RU2745588C1 - Электродный датчик напряженности электрического поля в море - Google Patents

Электродный датчик напряженности электрического поля в море Download PDF

Info

Publication number
RU2745588C1
RU2745588C1 RU2020119841A RU2020119841A RU2745588C1 RU 2745588 C1 RU2745588 C1 RU 2745588C1 RU 2020119841 A RU2020119841 A RU 2020119841A RU 2020119841 A RU2020119841 A RU 2020119841A RU 2745588 C1 RU2745588 C1 RU 2745588C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrode
electrodes
sensor
axis
sections
Prior art date
Application number
RU2020119841A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Григорьевич Максименко
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук
Priority to RU2020119841A priority Critical patent/RU2745588C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2745588C1 publication Critical patent/RU2745588C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R29/00Arrangements for measuring or indicating electric quantities not covered by groups G01R19/00 - G01R27/00
    • G01R29/12Measuring electrostatic fields or voltage-potential
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V3/00Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
    • G01V3/08Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation operating with magnetic or electric fields produced or modified by objects or geological structures or by detecting devices

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Geology (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиотехнике и предназначено для приема и измерения электромагнитных полей сверхнизких и крайне низких частот (СНЧ и КНЧ) естественного и искусственного происхождения в морской среде. Сущность: датчик электрического поля в море содержит два электрода, установленных на буксируемой диэлектрической платформе на расстоянии друг от друга, первый и второй электромоторы. Каждый электрод выполнен в виде одной или нескольких секций, расположенных в одной плоскости в виде центрально симметричной плоской фигуры, установленной с возможностью вращения на металлической оси, проходящей через ее геометрический центр перпендикулярно к плоскости расположения секций. Ось первого и второго электродов механически соединена соответственно с валом первого и второго электромоторов. Электрод может быть выполнен в виде двух идентичных квадратных секций, расположенных диаметрально противоположно относительно оси вращения и соединенных перекладиной. Электрод также может быть выполнен в виде кольца или диска. Технический результат: повышение чувствительности за счет уменьшения шума движения датчика. 2 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к радиотехнике и предназначено для приема и измерения электромагнитных полей сверхнизких и крайне низких частот (СНЧ и КНЧ) в морской среде.
Электрическое поле электромагнитной волны в морской воде, являющейся проводящей средой, порождает токи проводимости. Последние создают разность потенциалов между двумя точками среды, которая может быть передана на приемное или измерительное устройство электродным датчиком электрического поля, который представляет собой два разнесенных на некоторое расстояние электрода, имеющих электрический контакт с окружающей морской водой. При этом напряженность электрического поля в морской воде определяется как отношение измеренной разности потенциалов к расстоянию между электродами. Известен датчик напряженности электрического поля в море. Он имеет два электрода, выполненные в виде проволочных спиралей, навитых на буксируемый за кораблем гибкий кабель (Бернстайн С.Л. и др. Дальняя связь на крайне низких частотах (обзор) // ТИИЭР. - 1974. - Т. 62, №3. - С.5-30). Недостатком известного устройства являются его большие габариты, что создает проблемы при эксплуатации. Для достижения требуемой чувствительности расстояние между электродами составляет 200…300 метров, а общая длина кабельного электродного датчика достигает 500…600 метров.
Известен также датчик напряженности электрического поля в море, имеющий два цилиндрических металлических электрода, установленных на некотором расстоянии друг от друга на буксируемой за кораблем диэлектрической платформе (В.Г. Максименко, В.И. Нарышкин. «Шум движения» электродных датчиков электрического поля в море и пути его уменьшения // Радиотехника и электроника. - 2003. - Т.48, №1. С.70-76.). Оси электродов ориентированы по направлению буксировки. Концы электродов, на которые набегает поток воды, закруглены для лучшей обтекаемости и уменьшения завихрений жидкости. Датчик имеет габариты порядка одного метра, поэтому снимаемое с электродов напряжение мало. Оно усиливается расположенным рядом с датчиком предварительным усилителем и по кабелю передается на приемно-измерительный блок, установленный на корабле. Это устройство, как наиболее близкое по технической сущности к заявленному, принято за прототип. Недостатком прототипа является невысокая чувствительность, что обусловлено большим уровнем, так называемого, шума движения, то есть шума электродного датчика, возникающего при движении его в морской среде.
