RU2741760C1 - Распределенная система подводного наблюдения - Google Patents
Распределенная система подводного наблюдения Download PDFInfo
- Publication number
- RU2741760C1 RU2741760C1 RU2020118256A RU2020118256A RU2741760C1 RU 2741760 C1 RU2741760 C1 RU 2741760C1 RU 2020118256 A RU2020118256 A RU 2020118256A RU 2020118256 A RU2020118256 A RU 2020118256A RU 2741760 C1 RU2741760 C1 RU 2741760C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- underwater
- rspn
- network
- vsvd
- duss
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01S—RADIO 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
- G01S3/00—Direction-finders for determining the direction from which infrasonic, sonic, ultrasonic, or electromagnetic waves, or particle emission, not having a directional significance, are being received
- G01S3/80—Direction-finders for determining the direction from which infrasonic, sonic, ultrasonic, or electromagnetic waves, or particle emission, not having a directional significance, are being received using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Radar, Positioning & Navigation (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Measurement Of Velocity Or Position Using Acoustic Or Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области гидроакустики, а именно к распределенным системам подводного наблюдения (РСПН). Технический результат - повышение дальности обнаружения и точности определения координат и параметров движения малошумных подводных объектов. Указанный технический результат достигается тем, что в состав РСПН для обеспечения измерения, последующего формирования и учета текущего вертикального распределения скорости звука (ВСРЗ) дополнительно включен стационарный измеритель ВСРЗ в виде заякоренного вертикального кабель-троса, на котором размещены: комплект расположенных равномерно вдоль кабель-троса с интервалом в 5-10 м комбинированных датчиков, включающих датчики температуры, электропроводности и давления воды; а также плавучесть; модем сетевой гидроакустической связи; блок управления; аккумуляторная батарея; якорное устройство. 2 ил.
Description
Изобретение относится к области гидроакустики, а именно к распределенным системам подводного наблюдения (РСПН).
В настоящее время актуальной является задача создания систем подводного наблюдения в районах большой площади, причем как в прибрежных районах, так и в открытом море. Ранее использовавшиеся для этой цели активные либо пассивные (например, «SOSUS» США) комплексы с широко-апертурными антеннами площадью до 1000 м2 оказались недостаточно эффективными ввиду их подверженности преднамеренному противодействию со стороны противника, а также высокой стоимости. В последние десятилетия на смену идеологии больших гидролокационных комплексов пришла идеология РСПН [1-9].
В качестве прототипа выберем РСПН, описанную в [9]. Ее структура пояснена на фиг. 1. РСПН включает объединенные сетевой гидроакустической связью (СГС) пункт управления (ПУ) РСПН 3, как правило, располагающийся на берегу, а также пространственно разнесенные автономные пассивные 1 и/или активные 2 средства подводного наблюдения (СПН).
В пассивном режиме работы РСПН пассивные СПН обеспечивают непрерывное наблюдение за подводной обстановкой путем анализа шумов, поступающих на вход гидроакустической антенны СПН. При обнаружении подводного объекта заданного класса СПН по СГС передает информацию об обнаружении на ПУ РСПН. На ПУ осуществляется комплексирование информации от всех пассивных СПН, чем достигается повышение вероятности обнаружения и классификации подводных объектов, а также сопровождение их при движении по району, контролируемому РСПН.
В активном режиме работы РСПН процесс наблюдения за подводной обстановкой в целом аналогичен, за исключением того, что активные СПН излучают зондирующие сигналы, а пассивные СПН наблюдают за подводной обстановкой путем обнаружения и анализа поступающих на вход гидроакустической антенны СПН эхосигналов, прямых и отраженных от подводных объектов.
Ввиду необходимости установки СПН на якоря, РСПН развертываются только в мелководных морях с глубинами до 500 м.
Достоинствами РСПН являются:
- возможность вести наблюдение за подводной обстановкой в районе большой площади, в том числе за счет увеличения количества пассивных и активных СПН;
- высокая устойчивость к преднамеренному противодействию.
Эффективность функционирования РСПН существенно зависит от ее адаптации к текущим гидроакустическим условиям, точнее к вертикальному распределению скорости звука (ВРСЗ) в районе установки РСПН. Адаптация РСПН может быть реализована путем учета текущего ВРСЗ:
- при выборе заглубления антенн пассивных и активных СПН;
- при выборе параметров излучаемых зондирующих сигналов в активных СПН;
- при настройке алгоритмов обнаружения, классификации и определения координат подводных объектов в пассивных СПН;
- при комплексировании в ПУ информации, поступающей от пассивных СПН.
Недостатком РСПН-прототипа является отсутствие измерения ВРСЗ, что приводит к снижению эффективности функционирования РСПН вследствие отсутствия адаптации к текущему ВРСЗ.
Решаемая техническая проблема - совершенствование структуры и эффективности функционирования РСПН.
Технический результат - повышение дальности обнаружения и точности определения координат и параметров движения малошумных подводных объектов.
