RU2670714C1 - Способ измерения частоты эхосигнала в доплеровском лаге - Google Patents

Способ измерения частоты эхосигнала в доплеровском лаге Download PDF

Info

Publication number
RU2670714C1
RU2670714C1 RU2017135792A RU2017135792A RU2670714C1 RU 2670714 C1 RU2670714 C1 RU 2670714C1 RU 2017135792 A RU2017135792 A RU 2017135792A RU 2017135792 A RU2017135792 A RU 2017135792A RU 2670714 C1 RU2670714 C1 RU 2670714C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
frequency
echo
time
detected
Prior art date
Application number
RU2017135792A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2670714C9 (ru
Inventor
Виталий Анатольевич Гучмазов
Сергей Васильевич Жуменков
Андрей Иванович Машошин
Виталий Николаевич Тимофеев
Павел Валерьевич Юхта
Original Assignee
Акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор"
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 "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" filed Critical Акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор"
Priority to RU2017135792A priority Critical patent/RU2670714C9/ru
Publication of RU2670714C1 publication Critical patent/RU2670714C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2670714C9 publication Critical patent/RU2670714C9/ru

Links

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
    • G01S17/00Systems using the reflection or reradiation of electromagnetic waves other than radio waves, e.g. lidar systems
    • G01S17/88Lidar systems specially adapted for specific applications

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области кораблевождения, а именно к способам и устройствам измерения абсолютной скорости судна с использованием доплеровского лага. Достигаемый технический результат - повышение помехоустойчивости доплеровского лага и повышение точности измерения скорости судна при малых глубинах под килем. Указанный технический результат достигается тем, что в частотной области осуществляется обнаружение эхосигнала, отраженного от дна, и измерение его частоты с точностью до ширины спектрального окна Δƒ, определяемой длительностью зондирующего сигнала, а во временной области осуществляется более точное измерение частоты эхосигнала в полосе частот шириной Δƒ, в которой обнаружен эхосигнал. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области кораблевождения, а именно к способам и устройствам измерения скорости судна доплеровским методом.
Одним из условий безопасного кораблевождения является постоянный контроль абсолютной (относительно дна) скорости судна с использованием доплеровского лага (ДЛ) [1-6].
Физическим принципом, заложенным в работу ДЛ, является измерение доплеровского сдвига частоты эхосигнала (ЭС), отраженного от дна, относительно частоты излученного сигнала (фиг. 1). Этот сдвиг частот несет в себе информацию о скорости судна в соответствии с формулой [1]:
Figure 00000001
где
ƒЗС - частота зондирующего сигнала (ЗС), Гц;
ƒЭС - частота эхосигнала, Гц;
V - скорость судна, м/с;
ψизл - угол между направлением излучения ЗС и направлением вертикально вниз, град;
Czv - скорость звука в воде в месте расположения приемно-излучающей антенны, м/с.
Из формулы (1) скорость судна вычисляется по формуле
Figure 00000002
Таким образом, для измерения скорости судна необходимо измерить частоту ƒЭС эхосигнала, отраженного от дна.
Известны два способа измерения частоты эхосигнала - в частотной и временной области [1].
Способ измерения частоты эхосигнала в частотной области состоит в вычислении спектра Фурье сигнала, поступающего с выхода приемной гидроакустической антенны и обнаружении в нем методом частотного контраста спектрального окна, в котором находится эхосигнал. Средняя частота этого спектрального окна принимается за частоту эхосигнала.
Достоинством этого способа является высокая помехоустойчивость, обеспечиваемая тем, что негативное влияние на обнаружение и измерение частоты эхосигнала в спектре оказывает не вся помеха, поступающая с выхода антенны, а лишь та ее часть, которая попала в спектральное окно, ширина которого Δƒ равна обратной величине длительности ЗС τЗС. Недостатком этого способа является низкая точность измерения скорости судна при малых глубинах под килем, поскольку в этом случае приходится использовать ЗС с малой длительностью, что приводит к большой величине Δƒ.
Способ измерения частоты эхосигнала во временной области, проиллюстрированный на фиг. 2, заключается в прямом измерении средней частоты сигнала, поступающего с выхода приемной гидроакустической антенны, например, путем подсчета среднего числа ncp пересечений сигналом нулевого уровня в единицу времени с последующим вычислением обратной величины этого числа
Figure 00000003
.
Достоинством второго способа является высокая точность измерения скорости судна при любых глубинах под килем (поскольку известно, что для измерения частоты тонального сигнала во временной области требуется значительно более короткая реализация сигнала, чем путем вычисления спектра), а недостатком - малая помехоустойчивость (поскольку на результат влияет помеха во всей полосе приема), что негативно сказывается при больших глубинах под килем.
В качестве прототипа выбран описанный в работе [1] способ измерения частоты ЭС во временной области.
Решаемая техническая проблема - повышение эксплуатационных характеристик доплеровского лага.
Технический результат - повышение помехоустойчивости ДЛ и повышение точности измерения скорости судна при малых глубинах под килем.
Указанный технический результат достигается тем, что в заявляемом способе объединяются достоинства обоих известных способов измерения частоты ЭС: в частотной области осуществляется обнаружение ЭС и измерение его частоты с точностью до ширины спектрального окна Δƒ, а во временной области осуществляется более точное измерение частоты ЭС, но уже не во всей полосе приемного тракта, а только в полосе шириной Δƒ.
Блок-схема заявляемого способа приведена на фиг. 3.
На вход блока 1 поступает сигнал с выхода приемной антенны в полосе частот [ƒmin, ƒmax],
где
Figure 00000004
,
Figure 00000005
,
Vmin, Vmax - минимальная и максимальная скорости судна соответственно.
В блоке 1 поступивший сигнал на последовательных перекрывающихся более чем на 50% интервалах времени, равных длительности зондирующего сигнала, подвергается спектральному анализу при помощи прямого преобразования Фурье.
В блоке 2 в каждом вычисленном спектре осуществляется обнаружение ЭС от дна методом частотного контраста и определяются границы спектрального окна, содержащего ЭС.
В блоке 3 спектр, в котором обнаружен ЭС, при помощи обратного преобразования Фурье преобразуется во временную область.
В блоке 4 полученный временной процесс подвергается фильтрации полосовым фильтром с границами, равными границам спектрального окна, в котором обнаружен ЭС.
В блоке 5 в профильтрованном процессе вычисляется среднее число пересечений процессом нулевого уровня в единицу времени.
В блоке 6 вычисляется частота ЭС как обратная величина среднего числа пересечений процессом нулевого уровня в единицу времени.
Достижение заявляемого технического результата подтверждается аналитическими расчетами и моделированием.
Источники информации:
1. Виноградов К.А., Кошкарев В.Н., Осюхин Б.А., Хребтов А.А. Абсолютные и относительные лаги // Л.: Судостроение, 1990.
2. Хребтов А.А., Виноградов К.А., Кошкарев В.Н. и др. Судовые измерители скорости. // Л.: Судостроение, 1978.
3. Гидроакустические навигационные средства. Под ред. В.В. Богородского // Л.: Судостроение, 1983. 262 с.
4. Богородский В.В. Гидроакустическая техника исследования и освоения океана // Л.: Гидрометиздат, 1984.
5. Виноградов К.А., Новиков И.А., Гидроакустические навигационные системы и средства // Навигация и гидрография, ГНИИГИ МОРФ, №7, 1999.
6. Патент РФ №2439613. Гидроакустический доплеровский лаг с алгоритмом многоальтернативной фильтрации эхосигнала, основанным на использовании банка фильтров Калмана.

