RU2793149C1 - Малогабаритный пеленгатор гидроакустических сигналов - Google Patents

Малогабаритный пеленгатор гидроакустических сигналов Download PDF

Info

Publication number
RU2793149C1
RU2793149C1 RU2022121288A RU2022121288A RU2793149C1 RU 2793149 C1 RU2793149 C1 RU 2793149C1 RU 2022121288 A RU2022121288 A RU 2022121288A RU 2022121288 A RU2022121288 A RU 2022121288A RU 2793149 C1 RU2793149 C1 RU 2793149C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
agc
hap
input
channel
Prior art date
Application number
RU2022121288A
Other languages
English (en)
Inventor
Виталий Залманович Кранц
Дмитрий Борисович Островский
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг)
Filing date
Publication date
Application filed by Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг) filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг)
Application granted granted Critical
Publication of RU2793149C1 publication Critical patent/RU2793149C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к гидроакустическим средствам обнаружения сигналов и может быть использовано для малогабаритных носителей, включая подводные аппараты, буи и стационарные донные гидроакустические станции. Антенна пеленгатора представляет собой цилиндр, имеющий диаметр, равный четверти длины волны принимаемого сигнала. По окружности цилиндра расположены N ненаправленных приемников. В устройстве для каждой пары гидроакустических приемников, разнесенных по окружности на 180°, доработанной схемы формирования и обработки формируются две диаграммы направленности (ДН) типа «обратной» кардиоиды, развернутые максимумами на 180°. При этом для каждой формируемой ДН тыльное поле является минимальным. Антенна в целом формирует статический веер из N ДН, каждая из которых имеет форму «обратной» кардиоиды. Технический результат изобретения заключается в существенном уменьшении габаритов цилиндрической антенны, обеспечении возможности формирования статического веера ДН с произвольным сектором обзора, вплоть до 360° без экранирования приемников. 2 ил.

