RU2587523C1 - Система обнаружения и регистрации гидроакустических и гидродинамических воздействий - Google Patents

Система обнаружения и регистрации гидроакустических и гидродинамических воздействий Download PDF

Info

Publication number
RU2587523C1
RU2587523C1 RU2015106541/28A RU2015106541A RU2587523C1 RU 2587523 C1 RU2587523 C1 RU 2587523C1 RU 2015106541/28 A RU2015106541/28 A RU 2015106541/28A RU 2015106541 A RU2015106541 A RU 2015106541A RU 2587523 C1 RU2587523 C1 RU 2587523C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
recording
hydroacoustic
hydrodynamic
receiving module
housing
Prior art date
Application number
RU2015106541/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Леонид Николаевич Шалимов
Сергей Федорович Дерюгин
Николай Григорьевич Манько
Александр Николаевич Штыков
Геннадий Васильевич Шестаков
Григорий Александрович Штыков
Анастасия Андреевна Шонохова
Александр Евгеньевич Мужиков
Евгения Константиновна ЧИСТЯКОВА
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова"
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 Акционерное общество "Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова" filed Critical Акционерное общество "Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова"
Priority to RU2015106541/28A priority Critical patent/RU2587523C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2587523C1 publication Critical patent/RU2587523C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S15/00Systems using the reflection or reradiation of acoustic waves, e.g. sonar systems
    • G01S15/88Sonar systems specially adapted for specific applications