Claims (1)

  1. Способ измерения частоты эхосигнала в доплеровском лаге, включающий прием сигнала с выхода гидроакустической антенны доплеровского лага, вычисление среднего числа пересечений сигналом нулевого уровня в единицу времени и вычисление частоты эхосигнала как обратной величины среднего числа пересечений сигналом нулевого уровня в единицу времени, отличающийся тем, что перед вычислением среднего числа пересечений сигналом нулевого уровня в единицу времени периодически на последовательных перекрывающихся более чем на 50% интервалах времени, равных длительности зондирующего сигнала, при помощи прямого преобразования Фурье вычисляют спектр сигнала, в каждом вычисленном спектре методом частотного контраста обнаруживают эхосигнал, в случае его обнаружения определяют границы спектрального окна, содержащего эхосигнал, затем спектр, в котором обнаружен эхосигнал, при помощи обратного преобразования Фурье преобразуют во временную область, полученный временной процесс подвергают фильтрации полосовым фильтром с границами, равными границам спектрального окна, в котором обнаружен эхосигнал, после чего профильтрованный процесс подают на вычисление среднего числа пересечений им нулевого уровня в единицу времени.
RU2017135792A 2017-10-06 2017-10-06 Способ измерения частоты эхосигнала в доплеровском лаге RU2670714C9 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017135792A RU2670714C9 (ru) 2017-10-06 2017-10-06 Способ измерения частоты эхосигнала в доплеровском лаге

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017135792A RU2670714C9 (ru) 2017-10-06 2017-10-06 Способ измерения частоты эхосигнала в доплеровском лаге