Description

Изобретение относится к гидроакустическим средствам обнаружения сигналов и может быть использовано для малогабаритных носителей, включая подводные аппараты, буи и стационарные донные гидроакустические станции.
Гидроакустическую системы, предназначенные для обнаружения шумящих объектов и определения направления на них, называют пеленгаторами. Общие принципы построения пеленгаторов гидроакустических сигналов изложены в книге [Справочник по гидроакустике / под ред. А.Е. Колесникова. Л.: Судостроение, 1988. С. 18-30]. Пеленгатор формирует диаграмму направленности (ДН), от ширины которой зависит погрешность определения направления на источник сигнала. Для увеличения скорости обзора пространства в заданном секторе углов формируют несколько ДН, перекрывающих сектор обзора. Если приемная антенна пеленгатора находится в свободном пространстве, сектор обзора может достигать 360°. Антенна в этом случае представляет собой цилиндр, по окружности которого расположены гидроакустические приемники. Каждая ДН формируется рабочим сектором (рабочим пятном) антенны; направление максимума чувствительности такой ДН проходит через центр цилиндра и центр рабочего сектора. Изменяя положение центра рабочего сектора, т.е. переключая приемники, образующие рабочий сектор, формируют новое направление максимума ДН, или новый пространственный канал. Для цилиндра в свободной среде максимальное количество формируемых ДН (пространственных каналов) равняется количеству приемников, расположенных по окружности антенны.
В авторском свидетельстве на устройство всенаправленного приема сигналов связи и опознавания гидроакустической станции [а.с. СССР №1840778, МПК G01S7/52, публ. 27.07.2009] представлена схема формирования статического веера ДН, а в патенте на гидроакустическую станцию для обнаружения малоразмерных объектов [патент РФ №2680673, МПК G01S 15/04, публ. 04.12.2017] статический веер ДН формируется с помощью цилиндрической антенны. В патенте на способ обнаружения шумящих в море объектов [патент РФ №2694782, МПК G01S 3/80, публ. 16.07.2019] рассмотрены особенности частотно-временной обработки сигнала в каждом канале пеленгатора. Стационарный пеленгатор, формирующий статический веер ДН в заданном секторе и использующий в качестве формирователя пространственного канала параметрический приемник, представлен в патенте на полезную модель «Параметрическая приемная антенна (варианты)» [патент РФ №113850, МПК G01S7/52, публ. 27.02.2012].
Общим недостатком представленных технических решений является значительный размер раскрыва цилиндрической приемной антенны. Обозначим ширину ДН на уровне - 3 дБ как ΔθO7. Если необходимо получить величину Δθ07=5° на частоте 5 кГц, диаметр цилиндра должен быть 3.53 м.
Кроме того, требуется экранирование тыльной поверхности приемников, что создает дополнительные технические проблемы для формирования ДН с высокой направленностью. Хотя в случае параметрических приемников проблема экранирования не является актуальной, размер базы для формирования необходимой ширины ДН будет составлять от нескольких метров до десятков метров (при понижении частоты) [патент РФ №113850].
Для построения безэкранного приемника может быть использован приемник, формирующий кардиоидную ДН [Смарышев М.Д. Элементы теории направленности гидроакустических антенн. СПб: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2003, с. 56-60].
Известно устройство и способ определения водолазом направления на источник звукового сигнала [патент РФ №2439602, МПК G01S 7/52, публ. 27.08.2011]. В этом устройстве ДН формируется двумя ненаправленными гидрофонами, центры которых размещены на расстоянии четверти длины волны несущей частоты принимаемого сигнала. Тракт формирования состоит из устройства задержки сигнала на время, равное четверти периода несущей частоты принимаемого сигнала, сумматора и усилителя с автоматической регулировкой усиления (АРУ). Причем коэффициент усиления усилителя с АРУ обратно пропорционален уровню управляющего сигнала. Выход первого гидрофона соединен с сигнальным входом усилителя с АРУ, а также подключен к первому входу сумматора. Выход второго гидрофона подключен к входу устройства задержки, выход которого соединен со вторым входом сумматора. Выход сумматора подключен к управляющему входу усилителя с АРУ. В результате на выходе АРУ формируется ДН, обратная кардиоидной ДН, ось которой имеет направление от второго к первому гидрофону.
Приемник, заявленный в патенте РФ №2439602, преобразуя кардиоидную ДН, формирует узкую ДН, При этом сохраняются свойства кардиоидной ДН в части малого уровня бокового и тыльного поля. В то же время представленное в этом патенте техническое решение имеет ряд недостатков:
- невозможно сформировать веер ДН, что требуется для пеленгатора;
- для обнаружения шумящей цели и определения направления на нее водолаз, на шлеме которого укреплены акустические приемники, должен поворачиваться;
- поскольку акустические приемники, участвующие в формировании кардиоидной ДН, должны быть размещены на расстоянии λ/4 (λ - длина волны несущей частоты принимаемого сигнала, λ=c/f, где с - скорость звука, f - частота), частотный диапазон устройства невелик и определяется установочным размером, которым по патенту №2439602 является размер шлема водолаза;
