RU2721307C1 - Акустический способ и устройство измерения параметров морского волнения - Google Patents

Акустический способ и устройство измерения параметров морского волнения Download PDF

Info

Publication number
RU2721307C1
RU2721307C1 RU2019124489A RU2019124489A RU2721307C1 RU 2721307 C1 RU2721307 C1 RU 2721307C1 RU 2019124489 A RU2019124489 A RU 2019124489A RU 2019124489 A RU2019124489 A RU 2019124489A RU 2721307 C1 RU2721307 C1 RU 2721307C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
acoustic
frequency
receiving
water
frequencies
Prior art date
Application number
RU2019124489A
Other languages
English (en)
Inventor
Вадим Юрьевич Волощенко
Сергей Павлович Тарасов
Петр Петрович Пивнев
Василий Алексеевич Воронин
Елизавета Вадимовна Волощенко
Антон Юрьевич Плешков
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "НЕЛАКС"
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 "НЕЛАКС" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "НЕЛАКС"
Priority to RU2019124489A priority Critical patent/RU2721307C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2721307C1 publication Critical patent/RU2721307C1/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
    • G01S15/02Systems using the reflection or reradiation of acoustic waves, e.g. sonar systems using reflection of acoustic waves
    • G01S15/50Systems of measurement, based on relative movement of the target
    • G01S15/58Velocity or trajectory determination systems; Sense-of-movement determination systems
    • G01S15/60Velocity or trajectory determination systems; Sense-of-movement determination systems wherein the transmitter and receiver are mounted on the moving object, e.g. for determining ground speed, drift angle, ground track

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области гидроакустики, в частности к акустическим способам и приборам для измерения и регистрации параметров морского волнения методом импульсной эхолокации полигармоническим ультразвуковым сигналом, излучаемым со стороны дна к границе раздела «вода - воздух». Изобретение может быть применено для измерения параметров волнения моря (высоты, периода, длины и направления распространения волны) с высокой точностью в значительном диапазоне изменения их величин. Технический результат изобретения заключается в повышении точности измерения параметров волнения моря (высоты, периода, длины, направления и скорости распространения ветровой волны) в значительном диапазоне изменения их величин. Поставленная задача решается устройством для реализации способа измерения параметров морского волнения, которое содержит береговую аппаратуру, ПАУ, полусферическая поверхность которого состоит из апертур
Figure 00000327
одинаковых ЭАП, образующих упорядоченную систему параллелей и меридианов, при этом расположенное в водной среде на донной поверхности акватории и ориентированное заданным образом относительно сторон света, ЭАП соединены через многоканальный управляемый коммутатор с береговой аппаратурой, состоящей из излучающего тракта, включающего генератор, усилитель мощности и приемный тракт, содержащий каналы обработки доплеровской информации для поиска генерального направления распространения поверхностной ветровой волны и измерений параметров морского волнения в режимах нормального (наклонного) облучения участка границы раздела «вода - воздух». 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Изобретение относится к области гидроакустики, в частности, к акустическим способам и приборам для измерения и регистрации параметров морского волнения методом импульсной эхолокации полигармоническим ультразвуковым сигналом, излучаемым со стороны дна к границе раздела «вода-воздух».
Изобретение может быть применено для измерения параметров волнения моря (высоты, периода, длины и направления распространения волны) с высокой точностью в значительном диапазоне изменения их величин.
В акустических методах измерения расстояний в водной среде используется ультразвуковое облучение контролируемого объекта со стороны измерительного устройства, в результате чего осуществляется одномерное измерение взаимного пространственного положения некоторого участка объекта и измерительного устройства, т.е. определение удаления объекта от средства измерения. В гидролокации дистанция до объекта при установлении акустического контакта измеряется посредством определения интервала времени, затрачиваемого для прохождения соответствующего пути «туда и обратно» ультразвуковыми волнами. Однако немодулированные ультразвуковые колебания, излучаемые электроакустическим преобразователем и распространяющиеся в водной среде, являются лишь средством связи с объектом измерений и сами по себе не являются источником достоверной информации об удалении отражающей поверхности от средств измерений. Определение расстояния обеспечивается при модуляции ультразвуковых сигналов тем или иным способом и измерении времени, прошедшего с момента излучения промодулированных колебаний до момента их приема, причем, предполагается, что скорость распространения колебаний в среде известна. Разрешающая способность акустических волнографов, т.е. их свойство достоверно обнаруживать наименьшее изменение измеряемого расстояния, определяется такими их характеристиками, как вид модуляции излучаемых колебаний, способы обработки принимаемых сигналов и коррекции непостоянства скорости звука, а также в определенной мере рельефом отражающей поверхности объекта и ее акустическими параметрами (волновое сопротивление). Альтиметры разделяются на системы, работающие в надир (надводные) и в зенит (подводные). Но в обоих случаях носитель может быть неподвижным (надводная или подводная платформа, дно моря) или движущимся (самолет, ИСЗ, подводная лодка). В последнем случае обязательно учитываются вертикальные колебания носителя, направление движения его относительно генерального направления волн и угловое распределение энергии в спектре. Точность измерения волновых возвышений определяется диаметром пятна облучения и пространственным спектром поверхности.
Известен эхоимпульсный способ определения дистанции
Figure 00000001
, основанный на измерении интервала времени
Figure 00000002
(время распространения сигнала до акустического контакта с объектом и обратно, где
Figure 00000003
- скорость звука в водной среде) между приемом отраженного сигнала
Figure 00000004
и некоторым контрольным сигналом, определяющим момент посылки зондирующего импульса
Figure 00000005
(см. Богородский А.В., Яковлев Г.В., Корепин Е.А., Должиков А.К. Гидроакустическая техника исследования и освоения океана. Л.:Гидрометеоиздат, 1984. глава 2. § 2.1 Метод эхолотирования, стр.27 – 30). Использование данного способа измерения расстояний предполагает выполнение следующей последовательности операций:
1) установка в необходимой части донной поверхности водоема приемоизлучающего электроакустического преобразователя (ЭАП), который соединен кабелем с аппаратурой, а также снабжен пьезоэлементом и узлами экранировки, гидро-, электро- и шумоизоляции;
2) регулировка пространственного расположения акустической оси приемоизлучающего ЭАП до совпадения с вертикалью, что обеспечивает облучение снизу вверх границы раздела «вода-воздух»;
3) осуществление с помощью излучающего тракта аппаратуры генерирование электрических колебаний и их кодирование – преобразование в кратковременные амплитудно-импульсные модулированные колебания, огибающая которых повторяет форму кратковременных импульсов прямоугольной формы с малым временем нарастания фронта, а посылка содержит в себе несущую частоту
Figure 00000006
;
4) преобразование с помощью ЭАП в режиме излучения кодированных электрических колебаний в кратковременные периодические посылки ультразвуковых волн с необходимой длительностью, которые распространяют в направлении участка контролируемой границы объекта, в частности, границы раздела «вода-воздух»;
5) установление акустического контакта с участком контролируемой поверхности объекта, что обусловит отражение посылок ультразвуковых волн;
6) преобразование с помощью ЭАП в режиме приема отраженных ультразвуковых волн в электрические сигналы;
7) в приемном тракте аппаратуры выделение амплитуды информационного сигнала, полученного при отражении только от облучаемой поверхности объекта, в частности, выбранного участка границы раздела «вода-воздух», позволяя судить об его отражательной способности;
8) в приемном тракте аппаратуры снижение влияния непостоянства характеристик гидроакустического канала распространения ультразвуковых волн на результаты измерений;
9) в приемном тракте аппаратуры восстановление функции движения и получение совокупности параметров, характеризующих закономерность изменения пространственного смещения контролируемой поверхности объекта, в частности, выбранного участка границы раздела «вода-воздух» относительно ЭАП;
10) отображение, регистрация и документирование результатов измерений в аппаратуре.
Данный способ реализован в эхоимпульсном локаторе ЭПО-10М, с помощью которого методом обращенного эхолота (излучение снизу вверх по нормали к границе раздела «вода-воздух») измеряется уровень воды в шлюзах, открытых водоемах и т.д., а также параметры ветрового волнения в условиях мелководья (см. Гидролокаторы ближнего действия. А.Н. Яковлев, Г.П. Каблов. Л.: Судостроение, 1983. с.167-178).
Эхоимпульсный способ предполагает выполнение определенной последовательности операций в рабочем цикле для указанного локатора, который содержит синхронизатор, генератор, приемоизлучающий ЭАП, коммутатор, схему временной автоматической регулировки усиления, фильтр низкой частоты, подавитель нулевой помехи, указатель глубины. Синхронизатор вырабатывает периодически повторяющиеся синхронизирующие импульсы, запускающие генератор и другие блоки локатора. С выхода генератора электрический радиоимпульсный сигнал заданной длительности
Figure 00000007
и частотой заполнения
Figure 00000008
подается через коммутатор на приемоизлучающий ЭАП, резонанс которого совпадает с частотой несущих колебаний. ЭАП излучает кратковременные и распространяющиеся в канале лоцирования со скоростью
Figure 00000003
посылки ультразвуковых волн с необходимой длительностью, что позволяет вкладывать в каждую из посылок относительно высокий энергетический уровень при небольшой средней мощности, затрачиваемой на излучение ультразвуковых волн в водную среду. Эхосигналы от границы раздела «вода-воздух» принимаются ЭАП, ультразвуковые колебания преобразуются в соответствующие им электрические сигналы и через блок временной автоматической регулировки усиления, фильтр низкой частоты, подавитель нулевой помехи поступают на указатель глубины.
Данный способ и реализующее его устройство имеет недостатки и ограничения в применении, связанные с ограничением диапазона проведения достаточно точных измерений прямым счетом основных элементов поверхностного волнения – высоты, длины и периода гравитационной волны, осуществляемых по временной задержке отражений импульсных сигналов от отдельных участков ее профиля. Это обусловлено недостаточной как разрешающей способностью по углу, так и помехоустойчивостью приемоизлучающего ЭАП ( поперечный размер «пятна» ~ 1,4м на границе раздела «вода-воздух» при облучении импульсным ультразвуковым сигналом с глубины 10м). Ограниченность полосы пропускания приемного тракта локатора, реализующего данный способ, приводит к тому, что отраженный от цели импульс не может иметь прямоугольную форму, т.к. форма импульса искажается под влиянием помех и происходит смещение момента перехода импульса через пороговый уровень обнаружения, что снижает точность измерений. Данный способ и реализующее его устройство не обеспечивает возможность прямого измерения генерального направления распространения морских волн и использование резонансного механизма ультразвукового рассеяния для получения сведений о характеристиках взволнованной поверхности.
Признаки, совпадающие с заявляемым способом:
1) установка на донной поверхности водоема донного приемоизлучающего ЭАП, который соединен кабелем с аппаратурой, а также снабжен пьезоэлементом и узлами экранировки, гидро-, электро- и шумоизоляции, причем, акустическая ось ЭАП должна совпадать с вертикалью, обеспечивая облучение снизу вверх границы раздела «вода-воздух»;
2) генерирование с помощью излучающего тракта аппаратуры электрических колебаний и их кодирование – преобразование в кратковременные амплитудно-импульсные модулированные колебания, огибающая которых повторяет форму кратковременных импульсов прямоугольной формы с малым временем нарастания фронта, а посылка содержит в себе несущие колебания с частотой
Figure 00000006
;
3) преобразование кодированных электрических колебаний с помощью пьезоэлемента ЭАП, который колеблется на основной толщиной моде в режиме одностороннего поршня, в кратковременные периодические посылки ультразвуковых волн с необходимой длительностью, которые распространяют в направлении участка контролируемой границы объекта, в частности, границы раздела «вода-воздух»;
4) установление акустического контакта с участком границы раздела «вода-воздух», что обусловит отражение посылок ультразвуковых волн;
5) получение за счет отражения ультразвукового сигнала амплитудной информации об облучаемой границе раздела;
6) преобразование с помощью пьезоэлемента ЭАП, который возбуждается на основной толщиной моде отраженными ультразвуковыми волнами, в электрический сигнал;
7) осуществление в приемном тракте аппаратуры обработки (усиление, фильтрация и детектирование) и выделение полезного информационного сигнала, который получен при отражении от облучаемого участка границы раздела «вода-воздух»;
8) восстановление функции движения и получение совокупности параметров, характеризующих пространственное положение контролируемого участка границы раздела «вода-воздух» при использовании приемного тракта аппаратуры;
9) отображение, регистрация и документирование результатов измерений в аппаратуре.
Известен также акустический способ дистанционного определения высоты морских волн, в котором используется корреляционная обработка огибающих эхосигналов от взволнованной поверхности моря (см. авт. свидетельство СССР № 412578, опубл.25.01.1974, Бюл.№3). Использование данного способа определения высоты морских волн предполагает выполнение следующей последовательности операций:
1) заглубление в необходимой части водоема двух приемоизлучающих электроакустических преобразователей (ЭАП) с резонансными частотами
Figure 00000009
и
Figure 00000010
, соединенных кабелем с аппаратурой, каждый из которых снабжен пьезоэлементом и узлами экранировки, гидро-, электро- и шумоизоляции;
2) регулировка пространственного расположения акустических осей обоих ЭАП до совпадения с вертикалью при облучении границы раздела «вода – воздух»;
3) разнесение на расстояние
Figure 00000011
приемоизлучающих ЭАП, где
Figure 00000012
- глубина погружения первого ЭАП;
4) генерирование электрических колебаний и их тонально-импульсное кодирование с помощью излучающего тракта аппаратуры;
5) преобразование кодированных электрических колебаний в кратковременные периодические посылки ультразвуковых волн с необходимой длительностью с помощью обоих ЭАП в режиме излучения, которые распространяют в направлении участка контролируемой границы объекта, в частности, границы раздела «вода-воздух»;
6) установление акустического контакта с участком контролируемой границы раздела «вода-воздух», что обусловит отражение посылок ультразвуковых волн;
7) преобразование с помощью обоих ЭАП в режиме приема отраженных ультразвуковых волн в электрические сигналы, разность частот которых равна их относительному вертикальному разнесению;
8) выделение в приемном тракте аппаратуры (усиление, фильтрация, детектирование) полезных информационных сигналов – огибающих эхосигналов, полученных при отражении от облучаемой поверхности выбранного участка границы раздела «вода-воздух»;
9) измерение в приемном тракте аппаратуры частотно-пространственного в вертикальной плоскости коэффициента взаимной корреляции
Figure 00000013
огибающих
Figure 00000014
, (1)
где
Figure 00000015
- угловая ширина основного лепестка характеристики направленности (ХН) ЭАП,
Figure 00000016
- среднеквадратичный угол наклона волн, причем, функция
Figure 00000017
= 1 при
Figure 00000018
;
10) расчет средней высоты морских волн по формуле
Figure 00000019
, (2)
где
Figure 00000020
- среднеквадратическая высота морских волн,
Figure 00000021
- разность волновых чисел
Figure 00000022
=
Figure 00000023
,
Figure 00000003
- скорость звука в водной среде.
