RU2705801C1 - Способ подводной связи - Google Patents

Способ подводной связи Download PDF

Info

Publication number
RU2705801C1
RU2705801C1 RU2018143397A RU2018143397A RU2705801C1 RU 2705801 C1 RU2705801 C1 RU 2705801C1 RU 2018143397 A RU2018143397 A RU 2018143397A RU 2018143397 A RU2018143397 A RU 2018143397A RU 2705801 C1 RU2705801 C1 RU 2705801C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
antenna
communication
converted
resonance
field
Prior art date
Application number
RU2018143397A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Александрович Алясев
Василий Михайлович Бондарев
Сергей Борисович Береза
Василий Юрьевич Горн
Алексей Андреевич Кирсанов
Дмитрий Алексеевич Корнеев
Константин Владимирович Лобов
Юрий Владимирович Рыженко
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ХайТэк"
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 Общество с ограниченной ответственностью "ХайТэк" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ХайТэк"
Priority to RU2018143397A priority Critical patent/RU2705801C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2705801C1 publication Critical patent/RU2705801C1/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B13/00Transmission systems characterised by the medium used for transmission, not provided for in groups H04B3/00 - H04B11/00

Abstract

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в системах связи с использованием поля ближней зоны действия антенны. Технический результат состоит в расширении функциональных возможностей за счет организации связи в комбинированной среде воздух-вода и упрощении организации связи. Для этого способ подводной связи содержит следующие действия: передаваемое сообщение преобразуется в электрический сигнал, усиливается, подается в антенну, создается в ближней зоне магнитное поле , которое наводит ЭДС в приемной антенне, а затем преобразуется с максимальным правдоподобием или по другому критерию в исходное сообщение, обеспечивается максимум тока в передающей антенне путем введения ее в резонанс на рабочей частоте с использованием последовательно подключенного конденсатора с последующей трансформацией импеданса антенного контура к выходному сопротивлению передатчика, а на приемной стороне используется та же или другая рамочная антенна, настроенная в резонанс и согласованная с приемником посредством активного усилительного элемента с высоким входным сопротивлением либо с использованием витка связи.