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2670714C1 true RU2670714C1 (ru) 2018-10-24
RU2670714C9 RU2670714C9 (ru) 2018-11-29

Family

ID=63923384

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017135792A RU2670714C9 (ru) 2017-10-06 2017-10-06 Способ измерения частоты эхосигнала в доплеровском лаге

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2670714C9 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070233389A1 (en) * 2006-03-01 2007-10-04 Converteam Ltd Dynamic positioning of marine vessels
CN102243302A (zh) * 2011-04-15 2011-11-16 东南大学 一种水声目标辐射噪声的线谱时间累积特征提取方法
RU2439613C1 (ru) * 2010-09-21 2012-01-10 Открытое акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" Гидроакустический доплеровский лаг с алгоритмом многоальтернативной фильтрации эхосигнала, основанным на использовании банка фильтров калмана
US20140286131A1 (en) * 2011-10-26 2014-09-25 Flir Systems, Inc. Wideband sonar receiver and sonar signal processing algorithms
US9244168B2 (en) * 2012-07-06 2016-01-26 Navico Holding As Sonar system using frequency bursts

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070233389A1 (en) * 2006-03-01 2007-10-04 Converteam Ltd Dynamic positioning of marine vessels
RU2439613C1 (ru) * 2010-09-21 2012-01-10 Открытое акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" Гидроакустический доплеровский лаг с алгоритмом многоальтернативной фильтрации эхосигнала, основанным на использовании банка фильтров калмана
CN102243302A (zh) * 2011-04-15 2011-11-16 东南大学 一种水声目标辐射噪声的线谱时间累积特征提取方法
US20140286131A1 (en) * 2011-10-26 2014-09-25 Flir Systems, Inc. Wideband sonar receiver and sonar signal processing algorithms
US9244168B2 (en) * 2012-07-06 2016-01-26 Navico Holding As Sonar system using frequency bursts

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
MILENKO ANDRIC et al., ACOUSTIC EXPERIMENTAL DATA ANALYSIS OF MOVING TARGETS ECHOES OBSERVED BY DOPPLER RADARS. JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING, 58(2012)6, 386-393. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2670714C9 (ru) 2018-11-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2590933C1 (ru) Устройство получения информации о шумящем в море объекте
RU2488133C1 (ru) Гидроакустический комплекс для обнаружения движущегося источника звука, измерения азимутального угла на источник и горизонта источника звука в мелком море
CN103630706B (zh) 一种在声学多普勒流速剖面仪中获取径向水流速度的方法
WO2014199758A1 (ja) ドップラシフト周波数測定装置及びそれを備えた潮流計
CN104062645A (zh) 一种测量参量阵差频波与同频小振幅波信号相位差的方法
JP5235737B2 (ja) パルスドップラレーダ装置
RU2650419C1 (ru) Гидролокационный способ классификации подводных объектов в контролируемой акватории
RU2559159C1 (ru) Способ измерения толщины льда
RU2670714C1 (ru) Способ измерения частоты эхосигнала в доплеровском лаге
RU2655019C1 (ru) Способ измерения скорости судна доплеровским лагом
RU2581416C1 (ru) Способ измерения скорости звука
RU2510608C1 (ru) Способ измерения толщины льда с подводного носителя
RU2012132350A (ru) Способ определения координат источника радиоизлучения с борта летательного аппарата
RU2545068C1 (ru) Способ измерения изменения курсового угла движения источника зондирующих сигналов
KR101480170B1 (ko) 음향 도플러를 이용한 수중 이동체속도 추정방법 및 이를 이용한 수중 이동체속도 측정장치
RU2660219C1 (ru) Способ классификации эхо-сигнала гидролокатора
GB2186687A (en) Passive determination of target data of a vehicle
RU2612201C1 (ru) Способ определения дистанции гидролокатором
JP6610224B2 (ja) バイスタティックアクティブソーナー装置およびその受信器
RU2665345C1 (ru) Способ измерения скорости судна доплеровским лагом
RU2628672C1 (ru) Способ контроля герметичности и определения координаты места течи в продуктопроводе и устройство для его осуществления
RU2593622C1 (ru) Способ измерения радиальной скорости объекта по его шумоизлучению
RU2590932C1 (ru) Гидроакустический способ измерения глубины погружения неподвижного объекта
RU2515419C1 (ru) Способ измерения изменения курсового угла движения источника зондирующих сигналов
RU2300781C1 (ru) Устройство гидрометеорологоакустических наблюдений за акваторией морского полигона

Legal Events

Date Code Title Description
TH4A Reissue of patent specification