2, блок обработки и графического отображения выполнен в виде надводного модуля, размещенного на плавучей платформе (на чертеже не показана) и включающего последовательно соединенные с выходом интерфейса 12 блок распаковки 13, блок корреляторов 14, блок секционирования 15, блок фокусирующих задержек 16, блок формирователей характеристик направленности 17, блок формирования акустического изображения 18 с графическим дисплеем 19 и блок управления 20, при этом подводный модуль 1 закреплен к надводной платформе посредством штанги с сервоприводом 21 с возможностью вращения вокруг оси, а блок управления 20 включен между сервоприводом 20 и блоком формирования акустического изображения 18.
Устройство работает следующим образом. По команде, формируемой надводным модулем обработки и графического отображения 8 и передаваемой через подводный кабель связи 9 и интерфейс 10 на подводный модуль 1, блок управления коммутатором 11 вырабатывает синхроимпульс, который инициирует формирование генератором 3 излучаемого сигнала. Сформированный сигнал подается на вход многоотводной линии задержки 4. Время задержки сигнала возрастает относительно выхода, подключаемого к центральному элементу, причем время задержки между соседними элементами антенны начиная с центрального элемента, возрастает на одну и ту же величину:
Figure 00000001
где d - шаг между элементами излучающей антенны;
Δφ - требуемая ширина сектора облучения за одну посылку зондирующего сигнала;
с - скорость звука в воде;
m - целое число, определяемое количеством элементов антенны N:
Figure 00000002
где функция Е() вычисляет целую часть аргумента.
Сигналы с выхода многоотводной линии задержки 4 через многоканальные усилители 5 и многоканальный коммутатор 10 подключаются к элементам антенны 2. Модельные и натурные измерения сформированного таким образом излучения показали равномерность его интенсивности в пределах 3 дБ во всем секторе Δφ, в том числе и в ближнем поле антенны.
Обработка сигналов в надводном модуле включает распаковку принятых с подводного модуля сигналов по элементам антенны в блоке 13, вычисление в блоке 14 модуля корреляционной функции каждого сигнала с излучаемым сигналом, разбиение в блоке 15 каждой корреляционной функции по времени на отдельные секции, соответствующие выбранным фокусным расстояниям, компенсацию для каждой секции в блоке 16 фокусирующих задержек при приеме сигнала от источника с соответствующего фокусного расстояния, формирование для каждой секции веера характеристик направленности в блоке 17. В блоке 18 производится формирование акустического изображения путем вычисления амплитуды сигнала на выходе блока 17, вычисления текущих координат по дистанции и углу с последующим пересчетом в декартовую систему координат. Вычисление координат производится с учетом текущего угла поворота антенны, приводимой в движение с помощью шагового сервопривода 21 по команде блока управления 20. Текущие значения угла поворота антенны, вырабатываемые блоком управления, поступают в блок формирования акустического изображения 18 с графическим дисплеем 19, который одновременно вычисляет амплитуду и координаты текущих точек сканирования пространства.
Дистанция до текущей точки вычисляется по значению положения по времени корреляционной функции ti:
Figure 00000003
где с - скорость звука в воде.
В неподвижной координатной системе, связанной с местностью, угловая координата текущей точки сканирования в момент времени ti вычисляется по формуле:
Пlia(ti)+φl,
где φa(ti) - значение угла поворота антенны в текущий момент времени ti;
φl - направление 1-го луча в координатной системе антенны.
Преобразование полярной системы координат (Di, Пli) в декартовую выполняется известным способом:
Xli=Di·sinПli,
Yli=Di·cosПli.
Полученные оценки уровня сигнала в совокупности всех точек (Xli, Yli) отображаются на графическом дисплее 19.
Применение дополнительных линий задержки в режиме излучения позволяет облучить весь заданный сектор обзора во всем интервале дистанций, включая ближнюю зону антенны, за одну посылку зондирующего сигнала, что существенно сокращает время обзора. Благодаря фокусировке антенны в режиме приема длину антенны и, следовательно, ее разрешающую способность можно увеличивать практически неограниченно, а при фокусировке антенны на несколько дистанций можно практически неограниченно увеличить диапазон дистанций обзора. За счет вращения подводного модуля с антенной сектор обзора также может быть неограниченно увеличен.

Claims (1)