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measurement Of Velocity Or Position Using Acoustic Or Ultrasonic Waves (AREA)
  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области гидроакустики и гидродинамики в части обнаружения и регистрации естественного гидродинамического поля Мирового океана, гидроакустических и гидродинамических полей, создаваемых движением подводных и надводных объектов, в том числе в инфразвуковом диапазоне от нуля до 1 Гц. Техническими результатами являются расширение частотного диапазона от нуля до 1 Гц и далее, а также обеспечение высокой помехозащищенности, низкой чувствительности к внешним электромагнитным воздействиям. Система обнаружения и регистрации гидроакустических и гидродинамических воздействий содержит приемный модуль с якорем и поплавком. Приемный модуль связан посредством волоконно-оптического кабеля для передачи оптических импульсов с регистрирующей и обрабатывающей аппаратуры и выполнен в виде корпуса с размещенным внутри него чувствительным элементом датчика угловой скорости в виде катушки с изотропным одномодовым оптоволокном длиной до 25 км и ответвителя. В качестве регистрирующей и обрабатывающей аппаратуры используется оптоэлектронный модуль, включающий корпус, в котором размещены лазерный источник света, фотоприемник, регистратор, преобразователь и источник питания. При этом оптоэлектронный модуль выполнен с возможностью получения и передачи аналоговой или цифровой информации в вычислитель по линии связи. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области гидроакустики и гидродинамики в части обнаружения и регистрации естественного гидродинамического поля Мирового океана, гидроакустических и гидродинамических полей, создаваемых движением подводных и надводных объектов, в том числе в инфразвуковом диапазоне от нуля до 1 Гц.
Параметры естественного гидродинамического поля Мирового океана, обусловленные морскими течениями, приливами, отливами, волнением моря и т.д., носят случайный характер и используются в основном для обеспечения судовождения.
Гидродинамические поля подвижных объектов - это закономерные возмущения естественного гидродинамического поля Мирового океана в виде внутренних волн водной среды. Параметры этих волн можно определить на фоне естественного поля в каждый момент времени и использовать в вычислительных программах по идентификации подвижных объектов и определению их пространственного положения.
Гидроакустические низкочастотные воздействия в пределах от нуля до 1 Гц и далее обнаруживаются и регистрируются на фоне естественного гидродинамического поля аналогично параметрам гидродинамического поля подвижных объектов и могут быть использованы при идентификации объектов по имеющимся сигнатурам в этом диапазоне частот.
Известно устройство для измерения уровней давления гидроакустических полей плавсредства по заявке №97121656 на выдачу патента РФ на изобретение с датой приоритета от 11.12.1997, содержащее гидроакустическое рабочее средство измерений с приемной частью, подключенной выходом к обрабатывающей и регистрирующей аппаратуре и гидроакустический излучатель. Приемная часть гидроакустического рабочего средства измерений расположена соосно преобразователю гидроакустических направленных волн между гидроакустическим излучателем и плавсредством. Приемная часть гидроакустического рабочего средства измерений механически связана с преобразователем излучателя гидроакустических направленных волн.
Известен стационарный измерительный гидроакустический комплекс (варианты) по патенту РФ №2220069 с датой приоритета 06.12.2001, содержащий носитель аппаратуры, выполненный в виде буя положительной плавучести и расположенными внутри него гидроакустическими измерительными преобразователями и аппаратурой преобразования измерительной информации, а также связанное с носителем аппаратуры с помощью гибкого кабель-троса спускоподъемное устройство, выполненное в виде заякоренного короба. При этом спускоподъемное устройство связано с надводным центром управления с расположенными в нем блоками питания и регистрирующей аппаратурой с помощью магистрального кабеля.
Известны гидроакустические измерительные стационарные системы, содержащие заякоренное универсальные спуско-подъемное устройство, кинематически связанное через кабельную связь с носителем аппаратуры положительной плавучести, включающем в себя измерительные гидрофоны, причем кабельная линия связи электрически соединена через магистральный кабель с надводным центром управления (патент РФ №222069, патент РФ №2172272, патент РФ №2319637 с датой приоритета 29.05.2006).
Известна гидроакустическая измерительная система по патенту РФ №2258325 с датой приоритета 05.03.2004, которая относится к области гидроакустики и может быть использована для измерений параметров шумоизлучения надводных и подводных плавсредств. Гидроакустическая система содержит носитель аппаратуры с расположенным внутри его широкополосный гидроакустическое рабочее средство измерений, электрически связанное через кабельную линию связи с надводным центром управления, обработки и регистрации. Система содержит якорный груз, механически связанный дополнительным тросом с основанием носителя аппаратуры. Широкополосное гидроакустическое рабочее средство измерений может быть выполнено в виде нескольких комбинированных приемников, работающих в различных частотных диапазонах. Гидроакустическая система дополнительно содержит буй положительной плавучести с прикрепленными к нему дополнительными якорным грузом и концом несущего троса.
Известна гидроакустическая измерительная система по патенту РФ №2199835 с датой приоритета 28.12.2000, относится к области гидроакустики и может быть использована для измерения параметров шумоизлучения надводных и подводных плавсредств в диапазоне рабочих частот как ультразвуковых, так и инфразвуковых диапазоны. Гидроакустическая система, содержащая носитель аппаратуры, выполненный в виде поплавка с расположенными внутри приборным контейнером и широкополосным гидрофоном, а также якорный груз, связанный тросом с основанием носителя аппаратуры, и линия связи носителя аппаратуры с надводными средствами обработки, регистрации и управления. Линия связи с тросом объединены в кабельную связь. Измерительная информация после предварительной обработки в приборном контейнере транслируется по кабельной линии связи в надводный или береговой центр, где производится регистрация информации и ее окончательная обработка.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому изобретению является устройство для измерения уровней давления гидроакустических полей плавсредства по патенту РФ №2141740 с датой приоритета 24.03.1998 и может быть использовано для обследования гидроакустических полей надводных и подводных плавсредств. Устройство содержит гидроакустическое рабочее средство измерений с приемной частью, подключенной выходом к обрабатывающей и регистрирующей аппаратуре и гидроакустический излучатель.
