RU2568975C1 - Лазерно-акустическая система обнаружения подводных объектов - Google Patents
Лазерно-акустическая система обнаружения подводных объектов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2568975C1 RU2568975C1 RU2014130419/28A RU2014130419A RU2568975C1 RU 2568975 C1 RU2568975 C1 RU 2568975C1 RU 2014130419/28 A RU2014130419/28 A RU 2014130419/28A RU 2014130419 A RU2014130419 A RU 2014130419A RU 2568975 C1 RU2568975 C1 RU 2568975C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- laser
- module
- output
- hydrophone
- receiving hydrophone
- Prior art date
Links
Landscapes
- Measurement Of Velocity Or Position Using Acoustic Or Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
Изобретение относится к лазерно-акустической системе обнаружения подводных объектов. Указанная система содержит расположенный над поверхностью водоема источник акустических сигналов в виде лазера, гидрофон и установленный над водной поверхностью вычислительный блок, соединенный с выходом приемного гидрофона. Источником акустических сигналов является импульсный газоразрядный СO2 лазер, длина волны излучения которого обеспечивает создание поверхностного импульса давления. Приемный гидрофон выполнен широкополосным. Вычислительный блок содержит последовательно соединенные с выходом приемного гидрофона модуль сегментации, модуль памяти, коммутатор, модуль сравнения и модуль принятия решения(классификации). Технический результат заключается в обеспечении возможности по изменению сегментов эхосигналов в сравнении с калиброванными сигналами обнаруживать и классифицировать различные подводные объекты в контролируемом водоеме. 1 ил.
Description
Изобретение относится к области лазерной гидроакустики и может быть использовано для обнаружения и классификации подводных объектов, таких как подводные пловцы, мины, камни и другие неоднородности.
Известно устройство для получения характеристик подводных объектов акустическим и оптическим способом, содержащее импульсный лазер и оптические и акустические датчики. С помощью акустического датчика регистрируется отраженный от объекта акустический сигнал и может быть получена информация о положении подводного объекта, а с помощью оптического датчика регистрируется отраженный от объекта оптический сигнал, который позволяет судить о форме подводного объекта. (Патент US 8203911 В2, от 23.10.2007 г.).
Недостатком устройства является малая глубина проникновения света в морской воде, которая составляет величину 5-10 м, что ограничивает его возможности. Помимо этого это устройство не может классифицировать подводные объекты.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к изобретению является лазерно-акустическая система обнаружения подводных объектов, содержащая импульсный лазер, расположенный на борту летательного аппарата, который используется для создания в объеме воды акустического источника звука, систему приемных гидрофонов, процессор, в который поступают сигналы с акустических приемников и данные об их геометрическом расположении.
(Патент US 20090201763 А, от 12.02. 2008 г.).
Недостаток устройства заключается в том, что оно не позволяет проводить классификацию обнаруженных объектов из-за того, что использование лазерно-акустического источника звука, расположенного в объеме воды, затягивает акустический сигнал за счет отражения от поверхности, при этом форма лоцирующего сигнала становится неконтролируемой и не позволяет эффективно классифицировать обнаруженный объект.
Техническим результатом изобретения является обеспечение возможности обнаружения и классификации подводных объектов.
Технический результат достигается за счет того, что в лазерно-акустической системе обнаружения подводных объектов, содержащей расположенный над поверхностью водоема источник акустических сигналов в виде лазера, установленный в фиксированной точке водоема приемный гидрофон и установленный над водной поверхностью вычислительный блок, соединенный с выходом приемного гидрофона, источник акустических сигналов выполнен в виде импульсного газоразрядного СO2 лазера с длиной волны лазерного излучения, обеспечивающей создание поверхностного сверхширокополосного импульса давления, приемный гидрофон выполнен широкополосным, а вычислительный блок содержит последовательно соединенные с выходом приемного гидрофона модуль сегментации, модуль памяти, коммутатор, модуль сравнения и модуль принятия решения, при этом выход модуля сегментации соединен с вторым входом коммутатора, а второй выход модуля памяти соединен с вторым входом модуля сравнения.
Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором представлена блок-схема предлагаемой лазерно-акустической системы обнаружения подводных объектов.
Устройство содержит установленный над поверхностью водоема на мачте 1 импульсный газоразрядный СO2 лазер 2 с длиной волны лазерного излучения 10,6 мкм, обеспечивающей взрывное вскипание водной поверхности и создание поверхностного сверхширокополосного импульса давления, который используется для создания источника акустических сигналов 3 на поверхности водоема 4, регистрирующий излучение источника акустического сигнала 3, отраженное от подводного объекта 5, установленный в фиксированной точке водоема приемный широкополосный гидрофон 6, сигнал с которого поступает на вход установленного на платформе 7 вычислительного блока 8, содержащего последовательно соединенные с выходом приемного широкополосного гидрофона 6 модуль сегментации 9, модуль памяти 8, коммутатор 9, модуль сравнения 10 и модуль принятия решения 13, при этом выход модуля сегментации 9 соединен с вторым входом коммутатора 11, а второй выход модуля памяти 10 соединен с вторым входом модуля сравнения 12.