- голова водолаза экранирует сигнал, что по существу не дает возможности в полной мере сформировать кардиоидную ДН, как это указано в книге [М.Д. Смарышев…].
Задачей изобретения является создание малогабаритного пеленгатора гидроакустических сигналов.
Технический результат изобретения заключается в существенном уменьшении габаритов цилиндрической антенны, обеспечении возможности формирования статического веера ДН с произвольным сектором обзора, вплоть до 360° без экранирования приемников, и адаптацию пеленгатора под частотный диапазон принимаемого сигнала.
Для решения поставленной задачи в пеленгаторе, формирующем в горизонтальной плоскости статический веер из 2N диаграмм направленности (ДН) в диапазоне углов 360°, выполненном N-канальным,
- содержащем цилиндрическую гидроакустическую антенну, все гидроакустические приемники (ГАП) которой размещены на окружности диаметром D=λ/4, где λ - длина волны на средней частоте принимаемого сигнала, а их центры находятся на одинаковом угловом расстоянии Δθ°=360°/(2N) друг от друга,
- каждый канал формирует кардиоидную ДН, минимум которой направлен к центру окружности, на которой размещены ГАП, а кардиоидная ДН каждого канала сформирована двумя ненаправленными гидроакустическими приемниками (ГАПАn и ГАПБn), размещенными на угловом расстоянии 180° (n=1, 2, 3, …, N);
- и трактом, включающим блок задержки сигнала ГАПАn(БЗАn) на время, равное четверти периода средней частоты принимаемого сигнала, сумматор (ΣАn) и блок автоматической регулировки усиления (АРУАn) с двумя входами, коэффициент усиления которого обратно пропорционален сигналу, поступающему на управляющий вход АРУ,
- причем ГАПАn через блок задержки БЗАn соединен с первым входом сумматора ΣАn, а выход сумматора соединен с сигнальным входом блока АРУАn,
при этом
- цилиндрическая антенна является звукопрозрачной;
- в каждом канале формируют вторую кардиоидную ДН, аналогичную первой, максимумы кардиоидных ДН каждого канала сдвинуты на 180°,
- в состав каждого канала дополнительно введены блоки ограничения (БОАn и БОБn), а также блок задержки БЗБn, сумматор ΣБn, блок автоматической регулировки усиления АРУБn.
- для формирования кардиоидной ДН каждого канала, максимум которой направлен в пространстве от центра ГАПБn к центру ГАПАn, выход ГАПАn через БЗАn соединен с первым входом SАn, первый выход ΣАn, соединен с сигнальным входом АРУАn, выход ГАПБn соединен со вторым входом ΣАn, а выход БОБn соединен с управляющим входом АРУАn;
- для формирования кардиоидной ДН каждого канала, максимум которой направлен в пространстве от центра ГАПАn к центру ГАПБn, выход ГАПБn через БЗБn соединен с первым входом ΣБn, выход ΣБn соединен с сигнальным входом АРУБn, выход ГАПАn соединен со вторым входом ΣБn, а выход БОАn соединен с управляющим входом АРУБn;
- в пеленгатор дополнительно введен 2N-канальный блок определения пеленга, имеющий N пар входов, каждый из которых соединен с выходом соответствующего АРУАn или АРУБn (n=1, 2, …, N) каждого канала.
Введение новых признаков обеспечивает:
- значительное уменьшение диаметра цилиндрической антенны; так, для формирования ДН, ширина которой на уровне - 3 дБ составляет 10° на частоте 1 кГц, диаметр антенны традиционного типа должен быть 8.84 м, в случае предлагаемого технического решения диаметр цилиндрической антенны пеленгатора составит 37.5 см;
- при полном заполнении окружности формирующими антенну гидроакустическими приемниками сектор обзора составит 360°;
- каждая из формируемых ДН статического веера имеет «безлепестковую» ДН, уровень тыльного поля которой более чем на 80 дБ меньше уровня главного максимума;
- в связи с упрощением конструкции цилиндрической антенны, представляющей собой металлическую ферму, на которой расположены гидроакустические приемники, диаметр антенны может быть адаптирован для установки на конкретном носителе; при уменьшении диаметра цилиндра повышается средняя частота принимаемого сигнала, но кардиоидная ДН формируется [Смарышев М.Д. стр. 56-60, рис. 5.8], что расширяет частотный диапазон пеленгатора и дает возможность пеленгования широкополосных сигналов.
Сущность изобретения поясняется фиг. 1, 2. На фиг. 1 представлен эскиз конструкции антенны с расположенными по окружности на равном расстоянии гидроакустическими приемниками (2N=8). На фиг. 2 представлена функциональная схема одного канала пеленгатора, формирующего две ДН, ориентированные в противоположных направлениях. Сформированные сигналы поступают в многоканальный блок определения пеленга.
Пеленгатор состоит из цилиндрической антенны, на которой расположены гидроакустические приемники ГАПАn и сдвинутые на 180° гидроакустические приемники ГАПБn (п=1, 2, …, N; N=4) (фиг. 1) радиотехнический части, состоящей из N идентичных каналов, соединенных с общим блоком определения пеленга.
Каждый из N каналов (фиг. 2) включает два гидроакустических приемника ГАПАn 2А и ГАПБn 2Б, два блока задержки БЗАn 3А и БЗБn 3Б, два сумматора ΣАn,Бn 4А,Б два блока ограничения БОАn,Бn 5А,Б и два блока автоматической регулировки усиления АРУАn,Бn 6А,Б, коэффициент усиления каждого из которых обратно пропорционален сигналу, поступающему на его управляющий вход.
В каждом канале выход гидроакустического приемника ГАПАn 2А соединен с входом блока задержки БЗАn 3А и сумматором ΣБn 4Б, выход сумматора ΣАn 4А соединен с сигнальным входом блока АРУАn 6А и через блок ограничения БОАn 5А с управляющим входом блока АРУБn 6Б. Выход гидроакустического приемника ГАПБn 2Б соединен с входом блока задержки БЗБn 3Б и сумматором ΣАn 4А, выход сумматора ΣБn 4Б соединен с сигнальным входом блока АРУБn 6Б и через блок ограничения БОБn 5б с управляющим входом блока АРУАn 6А.