Технической задачей, решаемой в заявленном устройстве, является повышение чувствительности датчика путем уменьшения шума движения.
Поставленная задача решается тем, что в электродный датчик, содержащий первый и второй электроды, установленные на буксируемой диэлектрической платформе на расстоянии друг от друга введены первый и второй электромотор, каждый электрод выполнен в виде одной или нескольких секций, расположенных в одной плоскости в виде центрально симметричной плоской фигуры, установленной с возможностью вращения на металлической оси, проходящей через ее геометрический центр перпендикулярно к плоскости расположения секций, при этом ось первого и второго электрода механически соединена соответственно с валом первого и второго электромотора. При этом электрод может быть выполнен в виде двух идентичных квадратных секций, расположенных диаметрально противоположно относительно оси вращения и соединенных перекладиной. Электрод также может быть выполнен в виде кольца или диска.
Шум движения исследован автором (В.Г. Максименко. Пульсации напряжения электродного датчика в потоке электролита. / Радиотехника и электроника, 2018, Т.63, №7, С.720-726. В.Г. Максименко. Шум электродного датчика в пульсирующем потоке жидкости. // Радиотехника и электроника, 2017, №11, С.1-8). Установлено, что шум движения представляет собой пульсации разности потенциалов между электродами датчика, обусловленные, главным образом, пульсациями скорости движения жидкости относительно электродов. Потенциал электрода относительно электролита определяется отношением заряда поверхности электрода к емкости электрода относительно электролита. Заряд поверхности электрода формируется за счет адсорбции диффундирующих к электроду атомов растворенного в воде кислорода. При адсорбции одного моля кислорода в соответствии с его валентностью заряд поверхности изменяется на 2F Кулон (F - число Фарадея). Согласно закону Фика плотность потока; диффундирующего кислорода (моль/с⋅м2) зависит от градиента концентрации кислорода в диффузионном слое электролита, который можно считать равным отношению концентрации кислорода в толще электролита к толщине диффузионного слоя [Скорчеллетти В.В. Теоретическая электрохимия. Л.: Химия, 1974].
Figure 00000001
Здесь D≈2,6⋅10-9 м2/с - коэффициент диффузии кислорода, с0 - концентрация кислорода в толще электролита, δ - толщина диффузионного слоя, т.е. слоя электролита, в котором концентрация с кислорода изменяется в направлении оси z, перпендикулярной к поверхности электрода. Толщина диффузионного слоя зависит от скорости набегающего на электрод электролита. Поэтому при наличии пульсаций скорости жидкости заряд поверхности электрода получает пульсационную составляющую. Изменение потенциала электрода, вызванное изменением заряда, составляет
Figure 00000002
где С - емкость электрода относительно электролита. Заряд, приобретаемый электродом при адсорбции атомов кислорода, содержит две составляющих. Первая медленно возрастает, а вторая, связанная с пульсацией скорости жидкости, вызывает сравнительно быстрые пульсации потенциала электрода, которые и представляют собой шум движения. Амплитуда пульсаций заряда пропорциональна амплитуде пульсаций потока диффундирующего кислорода. Таким образом, амплитуда пульсаций потенциала электрода пропорциональна амплитуде пульсаций потока кислорода. Поэтому уменьшение шума движения можно оценивать по уменьшению пульсаций потока диффузии кислорода к поверхности электрода при одинаковых прочих условиях.
На фиг. 1 показан электрод, содержащий первую и вторую секции, выполненные в виде квадрата со стороной а, вырезанного из металлической пластины. Секции электрически и механически соединены перекладиной, которая вращается с угловой скоростью ω против часовой стрелки. На электрод набегает поток жидкости со скоростью V0 вектор которой параллелен поверхности электрода и плоскости вращения (показан стрелкой). Рассмотрим такое положение перекладины, при котором первая секция со скоростью U=ω
Figure 00000003
/2, где
Figure 00000003