Устройство работает следующим образом. Луч импульсного газоразрядного СO2 лазера 2 направляется на поверхность водоема 4. Энергия излучения такого лазера поглощается в тонком поверхностном слое воды, что приводит к испарению слоя, и создает сверхширокополосный (СШП) импульс давления, являющийся источником акустических сигналов 3, которые достигают подводного объекта 5 и отражаются от него. При отражении СШП импульса, его форма и спектр будут существенно изменяться из-за вклада формы и ракурса объекта и вклада его собственных резонансов (в свою очередь, это несет информацию об упругих и поглощающих свойствах объекта). Форма же более узкополосных сигналов при отражении меняется несущественно, следовательно, информация о свойствах объекта теряется.
Импульсные сигналы характеризуются коэффициентом широкополосности
где ƒmax и ƒmin - верхняя и нижняя граничные частоты спектра соответственно.
Импульс, возникающий при облучении воды импульсом CO2 лазера, обеспечивает значение коэффициента широкополосности, близкое к рекордной величине ′Ω=2.
Такой импульс обеспечивает возможность не только обнаружения, но и классификацию подводной цели. Причем диаграмма направленности излучения близка к гауссовой и не имеет боковых лепестков. Помимо этого, такой источник звука почти не создает реверберационной помехи, приходящей от поверхности воды.
Отраженная от подводного объекта 5 звуковая волна регистрируется приемным широкополосным гидрофоном 6. Сигналы с гидрофона 6 поступают на вход модуля сегментации 9. Эхосигнал, зарегистрированный гидрофоном 6, содержит в своей форме такие же временные характеристики (длительность фазы сжатия и разрежения, соотношение их амплитуд), что и прямой сигнал (в отличие от шумовой и даже реверберационной помехи). В модуле сегментации 9 происходит деление эхосигнала на сегменты - временные отрезки зарегистрированных эхосигналов, которые соответствуют временным характеристикам исходного сигнала с некоторыми допусками и определение их параметров. Вычислительный блок 8 работает в двух режимах - режиме калибровки и рабочем режиме. Выбор режима происходит с помощью коммутатора 11.
В режиме калибровки отображаются и запоминаются в модуле памяти 10 вектора сегментов сигналов от известных мишеней, которые образуют кластеры (классов камней, рыбы, помех и т.п.).
В рабочем режиме, в модуле сравнения 12 происходит определение класса объекта по попаданию параметров сегментов эхосигнала в тот или иной кластер, хранящийся в модуле памяти 10. В модуле принятия решения 13 сравнивается заданный порог вероятности правильного решения с полученными значениями.
Таким образом, предложенное устройство позволяет по изменению сегментов эхосигналов в сравнении с калиброванными сигналами обнаруживать и классифицировать различные подводные объекты в контролируемом водоеме.
Claims (1)
- Лазерно-акустическая система обнаружения подводных объектов, содержащая расположенный над поверхностью водоема источник акустических сигналов в виде лазера, установленный в фиксированной точке водоема приемный гидрофон и установленный над водной поверхностью вычислительный блок, соединенный с выходом приемного гидрофона, отличающаяся тем, что источник акустических сигналов выполнен в виде импульсного газоразрядного СO2 лазера с длиной волны лазерного излучения, обеспечивающей создание поверхностного сверхширокополосного импульса давления, приемный гидрофон выполнен широкополосным, а вычислительный блок содержит последовательно соединенные с выходом приемного гидрофона модуль сегментации, модуль памяти, коммутатор, модуль сравнения и модуль принятия решения (классификации), при этом выход модуля сегментации соединен с вторым входом коммутатора, а второй выход модуля памяти соединен с вторым входом модуля сравнения.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014130419/28A RU2568975C1 (ru) | 2014-07-24 | 2014-07-24 | Лазерно-акустическая система обнаружения подводных объектов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014130419/28A RU2568975C1 (ru) | 2014-07-24 | 2014-07-24 | Лазерно-акустическая система обнаружения подводных объектов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2568975C1 true RU2568975C1 (ru) | 2015-11-20 |
Family
ID=54598256
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014130419/28A RU2568975C1 (ru) | 2014-07-24 | 2014-07-24 | Лазерно-акустическая система обнаружения подводных объектов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2568975C1 (ru) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107040315A (zh) * | 2017-04-10 | 2017-08-11 | 北京华夏光谷光电科技有限公司 | 激光水下致声器 |