Данный способ реализован в устройстве для осуществления указанного способа (а.с. СССР № 412578). Устройство содержит синхронизатор, два генератора зондирующих сигналов с прямоугольной огибающей, но различными частотами несущих
Figure 00000009
и
Figure 00000010
, отношение которых
Figure 00000024
, два приемоизлучающих ЭАП: первый погружен на глубину
Figure 00000025
, а второй – на глубину
Figure 00000026
, которые одновременно находятся как на одной вертикали, так и в акустическом контакте со взволнованной границей раздела «вода-воздух», двухканальный приемный тракт, каждый канал которого содержит усилитель, фильтр и амплитудный детектор, а также коррелятор и регистрирующее устройство.
Указанный способ и реализующее его устройство имеет недостатки и ограничения в применении:
1) способ и устройство, его реализующее, имеют ограничения по точности измерения параметров морского волнения, обусловленные тем, что оба излучающих тракта требуют повышенной стабильности частот генераторов, равномерности амплитудно-частотных характеристик ЭАП в рабочих диапазонах частот, не предусмотрена операция контролируемого изменения в некотором диапазоне частот
Figure 00000009
и
Figure 00000010
облучения взволнованной границы «вода – воздух», причем, последнее не позволяет подбирать оптимальные значения частот при измерении величины частотно-пространственного коэффициента взаимной корреляции
Figure 00000027
огибающих;
2) способ не позволяет оптимизировать характеристики зондирующего ультразвукового поля в соответствии с изменяющимися параметрами морского волнения, эффективность проводимых акустическим волнографом измерений осложняется воздействием объемной реверберации, возникающей в приповерхностном аэрированном слое и маскирующей полезный сигнал от границы раздела «вода-воздух»;
3) отсутствует возможность регулировки угловой ширины основных лепестков обоих ХН ЭАП с резонансными частотами
Figure 00000009
и
Figure 00000010
за счет использования эффектов нелинейной акустики в гидроакустическом канале, что не позволяет снизить погрешность проводимых измерений высоты морских волн;
4) данный способ и реализующее его устройство не обеспечивает возможность измерения генерального направления распространения морских волн и использование резонансного механизма ультразвукового рассеяния для получения сведений о характеристиках взволнованной поверхности.
Признаки, совпадающие с заявляемым способом:
1) установка в объеме водоема приемоизлучающих ЭАП, которые соединены кабелем с аппаратурой, а также снабжены пьезоэлементом и узлами экранировки, гидро-, электро- и шумоизоляции;
2) генерирование с помощью излучающего тракта аппаратуры электрических колебаний и их кодирование – преобразование в кратковременные амплитудно-импульсные модулированные колебания, огибающая которых повторяет форму кратковременных импульсов прямоугольной формы с малым временем нарастания фронта, а посылка содержит в себе несущие колебания с частотой
Figure 00000006
;
3) преобразование кодированных электрических колебаний с помощью пьезоэлементов ЭАП, которые колеблются на основной толщиной моде в режиме одностороннего поршня, в кратковременные периодические посылки ультразвуковых волн с необходимой длительностью, которые распространяют в направлении участка границы раздела «вода-воздух»;
4) установление акустических контактов с участком границы раздела «вода-воздух», обусловливающее отражение посылок ультразвуковых волн;
5) получение за счет отражения ультразвуковых сигналов амплитудной информации об облучаемой границе раздела;
6) прием и преобразование с помощью двух ЭАП отраженных ультразвуковых волн в электрические сигналы;
7) обработка (усиление, фильтрация и детектирование) эхосигналов, полученных при отражении от облучаемого участка границы раздела «вода-воздух», и выделение электрического информационного сигнала в приемном тракте аппаратуры, который получен при отражении от облучаемого участка границы раздела «вода-воздух»;
8) восстановление функции движения и получение совокупности параметров, характеризующих пространственное положение контролируемого при использовании приемного тракта аппаратуры;
9) отображение, регистрация и документирование результатов измерений в аппаратуре.
Наиболее близкими аналогами для заявляемого способа и устройства являются соответственно многочастотный эхоимпульсный способ измерения параметров морского волнения и реализующий его акустический волнограф, (патент РФ № 168083, G01S 15/60 , опубл. 17.01.2017, Бюл №2.) С помощью устройства – многочастотного акустического волнографа методом обращенного эхолота (излучение снизу вверх по нормали к границе раздела «вода-воздух») измеряются параметры ветрового волнения в условиях мелководья.
Использование данного способа измерения расстояний предполагает выполнение следующей последовательности операций:
1) размещение на донной поверхности акватории ПАУ полусферической формы, которые выполнено из
Figure 00000028
одинаковых ЭАП, акустические оси которых равномерно распределены в полупространстве и выходят из одной точки, являющейся центром полусферы, поверхность которой аппроксимируют плоскости апертур ЭАП, образуя упорядоченную систему параллелей и меридианов, из меридианов выделен и обозначен на поверхности ПАУ осевой меридиан, проекция которого должна быть установлена определенным образом относительно сторон света, причем, каждый ЭАП снабжен пьезоэлементом и узлами экранировки, гидро-, электро- и шумоизоляции;
2) выбор для проведения измерений параметров морского волнения верхнего ЭАП, входящего в состав ПАУ полусферической формы, акустическая ось которого совпадает с вертикалью, что обеспечивает излучение снизу вверх по нормали к выбранному участку границы раздела «вода-воздух», для чего последний соединен кабелем с аппаратурой;
3) генерирование с помощью излучающего тракта аппаратуры электрических колебаний и их кодирование – преобразование в кратковременные амплитудно-импульсные модулированные колебания, огибающая которых повторяет форму кратковременных импульсов прямоугольной формы с малым временем нарастания фронта, а полная посылка содержит в себе несущие колебания с частотой
Figure 00000006
;
4) преобразование кодированных электрических колебаний с помощью верхнего ЭАП ПАУ в кратковременные периодические посылки ультразвуковых волн с необходимой длительностью, которые распространяются в направлении выбранного участка контролируемой границы раздела «вода-воздух»;
5) формирование в гидроакустическом канале параметрической излучающей антенны (ПИА), в объеме которой распределены нелинейные источники формирующихся спектральных компонент, в результате чего генерируются НЧ (самодемодуляция) и ВЧ (самовоздействие) ультразвуковые сигналы;
6) установление акустического контакта с выбранным участком границы раздела «вода-воздух», что обусловит отражение посылок ультразвуковых волн;
7) получение за счет отражения составляющих полигармонического сигнала амплитудной информации об облучаемом выбранном участке границы раздела на каждой спектральной компоненте;
8) прием и преобразование с помощью верхнего ЭАП ПАУ отраженных ультразвуковых волн в электрические сигналы;
9) осуществление в
Figure 00000029
канальном приемном тракте аппаратуры обработки амплитудных характеристик дискретных частотных составляющих спектра эхосигнала - усиление, детектирование, изменение амплитуды и перемножение выделенных видеоимпульсных сигналов для получения электрического сигнала, соответствующего результирующему эхосигналу от выбранного участка границы раздела «вода-воздух»;
10) подбор регистрируемых спектральных составляющих эхосигналов и вариантов обработки в
Figure 00000029
канальном приемном тракте аппаратуры, что позволяет регулировать основные параметры в приеме ЭАП ПАУ: остроту направленного действия, угловую ширину основного лепестка, число, направления и величину дополнительных максимумов ХН;
11) регулировка точности измерения на выбранном участке границы раздела «вода – воздух» величин ординат ветровой волны за счет изменения разрешающей способности как в вертикальном (длительность зондирующего импульса), так и горизонтальном (угловая ширина по уровню 0,7 основного лепестка ХН) направлениях;
12) выделение полезного информационного сигнала в приемном тракте аппаратуры, который получен при отражении только от выбранного и облучаемого участка границы раздела «вода-воздух»;
13) восстановление функции движения и получение совокупности параметров, характеризующих пространственное положение контролируемого при использовании
Figure 00000029
канального приемного тракта аппаратуры, реализующем многочастотный эхоимпульсный способ определения дистанции;
14) отображение, регистрация и документирование результатов измерений в аппаратуре.
Аппаратура акустического волнографа (пат. № 168083 РФ G01S 15/60 , опубл. 17.01.2017, Бюл №2) содержит коммутатор «прием-передача», а также тракты излучения и приема. В излучающем тракте генератор соединен через последовательно включенные усилитель мощности и коммутатор с ЭАП, расположенным в верхней части многоэлементного донного ПАУ (полусферическая конструкция, расположенная на донной поверхности в заданной точке акватории). Акустическая ось ЭАП расположена вертикально, т.е. облучение короткими ультразвуковыми импульсами взволнованной границы раздела сред « вода – воздух» осуществляется по кратчайшему расстоянию через нелинейную водную среду, причем, эхосигналы принимаются тем же ЭАП в течение паузы между последовательными импульсами излучения. В приемном тракте аппаратуры волнографа используемый ЭАП соединен через коммутатор со входами
Figure 00000029
параллельно включенных цепочек (где
Figure 00000030
=1,2,3,
Figure 00000031
, и
Figure 00000032
=1,2,3,
Figure 00000033
, - целые числа) из последовательно соединенных резонансных усилителей, настроенных на различные спектральные составляющие, амплитудных детекторов и аттенюаторов с регулируемыми коэффициентами передачи. Выходы каждой цепочки соединены с соответствующими сигнальными
Figure 00000034
- входами перемножителя. Выход перемножителя через пороговое устройство и счетчик импульсов соединен с входом запоминающего регистра ЭЦВМ, который также соединен как с входом цифрового табло, так и через цифроаналоговый преобразователь с входами самописца и интегратора. Два других входа счетчика импульсов соединены с выходами как тактового генератора, так и блока управления, причем, другие дополнительные выходы последнего соединены с управляющими входами генератора, резонансных усилителей и аттенюаторов.
Данный способ и устройство имеют недостатки и ограничения в применении:
1) в прототипе для получения сведений о закономерности изменения удаления облучаемой границе раздела от ЭАП, который расположен в верхней части донного ПАУ, используется только вертикальное направление облучения, что ограничивает точность измерений, поскольку для получения более полного и точного объема сведений о характеристиках взволнованной поверхности необходимо также использовать наклонное облучение границы раздела;
2) использование резонансного механизма ультразвукового рассеяния для получения сведений о характеристиках взволнованной поверхности должно сопровождаться первоначальным определением генерального направления распространения поверхностной ветровой волны, однако, в способе- прототипе данная операция не осуществима, что снижает достоверность проводимых измерений;
3) в прототипе для первоначально определенного генерального направления распространения поверхностной ветровой волны не реализована возможность классификации по отраженному сигналу параметров процесса морского волнения, в частности, при наклонном облучении в широком диапазоне изменения как углов визирования
Figure 00000035
, так и частот ультразвукового зондирования.
Признаки, совпадающие с заявляемым способом:
1) размещение на донной поверхности акватории ПАУ полусферической формы, которые выполнено из
Figure 00000028
одинаковых ЭАП, акустические оси которых равномерно распределены в полупространстве и выходят из одной точки, являющейся центром полусферы, поверхность которой аппроксимируют плоскости апертур ЭАП, образуя упорядоченную систему параллелей и меридианов, из меридианов выделен и обозначен на поверхности ПАУ осевой меридиан, проекция которого должна быть установлена определенным образом относительно сторон света, причем, каждый ЭАП снабжен пьезоэлементом и узлами экранировки, гидро-, электро- и шумоизоляции;
2) выбор для проведения измерений параметров морского волнения верхнего ЭАП, входящего в состав ПАУ полусферической формы, акустическая ось которого совпадает с вертикалью, что обеспечивает излучение снизу вверх по нормали к выбранному участку границы раздела «вода-воздух», для чего последний соединен кабелем с аппаратурой;
3) генерирование с помощью излучающего тракта аппаратуры электрических колебаний и их кодирование – преобразование в кратковременные амплитудно-импульсные модулированные колебания, огибающая которых повторяет форму кратковременных импульсов прямоугольной формы с малым временем нарастания фронта, а посылка содержит в себе несущие колебания с частотой
Figure 00000006
;
4) преобразование кодированных электрических колебаний с помощью верхнего ЭАП ПАУ в кратковременные периодические посылки ультразвуковых волн с необходимой длительностью, которые распространяются в направлении выбранного участка контролируемой границы раздела «вода-воздух»;
5) формирование в гидроакустическом канале ПИА, в объеме которой распределены нелинейные источники формирующихся спектральных компонент, в результате чего генерируются НЧ (самодемодуляция) и ВЧ (самовоздействие) ультразвуковые сигналы;
6) установление акустического контакта с выбранным участком границы раздела «вода-воздух», что обусловит отражение посылок ультразвуковых волн;
7) получение за счет отражения составляющих полигармонического сигнала амплитудной информации об облучаемом выбранном участке границы раздела на каждой спектральной компоненте;
8) прием и преобразование с помощью верхнего ЭАП ПАУ отраженных ультразвуковых волн в электрические сигналы;
9) осуществление в
Figure 00000029
канальном приемном тракте аппаратуры обработки амплитудных характеристик дискретных частотных составляющих спектра эхосигнала - усиление, детектирование, изменение амплитуды и перемножение выделенных видеоимпульсных сигналов для получения электрического сигнала, соответствующего результирующему эхосигналу от выбранного участка границы раздела «вода-воздух»;
10) подбор регистрируемых спектральных составляющих эхосигналов и вариантов обработки в
Figure 00000029
канальном приемном тракте аппаратуры, что позволяет регулировать основные параметры в приеме ЭАП ПАУ: остроту направленного действия, угловую ширину основного лепестка, число, направления и величину дополнительных максимумов ХН;
11) регулировка точности измерения на выбранном участке границы раздела «вода – воздух» величин ординат ветровой волны за счет изменения разрешающей способности как в вертикальном (длительность зондирующего импульса), так и горизонтальном (угловая ширина по уровню 0,7 основного лепестка ХН) направлениях;
12) выделение полезного информационного сигнала в приемном тракте аппаратуры, который получен при отражении только от выбранного и облучаемого участка границы раздела «вода-воздух»;
13) восстановление функции движения и получение совокупности параметров, характеризующих пространственное положение контролируемого участка границы раздела «вода-воздух» при использовании
Figure 00000029
канального приемного тракта аппаратуры, реализующем многочастотный эхоимпульсный способ определения дистанции;
14) отображение, регистрация и документирование результатов измерений в аппаратуре.
Основной задачей изобретения является создание способа, позволяющего осуществлять как определение генерального направления распространения поверхностной ветровой волны, так и использования резонансного механизма ультразвукового рассеяния для получения сведений о характеристиках взволнованной поверхности.
Технический результат изобретения заключается в повышении точности измерения параметров волнения моря (высоты, периода, длины, направления и скорости распространения ветровой волны) в значительном диапазоне изменения их величин.