- расстояние между центрами квадратных секций, движется навстречу потоку, а вторая - с такой же скоростью по направлению потока (фиг. 1). В результате первая из них имеет скорость относительно жидкости U+V0, а вторая - U-V0. Полагаем, что U>>V0. Рассмотрим диффузию кислорода к одной стороне плоского электрода.
Толщина диффузионного слоя на гладкой пластинке, на край которой набегает поток электролита со скоростью V0 [Левич В.Г. Физико-химическая гидродинамика. / М.: Гос.изд-во физ.-мат.литературы. 1959. 699 с],
Figure 00000004
где ν - кинематическая вязкость жидкости (для водного электролита ν≈10-6 м2/с), х - расстояние от передней кромки пластинки до точки наблюдения. В соответствии с (1) и (3) поток кислорода, диффундирующего из толщи электролита к поверхности двух секций электрода (моль/с)
Figure 00000005
При скачке скорости ΔV0<<Vn (U>>V0) получим скачок потока кислорода (здесь мы не учитываем инерционность процессов)
Figure 00000006
В отсутствие вращения электрода поток диффузии кислорода
Figure 00000007
Скачок потока, соответствующий скачку скорости ΔV0,
Figure 00000008
Как видно из (5) и (7) при вращении электрода абсолютная пульсация потока, следовательно, и пульсация потенциала электрод а, уменьшилась в
Figure 00000009
раз. При U=10V0 это уменьшение составляет 63 раза.
Рассмотрим положение перекладины, при котором обе секции электрода движутся перпендикулярно к вектору скорости набегающего потока электролита (фиг. 2). В этом случае поток кислорода на электрод
Figure 00000010
а изменение потока на электрод, вызванное скачком скорости ΔV0,
Figure 00000011
Как видно из (9) и (7) при U>>V0 пульсации потенциала электрода уменьшились в (U/V0)1,5 раз, то есть в 31,6 раза при U=10V0.
На фиг. 3 показан электрод, выполненный в виде узкого кольца, т.е. его ширина много меньше внутреннего и внешнего радиуса, что упрощает рассмотрение формирования диффузионного слоя на поверхности электрода. Пусть электрод имеет внешний радиус R и внутренний радиус 0,9R. Найдем поток диффузии кислорода на неподвижное кольцо, на которое вдоль оси х набегает поток электролита со скоростью
Figure 00000012
. Разделим кольцо на четыре части. Две из них - это правый и левый сегменты на фиг. 3, ограниченные хордами, проходящими по внутренней стороне кольца. Две другие - это верхняя и нижняя часть кольца, отсеченная хордами. Условия обтекания их можно считать одинаковыми, поскольку кольцо узкое. Также одинаковы и условия обтекания сегментов. Найдем поток диффузии на верхнюю часть кольца. Произвольная точка М(х,у) отстоит от верхнего края кольца по направлению вектора
Figure 00000013
на расстояние
Figure 00000014
. Толщина диффузионного слоя в точке М(х,у) определяется выражением
Figure 00000015
Поток диффузии кислорода на верхнюю часть кольца
Figure 00000016
Поток диффузии на обе части кольца, верхнюю и нижнюю, в два раза больше
Figure 00000017
Найдем поток диффузии на правый сегмент.
Figure 00000018
Сделав замену у/R=cosϕ, получим
Figure 00000019
Поток I4 на левый сегмент такой же. Поток диффузии на все кольцо
Figure 00000020
Пульсация потока диффузии при пульсации скорости жидкости ΔV0
Figure 00000021
На фиг. 4 изображен кольцевой электрод, вращающийся с угловой скоростью со по часовой стрелке. Для установки такого электрода на ось вращения должны быть предусмотрены некоторые конструктивные элементы, которые не оказывают влияния на движение жидкости у поверхности электрода. Они не показаны на фиг. 4. В системе отсчета, связанной с электродом, жидкость вращается относительно него с той же угловой скоростью в противоположном направлении. Вектор скорости жидкости в произвольной точке М в этой системе отсчета направлен так, как показано на фиг. 4. При этом модуль вектора скорости жидкости U=ωr. Расстояние от точки М, расположенной на расстоянии r от центра кольца, до внешнего края кольца по направлению вектора скорости жидкости (по перпендикуляру к радиусу ОМ) равно
Figure 00000022
. В соответствии с (3) толщина диффузионного слоя
Figure 00000023
Поток кислорода на элементарную площадку rdrdϕ в окрестностях точки М
Figure 00000024
Поток на весь кольцевой электрод
Figure 00000025
Пусть на электрод со скоростью V0 набегает поток электролита, имеющий пульсацию скорости ΔV0. Изменение угловой скорости вращения жидкости относительно электрода, которое создает в окрестностях некоторой точки N(r; ϕ) узкого кольца со средним радиусом 0,95R пульсация ΔV0, равно
Figure 00000026
Здесь угол ϕ соответствует фиг. 4. В соответствии с (17) и (19) пульсация потока диффузии на элементарную площадку в окрестностях точки М
Figure 00000027
Пульсация потока диффузии на половину кольцевого электрода
Figure 00000028