Недостатками вышеуказанных запатентованных решений является узкий рабочий диапазон измеряемых акустических воздействий от 5 Гц до 7-8 Гц, сложность конструкции и низкая помехозащищенность рабочего средства измерения, электрической и информационной кабельной линии связи приемной части с обрабатывающей и регистрирующей аппаратурой.
Техническими задачами заявляемого изобретения являются расширение диапазона обнаружения гидроакустических и гидродинамических воздействий с частотой от нуля до 1 Гц и далее, упрощение системы обнаружения и регистрации гидроакустических и гидродинамических воздействий в целом.
Техническими результатами являются расширение частотного диапазона обнаружения и регистрации от нуля до 1 Гц и далее, а также обеспечение высокой помехозащищенности, низкой чувствительности к внешним электромагнитным воздействиям благодаря диэлектрической природе волокна и корпуса приемного модуля, что делает практически невозможным обнаружение приемного модуля на глубине водоема, и, кроме того, передаваемая по линии связи информация является первичной, не пригодной для использования в результате подслушивания. Дополнительным техническим результатом следует отметить упрощение заявляемой системы ввиду отсутствия необходимости применения электронных блоков и электропитания для работы чувствительного элемента системы, размещенного в месте контроля.
Технические результаты обеспечиваются за счет измерения угловой скорости движения корпуса приемного модуля, выполненного в виде корпуса с размещенными внутри него чувствительным элементом датчика угловой скорости в виде катушки с изотропным одномодовым оптоволокном длиной до 25 км и ответвителя и связанного посредством волоконно-оптического кабеля с оптоэлектронным модулем для передачи оптических импульсов. Оптоэлектронный модуль содержит корпус, в котором размещены лазерный источник света, фотоприемник, регистратор, преобразователь и источник питания. Оптоэлектронный модуль выполнен с возможностью получения и передачи аналоговой или цифровой информации в вычислитель по линии связи.
На фигуре 1 представлена схема системы обнаружения гидроакустических и гидродинамических воздействий.
На фигуре 2 - схема размещения системы обнаружения гидроакустических и гидродинамических воздействий.
На фигуре 3 - спектрограмма акустических шумов Белого моря, полученная на испытаниях системы обнаружения и регистрации гидроакустических и гидродинамических воздействий.
Приемный модуль 1 размещают в натурном водоеме и закрепляют его с помощью якоря 2 на дне водоема. В качестве измеряемого параметра используется угловая скорость движения корпуса приемного модуля 1, закрепленного в месте контроля на якоре 2 с поплавком 3. Приемный модуль выполнен в виде корпуса, с размещенным внутри него чувствительным элементом датчика угловой скорости в виде катушки 5 с изотропным одномодовым оптоволокном длиной до 25 км, и ответвитель 6.
Приемный модуль 1 связан, посредством волоконно-оптического кабеля для приема и передачи оптических импульсов, с регистрирующей и обрабатывающей аппаратурой, в качестве которой используется оптоэлектронный модуль 7. Оптоэлектронный модуль 7 включает в себя корпус 8, лазерный источник света 9, фотоприемник светового потока 10, регистратор 11, преобразователь 12 и источник питания 13, и размещается на суше или стационарном плавсредстве на расстоянии до 30 км и более от места контроля. При этом оптоэлектронный модуль 7 выполнен с возможностью получения и передачи аналоговой или цифровой информации в вычислитель 14 по стандартной линии связи.
Система для обнаружения и регистрации гидроакустических и гидродинамических воздействий реализуется следующим образом.
Из оптоэлектронного модуля 7 в приемный модуль 1 поступают световые импульсы, которые с искажением, обусловленным колебанием корпуса приемного модуля 1, поступают из приемного модуля 1 в фотоприемник 10, затем в регистратор 11, находящиеся в оптоэлектронном блоке 7. После регистратора 11 информация в аналоговом виде поступает в преобразователь 12, где из аналоговой может превращаться в дискретную информацию, которая дальше поступает в вычислитель 14. В вычислителе 14 происходит классификация характера колебаний, при необходимости идентификация объекта и определение параметров локализации (местоположения) объекта.
Катушка 5 в корпусе 1 содержит изотропное одномодовое волокно повышенной длины (до 25 км) и в совокупности с аппаратурой, размещенной в корпусе 8, реализует высокочувствительный датчик угловой скорости движения корпуса 4 относительно неподвижной точки якоря 2. Угловое движение корпуса 4 дает информацию как о линейном горизонтальном перемещении воды, так и о низкочастотных динамических колебаниях водной среды в диапазоне от 0 до 1 Гц и далее. Параметры такого движения водной среды получают в дальнейшем в вычислителе 14 после обработки измеренной информации об угловом движении корпуса 4. Сигналы между приемным модулем 1 и оптоэлектронным модулем 7 в виде световых импульсов передаются по волоконно-оптическому кабелю.
Выполнение приемного модуля в виде корпуса с размещенным внутри него чувствительным элементом датчика угловой скорости в виде катушки с изотропным одномодовым оптоволокном длиной до 25 км и ответвителем, с возможностью связи с оптоэлектронным модулем для передачи оптических импульсов; выполнение оптоэлектронного модуля в виде корпуса, в котором размещены лазерный источник света, фотоприемник, регистратор, преобразователь и источник питания, с возможностью передачи и получения цифровой информации в вычислитель по волоконно-оптическому кабелю, обеспечивает расширение частотного диапазона обнаружения от нуля до 1 Гц и далее, высокую помехозащищенность системы и низкую чувствительность к внешним электромагнитным воздействиям.
Экспериментальное подтверждение диапазона измерений и точности заявленной системы получено в сентябре 2014 года на Государственном центральном морском полигоне, где проведены по согласованной программе ОАО «НПО автоматики» и в/ч 09703, с выпуском отчета, натурные испытания разработанной ОАО «НПО автоматики» системы обнаружения и регистрации гидроакустических и гидродинамических воздействий, на основе измерения угловой скорости корпуса приемного модуля. В частности, на фиг. 3 приведены полученные на этих испытаниях результаты измерений естественного фонового шума Белого моря в диапазоне частот от 0 до 2000 Гц. Из спектрограммы следует, что регистрируемый сигнал в полосе частот от нуля до 1 Гц (инфразвук Белого моря) превышает сигнал в полосе частот около 100 Гц практически на 50 дБ, чем подтверждается высокая чувствительность заявленной системы обнаружения и регистрации гидроакустических и гидродинамических воздействий в полосе инфранизких частот 0÷1 Гц.
Проведенными испытаниями подтверждена также высокая чувствительность при измерении предлагаемой системой приливов и отливов в акватории Белого моря.