Указанный технический результат достигается тем, что для обеспечения измерения, последующего формирования и учета текущего ВРСЗ в состав РСПН дополнительно включен стационарный измеритель ВРСЗ (фиг. 2) в виде заякоренного вертикального кабель-троса 1, на котором размещены:
- 2 - комплект расположенных равномерно вдоль кабель-троса с интервалом в 5-10 м комбинированных датчиков, включающих датчики температуры, электропроводности и давления воды;
- 3 - плавучесть, позволяющая поддерживать измеритель ВРСЗ в вертикальном положении;
- 4 - модем СГС, обеспечивающий передачу на ПУ результатов измерения ВРСЗ и прием команд от ПУ;
- 5 - блок управления функционированием измерителя ВРСЗ (далее БУ);
- 6 - аккумуляторная батарея;
- 7 - якорное устройство.
Функционирование измерителя ВРСЗ в составе РСПН осуществляется следующим образом. Измеритель ВРСЗ устанавливается в центре района, контролируемого РСПН. Если площадь контролируемого района превышает 40 тыс. км2, то в районе устанавливается несколько измерителей ВРСЗ с расчетом, чтобы расстояние между ними не превышало 40 км.
Работа измерителя ВРСЗ начинается с прихода на модем СГС сигнала от ПУ, содержащего команду "Начать измерение ВРСЗ". По этой команде БУ с периодом в 1 час синхронно выдает всем комбинированным датчикам команду на измерение температуры, электропроводности и давления воды в месте своего расположения. Результаты измерений каждый комбинированный датчик выдает в БУ, в котором для каждого комбинированного датчика в соответствии с [10] вычисляется скорость звука в воде. Поскольку заглубление каждого комбинированного датчика известно, в БУ формируется таблица зависимости скорости звука от заглубления датчика. Данная таблица по команде БУ в закодированном виде, содержащем также условный номер измерителя ВРСЗ (если их в районе установлено несколько), с использованием модема СПС передается на ПУ. На ПУ с помощью специального алгоритма проверяется, произошло ли существенное изменение ВРСЗ в сравнении с тем, которое используется в текущее время для адаптации функционирования РСПН. Если существенного изменения не произошло то, поступивший замер ВРСЗ просто помещается в память вычислителя для накопления гидрологических данных о контролируемом районе. В противном случае блок управления ПУ рассчитывает оптимальные для данного ВРСЗ: заглубление антенн СПН, параметры излучаемых зондирующих сигналов в активных СПН, параметры алгоритмов обнаружения, классификации и определения координат подводных объектов в пассивных СПН, параметры алгоритмов комплексирования данных, поступающих на ПУ от пассивных СПН.
Эффективность предлагаемого изобретения была подтверждена разработкой и испытаниями макета комбинированного датчика, а также имитационным моделированием.
Испытания макета комбинированного датчика показали, что предельная ошибка вычисления скорости звука в морской воде по измерениям температуры, электропроводности и давления согласно [10] не превышает 0,5 м/с, что вполне достаточно для решения рассматриваемых задач.
Проведенное имитационное моделирование показало, что учет ВРСЗ позволяет повысить дальность обнаружения малошумных подводных объектов до 1,5 раз, а точность определения их координат и параметров движения до 50%.
Таким образом, заявленный технический результат изобретения - повышение дальности обнаружения и точности определения координат и параметров движения малошумных подводных объектов - можно считать достигнутым.
Источники информации:
1. Коваленко В.В., Корчак В.Ю., Чулков В.Л. Концепция и ключевые технологии подводного наблюдения в условиях сетецентрических войн // Фундаментальная и прикладная гидрофизика, 2011, том 4, №3, стр. 49-64.
2. Пешехонов В.Г., Брага Ю.А., Машошин А.И. Сетецентрический подход к решению проблемы освещения подводной обстановки в Арктике // Известия ЮФУ. Технические науки, 2012, №3, С. 219-227.
3. Коваленко В.В., Корчак В.Ю., Хилько А.И., Чулков В.Л. Требования к сетецентрическим системам подводного наблюдения // Фундаментальная и прикладная гидрофизика, 2014, Т 7, №2, С. 22-26.
4. Машошин А.И. Концепция создания интегрированных сетевых систем подводного наблюдения // Сборник материалов Девятой научно-практической конференции "Перспективные системы и задачи управления, Таганрог, 7-11 апреля 2014, с. 7-16.
5. Михнюк А.Н. Методы повышения эффективности функционирования мультистатической системы подводного наблюдения. Дис. … канд. физ.-мат. наук. М.: Научный центр волновых исследований, 2018.
6. Патент РФ 2364888.
7. Николаев М. Найти невидимку: системы обнаружения субмарин // http://www.popmech.ru/article/5562-nayti-nevidimku.
8. Пичугин С. Состояние и перспективы развития систем гидроакустического наблюдения ВМС США // Зарубежное военное обозрение, 2010, №5 и №6.
9. Машошин А.И., Шафранюк А.В. Алгоритмы управления распределенной системой подводного наблюдения // Морские информационно-управляющие системы, 2016, №2 (10), с. 12-19.
Ю. Микушин И.И., Серавин Г.Н. Методы и средства измерения скорости звука в море // СПб.: Судостроение, 2012. 224 с.
