RU2568975C1 - Лазерно-акустическая система обнаружения подводных объектов - Google Patents

Лазерно-акустическая система обнаружения подводных объектов Download PDF

Info

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
Application number
RU2014130419/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Викторович Егерев
Олег Борисович Овчинников
Александр Евгеньевич Пашин
Андрей Викторович Фокин
Сергей Васильевич Рябиков
Original Assignee
Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации
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 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации filed Critical Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации
Priority to RU2014130419/28A priority Critical patent/RU2568975C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2568975C1 publication Critical patent/RU2568975C1/ru

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
Ω = 2 f max f min f max + f min
Figure 00000001
,
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)

  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.
RU2014130419/28A 2014-07-24 2014-07-24 Лазерно-акустическая система обнаружения подводных объектов RU2568975C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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