  1. Гидроакустическая система освещения ближней обстановки, содержащая подводный модуль в виде герметичного корпуса, в котором размещены антенный блок, блок генерации излучаемого сигнала, содержащий последовательно соединенные генератор, многоотводную линию задержки и многоканальный усилитель, и блок обработки принятого сигнала, включающий последовательно соединенные блок приемных усилителей и блок аналого-цифровых преобразователей, а также блок обработки и графического отображения, соединенный кабельной линией связи с выходом подводного модуля, отличающаяся тем, что подводный модуль снабжен многоканальным коммутатором, включенным между антенным блоком, многоканальным усилителем мощности и блоком приемных усилителей, а также блоком управления коммутатором, вход которого соединен с выходом блока аналого-цифровых преобразователей, а выход соединен с входом генератора, и интерфейсом, включенным между блоком управления коммутатором и кабельной линией связи, причем антенный блок выполнен в виде многоэлементной линейной антенны, блок обработки и графического отображения выполнен в виде надводного модуля, размещенного на плавучей платформе и включающего последовательно соединенные с выходом интерфейса блок распаковки, блок корреляторов, блок секционирования, блок фокусирующих задержек, блок формирователей характеристик направленности, блок формирования акустического изображения с графическим дисплеем и блок управления, при этом подводный модуль закреплен к надводной платформе посредством штанги с сервоприводом с возможностью вращения вокруг оси, а блок управления включен между сервоприводом и блоком формирования акустического изображения.
RU2014128205/28A 2014-07-10 2014-07-10 Гидроакустическая система освещения ближней обстановки RU2568339C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014128205/28A RU2568339C1 (ru) 2014-07-10 2014-07-10 Гидроакустическая система освещения ближней обстановки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014128205/28A RU2568339C1 (ru) 2014-07-10 2014-07-10 Гидроакустическая система освещения ближней обстановки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2568339C1 true RU2568339C1 (ru) 2015-11-20

Family

ID=54597925

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014128205/28A RU2568339C1 (ru) 2014-07-10 2014-07-10 Гидроакустическая система освещения ближней обстановки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2568339C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2225991C2 (ru) * 2001-12-24 2004-03-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт "Морфизприбор" Навигационная гидроакустическая станция освещения ближней обстановки
RU117018U1 (ru) * 2011-12-06 2012-06-10 Региональный некоммерческий фонд поддержки и развития петербургской науки, культуры и спорта Навигационная гидроакустическая станция освещения ближней обстановки
RU2457145C1 (ru) * 2011-01-20 2012-07-27 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Устройство гидроакустической визуализации подводного пространства в условиях ограниченной видимости
RU2473924C1 (ru) * 2011-10-03 2013-01-27 Открытое акционерное общество "Концерн "Океанприбор" Способ обнаружения и классификации сигнала от цели
RU127945U1 (ru) * 2012-10-09 2013-05-10 Открытое акционерное общество "Концерн "Океанприбор" Навигационная гидроакустическая станция освещения ближней обстановки
RU2501038C1 (ru) * 2012-07-05 2013-12-10 Открытое акционерное общество "Концерн "Океанприбор" Гидроакустическая система

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2225991C2 (ru) * 2001-12-24 2004-03-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт "Морфизприбор" Навигационная гидроакустическая станция освещения ближней обстановки
RU2457145C1 (ru) * 2011-01-20 2012-07-27 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Устройство гидроакустической визуализации подводного пространства в условиях ограниченной видимости
RU2473924C1 (ru) * 2011-10-03 2013-01-27 Открытое акционерное общество "Концерн "Океанприбор" Способ обнаружения и классификации сигнала от цели
RU117018U1 (ru) * 2011-12-06 2012-06-10 Региональный некоммерческий фонд поддержки и развития петербургской науки, культуры и спорта Навигационная гидроакустическая станция освещения ближней обстановки
RU2501038C1 (ru) * 2012-07-05 2013-12-10 Открытое акционерное общество "Концерн "Океанприбор" Гидроакустическая система
RU127945U1 (ru) * 2012-10-09 2013-05-10 Открытое акционерное общество "Концерн "Океанприбор" Навигационная гидроакустическая станция освещения ближней обстановки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2016203271B2 (en) Sonar systems and methods using interferometry and/or beamforming for 3d imaging
CA2775115C (en) Method and device for measuring a contour of the ground
JP5355924B2 (ja) 超音波診断装置
JP2007316016A (ja) レーダ装置
RU104732U1 (ru) Многочастотное гидроакустическое приемоизлучающее антенное устройство
RU2011138460A (ru) Формирование ультразвукового изображения линзой с изменяемым показателем преломления
US11846705B2 (en) Multimission and multispectral sonar
RU137126U1 (ru) Гидроакустический комплекс надводного корабля
JP2012225667A (ja) 超音波送受信装置、定量検出方法、および魚量検出方法
RU2429990C1 (ru) Многофункциональная радиолокационная станция высокого разрешения с активной фазированной решеткой для пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов
RU2568339C1 (ru) Гидроакустическая система освещения ближней обстановки
RU2457145C1 (ru) Устройство гидроакустической визуализации подводного пространства в условиях ограниченной видимости
RU2477497C2 (ru) Гидроакустическая навигационная система
RU2576349C2 (ru) Гидроакустическая станция освещения подводной обстановки
RU133504U1 (ru) Устройство гидроакустической визуализации подводного пространства в условиях ограниченной видимости
RU2680673C1 (ru) Гидроакустическая станция для обнаружения малоразмерных объектов
JP7238516B2 (ja) ソーナー装置とこれを用いた目標探知方法
RU2573173C1 (ru) Гидроакустическая станция контроля внешней обстановки
Bera et al. Synthetic aperture sequential beamforming for phased array imaging
KR101903880B1 (ko) 지중 매설물 탐지 장치 및 방법
RU2568338C1 (ru) Устройство гидроакустической визуализации
RU2558017C1 (ru) Активный гидролокатор
CN116500625B (zh) 恢复成像方法、装置、系统、电子设备及可读存储介质
RU178896U1 (ru) Устройство для акустической гидролокации
JP2014089212A (ja) 目標検出装置