Claims (1)

  1. Система обнаружения и регистрации гидроакустических и гидродинамических воздействий, содержащая приемный модуль с якорем и поплавком, подключенный к регистрирующей и обрабатывающей аппаратуре, отличающаяся тем, что приемный модуль выполнен в виде корпуса с размещенным внутри него чувствительным элементом датчика угловой скорости в виде катушки с изотропным одномодовым оптоволокном длиной до 25 км и ответвителя, связан посредством волоконно-оптического кабеля для передачи оптических импульсов с регистрирующей и обрабатывающей аппаратурой, в качестве которой используется оптоэлектронный модуль, включающий корпус, в котором размещены лазерный источник света, фотоприемник, регистратор, преобразователь и источник питания, при этом оптоэлектронный модуль выполнен с возможностью получения и передачи информации в вычислитель по линии связи.
RU2015106541/28A 2015-02-25 2015-02-25 Система обнаружения и регистрации гидроакустических и гидродинамических воздействий RU2587523C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015106541/28A RU2587523C1 (ru) 2015-02-25 2015-02-25 Система обнаружения и регистрации гидроакустических и гидродинамических воздействий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015106541/28A RU2587523C1 (ru) 2015-02-25 2015-02-25 Система обнаружения и регистрации гидроакустических и гидродинамических воздействий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2587523C1 true RU2587523C1 (ru) 2016-06-20

Family

ID=56132214

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015106541/28A RU2587523C1 (ru) 2015-02-25 2015-02-25 Система обнаружения и регистрации гидроакустических и гидродинамических воздействий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2587523C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2798760C2 (ru) * 2021-11-12 2023-06-27 Денис Дмитриевич Воронков Устройство обнаружения и регистрации гидроакустических и гидродинамических воздействий