Выходы всех N АРУАn,Бn 6А,Б соединены с 2N входами блока определения пеленга БОП 7.
Предложенный пеленгатор работает следующим образом.
Пусть пеленгуемый сигнал приходит с направления θ=0° (фиг. 1). Канал, в котором формируется ДН, максимум которой ориентирован в направлении θ=0°, содержит гидроакустические приемники, расположенные в антенне с угловыми координатами: ГАПАn ~ пусть координата θАn=0°, ГАПБn ~ координата θБn=180° (см. фиг. 1 и фиг. 2).
Сигнал с выхода гидроакустического приемника ГАПАn 2А передается на вход блока задержки БЗАn 3А, где осуществляется задержка на время τ=1/(4f), где f - средняя частота принимаемого сигнала. Одновременно сигнал с выхода ГАП передается на второй вход сумматора ΣБn 4Б. С выхода блока задержки БЗАn сигнал подают на первый вход сумматора ΣАn, на второй вход которого передают сигнал с выхода гидроакустического приемника ГАПБn. В результате сложения сигналов с выходов БЗАn и ГАПБn на выходе сумматора ΣАn формируется сигнал, пропорциональный кардиоидной ДН [Смарышев М.Д. … стр. 56-60], максимум ДН ориентирован в направлении θ=0°. Сигнал с выхода ΣАn передают на сигнальный вход блока АРУАn 6А.
Сигнал с выхода гидроакустического приемника ГАПБn передается на вход блока задержки БЗБn, где осуществляется задержка на время τ=1/(4f). Одновременно сигнал с выхода ГАПБn передается на второй вход сумматора ΣАn. С выхода БЗБn сигнал подают на первый вход сумматора ΣБn, на второй вход которого передают сигнал с выхода гидроакустического приемника ГАПАn. В результате сложения сигналов с выходов БЗБn и ГАПАn на выходе сумматора ΣБn формируется сигнал, пропорциональный кардиоидной ДН [Смарышев М.Д. … стр. 56-60], максимум ДН ориентирован в направлении θ=180°. Сигнал с выхода сумматора ΣБn передают на сигнальный вход блока АРУБn.
Дополнительно сигнал с выхода ΣБn, который пропорционален кардиоиде с максимумом в направлении 180°, передают на вход блока ограничения БОБn 5Б, где производят ограничение сигнала по минимальному значению, заранее введенному в блок БОБn. Ограниченный таким образом сигнал подают на управляющий вход АРУАn. Операция усиления сигнала при коэффициенте усиления, обратно пропорциональному уровню сигнала, поступающего на управляющий вход, фактически является делением сигнала с сигнального входа на сигнал с управляющего входа. В результате на выходе АРУАn формируется сигнал с максимумом, ориентированным в направлении θ=0°, который в патенте РФ №2439602 назван «обратной» кардиоидой. Сформированный таким образом сигнал передают на один из 2N входов блока БОП 7 (на фиг. 2 этот вход обозначен как Аn).
Аналогично производят действия по формированию «обратной» кардиоиды, ориентированной в направлении θ=180°, а сигнал подают на вход БОП с номером, обозначенном на фиг. 2 как Бn.
Аналогичные действия выполняют в каждом из N каналов пеленгатора. В результате в каждом канале формируют две ДН типа «обратной» кардиоиды, максимумы которых разнесены в пространстве на 180°. Антенна в целом формирует статический веер ДН, каждая из которых имеет форму «обратной» кардиоиды.
Заявляемое устройство реализует основную функцию пеленгатора - формирование статического веера ДН, выделяющее 2N пространственных каналов, что позволяет одновременно вести наблюдение в заданном секторе обзора. Габарит цилиндрической антенны для формирования статического веера значительно меньше по сравнению с цилиндрической антенной традиционного типа. Так, для формирования ДН шириной 10° на частоте 2 кГц диаметр антенны предлагаемого пеленгатора будет 18,75 см.
Из теории построения кардиоидной ДН [Смарышев М.Д. …, стр. 56-60] известно, что для создания такой ДН необходимо иметь два гидроакустических приемника. В предложенном устройстве с помощью двух гидроакустических приемников, доработанной схемы формирования и обработки формируются две ДН типа «обратной» кардиоиды, развернутые максимумами на 180°. При этом для каждой формируемой ДН тыльное поле является минимальным, что позволяет исключить тыльное экранирование и упростить конструкцию антенны в целом. Учитывая малые габариты несущей конструкции антенны, носитель пеленгатора может одновременно выпускать несколько малогабаритных антенн, оптимизированных под различные частоты пеленгуемых сигналов.
Таким образом, достигается заявленный технический эффект, состоящий в формировании малогабаритного гидроакустического пеленгатора со статическим веером диаграмм направленности.
Заявленное устройство комплектуется из известных акустических и радиоэлектронных устройств. Так, гидроакустические приемники сферической и цилиндрической формы, имеющие диаметр 10-50 мм серийно выпускаются отечественной и зарубежной промышленностью, в частности, ФГУП «ВНИИФТРИ», АО «Концерн «Океанприбор» (Россия), Brüel & Kjær A/S (Норвегия) и др. Электронные блоки, входящие в схемы обработки, описаны в патенте RU 2439602.
Малогабаритный гидроакустический пеленгатор может быть использован для наблюдения за подводной обстановкой при установке на таких носителях, как подводные аппараты, буи, донные гидрофизические станции, а также для опускаемых с вертолетов гидроакустических станций.