Технический результат достигается тем, что в известный (патент РФ № 168083) многочастотный эхоимпульсный способ измерения параметров морского волнения, включающий:
1) размещение на донной поверхности акватории ПАУ полусферической формы, которое выполнено из
Figure 00000028
одинаковых ЭАП, акустические оси которых равномерно распределены в полупространстве и выходят из одной точки, являющейся центром полусферы, поверхность которой аппроксимируют плоскости апертур ЭАП, образуя упорядоченную систему параллелей и меридианов, из меридианов выделен и обозначен на поверхности ПАУ осевой меридиан, проекция которого должна быть установлена определенным образом относительно сторон света, причем, каждый ЭАП снабжен пьезоэлементом и узлами экранировки, гидро-, электро- и шумоизоляции;
2) выбор для проведения измерений параметров морского волнения верхнего ЭАП, входящего в состав ПАУ полусферической формы, акустическая ось которого совпадает с вертикалью, что обеспечивает излучение снизу вверх по нормали к выбранному участку границы раздела «вода-воздух», для чего последний соединен кабелем с аппаратурой;
3) генерирование с помощью излучающего тракта аппаратуры электрических колебаний и их кодирование – преобразование в кратковременные амплитудно-импульсные модулированные колебания, огибающая которых повторяет форму кратковременных импульсов прямоугольной формы с малым временем нарастания фронта, а посылка содержит в себе несущие колебания с частотой
Figure 00000006
;
4) преобразование кодированных электрических колебаний с помощью верхнего ЭАП ПАУ в кратковременные периодические посылки ультразвуковых волн с необходимой длительностью, которые распространяются в направлении выбранного участка контролируемой границы раздела «вода-воздух»;
5) формирование в гидроакустическом канале ПИА, в объеме которой распределены нелинейные источники формирующихся спектральных компонент, в результате чего генерируются НЧ (самодемодуляция) и ВЧ (самовоздействие) ультразвуковые сигналы;
6) установление акустического контакта с выбранным участком границы раздела «вода-воздух» для отражения посылок ультразвуковых волн;
7) получение за счет отражения составляющих полигармонического сигнала амплитудной информации об облучаемом выбранном участке границы раздела на каждой спектральной компоненте;
8) прием и преобразование с помощью верхнего ЭАП ПАУ отраженных ультразвуковых волн в электрические сигналы;
9) осуществление в
Figure 00000029
канальном приемном тракте аппаратуры обработки амплитудных характеристик дискретных частотных составляющих спектра эхосигнала - усиление, детектирование, изменение амплитуды и перемножение выделенных видеоимпульсных сигналов для получения электрического сигнала, соответствующего результирующему эхосигналу от выбранного участка границы раздела «вода-воздух»;
10) подбор регистрируемых спектральных составляющих эхосигналов и вариантов обработки в
Figure 00000029
канальном приемном тракте аппаратуры, что позволяет регулировать основные параметры в приеме ЭАП ПАУ, таких как остроту направленного действия, угловую ширину основного лепестка, число, направления и величину дополнительных максимумов ХН;
11) регулировку точности измерения на выбранном участке границы раздела «вода – воздух» величин ординат ветровой волны за счет изменения разрешающей способности как в вертикальном (длительность зондирующего импульса), так и горизонтальном (угловая ширина по уровню 0,7 основного лепестка ХН) направлениях;
12) выделение полезного информационного сигнала в приемном тракте аппаратуры, который получен при отражении только от выбранного и облучаемого участка границы раздела «вода-воздух»;
13) восстановление функции движения и получение совокупности параметров, характеризующих пространственное положение контролируемого при использовании
Figure 00000029
канального приемного тракта аппаратуры, реализующем многочастотный эхоимпульсный способ определения дистанции;
14) отображение, регистрация и документирование результатов измерений в аппаратуре.
дополнительно введены следующие операции:
15) выбор двух ЭАП , расположенных на пересечениях заданной параллели и осевого меридиана полусферической поверхности отдельного донного ПАУ, при этом акустические оси обоих ЭАП имеют одинаковые углы наклона
Figure 00000036
относительно горизонта и находятся в одной вертикальной плоскости, проходящей через ось симметрии донного ПАУ;
16) генерирование с помощью излучающего тракта аппаратуры электрических несущих колебаний с частотой
Figure 00000006
, при этом оба ЭАП соединяют через коммутатор с излучающим трактом аппаратуры;
17) синхронное преобразование электрических колебаний с помощью двух ЭАП в импульсный режим излучения ультразвуковых волн, распространяемых в направлении двух выбранных участков границы раздела «вода-воздух», формируя в водной среде две ПИА, в объемах которых распределены нелинейные источники генерируемых спектральных компонент (самовоздействие);
18) генерирование двух полигармонических пучков ультразвуковых сигналов с частотами
Figure 00000006
,
Figure 00000037
, где
Figure 00000038
- порядковый номер гармоники, пучки разнесены относительно оси симметрии выбранного ПАУ, их оси имеют одинаковые углы наклона
Figure 00000036
относительно горизонта, находясь в одной вертикальной плоскости, проходящей через ось симметрии отдельного донного ПАУ;
19) установление акустических контактов при облучении двух участков взволнованной границы раздела «вода – воздух», в пределах которых распространяется с горизонтальной скоростью
Figure 00000039
поверхностная ветровая волна, причем, относительно выбранного ПАУ на первом участке – волновой процесс приближается, а на втором - удаляется;
20) преобразование с помощью двух ЭАП ПАУ отраженных ультразвуковых волн в электрические сигналы, частоты которых в соответствии с двойным эффектом Доплера изменены на величину сдвига частоты, причем, для первого участка частота повышена, а для второго - уменьшена;
21) осуществление в канале выделения доплеровских частот и вторичной обработки доплеровской информации приемного тракта аппаратуры алгебраического суммирования частот сигналов, принятых двумя ЭАП ПАУ, для каждой гармоники с частотами
Figure 00000006
,
Figure 00000037
в отдельности, а также измерение значений полученных наборов доплеровских частот;
22) преобразование полученной информации в код индикаторных элементов и сопряжение с внешними регистрирующими устройствами с последующим отображением, регистрацией и документированием результатов измерений в аппаратуре;
23) выбор следующей пары ЭАП, смещенных относительно исходно выбранной пары, которые также расположены на пересечениях той же заданной параллели и следующего меридиана полусферической поверхности донного ПАУ, при этом акустические оси данной пары ЭАП имеют те же одинаковые углы наклона
Figure 00000036
относительно горизонта и также находятся в одной вертикальной плоскости, проходящей через ось симметрии донного ПАУ;
24) последовательное выполнение операций, осуществляемых до тех пор, пока в канале выделения доплеровских частот и вторичной обработки доплеровской информации приемного тракта аппаратуры измеряемое значение доплеровской частоты для ультразвуковых сигналов, отраженных от двух облучаемых участков взволнованной границы раздела «вода – воздух», не достигнет максимального значения, что осуществляется при нахождении вектора горизонтальной скорости
Figure 00000039
поверхностной ветровой волны в вертикальной плоскости, проходящей через ось симметрии донного ПАУ, в которой также расположены акустические оси обоих ЭАП для данного этапа измерений;
25) осуществление в канале выделения доплеровских частот и вторичной обработки доплеровской информации приемного тракта аппаратуры перехода от значения полученной максимальной доплеровской частоты к значению горизонтальной скорости
Figure 00000039
поверхностной ветровой волны, соответствующей ее генеральному направлению распространения;
26) выбор необходимой скоростной чувствительности канала выделения доплеровских частот и вторичной обработки доплеровской информации на гармониках с частотами
Figure 00000037
в приемном тракте аппаратуры;
27) для найденного генерального направления распространения поверхностной ветровой волны осуществление облучения взволнованной поверхности границы раздела «вода- воздух» под фиксированным углом
Figure 00000036
относительно горизонта на различных частотах зондирующего сигнала, с измерением амплитуды отраженного сигнала в канале волнографа приемного тракта аппаратуры;
28) для найденного генерального направления распространения поверхностной ветровой волны осуществление облучения взволнованной поверхности границы раздела «вода-воздух» при изменении угла
Figure 00000036
относительно горизонта на нескольких фиксированных значениях частот излучаемых волн, с измерением амплитуды отраженного сигнала в канале волнографа приемного тракта аппаратуры.
Поставленная задача решается также устройством для реализации способа измерения параметров морского волнения, которое содержит береговую аппаратуру, ПАУ, полусферическая поверхность которого состоит из апертур
Figure 00000028
одинаковых ЭАП, образующих упорядоченную систему параллелей и меридианов, при этом расположенное в водной среде на донной поверхности акватории и ориентированное заданным образом относительно сторон света, ЭАП соединены через многоканальный управляемый коммутатор с береговой аппаратурой, состоящей из излучающего тракта, включающего генератор, усилитель мощности и приемный тракт, содержащий каналы обработки доплеровской информации для поиска генерального направления распространения поверхностной ветровой волны и измерений параметров морского волнения в режимах нормального (наклонного) облучения участка границы раздела «вода- воздух».
Канал обработки доплеровской информации для поиска генерального направления распространения поверхностной ветровой волны содержит два ЭАП, расположенных на пересечениях заданной параллели и осевого меридиана полусферической поверхности донного ПАУ, акустические оси обоих ЭАП имеют одинаковые углы наклона
Figure 00000036
относительно горизонта и находятся в одной вертикальной плоскости, проходящей через ось симметрии донного ПАУ, а расположение обоих ЭАП на заданной параллели может изменяться по команде оператора (или автоматической системы принятия решений) через блок управления и настройки, оставаясь соединенными через многоканальный управляемый коммутатор как с излучающим трактом, так и с
Figure 00000040
входами резонансных усилителей, настроенных на частоты
Figure 00000006
,
Figure 00000041
, выходы которых соединены с двумя входами
Figure 00000042
частотных дискриминаторов таким образом, что на два входа каждого подают электрические сигналы парами как одного частотного диапазона, так и доплеровского сдвига (но с разными знаками – «+» и «-»), выходы частотных дискриминаторов и резонансных усилителей, настроенных на частоты
Figure 00000006
,
Figure 00000041
, соединены со входами блока вторичной обработки доплеровской информации, выход которого соединен со входами цифрового табло и самописца.
Режим нормального облучения ультразвуковыми импульсами участка границы раздела «вода-воздух» обеспечивает канал измерений параметров морского волнения, который содержит ЭАП ПАУ, акустическая ось которого расположена вертикально, выход данного ЭАП соединен через многоканальный управляемый коммутатор со входами
Figure 00000043
параллельно включенных цепочек (где
Figure 00000044
=1,2,3,
Figure 00000045
, и
Figure 00000046
=1,2,3,
Figure 00000047
, - целые числа ) из последовательно соединенных резонансных усилителей, настроенных на частоты
Figure 00000048
и
Figure 00000049
Figure 00000050
, амплитудных детекторов и аттенюаторов с регулируемыми коэффициентами передачи, выходы каждой цепочки соединены с соответствующими сигнальными
Figure 00000051
- входами перемножителя, выход перемножителя через пороговое устройство и счетчик импульсов соединен со входом запоминающего регистра ЭЦВМ, выход которого также соединен как с входом цифрового табло, так и через цифро-аналоговый преобразователь со входами самописца и интегратора; второй вход счетчика импульсов соединен с выходом тактового генератора;
Режим наклонного облучения ультразвуковыми импульсами участка границы раздела «вода- воздух» обеспечивает канал измерений параметров морского волнения, который содержит ЭАП ПАУ, акустическая ось которого расположена под углом
Figure 00000036
относительно горизонта, выход данного ЭАП соединен через многоканальный управляемый коммутатор со входами
Figure 00000043
параллельно включенных цепочек (где
Figure 00000044
=1,2,3,
Figure 00000045
, и
Figure 00000046
=1,2,3,
Figure 00000047
, - целые числа ) из последовательно соединенных резонансных усилителей, настроенных на частоты
Figure 00000048
и
Figure 00000049
Figure 00000050
, амплитудных детекторов и аттенюаторов с регулируемыми коэффициентами передачи, выходы каждой цепочки соединены с соответствующими сигнальными
Figure 00000051
- входами аналогового ключа, выход которого соединен со входом индикатора.
Устройство выполнено с возможностью наклонного ультразвукового облучения с частотами
Figure 00000048
и
Figure 00000049
Figure 00000050
взволнованной поверхности границы раздела «вода- воздух» в двух вариантах: - либо при неизменном угле
Figure 00000036
относительно горизонта с помощью одного и того же ЭАП , - либо при изменении угла
Figure 00000036
относительно горизонта за счет коммутации разных «меридианальных» ЭАП. Управляющие входы генератора, многоканального управляемого коммутатора, всех аттенюаторов,
Figure 00000051
резонансных усилителей, настроенных на соответствующую спектральную составляющую
Figure 00000052
и
Figure 00000053
Figure 00000054
, тактового генератора, цифрового табло, самописца, интегратора, блока вторичной обработки доплеровской информации, аналогового ключа и индикатора соединены с соответствующими выходами блока управления и настройки, совместное функционирование каналов и выбор варианта наклонного облучения осуществляется по командам оператора (или автоматической системы принятия решений) через блок управления и настройки. ПАУ выполнено в соответствии с пат. № 104732 РФ G01S 15/00; опубл. 20.05.2011, Бюл №14, причем, каждый ЭАП содержит пьезоэлемент и элементы экранировки, гидро-, электро- и шумоизоляции.
Заявляемые способ и устройство связаны единым изобретательским замыслом и позволяют решить техническую проблему улучшения эксплуатационных качеств гидроакустической аппаратуры с параметрическим режимом излучения, используемой для океанографических исследований.
Заявляемый способ и устройство для его реализации поясняются следующими чертежами.
На фиг.1 схематически изображена структурная схема устройства для реализации способа, поясняющая режим обработки доплеровской информации;
на фиг.2 схематически представлена работа устройства, реализующего способ, в режиме волнографа;
на фиг.3 схематически представлена работа устройства, реализующего способ, в режиме обработки доплеровской информации;
на фиг.4 и 5 изображены экспериментальные угловые и частотные зависимости первых порядков для нормированных амплитуд отраженного сигнала при облучении образца поверхности синусоидального профиля с «резонансной» длиной
Figure 00000055
= 6 мм и высотой неровности
Figure 00000056
= 2 мм, полученные при различных длинах
Figure 00000057
облучающих ультразвуковых волн и углах визирования
Figure 00000058
;
на фиг. 6 представлены экспериментальные угловые зависимости высших порядков для амплитуд отраженного сигнала для поверхностей с заданной «резонансной» длиной
Figure 00000055
= 12 мм и высотой неровности
Figure 00000056
= 4 мм и при различных длинах облучающих ультразвуковых волн (кривая 1 -
Figure 00000059
= 7,5 мм, кривая 2 -
Figure 00000060
= 10 мм);
на фиг.7 представлена расчетная зависимость добротности образцов поверхности синусоидального профиля (кривая 1 -
Figure 00000055
= 6 мм и
Figure 00000057
= 7,5 мм, кривая 2 -
Figure 00000055
= 20 мм и
Figure 00000057
= 12 мм) от числа Р элементов пространственной структуры поверхности на облучаемой площадке.
Устройство для реализации способа содержит ПАУ (раскрытое в описании к патенту РФ № 104732), полусферическая поверхность которого состоит из апертур
Figure 00000028
одинаковых ЭАП, образующих упорядоченную систему параллелей и меридианов. ПАУ расположено в водной среде на донной поверхности акватории, ориентировано заданным образом относительно сторон света, ЭАП соединены через многоканальный управляемый коммутатор с береговой аппаратурой (фиг.1, блоки находящиеся внутри штрихового контура), состоящей из излучающего и приемного трактов, включающая в себя каналы как измерений параметров морского волнения в режиме волнографа, так и обработки доплеровской информации для поиска генерального направления распространения поверхностной ветровой волны, совместное функционирование блоков осуществляется по командам оператора (или автоматической системы принятия решений) 28 через блок управления и настройки 20. В излучающем тракте генератор 1 соединен через последовательно включенные усилитель мощности 2 и многоканальный управляемый коммутатор 3 с необходимым количеством из
Figure 00000028
одинаковых электроакустических преобразователей (ЭАП) 4, акустические оси которых равномерно распределены в полупространстве и выходят из одной точки, являющейся центром донного ПАУ 5 полусферической формы. Из меридианов выделен и обозначен на поверхности каждого ПАУ 5 осевой меридиан, проекция которого ориентирована заданным образом относительно сторон света, причем, каждый ЭАП 4 снабжен пьезоэлементом и узлами экранировки, гидро-, электро- и шумоизоляции (на чертежах не показаны).