Claims (1)
- Распределенная система подводного наблюдения, включающая объединенные сетевой гидроакустической связью пункт управления и пространственно распределенные автономные пассивные и активные средства подводного наблюдения, отличающаяся тем, что содержит стационарный измеритель вертикального распределения скорости звука, выполненный в виде заякоренного вертикального кабель-троса, на котором размещены плавучесть, модем сетевой гидроакустической связи, блок управления, аккумуляторная батарея, якорное устройство, комплект расположенных равномерно вдоль кабель-троса с интервалом в 5-10 м комбинированных датчиков, каждый из которых включает датчик температуры, датчик электропроводности и датчик давления воды.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020118256A RU2741760C1 (ru) | 2020-05-26 | 2020-05-26 | Распределенная система подводного наблюдения |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020118256A RU2741760C1 (ru) | 2020-05-26 | 2020-05-26 | Распределенная система подводного наблюдения |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2741760C1 true RU2741760C1 (ru) | 2021-01-28 |
Family
ID=74554592
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2020118256A RU2741760C1 (ru) | 2020-05-26 | 2020-05-26 | Распределенная система подводного наблюдения |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2741760C1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2084924C1 (ru) * | 1995-04-07 | 1997-07-20 | Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН | Гидроакустическая синхронная дальномерная навигационная система |
WO2002059645A2 (en) * | 2001-01-25 | 2002-08-01 | Dynamics Technology, Inc. | Multibeam synthetic aperture sonar |
RU2364888C2 (ru) * | 2003-06-06 | 2009-08-20 | Талес | Мультистатическая акустическая система и система контроля положения подводных аппаратов |
RU2538440C2 (ru) * | 2013-03-25 | 2015-01-10 | Открытое акционерное общество "Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт" (ОАО "ГНИНГИ") | Система для освещения подводной обстановки |
RU2670176C1 (ru) * | 2017-08-02 | 2018-10-18 | Общество с ограниченной ответственностью "ОКБ "Эланор" | Система обнаружения подводных и надводных объектов |
-
2020
- 2020-05-26 RU RU2020118256A patent/RU2741760C1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2084924C1 (ru) * | 1995-04-07 | 1997-07-20 | Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН | Гидроакустическая синхронная дальномерная навигационная система |
WO2002059645A2 (en) * | 2001-01-25 | 2002-08-01 | Dynamics Technology, Inc. | Multibeam synthetic aperture sonar |
RU2364888C2 (ru) * | 2003-06-06 | 2009-08-20 | Талес | Мультистатическая акустическая система и система контроля положения подводных аппаратов |
RU2538440C2 (ru) * | 2013-03-25 | 2015-01-10 | Открытое акционерное общество "Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт" (ОАО "ГНИНГИ") | Система для освещения подводной обстановки |
RU2670176C1 (ru) * | 2017-08-02 | 2018-10-18 | Общество с ограниченной ответственностью "ОКБ "Эланор" | Система обнаружения подводных и надводных объектов |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Ainslie | Principles of sonar performance modelling | |
US7760587B2 (en) | Methods of and systems for monitoring the acoustic transmission conditions in underwater areas using unmanned, mobile underwater vehicles | |
US20110144930A1 (en) | Passive acoustic underwater intruder detection system | |
RU2473924C1 (ru) | Способ обнаружения и классификации сигнала от цели | |
RU2634787C1 (ru) | Способ обнаружения локального объекта на фоне распределенной помехи | |
JP2007507691A (ja) | ソナー・システムおよびプロセス | |
Fialkowski et al. | Methods for identifying and controlling sonar clutter | |
RU2358289C1 (ru) | Способ и система обнаружения объектов при гидролокации | |
RU2538440C2 (ru) | Система для освещения подводной обстановки | |
US5138587A (en) | Harbor approach-defense embedded system | |
US20090262600A1 (en) | Methods and apparatus for surveillance sonar systems | |
RU103193U1 (ru) | Устройство для акустического обнаружения подводных объектов | |
RU2741760C1 (ru) | Распределенная система подводного наблюдения | |
CN117930206A (zh) | 用于水面无人艇的海底地形测量系统及测量数据校正方法 | |
CN109632258A (zh) | 一种基于矢量传感器的收发分离的海洋内波声学检测方法 | |
RU2568935C1 (ru) | Способ определения параметров движения торпеды | |
RU2703804C1 (ru) | Способ классификации морских объектов пассивными гидроакустическими средствами | |
Bjørnø et al. | General characteristics of the underwater environment | |
Urazghildiiev et al. | Using a stationary compact array of acoustic sensors to estimate the motion parameters of sources | |
RU2383899C1 (ru) | Метод и система обнаружения целей при гидролокации | |
Dias et al. | Implementation of a Passive Acoustic Barrier for Surveillance | |
KR102436066B1 (ko) | 부유식 방사소음측정장치를 이용한 수중물체 감시시스템 | |
Neighbors et al. | Applied Underwater Acoustics: Leif Bjørnø | |
Acharya | Sono bouys | |
Yang et al. | Application of sonar equation in the design of ocean instruments |