Эта пульсация меньше, чем пульсация потока на половину неподвижного кольцевого электрода в
Figure 00000029
раз, т.е. более чем на порядок при ωR/V0=10. Кроме того, в диаметрально противоположных точках второй половины электрода пульсации потока имеют противоположный знак и, как показано для электрода с перекладиной, частично компенсируются, уменьшая суммарную пульсацию. В результате выигрыш в уменьшении шума движения становится еще больше.
Электродный датчик напряженности электрического поля в море схематично показан на фиг. 5. Стрелкой показано направление буксировки. Датчик содержит электроды 1 и 2, установленные на металлических осях 3 и 4. Оси через сальники 5 и 6 вставлены в герметические корпуса 7 и 8, установленные на буксируемой за кораблем диэлектрической платформе 9. Электромоторы 10 и 11 установлены внутри герметических корпусов 7, 8. Для экранирования помех от электромоторов корпуса 7 и 8 выполнены из мягкой стали. При этом чтобы не искажать принимаемое электрическое поле они должны иметь снаружи диэлектрическое покрытие. Например, окрашены стойкой краской или покрыты пластиком. Вал каждого электродвигателя через диэлектрические муфты 12 и 13 соединен с осью 3 и 4 соответствующего электрода. Напряжение с датчика снимается с помощью пружинных токосъемников 14 и 15, которые установлены на осях 3 и 4 и с помощью изолированных соединительных проводов подключены к приемно-измерительному блоку 16, осуществляющему усиление, частотную фильтрацию и измерение выходного напряжения датчика. Для лучшего подавления помехи, которая может возникать от электродвигателей и эксцентриситета электродов, частота вращения должна быть выше максимальной частоты рабочего диапазона измеряемого поля.
Устройство работает следующим образом. Измеряемое электрическое поле создает в морской воде между точками, в которых расположены электроды датчика, разность потенциалов. Электроды 1 и 2 через металлические оси 3, 4 и токосъемники 14, 15 передают ее на приемно-измерительный блок 16. При буксировке датчика вследствие пульсаций скорости жидкости, обтекающей электроды, между последними возникает флуктуационное напряжение, называемое шумом движения. Электроды 1 и 2 датчика приводятся во вращение электромоторами 10 и 11, благодаря чему величина шума движения уменьшается, как это показано выше. При этом выходное напряжение датчика, обусловленное измеряемым электрическим полем, не зависит от вращения электродов. В результате чувствительность датчика возрастает более чем на порядок.
Оценим возможность технической реализации и чувствительность датчика. Пусть расстояние
Figure 00000003
между центрами секций контактных пластин электродов 1 и 2 равно 0,25 м. При этом скорость U=ω
Figure 00000003
/2 в 10 раз больше скорости буксировки, которая может достигать 5 м/с (10 узлов). Если рабочий диапазон частот расположен ниже частоты 100 Гц, то необходимо иметь скорость вращения 3800 об/мин, что не представляет технических трудностей. Пусть также каждая секция имеет площадь 25 см2, а расстояние между осями 3 и 4 равно 1 м. При этом размеры датчика близки к размерам датчика, использованного в морском эксперименте (В.Г. Максименко, В.И. Нарышкин. «Шум движения» электродных датчиков электрического поля в море и пути его уменьшения // Радиотехника и электроника. - 2003. - Т.48, №1. С.70-76.), который в диапазоне частот 30…60 Гц имел спектральную плотность собственного шума в отсутствие движения около
Figure 00000030
, а в движении со скоростью 2,3 м/с - на 20 дБ больше. Ориентируясь на результаты этого эксперимента, можно полагать, что чувствительность по электрическому полю датчика, изображенного на рис. 2, составит около
Figure 00000031
при буксировке со скоростью 2…3 м/с.Это всего в несколько раз хуже, чем чувствительность кабельного датчика, имеющего длину активной части 300 м. Под чувствительностью мы понимаем напряженность электрического поля принимаемого сигнала, при которой мощность сигнала на выходе датчика равна мощности шума в полосе 1 Гц.
Вычислить пульсацию потока кислорода на вращающийся дисковый электрод значительно сложнее, поскольку при его вращении скорость жидкости относительно электрода имеет три пространственных компоненты. Однако частичная компенсация пульсаций потока диффузии в диаметрально противоположных точках дискового электрода происходит так же, как и у кольцевого электрода. Поэтому следует ожидать такого же подавления шума движения, т.е. в десятки и более раз.
Таким образом, технический результат, достигнутый в заявленном устройстве, заключается в повышении чувствительности более чем на порядок за счет уменьшения электродного шума движения датчика.