Description

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в системах связи с использованием поля ближней зоны действия антенны.
Известна «Система подводной связи» [Патент US 8682244 В2, Н04В 13/02, 01.08.2013], в которой предусмотрена подводная система связи, которая передает электромагнитные и/или магнитные сигналы на удаленный приемник. Передатчик включает в себя ввод данных. Цифровой компрессор данных сжимает данные для передачи. Модулятор модулирует сжатые данные на несущий сигнал. Электрически изолированная антенна с магнитной связью передает сжатые модулированные сигналы. Приемник, который имеет электрически изолированную магнитную связанную антенну для приема сжатого, модулированного сигнала. Предусмотрен демодулятор для демодуляции сигнала для отображения сжатых данных. Декомпрессор сжимает данные. Соответствующий человеческий интерфейс предоставляется для передачи переданных данных в текстовую/аудио/визуальную форму. Аналогично, система передачи содержит соответствующие механизмы аудио/визуального/текстового ввода.
Недостатком данной системы является низкая дальность связи при использовании устройства в комбинированной среде воздух-вода.
Наиболее близким аналогом к заявляемому способу является «Способ связи между акванавтами и устройство по нему» [РФ №2292649 С1, Н04В 13/02, 27.01.2007], заключающийся в том, что передаваемое сообщение преобразуется в электрический сигнал и далее после усиления его мощности в ток приемопередающей дипольной антенны, создающей в водной среде электрическое поле, напряженность которого в месте приема преобразуется антенной в электрический сигнал, а затем в форму, удобную для восприятия, отличающийся тем, что обеспечивают максимум величины отношения квадрата эффективной длины антенны к модулю ее импеданса путем оптимизации расположения на акванавте электродов антенны, их размеров и формы, ток в антенне и коэффициент усиления приемного тракта регулируют в зависимости от величины импеданса оптимизированной антенны, причем передаваемый сигнал предварительно преобразуют в цифровую форму и усиление мощности осуществляют в ключевом режиме с последующим восстановлением формы усиленного аналогового сигнала путем интегрирования перед подачей на антенну.
Недостатком данного способа является то, что при организации связи он может использоваться лишь в морской воде, и отсутствие возможности его использования в пресной воде и через лед.
Техническим результатом является расширение функциональных возможностей за счет организации связи в комбинированной среде воздух-вода и упрощении организации связи.
Технический результат достигается тем, что в «Способ подводной связи», в котором передаваемое сообщение преобразуется в электрический сигнал, усиливается, подается в антенну, дополнительно антенна является рамочной, и введены следующие действия: создается в ближней зоне магнитное поле, которое наводит ЭДС в приемной антенне, а затем преобразуется с максимальным правдоподобием или по другому критерию в исходное сообщение, обеспечивается максимум тока в передающей антенне путем введения ее в резонанс на рабочей частоте с использованием последовательно подключенного конденсатора с последующей трансформацией импеданса антенного контура к выходному сопротивлению передатчика, а на приемной стороне используется та же или другая рамочная антенна, настроенная в резонанс и согласованная с приемником посредством активного усилительного элемента с высоким входным сопротивлением, либо с использованием витка связи.
Способ подводной связи содержит следующие действия: передаваемое сообщение преобразуется в электрический сигнал, усиливается, подается в антенну, создается в ближней зоне магнитное поле, которое наводит ЭДС в приемной антенне, а затем преобразуется с максимальным правдоподобием или по другому критерию в исходное сообщение, обеспечивается максимум тока в передающей антенне путем введения ее в резонанс на рабочей частоте с использованием последовательно подключенного конденсатора с последующей трансформацией импеданса антенного контура к выходному сопротивлению передатчика, а на приемной стороне используется та же или другая рамочная антенна, настроенная в резонанс и согласованная с приемником посредством активного усилительного элемента с высоким входным сопротивлением, либо с использованием витка связи.
Известно, что для связи под водой используются специализированные системы связи, поскольку радиоволны плохо проникают в толщу воды, и это проникновение тем хуже, чем выше соленость воды. Выделяют несколько способов связи под водой: гидроакустика, оптическая связь, связь с использованием электромагнитных волн и с использованием магнитного поля. Каждый способ отличается своими достоинствами и недостатками. Связь с использованием поля ближней зоны действия антенны имеет следующие преимущества: малые задержки при передаче сигналов, возможность передавать данные с высокой скоростью на небольшие расстояния, малое влияние среды (шум воды и подводных объектов, мутность воды, термоклин, загрязнение оптических элементов) на канал связи.
В силу того, что в способе подводной связи используются рамочные антенны, значительно упрощается процесс организации связи, поскольку нет необходимости использования электродов, проводов на водолазе и т.п. Приемопередатчик с антенной может быть оперативно смонтирован на баллоне водолаза, после чего можно преступать к работе. Поскольку используются рамочные антенны, способ связи применим как для связи в морской, так и в пресной воде, кроме того, возможна организация связи с поверхностью через ледяной покров. Поскольку как приемная, так и передающая антенны настроены в резонанс, в способе связи обеспечиваются максимально возможные энергетические характеристики канала подводной связи.
Таким образом, способ связи позволяет обеспечить расширение функциональных возможностей за счет организации связи в комбинированной среде воздух-вода и упрощении организации связи.