Режим нормального облучения ультразвуковыми импульсами участка границы раздела «вода- воздух» обеспечивает канал измерений параметров морского волнения (режим волнографа, пат. № 168083 РФ G01S 15/60 , опубл. 17.01.2017, Бюл №2), в котором используется ЭАП 4. Акустическая ось ЭАП расположена вертикально, т.е. облучение короткими ультразвуковыми импульсами взволнованной границы раздела 7 (фиг. 2,3) сред «вода – воздух» осуществляется по кратчайшему расстоянию через нелинейную водную среду 6. Эхосигналы принимаются тем же ЭАП 4 в течение паузы между последовательными импульсами излучения. В режиме волнографа (фиг. 1 и 2) в приемном тракте береговой аппаратуры выход ЭАП 4 соединен через многоканальный управляемый коммутатор 3 с приемным трактом для обработки высокочастотных и низкочастотных спектральных составляющих эхосигнала с частотами
Figure 00000061
и
Figure 00000062
Figure 00000063
, которые формируются в водной среде за счет нелинейных эффектов как самовоздействия, так и самодемодуляции импульсного мощного сигнала с частотой заполнения
Figure 00000064
и длительностью
Figure 00000065
, канал включает в себя
Figure 00000043
параллельно включенных цепочек (где
Figure 00000044
=1,2,3,
Figure 00000045
, и
Figure 00000046
=1,2,3,
Figure 00000047
, - целые числа ) из последовательно соединенных резонансных усилителей 8, настроенных на частоты
Figure 00000048
и
Figure 00000049
Figure 00000050
, амплитудных детекторов 9 и аттенюаторов 10 с регулируемыми коэффициентами передачи. Выходы каждой цепочки соединены с соответствующими сигнальными
Figure 00000051
- входами перемножителя 11. Выход перемножителя 11 через пороговое устройство 12 и счетчик импульсов 13 соединен с входом запоминающего регистра 14 ЭЦВМ, который также соединен как с входом цифрового табло 15, так и через цифро-аналоговый преобразователь 16 с входами самописца 17 и интегратора 18. Два других входа счетчика импульсов 13 соединены с выходами как тактового генератора 19 , так и блока управления и регулировок 20, причем, другие дополнительные выходы последнего соединены с управляющими входами генератора 1, многоканального управляемого коммутатора 3, резонансных усилителей 8 и аттенюаторов 10.
Канал обработки доплеровской информации для поиска генерального направления распространения поверхностной ветровой волны содержит два ЭАП 4/, 4//, расположенных на пересечениях заданной параллели и осевого меридиана полусферической поверхности отдельного донного ПАУ 5, акустические оси обоих ЭАП 4/, 4// имеют одинаковые углы наклона
Figure 00000036
относительно горизонта и находятся в одной вертикальной плоскости, проходящей через ось симметрии отдельного донного ПАУ 5, оба ЭАП 4/, 4// соединены через многоканальный управляемый коммутатор 3 с излучающим трактом аппаратуры – генератором 1 и усилителем мощности 2 (фиг.1). Импульсный режим излучения ультразвуковых волн, которые распространяются в направлении двух выбранных участков границы раздела 7 ( фиг.3) «вода-воздух», формирует в водной среде 6 две ПИА (самовоздействие), в объемах которых генерируются два полигармонических пучка ультразвуковых сигналов с частотами
Figure 00000006
,
Figure 00000037
, где
Figure 00000038
- порядковый номер гармоники, причем, каждый пучок локализован в пределах небольшого телесного угла при практически полном отсутствии бокового поля. При отражении ультразвуковых волн возникновение сдвигов их частот обусловлено двойным эффектом Доплера (фиг.3), так как относительно выбранного ПАУ на первом участке – волновой процесс приближается ( частота увеличена), а на втором – удаляется ( частота уменьшена). Отраженные колебания поступают на ЭАП 4/, 4// в течение пауз между изучением зондирующих сигналов, выходы которых через многоканальный управляемый коммутатор 3 и резонансные усилители 21, 22, …, 23, настроенные на частоты
Figure 00000006
,
Figure 00000041
, соединены с двумя входами
Figure 00000042
частотных дискриминаторов 24, 25, …, 26, причем, на оба входа последних подают электрические сигналы парами одного как частотного диапазона, так и доплеровского сдвига (но с разными знаками – «+» и «-»). В частотных дискриминаторах 24, 25, …, 26 происходит перемножение поступающих
Figure 00000066
пар электрических сигналов, а затем выделение
Figure 00000066
низкочастотных компонент, которые пропорциональны на частотах
Figure 00000006
,
Figure 00000067
Figure 00000066
значениям горизонтальной скорости
Figure 00000039
распространения поверхностной ветровой волны. Выходы частотных дискриминаторов 24, 25, …, 26 и резонансных усилителей 21, 22, …, 23, настроенных на частоты
Figure 00000006
,
Figure 00000041
, соединены со входами блока вторичной обработки доплеровской информации 27. В блоке 27 осуществляется алгебраическое суммирование частот сигналов с доплеровскими сдвигами , принятых ЭАП 4/, 4// для каждой гармоники с частотами
Figure 00000006
,
Figure 00000068
в отдельности, измерение значений полученных наборов доплеровских частот, переход от значений полученных наборов доплеровских частот к значениям горизонтальной скорости
Figure 00000069
распространения поверхностной ветровой волны и т.д.
Поиск генерального направления распространения поверхностной ветровой волны, соответствующего максимальному значению ее горизонтальной скорости
Figure 00000039
, осуществляется за счет аналогичного использования последующих пар ЭАП 4/, 4//, смещенных относительно исходно выбранной пары, которые также расположены на пересечениях той же заданной параллели и следующего меридиана полусферической поверхности отдельного донного ПАУ. Последовательное выполнение этих действий осуществляется до тех пор, пока в канале выделения доплеровских частот и вторичной обработки доплеровской информации приемного тракта аппаратуры измеряемое значение доплеровской частоты для ультразвуковых сигналов, отраженных от двух облучаемых участков взволнованной границы раздела «вода – воздух», не достигнет максимального значения, что имеет место при нахождении вектора горизонтальной скорости
Figure 00000039
поверхностной ветровой волны в вертикальной плоскости, проходящей через ось симметрии отдельного донного ПАУ, в которой также расположены акустические оси обоих ЭАП для данного этапа измерений. Описанный режим обработки доплеровской информации позволяет выбирать необходимую скоростную чувствительность устройства на гармониках с частотами
Figure 00000037
в приемном тракте аппаратуры. Обнаруженное генеральное направление распространения поверхностной ветровой волны позволяет получить дополнительные сведения о характеристиках взволнованной поверхности за счет использования резонансного ультразвукового рассеяния.
Режим наклонного облучения ультразвуковыми импульсами участка границы раздела «вода- воздух» обеспечивает канал измерений параметров морского волнения. Измерение резонансного ультразвукового рассеяния в режиме волнографа обеспечивает наклонное ультразвуковое облучение с частотами
Figure 00000048
и
Figure 00000049
Figure 00000050
взволнованной поверхности границы 7 раздела «вода- воздух», которое осуществляется в двух вариантах: - либо при неизменном угле
Figure 00000036
относительно горизонта с помощью одного и того же ЭАП 4/, - либо при изменении угла
Figure 00000036
относительно горизонта за счет коммутации разных «меридианальных» ЭАП 4/. Для реализация применяются те же излучающий и приемный тракты режима волнографа, отличием приемного тракта является возможность отдельного измерения амплитуд отраженных спектральных компонент сигнала, в связи с чем в него добавлены последовательно включенные
Figure 00000051
- входовый аналоговый ключ 29 и индикатор 30, сигнальные входы аналогового ключа 29 соединены с сигнальными
Figure 00000051
- входами перемножителя 11, их управляющие входы соединены с соответствующими выходами блока управления и настройки 20, совместное функционирование блоков осуществляется по командам оператора 28 (или автоматической системы принятия решений) через блок управления и настройки 20.
Заявленный способ реализуется с помощью устройства измерения параметров морского волнения следующим образом.
По команде оператора (или автоматической системы принятия решений) 28 (фиг.1, 2, 3) блок управления и настройки 20 вырабатывает синхроимпульс, поступающий на управляющий вход тактового генератора 19, причем, изменение скорости звука в водной среде 6 учитывается с помощью изменения тактовой частоты его выходного сигнала. С выхода тактового генератора 19 начинают поступать импульсы на вход счетчика импульсов 13, причем, одновременно, с дополнительных выходов блока управления и настройки 20 поступают импульсы на управляющие входы как резонансных усилителей 8 («запирают» на время излучения и ожидания прихода эхосигнала от границы раздела), так и генератора 1, вырабатывающего радиоимпульс
Figure 00000070
длительностью
Figure 00000071
с гармоническим заполнением с частотой
Figure 00000072
. Данный радиоимпульс после усилителя мощности 2 поступает через многоканальный управляемый коммутатор 3 на ЭАП 4, который, являясь составным элементом донного многочастотного приемоизлучающего антенного устройства (ПАУ) 5, излучает мощный зондирующий сигнал накачки
Figure 00000073
в водную среду 6. Водная среда 6 обладает нелинейностью своих упругих свойств, что приводит к возникновению при распространении импульса интенсивной ультразвуковой волны нелинейных эффектов – самовоздействия и самодемодуляции (см. Мюир Т.Дж. Нелинейная акустика и ее роль в геофизике морских осадков//Акустика морских осадков/ Пер. с англ.; Под ред. Ю. Ю. Житковского. – М.: Мир, 1977. – с. 227 – 273), которые можно рассматривать как результат воздействия нелинейного изменения упругих свойств среды на характеристики мощного импульсного зондирующего сигнала накачки с частотой
Figure 00000074
в области распространения. Получение достоверной информации о параметрах морского волнения с помощью устройства для реализации акустического способа измерения параметров морского волнения и его функционирование в режиме акустического волнографа, обеспечивается применением для облучения границы раздела «вода-воздух» 7 не только сигнала накачки с частотой
Figure 00000075
, но и сформировавшихся в водной среде 6 акустических сигналов как высоко-, так и низкочастотного диапазонов: - высших гармонических составляющих с частотами
Figure 00000076
, где
Figure 00000077
- порядковый номер гармоники, и спектральных составляющих с частотами
Figure 00000078
,
Figure 00000079
,
Figure 00000080
,
Figure 00000081
,
Figure 00000082
, где
Figure 00000083
=1,2,3, …,
Figure 00000084
, - порядковый номер максимума в спектре,
Figure 00000085
- длительность излученного импульса соответственно. Нелинейные эффекты в акустическом поле, формируемом ЭАП 4, позволяют разделить в пространстве процессы преобразования электрической энергии в акустическую (ЭАП 4) и формирования направленного излучения (участок водной среды 6, в котором взаимодействуют частотные составляющие спектра мощного импульса накачки, соответствующие его тональному заполнению и огибающей). В объеме ПИА распределены нелинейные источники указанных выше акустических сигналов, в результате чего при небольших поперечных размерах ЭАП 4 генерируются НЧ (самодемодуляция) и ВЧ (самовоздействие) акустические сигналы в пределах небольших телесных углов при практически полном отсутствии бокового поля. Полигармонический зондирующий сигнал
Figure 00000086
, содержащий спектральные составляющие с частотами
Figure 00000087
, где
Figure 00000088
- порядковый номер гармоники, и
Figure 00000089
,
Figure 00000090
,
Figure 00000091
,
Figure 00000092
,
Figure 00000093
, где
Figure 00000094
=1,2,3, …,
Figure 00000095
, - после распространения в водной среде 6 достигает взволнованной границы раздела «вода-воздух» 7 и отражается от нее, причем, все отраженные составляющие полигармонического сигнала несут определенную амплитудную, фазовую и частотную информацию об облучаемой границе раздела 7, позволяя на каждой указанной выше частоте судить об отражательной способности, акустическом сопротивлении и кинематических характеристиках границы раздела «вода-воздух» 7, а также о закономерности изменения ее удаления от ЭАП 4, входящего в состав донного многочастотного ПАУ 5. Отраженный полигармонический сигнал
Figure 00000096
достигает ЭАП 4, находящегося в режиме приема, который вырабатывает электрические сигналы, соответствующие указанным выше спектральным компонентам с частотами
Figure 00000097
и
Figure 00000098
,
Figure 00000099
,
Figure 00000100
,
Figure 00000101
,
Figure 00000102
. Уровни каждого из электрических сигналов определяются амплитудными характеристиками направленности
Figure 00000103
и
Figure 00000104
, а также чувствительностями
Figure 00000105
и
Figure 00000106
в режиме приема ЭАП 4 для каждой из рассеянных границей раздела «вода-воздух» акустических волн с указанными выше частотами колебаний, где
Figure 00000107
- угол прихода рассеянных волн, отсчитываемый от нормали к плоскости антенны. Эффективность направленного действия ЭАП 4 в режиме приема эхосигналов в полосе частот, соответствующей указанному выше диапазону дискретных отраженных компонент сформировавшегося излучения, даже в предположении их некогерентности будет повышена, так как суммарная интенсивность есть результат энергетического суммирования интенсивностей отдельных спектральных составляющих, причем, если в пределах полосы пропускания приемного тракта дискретный спектр частотных составляющих является равномерным, то общая ХН по интенсивности
Figure 00000108
представляет собой среднее арифметическое их ХН
Figure 00000109
для ЭАП 4 на отдельных частотных составляющих (см. Евтютов А.П., Митько В.Б. Инженерные расчеты в гидроакустике. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л.:Судостроение, 1988. – 288 с. Глава 1 Направленность судовых акустических антенн, § 1.1 Параметры, характеризующие направленность акустических антенн, с.5 - 16)
Figure 00000110
, (3)
где
Figure 00000111
- ХН по давлению на
Figure 00000112
-той частоте дискретной составляющей спектра,
Figure 00000113
- общее число дискретных частотных составляющих спектра эхосигнала. На выходе
Figure 00000114
канального приемного тракта обработки амплитудных характеристик дискретных частотных составляющих спектра эхосигнала после усиления (резонансные усилители 8), детектирования (детекторы 9), изменения амплитуд (аттенюаторы 10) и перемножения (перемножитель 11) выделенных видеоимпульсных сигналов
Figure 00000115
(
Figure 00000116
),
Figure 00000117
(
Figure 00000118
), ….