Claims (1)

  1. Пеленгатор гидроакустических сигналов, формирующий в горизонтальной плоскости статический веер из 2N диаграмм направленности (ДН) в диапазоне углов 360°, выполненный N канальным, содержащий цилиндрическую гидроакустическую антенну, все гидроакустические приемники (ГАП) которой размещены на окружности диаметром D=λ/4, где λ - длина волны на средней частоте принимаемого сигнала, а их центры находятся на одинаковом угловом расстоянии Δθ°=360/(2N) друг от друга, каждый канал формирует первую кардиоидную ДН, минимум которой направлен к центру окружности, на которой размещены ГАП, а кардиоидная ДН каждого из n каналов (n=1, 2, …, N) сформирована двумя ненаправленными гидроакустическими приемниками (ГАПАn и ГАПБn), размещенными на угловом расстоянии 180°, и трактом, включающим блок задержки (БЗАn) на время, равное четверти периода средней частоты принимаемого сигнала, сумматор (ΣАn) и блок автоматической регулировки усиления (АРУАn) с двумя входами, коэффициент усиления которого обратно пропорционален сигналу, поступающему на управляющий вход АРУ, причем ГАПАn через блок задержки БЗАn соединен с первым входом сумматора ΣАn, а выход сумматора соединен с сигнальным входом блока АРУАn, при этом цилиндрическая антенна является звукопрозрачной; в каждом канале формируют вторую кардиоидную ДН, аналогичную первой, максимумы кардиоидных ДН каждого канала сдвинуты на 180°, в состав каждого канала дополнительно введены блоки ограничения (БОАn и БОБn), а также БЗБn, ΣБn, АРУБn, для формирования кардиоидной ДН каждого канала, максимум которой направлен в пространстве от центра ГАПБn к центру ГАПАn, выход ГАПАn через БЗАn соединен с первым входом ΣАn, первый выход ΣАn соединен с сигнальным входом АРУАn, выход ГАПБn соединен со вторым входом ΣАn, а выход БОБn соединен с управляющим входом АРУАn, для формирования кардиоидной ДН каждого канала, максимум которой направлен в пространстве от центра ГАПАn к центру ГАПБn, выход ГАПБn через БЗБn соединен с первым входом ΣБn, выход ΣБn соединен с сигнальным входом АРУБn, выход ГАПАn соединен со вторым входом ΣБn, а выход БОАn соединен с управляющим входом АРУБn, в пеленгатор дополнительно введен 2N-канальный блок определения пеленга, имеющий N пар входов, каждый из которых соединен с выходом соответствующего АРУАn или АРУБn (n=1, 2, …, N) каждого канала.
RU2022121288A 2022-08-03 Малогабаритный пеленгатор гидроакустических сигналов RU2793149C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2793149C1 true RU2793149C1 (ru) 2023-03-29

Family

ID=

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2810695C1 (ru) * 2023-06-09 2023-12-28 Акционерное Общество "Концерн "Океанприбор" Пеленгатор гидроакустических сигналов, формирующий статический веер пространственных каналов