Claims (1)

  1. Способ подводной связи, в котором передаваемое сообщение преобразуется в электрический сигнал, усиливается, подается в антенну, отличающийся тем, что дополнительно антенна является рамочной и введены следующие действия: создается в ближней зоне магнитное поле, которое наводит ЭДС в приемной антенне, а затем преобразуется с максимальным правдоподобием или по другому критерию в исходное сообщение, обеспечивается максимум тока в передающей антенне путем введения ее в резонанс на рабочей частоте с использованием последовательно подключенного конденсатора с последующей трансформацией импеданса антенного контура к выходному сопротивлению передатчика, а на приемной стороне используется та же или другая рамочная антенна, настроенная в резонанс и согласованная с приемником посредством активного усилительного элемента с высоким входным сопротивлением либо с использованием витка связи.
RU2018143397A 2018-12-07 2018-12-07 Способ подводной связи RU2705801C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018143397A RU2705801C1 (ru) 2018-12-07 2018-12-07 Способ подводной связи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018143397A RU2705801C1 (ru) 2018-12-07 2018-12-07 Способ подводной связи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2705801C1 true RU2705801C1 (ru) 2019-11-12

Family

ID=68579795

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018143397A RU2705801C1 (ru) 2018-12-07 2018-12-07 Способ подводной связи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2705801C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1241330A1 (ru) * 1985-01-04 1986-06-30 Предприятие П/Я В-8799 Широкополосна измерительна активна рамочна антенна
SU1823041A1 (ru) * 1990-10-11 1993-06-23 Le Otdel Nii Radio Широкополосная рамочная измерительная антенна 2
RU63316U1 (ru) * 2006-12-29 2007-05-27 Закрытое акционерное общество "Проектно-конструкторское бюро" "РИО" Устройство подводной электромагнитной связи для водолазов
US20100226204A1 (en) * 2009-03-09 2010-09-09 Ion Geophysical Corporation Marine seismic surveying in icy or obstructed waters
RU2666903C1 (ru) * 2017-10-05 2018-09-13 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Автономная электростанция переменного тока

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1241330A1 (ru) * 1985-01-04 1986-06-30 Предприятие П/Я В-8799 Широкополосна измерительна активна рамочна антенна
SU1823041A1 (ru) * 1990-10-11 1993-06-23 Le Otdel Nii Radio Широкополосная рамочная измерительная антенна 2
RU63316U1 (ru) * 2006-12-29 2007-05-27 Закрытое акционерное общество "Проектно-конструкторское бюро" "РИО" Устройство подводной электромагнитной связи для водолазов
US20100226204A1 (en) * 2009-03-09 2010-09-09 Ion Geophysical Corporation Marine seismic surveying in icy or obstructed waters
RU2666903C1 (ru) * 2017-10-05 2018-09-13 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Автономная электростанция переменного тока

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7982679B2 (en) Transmission of underwater electromagnetic radiation through the seabed
RU2000131621A (ru) Устройство для бесконтактной передачи данных
GB2441933A (en) Underwater communications system
CN203632660U (zh) 射频前端电路及系统
CN103546189A (zh) 射频前端电路及系统
GB2163029A (en) Inductive communication system
GB582766A (en) Combined transmitter and receiver for radio signalling
KR910005602A (ko) 이동체 통신장비의 rf송수신회로
Joe et al. Digital underwater communication using electric current method
CN105681323A (zh) 一种基于时间反演的信息隐藏式无线传输方法
RU2705801C1 (ru) Способ подводной связи
TW200516886A (en) Method and apparatus to combine radio frequency signals
US9853686B2 (en) Vector modulator and transceiver including the same
US6373437B1 (en) Communication device having linked microphone and antenna communication of content to end users
US2475127A (en) Two-way radio communication system
US4647930A (en) Passive radar responder
CN201887917U (zh) 一种用于教学的无线话筒和接收器
EP2509215A3 (en) Power amplifier circuit with means for tuning wave shape of ASK RF signal envelope, and method for implementing the power amplifier circuit
CN113542182B (zh) 无源式提高反向散射2ask调制传输距离的装置
CN209880817U (zh) 一种天线模块
US8090040B2 (en) Method and system to maintain shapes of temporal pulses in wireless broadband signals transmitted through a dispersive antenna
RU2695318C1 (ru) Устройство подводной связи
CN104931962A (zh) 一种利用超宽带正交频分复用信号的探地雷达
RU2021116665A (ru) Способ и устройство подводной связи
CN104639237A (zh) 一种红外立体声音响收发装置