Figure 00000119
(
Figure 00000120
),
Figure 00000121
(
Figure 00000122
), … получаем результирующее напряжение
Figure 00000123
=
Figure 00000124
, соответствующее результирующему эхосигналу от облучаемой границы раздела «вода-воздух», которое подается на вход порогового устройства 12. Перемножение электрических сигналов
Figure 00000125
, уровни каждого из которых пропорциональны аналогичным пространственным ХН ЭАП 4, обеспечит сохранение электрических сигналов большой амплитуды, соответствующих основным лепесткам на акустической оси ЭАП 4, и ослабление электрических сигналов малой амплитуды, соответствующих добавочным максимумам для других внеосевых направлений, что эквивалентно уменьшению угловой ширины главного максимума и подавлению дополнительных максимумов в результирующей ХН преобразователя 4. Точность измерения ординат волны в ее вершине и подошве близка к разрешающей способности как в вертикальном (длительность зондирующего импульса), так и горизонтальном (угловая ширина по уровню 0,7 основного лепестка ХН) направлениях, а на склонах - определяется протяженностью «пятна засветки», причем, повышение точности измерений в режиме волнографа можно осуществить при реализации многоканального приемного тракта, воплощающего подход к обработке эхосигналов спектральных составляющих, описанный соотношением (7). Таким образом, выбор набора регистрируемых частот эхосигналов и алгоритм обработки в многоканальном приемном тракте устройства, реализующего акустический способ измерения параметров морского волнения, позволит регулировать основные параметры в приеме обратимого ЭАП 4: остроту направленного действия, угловую ширину основного лепестка, число, направления и величину дополнительных максимумов ХН. При функционировании устройства в режиме волнографа передний фронт видеоимпульсного напряжения
Figure 00000126
=
Figure 00000127
, соответствующего результирующему эхосигналу от облучаемой границы раздела 7 «вода-воздух», используется как характерный признак поступления отраженной от границы раздела «вода-воздух» посылки. Из теории электрических цепей (см. Горбатов А.А., Рудашевский Г.Е. Акустические методы и средства измерения расстояний в воздушной среде. М., Энергия, 1973. Глава 3 Преобразование информационных сигналов в канале приема. §§10, 11 Основные требования к тракту усиления, Аппаратурное время задержки, с.56 - 63) известно, что воздействие импульса гармонического колебания с частотой, равной собственной частоте избирательной системы (например, на резонансный усилитель 8), приводит к возникновению переходных процессов, проявляющихся в «затягивании» переднего и заднего фронтов. Так, выходной сигнал описывается следующим выражением
Figure 00000128
, где
Figure 00000129
- коэффициент усиления для сигнала,
Figure 00000130
- постоянная времени системы. Возникновение запаздывания в формировании огибающей установившегося импульсного выходного сигнала (передний фронт) приводит к появлению аппаратурного времени задержки, которое добавляется ко времени пробега измеряемого расстояния упругими волнами и может вносить погрешность в результаты измерений. Аппаратурное время задержки определяется совместным действием двух факторов – полосой пропускания тракта и уровнем дискриминации сигнала при его детектировании. В эхо-импульсных устройствах уровень дискриминации вводится в приемный тракт для исключения ложных показаний устройства при наличии внешних акустических и других помех, для фиксации информативного сигнала необходимо его превышение над установленным порогом дискриминации, причем, увеличение амплитуды информативного сигнала приводит к уменьшению аппаратурного времени запаздывания. Для возможно большего ослабления флуктуаций аппаратурного времени задержки, определяющего величину погрешности проводимых измерений, необходимо как уменьшать порог дискриминации, так и увеличивать уровень полезного информативного сигнала. В устройстве именно использование полигармонического зондирующего ультразвукового сигнала, содержащего как низкочастотные, так и высокочастотные спектральные составляющие, может позволить снизить величину аппаратурного времени запаздывания при увеличении уровня результирующего информативного сигнала за счет перемножения. Обозначив относительный уровень дискриминации
Figure 00000131
, где
Figure 00000132
- абсолютный уровень дискриминации;
Figure 00000133
- установившаяся амплитуда выходного сигнала, а также
Figure 00000134
, запишем выражение для аппаратурного времени задержки
Figure 00000135
. Приведем расчетные значения как времени аппаратурного запаздывания (мксек), так и соответствующего дополнительного расстояния (см) до отражающей границы раздела при относительных уровнях дискриминации 0,5; 0,3; 0,1 от установившейся величины сигнала
Figure 00000136
: 220 мксек и 16,3 см; 114 мксек и 8,1 см; 33 мксек и 2,4 см. Итак, в устройстве полученное видеоимпульсное напряжение
Figure 00000137
, соответствующего результирующему эхосигналу от облучаемой границы раздела 7 «вода-воздух», поступает на вход порогового устройства 12, которое срабатывает в момент прихода переднего фронта сигнала и останавливает счетчик импульсов 13. Подсчитанное число тактовых импульсов заносится в запоминающий регистр 14 ЭВМ, выдается на цифровое табло 15, а также после цифро-аналогового преобразования в блоке 16 поступает на входы как самописца 17, так и интегратора 18. В устройстве высота волны измеряется прямым методом по временной задержке отраженного импульсного сигнала от поверхности воды, чем достигается достаточно высокая точность и достоверность измерений. Период волны измеряется в результате обработки серии экспериментальных наблюдений, полученных эхозондированием.
Исследование резонансного механизма ультразвукового рассеяния для получения дополнительных сведений о характеристиках взволнованной поверхности должно сопровождаться первоначальным определением генерального направления распространения поверхностной ветровой волны, в котором
Figure 00000055
– «резонансная» длина взволнованной поверхности является максимальной, причем, получение данной информации обеспечивает функционирование канала выделения доплеровских частот и вторичной обработки доплеровской информации приемного тракта аппаратуры. Для измерений в режиме обработки доплеровской информации используются два ЭАП 4/, 4// расположенных на пересечениях заданной параллели и осевого меридиана полусферической поверхности донного ПАУ 5, акустические оси обоих ЭАП 4/, 4// имеют одинаковые углы наклона
Figure 00000036
относительно горизонта (фиг.1 и 3) и находятся в одной вертикальной плоскости, проходящей через ось симметрии отдельного донного ПАУ 5.
На фиг.3 представлены два варианта расположения обоих ЭАП 4/, 4// на полусферической поверхности донного ПАУ 5, в которых приняты обозначения с нижними индексами: 1) ||
Figure 00000138
- параллельно вектору
Figure 00000139
(ЭАП
Figure 00000140
, ЭАП
Figure 00000141
)
Figure 00000142
, 2)
Figure 00000143
- перпендикулярно вектору
Figure 00000069
(ЭАП
Figure 00000144
,ЭАП
Figure 00000145
), которые соответствуют взаимному расположению вектора горизонтальной скорости
Figure 00000039
распространения поверхностной ветровой волны и вертикальных плоскостей (заштрихованы с разным углом наклона), проходящих через ось симметрии (сдвинуты друг относительно друга на 900 в горизонтальной плоскости) донного ПАУ 5. Очевидно, что именно первый вариант, когда вектор горизонтальной скорости
Figure 00000039
распространения поверхностной ветровой волны полностью проецируется на вертикальную плоскость, проходящую через ось симметрии отдельного донного ПАУ 5, в которой лежат акустические оси обоих ЭАП
Figure 00000140
, ЭАП
Figure 00000141
, может обеспечить при отражении ультразвуковых волн возникновение максимальных сдвигов их частот, обусловленных двойным эффектом Доплера. Это и есть генеральное направление распространения поверхностной ветровой волны, которое может быть определено «на местности» относительно осевого меридиана ПАУ 5. Положение вектора горизонтальной скорости
Figure 00000069
(«туда» или «обратно») вдоль генерального направления распространения поверхностной ветровой волны (фиг.3) может быть установлено за счет регистрации изменения частот принимаемых ультразвуковых волн: 1) частота увеличена, т.е. волновой процесс приближается («оттуда», вектор скорости
Figure 00000069
направлен к ЭАП
Figure 00000141
ПАУ 5), 2) частота уменьшена, т.е. волновой процесс удаляется («туда», вектор скорости
Figure 00000069
направлен от ЭАП
Figure 00000140
ПАУ 5). Ниже рассмотрим промежуточное расположение (относительно изображенных на фиг.1 и 3) обоих ЭАП 4/, 4// , соединенных через многоканальный управляемый коммутатор 3 с излучающим трактом аппаратуры – генератором 1 и усилителем мощности 2 (фиг.1). Импульсный режим излучения ультразвуковых волн, которые распространяются в направлении двух выбранных участков границы раздела 7 «вода-воздух», формирует в водной среде 6 две параметрические излучающие антенны (ПИА, самовоздействие), в объемах которых генерируются два полигармонических пучка ультразвуковых сигналов с частотами
Figure 00000006
,
Figure 00000037
, где
Figure 00000038
- порядковый номер гармоники, причем, каждый пучок локализован в пределах небольшого телесного угла при практически полном отсутствии бокового поля. При отражении ультразвуковых волн возникновение сдвигов их частот обусловлено двойным эффектом Доплера (фиг.3), так как относительно выбранного ПАУ на первом участке (на фиг.3 слева) – волновой процесс приближается (частота увеличена), а на втором (на фиг.3 справа)– удаляется ( частота уменьшена). Отраженные колебания поступают на ЭАП 4/, 4// в течение пауз между изучением зондирующих сигналов, выходы которых через многоканальный управляемый коммутатор 3 и резонансные усилители 21, 22, …, 23, настроенные на частоты
Figure 00000006
,
Figure 00000041
, соединены с двумя входами
Figure 00000042
частотных дискриминаторов 24, 25, …, 26, причем, на оба входа последних подают электрические сигналы парами как одного частотного диапазона, так и доплеровского сдвига (но с разными знаками – «+» и «-»)
Figure 00000146
Figure 00000147
Figure 00000148
Figure 00000149
(4)
Figure 00000150
Figure 00000151
.
В частотных дискриминаторах 24, 25, …, 26 происходит перемножение поступающих
Figure 00000066
пар электрических сигналов, а затем выделение
Figure 00000066
низкочастотных компонент, которые пропорциональны на частотах
Figure 00000006
,
Figure 00000067
значениям горизонтальной скорости
Figure 00000039
распространения поверхностной ветровой волны. Таким образом, частотные дискриминаторы 22, 23, … 24 вырабатывают
Figure 00000152
гармонических электрическиx сигналов с частотами
Figure 00000153
=
Figure 00000154
, которые пропорциональны значениям горизонтальной скорости
Figure 00000155
распространения поверхностной ветровой волны. С учетом этого, на частотах
Figure 00000156
можно вычислить
Figure 00000157
значений горизонтальной скорости
Figure 00000039
распространения поверхностной ветровой волны относительно поверхности дна по формуле
Figure 00000158
, (5)
где
Figure 00000159
– скоростная чувствительность устройства, характеризующая приращение доплеровской частоты при изменении скорости на один узел. Выходы как частотных дискриминаторов 24, 25, …, 26, так и резонансных усилителей 21, 22, …, 23, настроенных на частоты
Figure 00000006
,
Figure 00000041
, соединены с входами блока вторичной обработки доплеровской информации 27. В блоке 27 осуществляется алгебраическое суммирование частот сигналов с доплеровскими сдвигами, принятыми ЭАП 4/, 4// для каждой гармоники с частотами
Figure 00000006
,
Figure 00000068
в отдельности, измерение значений полученных наборов доплеровских частот, переход от значений полученных наборов доплеровских частот к значениям горизонтальной скорости
Figure 00000155
распространения поверхностной ветровой волны, преобразование полученной информации в код индикаторных элементов и индикация значений, сопряжение канала выделения доплеровских частот и вторичной обработки доплеровской информации с внешними регистрирующими устройствами и т.д. Данная информация с выхода блока 27 по команде оператора (или автоматической системы принятия решений) 28, поступающей через блок управления и настройки 20 на управляющий вход блока 27, выводится на цифровое табло 15 и самописец 17.
Вышеуказанное можно проиллюстрировать следующими расчетными примерами.
Расчетный пример 1. Проиллюстрируем возможность получения различной точности отображения рельефа взволнованной границы раздела «вода-воздух» с использованием каналов обработки амплитудных характеристик эхосигналов ВЧ (самовоздействие) и НЧ (самодемодуляция) приемного тракта устройства. Например, по границе раздела со скоростью
Figure 00000160
распространяется поверхностная ветровая волна, у которой облучаются снизу две соседние «подошвы» профиля одинаковой величины, расположенные на расстоянии
Figure 00000161
Figure 00000162
и разделенные размахом (
Figure 00000163
- двойная амплитуда) волнового процесса (фиг.2), отметки от которых на волнограмме могут сливаться в одну, что может привести к неработоспособности устройства. Рассчитаем величину угла
Figure 00000164
, при отклонении на который в области основного лепестка ХН ЭАП 4, оператор 28 уверенно зафиксирует уменьшение амплитуды сигнала от каждой из соседних «подошв» профиля одинаковой величины, т.е. они будут зарегистрированы раздельно с определенной точностью отображения волнового профиля на границе раздела «вода-воздух». Величиной этого угла
Figure 00000165
характеризуют точность пеленгования, например, для максимального метода пеленгования
Figure 00000166
, где
Figure 00000167
- коэффициент, величина которого при использовании оператором визуального индикатора, составляет (0,05- 0,15); для слухового индикатора - ≥ 0,2 (см. Кобяков Ю.С., Кудрявцев Н.Н., Тимошенко В.И. Конструирование гидроакустической рыбопоисковой аппаратуры. – Л.: Судостроение, 1986. – 272 с. Глава 8 Параметры аппаратуры в режиме приема. §8.1 Методы и харакеристики пеленгования в режиме приема, с. 129 – 133). Оценим точность максимального метода пеленгования НЧ и ВЧ амплитудными трактами макета параметрического гидролокатора ближнего действия (см. Волощенко В.Ю., Волощенко А.П. Параметрические гидроакустические средства ближнего подводного наблюдения.- Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2018 г.- 176 с. Глава 2 Параметрические локаторы с трактами обработки амплитудных, фазовых и частотных признаков эхосигналов, §2.4 Параметрическая локационная система ближнего действия для обеспечения подледного плавания автономных подводных аппаратов, с.96 - 124), который может быть использован в режиме волнографа. В данном устройстве угловая ширина основного лепестка результирующих ХН приемно-излучающей системы по уровню 0,7 составляет: ВЧ канал - при предлагаемой обработке сигналов
Figure 00000168
= 476 кГц,
Figure 00000169
= 456 кГц,
Figure 00000170
= 496 кГц -
Figure 00000171
при отсутствии боковых лепестков; НЧ канал - для сигнала разностной частоты
Figure 00000172
= 20 кГц
Figure 00000173
= 6,4° при наличии боковых лепестков с уровнями до 13%, что должно обеспечить при вертикальном лоцировании с донного ПАУ 5, расположенного на глубине 20 метров, следующие величины разрешающей способности по углу
Figure 00000174
~ 0,2 м и
Figure 00000175
~ 0,8 м соответственно. В данном случае при визуальном пеленговании соседних «подошв» профиля одинаковой величины оператором (μ=0,1) с помощью данной локационной системы точность пеленгования
Figure 00000176
будет составлять: для ВЧ тракта при предлагаемой обработке -
Figure 00000177
= 0,28°; для НЧ тракта на сигнале разностной частоты
Figure 00000178
= 20 кГц -
Figure 00000179
= 1,3°.
Расчетный пример 2.