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0434229A2 (en) * 1989-12-21 1991-06-26 AT&T Corp. Enhanced ocean bottom sonar system
RU2141740C1 (ru) * 1998-03-24 1999-11-20 Государственное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений" Устройство для измерения уровней давления гидроакустических полей плавсредства
RU2234105C2 (ru) * 2002-08-19 2004-08-10 Акопов Леонид Иванович Акустическая волоконно-оптическая антенна
RU2300781C1 (ru) * 2005-10-10 2007-06-10 Александр Николаевич Добротворский Устройство гидрометеорологоакустических наблюдений за акваторией морского полигона
RU2329474C2 (ru) * 2006-06-21 2008-07-20 Закрытое акционерное общество "Геоакустика" (ЗАО "Геоакустика") Способ исследования первичных гидроакустических полей шумящего объекта

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0434229A2 (en) * 1989-12-21 1991-06-26 AT&T Corp. Enhanced ocean bottom sonar system
RU2141740C1 (ru) * 1998-03-24 1999-11-20 Государственное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений" Устройство для измерения уровней давления гидроакустических полей плавсредства
RU2234105C2 (ru) * 2002-08-19 2004-08-10 Акопов Леонид Иванович Акустическая волоконно-оптическая антенна
RU2300781C1 (ru) * 2005-10-10 2007-06-10 Александр Николаевич Добротворский Устройство гидрометеорологоакустических наблюдений за акваторией морского полигона
RU2329474C2 (ru) * 2006-06-21 2008-07-20 Закрытое акционерное общество "Геоакустика" (ЗАО "Геоакустика") Способ исследования первичных гидроакустических полей шумящего объекта

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Плотников М.Ю. Волоконно-оптический гидрофон. Диссертация. Спнкт-Петербург. 2014, стр. 23-26. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2798760C2 (ru) * 2021-11-12 2023-06-27 Денис Дмитриевич Воронков Устройство обнаружения и регистрации гидроакустических и гидродинамических воздействий

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101714542B1 (ko) 초음파에 의한 파랑계측방법 및 파랑계측 시스템
AU2013291747B2 (en) Structure monitoring
WO2007136451A2 (en) Determining orientation for seafloor electromagnetic receivers
CN111780852B (zh) 一种实时测量低频换能器深海性能的装置及方法
CN106813766A (zh) 声磁同测的分布式光纤传感系统
US9688371B1 (en) Vehicle based vector sensor
KR101832075B1 (ko) 음향 변환기, 음향 변환 시스템, 광학 수중 청음기, 음향 변환 어레이 및 선박
RU2587523C1 (ru) Система обнаружения и регистрации гидроакустических и гидродинамических воздействий
Pallayil Ceramic and fibre optic hydrophone as sensors for lightweight arrays—A comparative study
CN114384525B (zh) 一种基于边界声反射的目标强度自测方法和自测系统
Liu et al. Thin Fiber-Optic Hydrophone Towed Array for Autonomous Underwater Vehicle
CN111256810B (zh) 一种高精度矢量水听器
Pallayil et al. A digital thin line towed array for small autonomous underwater platforms
US5991236A (en) Method of measuring buried objects, geological formations and sediment properties
Antonelli et al. Experimental investigation of optical, remote, aerial sonar
KR101246732B1 (ko) 수중 초음파 카메라 오작동 진단 장치 및 이를 이용한 진단 방법
Matthews et al. Acoustic optic hybrid (AOH) sensor
JP2012181117A (ja) 超音波を用いた波浪計測方法および波浪計測システム
Liu Detection of underwater sound source using time reversal mirror
US3842398A (en) Apparatus and method for deployment of expendable velocimeter to eliminate doppler shift error in the measurements
Wang et al. Experimental Research of a Separate Type Fiber Optic Vector Hydrophone based on FBG Accelerometers
CN111765959B (zh) 一种海洋频谱监听装置
KR100370924B1 (ko) Gps를 이용한 해저지질 조사 장치
CN112857556B (zh) 基于多光纤空间光场调制的水下微弱信号检测方法
RU2231026C1 (ru) Измеритель параметров внутренних волн в морской среде

Legal Events

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

Effective date: 20180226