Claims (3)

1. Электродный датчик напряженности электрического поля в море, содержащий первый и второй электроды, установленные на буксируемой диэлектрической платформе на расстоянии друг от друга, отличающийся тем, что в него введены первый и второй электромоторы, каждый электрод выполнен в виде одной или нескольких секций, расположенных в одной плоскости в виде центрально симметричной плоской фигуры, установленной с возможностью вращения на металлической оси, проходящей через ее геометрический центр перпендикулярно к плоскости расположения секций, при этом ось первого и второго электродов механически соединена соответственно с валом первого и второго электромоторов.
2. Датчик электрического поля в море по п. 1, отличающийся тем, что электрод выполнен в виде двух идентичных квадратных секций, расположенных диаметрально противоположно относительно оси вращения и соединенных перекладиной.
3. Датчик электрического поля в море по п. 1, отличающийся тем, что электрод выполнен в виде кольца или диска.
RU2020119841A 2020-06-08 2020-06-08 Электродный датчик напряженности электрического поля в море RU2745588C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020119841A RU2745588C1 (ru) 2020-06-08 2020-06-08 Электродный датчик напряженности электрического поля в море

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020119841A RU2745588C1 (ru) 2020-06-08 2020-06-08 Электродный датчик напряженности электрического поля в море

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2745588C1 true RU2745588C1 (ru) 2021-03-29

Family

ID=75353161

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020119841A RU2745588C1 (ru) 2020-06-08 2020-06-08 Электродный датчик напряженности электрического поля в море