В данном примере рассмотрена работоспособность и эффективность излучающего тракта устройства в режиме волнографа на основе анализа результатов испытаний рыбопоисковой аппаратуры (РПА) серии «Сарган» в штатных режимах, так как мощность излучения обратимой антенны достаточна для проявления нелинейности упругих свойств водной среды при распространении импульсного сигнала конечной амплитуды с частотой заполнения
Figure 00000180
, т.е. формирования полигармонического зондирующего сигнала как с высокочастотными
Figure 00000181
(самовоздействие), так и низкочастотными (самодемодуляция) спектральными составляющими. Двухчастотная антенна РПА «Сарган-К» позволяет излучать в водную среду акустический сигнал основной частоты
Figure 00000182
= 19,7 кГц или 135 кГц, причем, предусмотрена возможность облучения разных по величине водных объемов (режимы «Широкая диаграмма направленности (ДН)» и «Узкая диаграмма направленности (ДН)») на каждой из данных частот за счет электрического возбуждения как центральной части, так и всех пьезоэлементов, составляющих ее поршневую апертуру. Известны (см. Волощенко В.Ю., Волощенко А.П. Параметрические гидроакустические средства ближнего подводного наблюдения.- Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2018 г.- 176 с. Глава 1 Многочастотный режим РПА для оценки отражательной способности объектов промысла, §1.3 Пространственные характеристики акустических полей зондирующих сигналов, излучаемых антеннами РПА, с.29 - 42) экспериментальные ХН антенны РПА «Сарган», где
Figure 00000183
– расстояние, на котором находился гидрофон от антенны;
Figure 00000184
– диаметр антенны, абсолютная погрешность измерения угловой ширины основного лепестка ХН по уровню 0,7 составляла (±0,2)0. Из них следует, что для сигнала основной частоты и его высших гармоник, формирующихся в воде: 1) антенна РПА «Сарган-К» в режиме «Широкая ДН» имеет: на частоте
Figure 00000185
= 135 кГц угловую ширину основного лепестка ХН по уровню 0,7
Figure 00000186
= 4,70 и уровень бокового излучения
Figure 00000187
=(- 15,5 дБ); на частоте
Figure 00000188
= 270 кГц -
Figure 00000189
= 3,2° и
Figure 00000190
= (- 20 дБ); на частоте
Figure 00000191
= 405 кГц -
Figure 00000192
= 2,8° и
Figure 00000193
=(-50 дБ); 2) антенна РПА «Сарган-К» в режиме «Узкая ДН» имеет: на частоте
Figure 00000194
=135 кГц угловую ширину основного лепестка ХН по уровню 0,7
Figure 00000195
= 2,1° и уровень бокового излучения
Figure 00000196
= (- 9 дБ); на частоте
Figure 00000197
=270 кГц -
Figure 00000198
=1,7° и
Figure 00000199
=(- 16 дБ); на частоте
Figure 00000200
=405 кГц -
Figure 00000201
= 1,3° и
Figure 00000202
=(-33 дБ). Антенна комплекса «Сарган – К» в режиме излучения низкочастотного сигнала имеет: на частоте
Figure 00000185
= 19,7 кГц угловую ширину основного лепестка ХН по уровню 0.7
Figure 00000203
= 16° и уровень бокового излучения
Figure 00000204
= (-13 дБ); на частоте
Figure 00000205
= 39,4 кГц -
Figure 00000206
=11,7° и
Figure 00000207
=(-20 дБ); на частоте
Figure 00000208
= 59,1 кГц -
Figure 00000209
= 9,6° и
Figure 00000210
= (-28 дБ). Из представленных данных следует, что угловая ширина основного лепестка по уровню 0,7 и уровень бокового поля ХН антенны для формирующихся в водной среде акустических сигналов кратных частот
Figure 00000211
уменьшаются, причем, при увеличении порядкового номера
Figure 00000212
гармоники данные эффекты проявляются в большей степени. Следует отметить, что режим параметрического излучения (РПИ) на эффекте самодемодуляции был первым успешно внедрен в РПА «Сарган -К», «Сарган-ЭМ» (см. Кобяков Ю.С., Кудрявцев Н.Н., Тимошенко В.И. Конструирование гидроакустической рыбопоисковой аппаратуры.– Л.: Судостроение, 1986. – 272 с. Глава 7 Параметры аппаратуры в режиме излучения, §7.8 Основные характеристики излучения параметрических антенн, с.112 - 129), что расширило эксплуатационные возможности изделия при несложных доработках схемных решений. Например, в РПА «Сарган-ЭМ» при излучении в штатном высокочастотном (ВЧ) режиме зондирующего импульса с частотой заполнения 135 кГц в воде формируется низкочастотный самодемодулированный сигнал, энергетический спектр которого имеет максимумы и минимумы, расстояние между которыми на оси частот обратно пропорционально длительности излученного импульса, а также зависит от времен как нарастания, так и спада его фронтов. Один из максимумов энергетического спектра приходится на второй резонанс (19,7 кГц) амплитудно-частотной характеристики обратимой антенны РПА, что и позволяет осуществлять в режиме параметрического излучения эхопоиск за счет регистрации данной спектральной компоненты отраженного низкочастотного сигнала. Рассмотрим более подробно пример численного расчета характеристик режима параметрического излучения (РПИ) в серийной РПА «Сарган-ЭМ», в частности, как энергетического спектра самодемодулированного импульса (см. Кобяков Ю.С., Кудрявцев Н.Н., Тимошенко В.И. Конструирование гидроакустической рыбопоисковой аппаратуры.– Л.:Судостроение, 1986.–272с. рис.7.23 на стр.128), так и осевого распределения уровня звукового давления формирующегося в воде сигнала (см. Кобяков Ю.С., Кудрявцев Н.Н., Тимошенко В.И. Конструирование гидроакустической рыбопоисковой аппаратуры.– Л.:Судостроение, 1986.–272с. рис.7.24 на стр.128). Из первого графика (рис.7.23 на стр.128) следует, что при излучении эхолотом «Сарган-ЭМ» импульсов с частотой заполнения 135 кГц (длительность излученного импульса
Figure 00000213
=175 мкс, длительности как нарастания, так и убывания фронтов
Figure 00000214
58 мкс, частота следования импульсов
Figure 00000215
=6,67 кГц) формируется за счет нелинейности упругих свойств водной среды распространения низкочастотный широкополосный сигнал, в спектре которого в областях частот ( 2,85 кГц, 8,57 кГц, 12,85 кГц, 19,95 кГц, ,
Figure 00000216
, где
Figure 00000217
=1,2,3, … - порядковый номер максимума в спектре) содержатся максимумы энергии, причем, четвертый максимум энергии самодемодулированного импульса (заштрихован на рис.7.23 на стр.128)) соответствует одной из резонансных частот (19.7 кГц) обратимой интерференционной антенны. Из графиков (рис.7.24 на стр.128) следует, что осевые распределения уровней звукового давления как в пресной (кривая 1), так и соленой (кривая 2) водной среде аналогичны известным характеристикам для излучающих параметрических антенн, при этом следует отметить низкую эффективность генерации самодемодулированных спектральных составляющих в сравнении с высокочастотными
Figure 00000218
(самовоздействие) гармониками волны конечной амплитуды с основной частотой заполнения
Figure 00000219
. Сопоставление угловых распределений уровней звукового давления рабочих сигналов РПА «Сарган-М» для режимов: параметрического излучения (кривая 2), на высокой 135 кГц (кривая 1 ) и низкой 20 кГц (кривая 3) частотах (см. Новиков Б.К., Тимошенко В.И. Параметрические антенны в гидролокации.–Л.:Судостроение, 1989. – 256 с. Глава 6 Параметрические антенны в режиме самодетектирования, § Диаграммы направленности, рис.6.14 на стр.174) показывает следующее. Итак, в РПИ самодемодулированное излучение практически не имеет бокового поля, основной лепесток близок к главному максимуму излучения на частоте 135 кГц, причем, по уровню 0,7 основной лепесток практически в пять раз уже в сравнении с главным максимумом излучения на частоте 20 кГц.
Ветровое воздействие на водную поверхность заключается в том, что оно создает на ее поверхности давление в направлении своего движения, причем, комбинация поверхностного натяжения и гравитационных сил создает каппилярно-гравитационные волны, для которых соотношение частоты
Figure 00000220
и длины волны
Figure 00000221
в «глубокой» воде (глубина
Figure 00000222
больше половины длины
Figure 00000223
поверхностной волны) описываются следующим выражением (см. К.Клей, Г.Медвин. Акустическая океанография: Основы и применения. - Пер. с англ. Под ред.Ю.Ю. Житковского.–М.:Мир,1980.–580с. Глава 1. Море с акустической точки зрения § 1.4 Поверхность моря, с.26 - 29)
Figure 00000224
, (6)
где
Figure 00000225
- угловая частота (рад/с),
Figure 00000226
- волновое число,
Figure 00000227
- частота (Гц),
Figure 00000228
- длина волны (м),
Figure 00000229
- ускорение силы тяжести (9,8 м/с2),
Figure 00000230
- поверхностное натяжение,
Figure 00000231
- плотность воды (кг/м3). При малых длинах волн (больших
Figure 00000232
) в соотношении доминирует второй член и с учетом, что
Figure 00000233
, получается соотношение для капиллярных волн
Figure 00000234
или
Figure 00000235
, т.е. фазовая скорость капиллярных волн возрастает с уменьшением длины волны. Скорость гравитационных волн возрастает с увеличением длины волны в соответствии с выражением
Figure 00000236
или
Figure 00000237
, например, для гравитационных волн при длинах
Figure 00000238
от 1 м до 100 м фазовые скорости
Figure 00000239
находятся в диапазоне от 1 м/с до 10 м/с соответственно.
Специфические условия эксплуатации устройства в режиме волнографа определяются непрерывным изменением формы отражающей поверхности границы раздела 7 и расстояния до нее. Положение отражающей поверхности «вода-воздух» 7 меняется от горизонтального для гребня или подошвы до крутонаклонного на ее скатах, причем, основной составляющей принимаемого полигармонического сигнала является сигнал зеркального отражения от горизонтальных участков поверхности 7. Предположим, что длина горизонтального участка взволнованной отражающей границы раздела «вода-воздух» - гребня или подошвы гравитационной волны – приблизительно составляет
Figure 00000240
, причем, этому участку «облучения» соответствует угол
Figure 00000241
- острота максимума основного лепестка ХН, в пределах которого каналы приемного тракта устройства нечувствительны к изменению уровней (
Figure 00000242
) эхосигналов на используемых спектральных компонентах с частотами
Figure 00000243
и
Figure 00000244
,
Figure 00000245
,
Figure 00000246
,
Figure 00000247
,
Figure 00000248
. Учитывая, что острота максимума
Figure 00000249
основного лепестка ХН плоского поршневого ЭАП 4 на данных сигналах описывается соотношением
Figure 00000250
, где
Figure 00000251
- диаметр преобразователя (см. Евтютов А.П., Митько В.Б. Инженерные расчеты в гидроакустике. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л.:Судостроение, 1988. – 288 с. Глава 1 Направленность судовых акустических антенн § 1.2 Направленность основных типов акустических антенн. с.17 – 27), данные величины можно связать соотношением
Figure 00000252
=(
Figure 00000253
)
Figure 00000254
, где
Figure 00000255
- глубина расположения ЭАП 4 относительно границы раздела. Исходя из этого соотношения можно для заданных глубин
Figure 00000256
расположения антенны РПА «Сарган» («обращенный» эхолот) рассчитать диапазон минимальных длин гравитационных волн, «оптимально» регистрируемых методом прямого счета на определенной спектральной составляющей зондирующего полигармонического сигнала. Так, для
Figure 00000257
= 100м при использовании модернизированной антенны «Сарган-ЭМ» (диаметр
Figure 00000258
=0,5 м) спектральным составляющим 40 кГц, 60 кГц, 135 кГц, 270 кГц и 405 кГц соответствуют «оптимально» регистрируемые минимальные длины гравитационных волн
Figure 00000259
- 30 м, 20 м, 8,9 м, 4,5 м и 3 м, которые распространяются со скоростями 6 м/с, 5 м/с, 3 м/с, 2 м/с и 1,6 м/с (расчет) соответственно. Итак, глубины 100м –
на спектральной составляющей 405 кГц наиболее оптимально можно регистрировать параметры морского волнения с длинами волн от 3 метров и более (точность отображения взволнованной границы раздела «вода-воздух» ~0,53°); на спектральной частоте 270 кГц наиболее оптимально можно регистрировать параметры морского волнения с длинами волн от 4,5 метров и более (точность отображения взволнованной границы раздела «вода-воздух» ~0,6°); на спектральной частоте 135 кГц наиболее оптимально можно регистрировать параметры морского волнения с длинами волн от 8,9 метров и более (точность отображения взволнованной границы раздела «вода-воздух» ~0,9° ) и т.д.
Таким образом, устройство в режиме волнографа позволяет получать достоверную информацию о параметрах морского волнения в значительном диапазоне изменения их величин за счет оптимизации характеристик зондирующего ультразвукового поля, в соответствии с изменяющимися параметрами морского волнения, в частности, регулируя как угловую ширину основного лепестка ХН, так и величину помехоустойчивости ЭАП 4, являющегося элементом донного ПАУ 5, обеспечивая повышение точности и приводя к регистрации уточненных данных.
Обнаруженное генеральное направление распространения поверхностной ветровой волны позволяет получить дополнительные сведения о характеристиках взволнованной поверхности за счет использования резонансного ультразвукового рассеяния, в частности, модернизированный режим волнографа обеспечивает наклонное ультразвуковое облучение с частотами
Figure 00000048
и
Figure 00000049
Figure 00000050
взволнованной поверхности границы 7 раздела «вода- воздух», которое осуществляется в двух вариантах: - либо при неизменном угле
Figure 00000036
относительно горизонта с помощью одного и того же ЭАП 4/, - либо при изменении угла
Figure 00000036
относительно горизонта за счет коммутации разных «меридианальных» ЭАП 4/; для реализация применяются те же излучающий и приемный тракты режима волнографа, отличием приемного тракта является возможность отдельного измерения амплитуд отраженных спектральных компонент сигнала, в связи с чем в него добавлены последовательно включенные
Figure 00000051
- входовый аналоговый ключ 29 и индикатор 30, сигнальные входы аналогового ключа 29 соединены с сигнальными
Figure 00000051
- входами перемножителя 11, управляющие входы которых соединены с соответствующими выходами блока управления и настройки 20. Совместное функционирование блоков осуществляется по командам оператора 28 (или автоматической системы принятия решений) через блок управления и настройки 20.