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2604530B1 (fr) * 1986-09-26 1988-12-09 Thomson Csf Sonar cylindrique deployable
RU2048678C1 (ru) * 1993-12-29 1995-11-20 Научно-исследовательский институт специального машиностроения МГТУ им.Н.Э.Баумана Пеленгатор источников акустических излучений
RU2078348C1 (ru) * 1993-03-22 1997-04-27 Томский Институт Автоматизированных Систем Управления И Радиоэлектроники Двухканальный пеленгатор
EP1592980A1 (fr) * 2003-02-14 2005-11-09 Thales Sonar passif remorque a antenne multifaisceaux et procede de realisation d'une telle antenne
RU143839U1 (ru) * 2013-11-26 2014-08-10 Закрытое акционерное общество: Научно производственное предприятие "Нелинейные акустические системы" ЗАО НПП "НЕЛАКС" Комплексная гидроакустическая система для поиска гидробионтов
US10877124B1 (en) * 2020-06-23 2020-12-29 Charles A Uzes System for receiving communications

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2604530B1 (fr) * 1986-09-26 1988-12-09 Thomson Csf Sonar cylindrique deployable
RU2078348C1 (ru) * 1993-03-22 1997-04-27 Томский Институт Автоматизированных Систем Управления И Радиоэлектроники Двухканальный пеленгатор
RU2048678C1 (ru) * 1993-12-29 1995-11-20 Научно-исследовательский институт специального машиностроения МГТУ им.Н.Э.Баумана Пеленгатор источников акустических излучений
EP1592980A1 (fr) * 2003-02-14 2005-11-09 Thales Sonar passif remorque a antenne multifaisceaux et procede de realisation d'une telle antenne
RU143839U1 (ru) * 2013-11-26 2014-08-10 Закрытое акционерное общество: Научно производственное предприятие "Нелинейные акустические системы" ЗАО НПП "НЕЛАКС" Комплексная гидроакустическая система для поиска гидробионтов
US10877124B1 (en) * 2020-06-23 2020-12-29 Charles A Uzes System for receiving communications

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2810695C1 (ru) * 2023-06-09 2023-12-28 Акционерное Общество "Концерн "Океанприбор" Пеленгатор гидроакустических сигналов, формирующий статический веер пространственных каналов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2941477C (en) Adaptive beamformer for sonar imaging
US5481505A (en) Tracking system and method
US7792313B2 (en) High precision beamsteerer based on fixed beamforming approach beampatterns
RU2602732C1 (ru) Способ пассивного определения координат шумящего в море объекта
AU2009222991A1 (en) Autonomous sonar system and method
CN105301580A (zh) 一种基于分裂阵互谱相位差方差加权的被动探测方法
RU2515179C1 (ru) Способ определения направления на гидроакустический маяк-ответчик в условиях многолучевого распространения навигационного сигнала
RU2271551C2 (ru) Способ обнаружения подводных объектов и устройство для его осуществления
RU2653587C1 (ru) Гидроакустический комплекс для обнаружения движущегося источника звука, измерения азимутального угла на источник и горизонта источника звука в мелком море
RU2793149C1 (ru) Малогабаритный пеленгатор гидроакустических сигналов
RU2477497C2 (ru) Гидроакустическая навигационная система
Sarkar et al. Performance analysis of uniform concentric circular antenna array beamformer using different doa estimation technique
RU2591030C1 (ru) Гидроакустический комплекс для обнаружения движущегося источника звука, измерения азимутального угла на источник и горизонта источника звука в мелком море
Nair et al. Left–right ambiguity resolution methods for closely spaced arrays
US20060241914A1 (en) Subarray matching beamformer apparatus and method
Ferguson et al. Optimal spatial filtering of real data from submarine sonar arrays
RU2810695C1 (ru) Пеленгатор гидроакустических сигналов, формирующий статический веер пространственных каналов
JP2861803B2 (ja) 信号検出方式
Tinh Investigation on beamforming solution for multi-receiver synthetic aperture sonar using CW pulse with sound velocity profiles in Vietnam’s sea
Qi et al. Acoustic vector hydrophone array supergain energy flux beamforming
RU2439602C2 (ru) Устройство и способ определения водолазом направления на источник звукового сигнала
RU2820807C1 (ru) Способ определения координат шумящих объектов с использованием вертикально развитых бортовых антенн гидроакустических комплексов
Prior et al. Modelling noise from wind, rain and distant shipping in scenarios of varying complexity
Kiran et al. Experimental result for direction of arrival (DOA) estimation using under water acoustic vector sensor
JP3946692B2 (ja) 電波探知装置