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2745588C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2789467C1 (ru) * 2022-05-05 2023-02-03 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук Электродный датчик напряженности электрического поля в море

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1045172A1 (ru) * 1982-03-23 1983-09-30 Сибирский государственный научно-исследовательский институт метрологии Буксируемый преобразователь напр женности электрического пол
SU1511727A1 (ru) * 1987-04-27 1989-09-30 МВТУ им.Н.Э.Баумана Датчик напр женности электрического пол в провод щей среде
US5315232A (en) * 1991-01-03 1994-05-24 Stewart Michael F Electric field measuring system
WO2012004345A1 (en) * 2010-07-08 2012-01-12 Electromagnetic Geoservices Asa Low noise marine electric field sensor system
RU2691165C1 (ru) * 2018-05-22 2019-06-11 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук Устройство для приема электромагнитного поля в море

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1045172A1 (ru) * 1982-03-23 1983-09-30 Сибирский государственный научно-исследовательский институт метрологии Буксируемый преобразователь напр женности электрического пол
SU1511727A1 (ru) * 1987-04-27 1989-09-30 МВТУ им.Н.Э.Баумана Датчик напр женности электрического пол в провод щей среде
US5315232A (en) * 1991-01-03 1994-05-24 Stewart Michael F Electric field measuring system
WO2012004345A1 (en) * 2010-07-08 2012-01-12 Electromagnetic Geoservices Asa Low noise marine electric field sensor system
RU2691165C1 (ru) * 2018-05-22 2019-06-11 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук Устройство для приема электромагнитного поля в море

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
В.Г. МАКСИМЕНКО и др. "Шум движения" электродных датчиков электрического поля в море и пути его уменьшения, Радиотехника и электроника, 2003, т.48, N1, с.70-76. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2789467C1 (ru) * 2022-05-05 2023-02-03 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук Электродный датчик напряженности электрического поля в море
RU2813630C1 (ru) * 2023-05-03 2024-02-14 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук Электродный датчик электрического поля в море

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN203422423U (zh) 一种低噪声船舶轴频电场测量系统
US5421210A (en) Capacitance type electromagnetic flowmeter
CN110501518B (zh) 一种基于摩擦纳米发电的多介质测速计
RU2745588C1 (ru) Электродный датчик напряженности электрического поля в море
WO1992014171A1 (en) A surveillance system
CA2097187C (en) Low frequency angular velocity sensor
RU2752135C1 (ru) Электродный датчик напряженности электрического поля в море
Eberhardt et al. A bio-inspired artificial whisker for fluid motion sensing with increased sensitivity and reliability
RU2789467C1 (ru) Электродный датчик напряженности электрического поля в море
CN112684206B (zh) 一种永磁式表面流场传感器及传感器阵列
RU210891U1 (ru) Устройство для приема электромагнитного поля в море
RU2691165C1 (ru) Устройство для приема электромагнитного поля в море
US3898881A (en) Apparatus for measuring the velocity of flow of an electrically conductive fluid
US3885433A (en) Apparatus for measuring the velocity of flow of an electrically conductive fluid
Maksimenko Reducing the Noise of Motion of a Marine Electric Field Sensor
Maksimenko Voltage ripple of electrode sensor in electrolyte flow
RU2338207C1 (ru) Преобразователь скорости с компенсацией электрических помех
RU2813630C1 (ru) Электродный датчик электрического поля в море
SU1059426A1 (ru) Устройство дл определени параметров волн
Li et al. A mems acoustic particle velocity sensor based on electrochemical method
Maksimenko Increasing the Sensitivity of a Marine Electrode Sensor of an Electric Field
CA2032165A1 (en) Electric field detection system
RU2824887C1 (ru) Способ измерения поляризационного потенциала трубопровода и устройство для его осуществления
SU917148A1 (ru) Способ измерени магнитной индукции в жидких магнитных средах
CN117269626A (zh) 电信号调控海洋电场远距离宽带测量系统