Известен расчет конструкции ПАУ 5 для случая использования в качестве излучающих элементов круглых плоских поршневых ЭАП 4 (см. V.Y.Voloshchenko. “Seadrome: Increasing the safety of takeoff and landing operations in the seaplane basin”, Russian Aeronautics (Iz VUZ), 59(2), 271-276, DOI 10.3103/S1068799816020197,http://link.springer.com/article/10.3103/S1068799816020197 ,2016). Угловая ширина основного лепестка
Figure 00000260
(в градусах) на заданном относительном уровне (
Figure 00000261
0,7; 0,5; 0,3; 0,1; 0,0) ХН круглого поршневого ЭАП 4 определяется его волновым размером
Figure 00000262
(
Figure 00000263
- диаметр преобразователя,
Figure 00000264
- длина волны акустического сигнала с частотой
Figure 00000265
, распространяющегося со скоростью
Figure 00000266
в воде) и может быть рассчитана по формуле
Figure 00000267
где уровням
Figure 00000268
= 0,7; 0,5; 0,3; 0,1; 0,0 соответствуют значения коэффициента
Figure 00000269
= 58,5; 80,0; 100,0; 128,0; 140,0 ( см. Орлов Л.В., Шабров А.А. Расчет и проектирование антенн гидроакустических рыбопоисковых станций – М., Пищ. пром., 1974. - 275с. Глава 1 Сплошные антенны § 1 Плоские антенны с круглым раскрывом. с. 15 – 19). Если акустические оси соседних ЭАП 4 с резонансной частотой
Figure 00000270
кГц (
Figure 00000271
6 мм) для кольцевых рядов разнесены на одинаковый угол
Figure 00000272
, а относительный уровень перекрывания их основных лепестков
Figure 00000273
(
Figure 00000274
), то диаметр ЭАП 4 определяется соотношением
Figure 00000275
, откуда
Figure 00000276
м. В то же время диаметр ЭАП 4
Figure 00000277
и диаметр несущей полусферической конструкции
Figure 00000278
ПАУ 5 могут быть связаны соотношением
Figure 00000279
, откуда
Figure 00000280
м. Оценим количество
Figure 00000281
ЭАП 4 диаметром
Figure 00000282
, размещаемых на полусфере ПАУ 5 диаметром
Figure 00000283
. Так, для описанного выше варианта конструкции длина окружности нижнего кольцевого ряда составляет 1,98м, что при диаметре ЭАП 4 0,059м, дает размещаемое количество ЭАП 4 – 33, причем, для последующих десяти «вышележащих» рядов потребуется - 32, 29, 25, 23, 18, 12, 9, 6, 3 соответственно. Из геометрии полусферической конструкции ПАУ 5 следует соотношение:
Figure 00000284
, где
Figure 00000285
– угол в вертикальной плоскости между направлением облучения и нормалью к облучаемой границе раздела «вода-воздух» (угол визирования), причем, для указанных выше кольцевых рядов углы визирования составят 90°, 81°, 72°, 63°, 54°, 45°, 36°, 27°, 18°, 9°, 0°.
По команде оператора (или автоматической системы принятия решений) 28 с дополнительных выходов блока управления и настройки 20 поступают импульсы на управляющие входы как резонансных усилителей 8 («запирают» на время излучения и ожидания прихода эхосигнала от границы раздела), так и генератора 1, вырабатывающего радиоимпульс
Figure 00000070
длительностью
Figure 00000071
с гармоническим заполнением с частотой
Figure 00000072
. Данный радиоимпульс после усилителя мощности 2 поступает через многоканальный управляемый коммутатор 3 на ЭАП 4/ выбранного кольцевого ряда, обеспечивающего необходимый угол визирования
Figure 00000284
, который, являясь составным элементом донного ПАУ 5, излучает мощный зондирующий сигнал накачки
Figure 00000073
в водную среду 6. Водная среда 6 обладает нелинейностью своих упругих свойств, что приводит к возникновению при распространении импульса интенсивной ультразвуковой волны нелинейных эффектов – самовоздействия и самодемодуляции (см. Мюир Т.Дж. Нелинейная акустика и ее роль в геофизике морских осадков//Акустика морских осадков/ Пер. с англ.; Под ред. Ю.Ю. Житковского. – М.: Мир, 1977. – с. 227 – 273). Получение достоверной информации о параметрах морского волнения обеспечивается применением для облучения границы раздела «вода-воздух» 7 не только сигнала накачки с частотой
Figure 00000075
, но и сформировавшихся в водной среде 6 акустических сигналов как высоко-, так и низкочастотного диапазонов: - высших гармонических составляющих с частотами
Figure 00000076
, где
Figure 00000077
- порядковый номер гармоники, и спектральных составляющих с частотами
Figure 00000078
,
Figure 00000079
,
Figure 00000080
,
Figure 00000081
,
Figure 00000082
, где
Figure 00000083
=1,2,3, …,
Figure 00000084
, - порядковый номер максимума в спектре,
Figure 00000085
- длительность излученного импульса соответственно. Полигармонический зондирующий сигнал
Figure 00000086
, содержащий спектральные составляющие с частотами
Figure 00000087
, где
Figure 00000088
- порядковый номер гармоники, и
Figure 00000089
,
Figure 00000090
,
Figure 00000091
,
Figure 00000092
,
Figure 00000093
, где
Figure 00000094
=1,2,3, …,
Figure 00000095
, - после распространения в водной среде 6 достигает взволнованной границы раздела «вода-воздух» 7 и отражается от нее, причем, основной вклад в обратно рассеянный сигнал вносят составляющие поверхности с волновым числом
Figure 00000286
, подчиняющиеся условию «резонансного», или избирательного рассеяния, для которых выполняется условие
Figure 00000287
;
Figure 00000288
, (7)
где
Figure 00000289
– волновое число;
Figure 00000290
– длина излучаемой волны;
Figure 00000285
– угол между направлением облучения и нормалью к поверхности (угол визирования);
Figure 00000055
– «резонансная» длина взволнованной поверхности;
Figure 00000291
– порядок пространственного спектра. Отраженный полигармонический сигнал
Figure 00000096
достигает ЭАП 4/ , находящегося в режиме приема, который вырабатывает электрические сигналы, соответствующие указанным выше спектральным компонентам с частотами
Figure 00000097
и
Figure 00000098
,
Figure 00000099
,
Figure 00000100
,
Figure 00000101
,
Figure 00000102
, среди которых есть и «резонансно» рассеянные компоненты. Уровни каждого из электрических сигналов определяются амплитудными ХН
Figure 00000103
и
Figure 00000104
, чувствительностями
Figure 00000105
и
Figure 00000106
в режиме приема ЭАП 4/ для каждой из рассеянных границей раздела «вода-воздух» акустических волн с указанными выше частотами колебаний, а также условием «резонансного», или избирательного рассеяния (11). В
Figure 00000114
канальном приемном тракте обработки амплитудных характеристик спектра эхосигнала по команде оператора (или автоматической системы принятия решений) 28 с дополнительных выходов блока управления и настройки 20 выбираются «резонансные» дискретные частотные составляющие, электрические сигналы
Figure 00000115
(
Figure 00000116
),
Figure 00000117
(
Figure 00000118
), ….
Figure 00000119
(
Figure 00000120
),
Figure 00000121
(
Figure 00000122
) соответствующие которым, через резонансные усилители 8, детекторы 9, аттенюаторы 10 поступают на
Figure 00000114
входов аналогового ключа 29, выход которого соединен со входом индикатора 30. Управляющие входы блоков 29 и 30 соединены с соответствующими выходами блока управления и настройки 20, причем, перемножитель 11 по команде оператора (или автоматической системы принятия решений) 28 с дополнительного выхода блока управления и настройки 20 отключен, т.е. описанный выше режим волнографа не функционирует. Таким образом, с помощью модернизированного режима волнографа можно как измерять амплитуды отраженного сигнала в приемном тракте аппаратуры, так и анализировать полученные экспериментальные зависимости, причем, при облучении взволнованной поверхности границы раздела «вода- воздух» либо под фиксированным углом
Figure 00000036
относительно горизонта на различных частотах ультразвуковых сигналов, либо при изменении угла
Figure 00000036
относительно горизонта на нескольких фиксированных значениях частот излучаемых ультразвуковых волн.
Пример 4.
С целью оценки возможностей применения ЭАП 4/ из выбранного кольцевого ряда ПАУ 5, для исследования «резонансного» механизма рассеяния были проведены эксперименты в гидроакустическом бассейне, координатное устройство которого позволяло в вертикальной плоскости изменять угол визирования
Figure 00000284
в диапазоне (30° – 70°), град при облучении различных плоских пенопластовых образцов достаточных поперечных размеров. Отражающая поверхность образцов имеет синусоидальный профиль с различными как «резонансными» длинами
Figure 00000055
, так и высотами
Figure 00000292
регулярных неровностей. Использовался ЭАП 4/ с круглым плоским (диаметр 20 мм) пьезоэлементом с резонансной частотой
Figure 00000293
= 2, 5 МГц, которой обеспечивал формирование в режиме параметрической излучающей антенны (ПИА) рабочих ультразвуковых сигналов в диапазоне (50 – 200) кГц. Анализ экспериментальных угловых (фиг.4) и частотных (фиг.5) зависимостей первых порядков (
Figure 00000294
) для нормированных амплитуд отраженного сигнала при облучении образца поверхности синусоидального профиля с «резонансной» длиной
Figure 00000055
= 6 мм и высотой неровности
Figure 00000056
= 2 мм, полученные при различных длинах
Figure 00000057
(кривые 1, 2, 3 - 7,5 мм, 8,57 мм, 10 мм, фиг.4) ультразвуковых волн в диапазоне изменения угла визирования
Figure 00000058
( от 300 до 650), а также для фиксированного угла визирования
Figure 00000295
(фиг.5) в диапазоне изменения частоты ультразвукового облучения (от 175 кГц до 215 кГц), подтверждает соответствие расположения нормированных максимумов отраженных сигналов условию резонанса (10), причем, совпадение расчета и эксперимента составляет (10 – 20)%. Наряду с резонансами первого порядка наблюдались эффекты высших порядков
Figure 00000296
и
Figure 00000297
(фиг. 6): кривые 1 и 2 получены для различных длин
Figure 00000057
= 7,5 мм и 10 мм ультразвуковых волн соответственно при облучении образца поверхности синусоидального профиля с «резонансной» длиной
Figure 00000055
= 12 мм и высотой неровности
Figure 00000056
= 4 мм. Полученные результаты подтверждают наличие резонансного механизма рассеяния и перспективность его использования для получения сведений о характеристиках взволнованной поверхности.
На фиг.7 представлена расчетная зависимость добротности Q образцов поверхности синусоидального профиля (кривая 1 -
Figure 00000055
= 6 мм и
Figure 00000057
= 7,5 мм, кривая 2 -
Figure 00000055
= 20 мм и
Figure 00000057
= 12 мм) от числа
Figure 00000298
элементов пространственной структуры поверхности на облучаемой площадке, т.е. исследовалась зависимость ширины резонансной кривой от расстояния между ЭАП 4/ и образцом поверхности синусоидального профиля. Из фиг. 7 следует, что добротность Q возрастает с увеличением числа
Figure 00000299
, что соответствует физике явления. При этом добротность тем больше, чем меньше длина облучающей волны при одной и той же величине облучаемой площади. Исследовалась также зависимость резонансного рассеяния от соотношения между высотой неровностей
Figure 00000300
и длиной облучаемой волны
Figure 00000301
. При увеличении отношения
Figure 00000302
, начиная с
Figure 00000303
>1, резонансная картина становится менее выраженной, уменьшалась добротность резонансных пиков, возрастал уровень отражений в промежутках между резонансными частотами, для максимумов отраженного сигнала не соблюдалось резонансное условие (11).
Вышеизложенное позволяет давать практические рекомендации по выбору длины волны
Figure 00000304
ультразвуковых волн для реализации предлагаемого акустического способа измерения параметров морского волнения.
Заявляемые способ и устройство могут найти широкое применение в области гидроакустики для измерения параметров волнения моря (высоты, периода, длины и направления распространения волны) с высокой точностью в значительном диапазоне изменения их величин.