RU2645425C1 (ru) * | 2016-12-27 | 2018-02-21 | Владимир Васильевич Чернявец | Видеосистема для регистрации нештатных ситуаций на судоходных реках |
CN108283521A (zh) * | 2017-11-29 | 2018-07-17 | 北京华夏光谷光电科技有限公司 | 一种激光体表致声/激光腹内融脂复合型减肥装置 |
CN113777581A (zh) * | 2021-08-30 | 2021-12-10 | 厦门大学 | 一种水下收发的分离式水体探测激光雷达 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2238121A (en) * | 1989-10-21 | 1991-05-22 | Marconi Gec Ltd | Apparatus for locating 2 sonobuoy |
US5646907A (en) * | 1995-08-09 | 1997-07-08 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Method and system for detecting objects at or below the water's surface |
RU2271551C2 (ru) * | 2004-02-20 | 2006-03-10 | Дмитрий Дмитриевич Кашуба | Способ обнаружения подводных объектов и устройство для его осуществления |
US20090201763A1 (en) * | 2008-02-12 | 2009-08-13 | The Government Of United States, Represented By The Secretary Of The | Airborne Laser-Acoustic Mine Detection System |
-
2014
- 2014-07-24 RU RU2014130419/28A patent/RU2568975C1/ru active IP Right Revival
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2238121A (en) * | 1989-10-21 | 1991-05-22 | Marconi Gec Ltd | Apparatus for locating 2 sonobuoy |
US5646907A (en) * | 1995-08-09 | 1997-07-08 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Method and system for detecting objects at or below the water's surface |
RU2271551C2 (ru) * | 2004-02-20 | 2006-03-10 | Дмитрий Дмитриевич Кашуба | Способ обнаружения подводных объектов и устройство для его осуществления |
US20090201763A1 (en) * | 2008-02-12 | 2009-08-13 | The Government Of United States, Represented By The Secretary Of The | Airborne Laser-Acoustic Mine Detection System |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2645425C1 (ru) * | 2016-12-27 | 2018-02-21 | Владимир Васильевич Чернявец | Видеосистема для регистрации нештатных ситуаций на судоходных реках |
CN107040315A (zh) * | 2017-04-10 | 2017-08-11 | 北京华夏光谷光电科技有限公司 | 激光水下致声器 |
CN108283521A (zh) * | 2017-11-29 | 2018-07-17 | 北京华夏光谷光电科技有限公司 | 一种激光体表致声/激光腹内融脂复合型减肥装置 |
CN113777581A (zh) * | 2021-08-30 | 2021-12-10 | 厦门大学 | 一种水下收发的分离式水体探测激光雷达 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8675451B2 (en) | Acoustic and optical illumination technique for underwater characterization of objects/environment | |
Kuperman et al. | Underwater acoustics | |
US9268022B2 (en) | Underwater detection device and underwater detecting method | |
RU2568975C1 (ru) | Лазерно-акустическая система обнаружения подводных объектов | |
US6829197B2 (en) | Acoustical imaging interferometer for detection of buried underwater objects | |
US20050150309A1 (en) | Blood flow velocity measurement | |
Leighton et al. | Clutter suppression and classification using twin inverted pulse sonar (TWIPS) | |
Khodabandeloo et al. | Estimating target strength and physical characteristics of gas-bearing mesopelagic fish from wideband in situ echoes using a viscous-elastic scattering model | |
US20150049326A1 (en) | Light detection and ranging | |
RU2366973C1 (ru) | Способ распознавания целей от случайных реверберационных помех | |
RU2548122C1 (ru) | Способ дистанционного определения загрязнения поверхности открытых водоемов | |
RU2541435C1 (ru) | Способ определения осадки айсберга | |
RU2342681C2 (ru) | Способ обеспечения безопасности мореплавания судов с большой осадкой и водоизмещением | |
US9702819B1 (en) | Surface vessel wake detection | |
Islas-Cital et al. | Performance of an enhanced passive sonar reflector SonarBell: A practical technology for underwater positioning | |
RU2348054C1 (ru) | Эхолот для распознавания аномалий водной среды | |
Cai et al. | Characterization of the acoustic signature of a small remotely operated vehicle for detection | |
Bescond et al. | Photoacoustic detection and monitoring of oil spill | |
JP2010112894A (ja) | 物体探査装置及び物体探査プログラム、物体探査方法 | |
Kim et al. | Target signal simulation in synthetic underwater environment for performance analysis of monostatic active sonar | |
Savage | Underwater imaging gets clearer | |
RU2280266C2 (ru) | Способ обнаружения объектов, находящихся в толще донного грунта | |
Hickman et al. | Laser‐acoustic measurements for remotely determining bathymetry in shallow turbid waters | |
US11852770B2 (en) | Targeted activation parameters for marine seismic sources | |
RU2635829C2 (ru) | Способ распознавания материалов акустических целей |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20160725 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20190604 |
|
PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20200204 |