Claims (40)

1. Акустический способ измерения параметров морского волнения, включающий
размещение на донной поверхности акватории приемоизлучающего антенного устройства полусферической формы, которые выполнено из
Figure 00000305
одинаковых электроакустических преобразователей, акустические оси которых равномерно распределены в полупространстве и выходят из одной точки, являющейся центром полусферы, поверхность которой аппроксимируют плоскости апертур электроакустических преобразователей, образуя упорядоченную систему параллелей и меридианов, из меридианов выделен и обозначен на поверхности приемоизлучающего антенного устройства осевой меридиан, проекция которого установлена определенным образом относительно сторон света,
выбор для проведения измерений параметров морского волнения верхнего электроакустического преобразователя, входящего в состав приемоизлучающего антенного устройства полусферической формы, акустическая ось которого совпадает с вертикалью, обеспечивающего излучение снизу вверх по нормали к выбранному участку границы раздела «вода - воздух», для чего последний соединен кабелем с аппаратурой,
генерирование с помощью излучающего тракта аппаратуры электрических колебаний и их кодирование путем преобразования в кратковременные амплитудно-импульсные модулированные колебания, огибающая которых повторяет форму кратковременных импульсов прямоугольной формы с малым временем нарастания фронта, а посылка содержит в себе несущие колебания с частотой
Figure 00000306
,
преобразование кодированных электрических колебаний с помощью верхнего электроакустического преобразователя приемоизлучающего антенного устройства в кратковременные периодические посылки ультразвуковых волн с необходимой длительностью, распространяемых в направлении выбранного участка контролируемой границы раздела «вода - воздух»,
формирование в гидроакустическом канале параметрической излучающей антенны, в объеме которой распределены нелинейные источники формирующихся спектральных компонент, в результате чего генерируются низкочастотные (самодемодуляция) и высокочастотные (самовоздействие) ультразвуковые сигналы,
установление акустического контакта с выбранным участком границы раздела «вода - воздух» для отражения посылок ультразвуковых волн,
получение за счет отражения составляющих полигармонического сигнала амплитудной информации об облучаемом выбранном участке границы раздела на каждой спектральной компоненте,
прием и преобразование с помощью верхнего электроакустического преобразователя приемоизлучающего антенного устройства отраженных ультразвуковых волн в электрические сигналы,
осуществление в
Figure 00000307
канальном приемном тракте аппаратуры обработки амплитудных характеристик дискретных частотных составляющих спектра эхосигнала - усиление, детектирование, изменение амплитуды и перемножение выделенных видеоимпульсных сигналов для получения электрического сигнала, соответствующего результирующему эхосигналу от выбранного участка границы раздела «вода - воздух»,
подбор регистрируемых спектральных составляющих эхосигналов и вариантов обработки в
Figure 00000307
канальном приемном тракте аппаратуры, с обеспечением возможности регулирования основных параметров в приеме электроакустического преобразователя приемоизлучающего антенного устройства, таких как остроту направленного действия, угловую ширину основного лепестка, число, направления и величину дополнительных максимумов ХН,
регулировку точности измерения на выбранном участке границы раздела «вода - воздух» величин ординат ветровой волны за счет изменения разрешающей способности как в вертикальном (длительность зондирующего импульса), так и горизонтальном (угловая ширина по уровню 0,7 основного лепестка ХН) направлениях,
выделение полезного информационного сигнала в приемном тракте аппаратуры, полученного при отражении только от выбранного и облучаемого участка границы раздела «вода - воздух»;
восстановление функции движения и получение совокупности параметров, характеризующих пространственное положение контролируемого при использовании
Figure 00000307
канального приемного тракта аппаратуры, реализующем многочастотный эхоимпульсный способ определения дистанции,
отображение, регистрация и документирование результатов измерений в аппаратуре,
отличающийся тем, что в него введены
выбор двух электроакустических преобразователей, расположенных на пересечениях заданной параллели и осевого меридиана полусферической поверхности отдельного донного приемоизлучающего антенного устройства, при этом акустические оси обоих электроакустических преобразователей имеют одинаковые углы наклона
Figure 00000308
относительно горизонта и находятся в одной вертикальной плоскости, проходящей через ось симметрии донного приемоизлучающего антенного устройства,
генерирование с помощью излучающего тракта аппаратуры электрических несущих колебаний с частотой
Figure 00000306
,
синхронное преобразование электрических колебаний с помощью двух электроакустических преобразователей в импульсный режим излучения ультразвуковых волн, которые распространяются в направлении двух выбранных участков границы раздела «вода - воздух», формируя в водной среде две параметрические излучающие антенны, в объемах которых распределены нелинейные источники генерируемых спектральных компонент (самовоздействие),
генерирование двух полигармонических пучков ультразвуковых сигналов с частотами
Figure 00000306
,
Figure 00000309
, где
Figure 00000310
- порядковый номер гармоники, пучки разнесены относительно оси симметрии выбранного приемоизлучающего антенного устройства, их оси имеют одинаковые углы наклона
Figure 00000308
относительно горизонта, находясь в одной вертикальной плоскости, проходящей через ось симметрии отдельного донного приемоизлучающего антенного устройства,
установление акустических контактов при облучении двух участков взволнованной границы раздела «вода - воздух», в пределах которых распространяется с горизонтальной скоростью
Figure 00000311
поверхностная ветровая волна, причем относительно выбранного приемоизлучающего антенного устройства на первом участке – волновой процесс приближается, а на втором - удаляется,
преобразование с помощью
двух электроакустических преобразователей приемоизлучающего антенного устройства отраженных ультразвуковых волн в электрические сигналы, частоты которых согласно двойному эффекту Доплера изменены на величину сдвига частоты, причем для первого участка частота повышена, а для второго – уменьшена,
осуществление в канале выделения доплеровских частот и вторичной обработки доплеровской информации приемного тракта аппаратуры алгебраического суммирования частот сигналов, принятых двумя электроакустическими преобразователями приемоизлучающего антенного устройства, для каждой гармоники с частотами
Figure 00000306
,
Figure 00000309
в отдельности, а также измерение значений полученных наборов доплеровских частот,
преобразование полученной информации в код индикаторных элементов и сопряжение с внешними регистрирующими устройствами с последующим отображением, регистрацией и документированием результатов измерений в аппаратуре,
выбор следующей пары электроакустических преобразователей, смещенных относительно исходно выбранной пары, которые также расположены на пересечениях той же заданной параллели и следующего меридиана полусферической поверхности донного приемоизлучающего антенного устройства, при этом акустические оси данной пары ЭАП имеют те же одинаковые углы наклона
Figure 00000308
относительно горизонта и также находятся в одной вертикальной плоскости, проходящей через ось симметрии донного приемоизлучающего антенного устройства,
последовательное выполнение операций, осуществляемых до тех пор, пока в канале выделения доплеровских частот и вторичной обработки доплеровской информации приемного тракта аппаратуры измеряемое значение доплеровской частоты для ультразвуковых сигналов, отраженных от двух облучаемых участков взволнованной границы раздела «вода - воздух», не достигнет максимального значения, что осуществляется при нахождении вектора горизонтальной скорости
Figure 00000311
поверхностной ветровой волны в вертикальной плоскости, проходящей через ось симметрии донного приемоизлучающего антенного устройства, в которой также расположены акустические оси обоих электроакустических преобразователей для данного этапа измерений,
осуществление в канале выделения доплеровских частот и вторичной обработки доплеровской информации приемного тракта аппаратуры перехода от значения полученной максимальной доплеровской частоты к значению горизонтальной скорости
Figure 00000311
поверхностной ветровой волны, соответствующей ее генеральному направлению распространения,
выбор необходимой скоростной чувствительности канала выделения доплеровских частот и вторичной обработки доплеровской информации на гармониках с частотами
Figure 00000309
в приемном тракте аппаратуры;
осуществление облучения взволнованной поверхности границы раздела «вода - воздух» для найденного генерального направления распространения поверхностной ветровой волны под фиксированным углом
Figure 00000308
относительно горизонта на различных частотах зондирующего сигнала с измерением амплитуды отраженного сигнала в канале волнографа приемного тракта аппаратуры,
осуществление облучения взволнованной поверхности границы раздела «вода - воздух» для найденного генерального направления распространения поверхностной ветровой волны при изменении угла
Figure 00000308
относительно горизонта на нескольких фиксированных значениях частот излучаемых волн с измерением амплитуды отраженного сигнала в канале волнографа приемного тракта аппаратуры.
2. Устройство для реализации способа по п.1, содержащее приемоизлучающее антенное устройство, расположенное в водной среде на донной поверхности акватории и ориентированное заданным образом относительно сторон света, полусферическая поверхность которого состоит из апертур
Figure 00000305
одинаковых электроакустических преобразователей, образующих упорядоченную систему параллелей и меридианов, причем электроакустические преобразователи соединены через многоканальный управляемый коммутатор с береговой аппаратурой,
береговую аппаратуру, состоящую из излучающего тракта, включающего генератор и усилитель мощности, и приемного тракта, включающего каналы обработки доплеровской информации для поиска генерального направления распространения поверхностной ветровой волны, так и каналы измерений параметров морского волнения в режимах нормального и наклонного облучения участка границы раздела «вода - воздух»,
канал обработки доплеровской информации, содержащий два электроакустических преобразователя, расположенных на пересечениях заданной параллели и осевого меридиана полусферической поверхности донного приемоизлучающего антенного устройства, акустические оси обоих электроакустических преобразователей имеют одинаковые углы наклона
Figure 00000308
относительно горизонта и находятся в одной вертикальной плоскости, проходящей через ось симметрии донного приемоизлучающего антенного устройства, причем оба электроакустических преобразователя выполнены с возможностью изменения расположения на заданной параллели по команде оператора либо автоматической системы принятия решений через блок управления и настройки, оставаясь соединенными через многоканальный управляемый коммутатор как с излучающим трактом, так и с
Figure 00000312
входами резонансных усилителей, настроенных на частоты
Figure 00000306
,
Figure 00000313
, выходы которых соединены с двумя входами
Figure 00000314
частотных дискриминаторов с возможностью подачи на частотные дискриминаторы электрических сигналов парами как одного частотного диапазона, так и доплеровского сдвига (но с разными знаками – «+» и «-»), а выходы частотных дискриминаторов и резонансных усилителей, настроенных на частоты
Figure 00000306
,
Figure 00000313
, соединены со входами блока вторичной обработки доплеровской информации, выход которого соединен со входами цифрового табло и самописца,
канал измерений параметров морского волнения, содержащий электроакустический преобразователь приемоизлучающего антенного устройства, акустическая ось которого расположена вертикально, выход электроакустического преобразователя соединен через многоканальный управляемый коммутатор со входами
Figure 00000315
параллельно включенных цепочек (где
Figure 00000316
=1,2,3,
Figure 00000317
, и
Figure 00000318
=1,2,3,
Figure 00000319
, - целые числа) из последовательно соединенных резонансных усилителей, настроенных на частоты
Figure 00000320
и
Figure 00000321
Figure 00000322
, амплитудных детекторов и аттенюаторов с регулируемыми коэффициентами передачи с соответствующими сигнальными
Figure 00000323
-входами перемножителя, выход перемножителя через пороговое устройство и счетчик импульсов соединен со входом запоминающего регистра ЭВМ, выход которого соединен как с входом цифрового табло, так и через цифроаналоговый преобразователь со входами самописца и интегратора, а второй вход счетчика импульсов соединен с выходом тактового генератора,
канал измерений параметров морского волнения, содержащий электроакустический преобразователь приемоизлучающего антенного устройства, акустическая ось которого расположена под углом
Figure 00000308
относительно горизонта, выход электроакустического преобразователя соединен через многоканальный управляемый коммутатор со входами
Figure 00000315
параллельно включенных цепочек (где
Figure 00000316
=1,2,3,
Figure 00000317
, и
Figure 00000318
=1,2,3,
Figure 00000319
, - целые числа) из последовательно соединенных резонансных усилителей, настроенных на частоты
Figure 00000320
и
Figure 00000321
Figure 00000322
, амплитудных детекторов и аттенюаторов с регулируемыми коэффициентами передачи с соответствующими сигнальными
Figure 00000323
-входами аналогового ключа, выход которого соединен со входом индикатора.
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что оно выполнено с обеспечением возможности наклонного ультразвукового облучения с частотами
Figure 00000320
и
Figure 00000321
Figure 00000322
взволнованной поверхности границы раздела «вода - воздух» как при неизменном угле
Figure 00000308
относительно горизонта, так и при изменении угла
Figure 00000308
относительно горизонта.
4. Устройство по п.2, отличающееся тем, что управляющие входы генератора, многоканального управляемого коммутатора, всех аттенюаторов,
Figure 00000323
резонансных усилителей, настроенных на соответствующую спектральную составляющую
Figure 00000324
и
Figure 00000325
Figure 00000326
, тактового генератора, цифрового табло, самописца, интегратора, блока вторичной обработки доплеровской информации, аналогового ключа и индикатора соединены с соответствующими выходами блока управления и настройки, а совместное функционирование блоков и выбор варианта наклонного облучения осуществляется по командам оператора или автоматической системы принятия решений через блок управления и настройки.
5. Устройство по п.2, отличающееся тем, что блок управления и настройки выполнен с возможностью обеспечения совместного функционирования каналов и выбора варианта облучения.
6. Устройство по п.2, отличающееся тем, что каждый электроакустический преобразователь содержит пьезоэлемент и элементы экранировки, гидро-, электро- и шумоизоляции.
RU2019124489A 2019-08-01 2019-08-01 Акустический способ и устройство измерения параметров морского волнения RU2721307C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019124489A RU2721307C1 (ru) 2019-08-01 2019-08-01 Акустический способ и устройство измерения параметров морского волнения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019124489A RU2721307C1 (ru) 2019-08-01 2019-08-01 Акустический способ и устройство измерения параметров морского волнения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2721307C1 true RU2721307C1 (ru) 2020-05-18

Family

ID=70735321

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019124489A RU2721307C1 (ru) 2019-08-01 2019-08-01 Акустический способ и устройство измерения параметров морского волнения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2721307C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2795579C1 (ru) * 2022-11-09 2023-05-05 Общество с ограниченной ответственностью "ГидроМаринн" Многочастотный доплеровский способ измерений скорости течений в водной среде

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU412578A1 (ru) * 1971-10-13 1974-01-25 В. И. Воловов, В. В. Краснобородько , Ю. П. Лысанов Акустический способ определения высотыморских волн
RU2018875C1 (ru) * 1990-12-26 1994-08-30 Ушаков Иван Елисеевич Устройство для измерения характеристик морского волнения
US5869756A (en) * 1997-02-11 1999-02-09 Doherty; Kenneth W. Moored water profiling apparatus
RU104732U1 (ru) * 2010-12-03 2011-05-20 Федеральное Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Южный Федеральный Университет" Многочастотное гидроакустическое приемоизлучающее антенное устройство
RU2466425C1 (ru) * 2011-06-01 2012-11-10 Учреждение Российской академии наук Институт прикладной физики РАН Способ измерения характеристик взволнованной водной поверхности
RU2484428C2 (ru) * 2011-07-29 2013-06-10 Государственное учреждение "Арктический и Антарктический научно-исследовательский Институт" (ГУ "ААНИИ") Гидроакустический автономный волнограф
RU168083U1 (ru) * 2016-03-09 2017-01-17 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южный федеральный университет" (Южный федеральный университет) Акустический волнограф

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU412578A1 (ru) * 1971-10-13 1974-01-25 В. И. Воловов, В. В. Краснобородько , Ю. П. Лысанов Акустический способ определения высотыморских волн
RU2018875C1 (ru) * 1990-12-26 1994-08-30 Ушаков Иван Елисеевич Устройство для измерения характеристик морского волнения
US5869756A (en) * 1997-02-11 1999-02-09 Doherty; Kenneth W. Moored water profiling apparatus
RU104732U1 (ru) * 2010-12-03 2011-05-20 Федеральное Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Южный Федеральный Университет" Многочастотное гидроакустическое приемоизлучающее антенное устройство
RU2466425C1 (ru) * 2011-06-01 2012-11-10 Учреждение Российской академии наук Институт прикладной физики РАН Способ измерения характеристик взволнованной водной поверхности
RU2484428C2 (ru) * 2011-07-29 2013-06-10 Государственное учреждение "Арктический и Антарктический научно-исследовательский Институт" (ГУ "ААНИИ") Гидроакустический автономный волнограф
RU168083U1 (ru) * 2016-03-09 2017-01-17 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южный федеральный университет" (Южный федеральный университет) Акустический волнограф

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Ю.А. Титченко, В.Ю. Караев. Метод определения параметров морского волнения с помощью модифицированного акустического волнографа. Известия вузов. Радиофизика. Том LV, номер 8, 2012, стр. 544-554. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2795577C1 (ru) * 2022-10-03 2023-05-05 Общество с ограниченной ответственностью "ГидроМаринн" Многочастотный корреляционный способ измерения скорости течений
RU2795579C1 (ru) * 2022-11-09 2023-05-05 Общество с ограниченной ответственностью "ГидроМаринн" Многочастотный доплеровский способ измерений скорости течений в водной среде
RU2804343C1 (ru) * 2022-11-10 2023-09-28 Общество с ограниченной ответственностью "ГидроМаринн" Способ измерения скорости подводных течений

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7894303B2 (en) Detection device, detection program and detection method
EP1738352B1 (en) Method and system for swimmer denial
RU2451300C1 (ru) Гидроакустическая навигационная система
RU2424538C1 (ru) Способ поиска месторождения полезных ископаемых с использованием подводного геофизического судна
RU2624607C1 (ru) Способ гидроакустической томографии полей атмосферы, океана и земной коры различной физической природы в морской среде
RU2721307C1 (ru) Акустический способ и устройство измерения параметров морского волнения
RU2510608C1 (ru) Способ измерения толщины льда с подводного носителя
JP2679192B2 (ja) 海底地形表示装置
RU2801053C1 (ru) Акустический способ измерения параметров движения слоистой морской среды
Prieur et al. Theoretical improvements when using the second harmonic signal in acoustic Doppler current profilers
RU168083U1 (ru) Акустический волнограф
RU2545065C2 (ru) Способ измерения скорости звука в воде
RU192949U1 (ru) Антенный блок для мобильного комплекса определения уровня и объема донных отложений в резервуарах для нефти
RU2517983C1 (ru) Способ профилирования донных отложений
RU2452977C1 (ru) Способ измерения расстояния до контролируемого объекта
RU2795577C1 (ru) Многочастотный корреляционный способ измерения скорости течений
RU2090984C1 (ru) Способ измерения чувствительности гидрофона в морских условиях методом сравнения в диапазоне низких частот
RU2795579C1 (ru) Многочастотный доплеровский способ измерений скорости течений в водной среде
RU2799974C1 (ru) Корреляционный способ измерения параметров тонкой структуры водной среды
Karimov et al. Comparison of chirp and chaotic wideband signals for hydroacoustics
Grinyuk et al. Experimental study of mode selection in shallow-water sea
RU98254U1 (ru) Многочастотный корреляционный гидроакустический лаг
RU2626068C2 (ru) Способ калибровки параметрического тракта и устройство для его осуществления
Rutenko et al. Study of low-frequency-acoustic-and seismic-wave energy propagation on the shelf
RU79187U1 (ru) Многоуровневая импульсная доплеровская навигационная система