RU2797778C1 - Беспроводной рыбопоисковый эхолот - Google Patents

Беспроводной рыбопоисковый эхолот Download PDF

Info

Publication number
RU2797778C1
RU2797778C1 RU2022123374A RU2022123374A RU2797778C1 RU 2797778 C1 RU2797778 C1 RU 2797778C1 RU 2022123374 A RU2022123374 A RU 2022123374A RU 2022123374 A RU2022123374 A RU 2022123374A RU 2797778 C1 RU2797778 C1 RU 2797778C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
antenna
outputs
inputs
upos
fish
Prior art date
Application number
RU2022123374A
Other languages
English (en)
Inventor
Руслан Касымович Хаметов
Михаил Анатольевич Бородин
Original Assignee
Акционерное Общество "Концерн "Океанприбор"
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное Общество "Концерн "Океанприбор" filed Critical Акционерное Общество "Концерн "Океанприбор"
Application granted granted Critical
Publication of RU2797778C1 publication Critical patent/RU2797778C1/ru

Links

Images

Abstract

Использование: изобретение относится к гидроакустической технике, в частности к рыбопоисковым эхолотам, предназначенным для использования в условиях рыбалки с целью обнаружения рыбы и получения сведений о рельефе дна. Технический результат: обеспечение одновременного обзора пространства в широком секторе с высокой разрешающей способностью по углу. Сущность: применение излучающего элемента и линейной антенной решетки из семи приемных элементов в каждом из четырех акустических блоков, наличие многоканальной аппаратной части и введение устройства формирования характеристик направленности позволили реализовать одновременный обзор в широком секторе с высокой разрешающей способностью по углу в двух взаимно перпендикулярных вертикальных плоскостях. 8 ил.

Description

Изобретение относится к гидроакустической технике, в частности к рыбопоисковым эхолотам (РЭЛ), предназначенным для использования в условиях рыбалки с целью обнаружения рыбы и получения сведений о рельефе дна.
Обеспечение высокой эффективности современных рыбопоисковых гидроакустических средств (ГАС) является весьма актуальной задачей.
В настоящее время создана широкая номенклатура ГАС, используемых в рыболовном промысле. Продукция же, ориентированная на рыболовов-любителей, представлена в основном моделями однолучевых эхолотов (ОЭ) и гидролокаторов бокового обзора (ГБО), выпускаемых компаниями Raymarine (www.raymarine.com), Humminbird (http://www.humminbird.com), Garmin Ltd. (http://www.garmin.com), Lowrance Electronics (http://www.lowrance.com), Furuno Electric Co., Ltd. (http://www.furuno.com), Simrad Yachting (http://www.simrad-yachting.com), Deeper (http://www.deepersonar.com).
Все перечисленные модели, несмотря на простоту конструкции, удобство в эксплуатации, компактность и дешевизну, тем не менее обладают недостатками: ОЭ не позволяют обнаруживать рыбу даже на небольшом удалении от места установки, а неподвижные ГБО - впереди и позади гидролокатора.
Наиболее близким к заявляемому изобретению по своему назначению, технической сущности и достигаемым результатам является беспроводной РЭЛ Lowrance FishHunter 3D компании Lowrance Electronics (http://www.lowrance.com).
Устройство-прототип содержит аппаратную часть, акустическую антенну и антенну радиосвязи (PC). Аппаратная часть образована генераторным устройством (ГУ), устройством предварительной обработки сигналов (УПОС), устройством управления (УУ), коммутатором приема-передачи (КПП) и источником электропитания, а акустическая антенна - пятью одинаковыми обратимыми акустическими блоками (АБ) направленного действия. АБ установлены на несущую конструкцию так, что характеристика направленности (ХН) первого АБ ориентирована вертикально вниз, а оси ХН дополнительных четырех АБ расположены попарно во взаимно перпендикулярных вертикальных плоскостях (ВП) и отклонены во внешние стороны от вертикали на некоторый угол. При этом первый выход УУ соединен с входом антенны PC, а второй выход - с входом ГУ, выход которого через КПП подключен к АБ. При этом вход УУ соединен с выходом УПОС, вход которого в свою очередь также через КПП подключен к АБ.
Устройство-прототип работает следующим образом.
Электрический сигнал, созданный ГУ, через КПП поступает к одному из АБ, преобразуется в акустический сигнал и излучается в сторону дна. Эхо-сигнал от рыбы принимается тем же АБ, преобразуется в электрический сигнал и через КПП поступает в УПОС. В нем принятый сигнал подвергается предварительной обработке и через УУ подается к антенне PC для передачи на смартфон рыбака, где осуществляется окончательная обработка принятого сигнала и отображение ее результатов и начинается новый цикл излучения-приема.
При этом устройство-прототип реализует шаговый обзор пространства путем переключения АБ в любой последовательности, что не позволяет наблюдать одновременно за всеми рыбами, находящимися в зоне действия устройства, и в конечном итоге приводит к снижению достоверности информации о подводной обстановке при количественной оценке рыб.
Задача изобретения состоит в повышении эффективности поиска рыб.
Технический результат использования изобретения заключается в обеспечении одновременного обзора пространства в широком секторе с высокой разрешающей способностью по углу.
Для достижения технического результата в беспроводной РЭЛ, содержащий аппаратную часть, акустическую антенну и антенну PC, в котором аппаратная часть содержит ГУ, УПОС, УУ и источник электропитания, а акустическая антенна - четыре одинаковых АБ, ориентированных так, что оси симметрии их рабочих секторов расположены попарно во взаимно перпендикулярных ВП и отклонены во внешние стороны от вертикали на некоторый угол, при этом первый выход УУ соединен с входом антенны PC, введены новые признаки, а именно:
- каждый из четырех АБ содержит один излучающий элемент и линейную антенную решетку из семи приемных элементов;
- аппаратная часть выполнена многоканальной, при этом входы излучающих элементов соединены с выходами ГУ, входы которого подключены ко второму, третьему, четвертому и пятому выходам УУ, а выходы приемных элементов антенных решеток соединены с входами УПОС;
- в аппаратную часть введено устройство формирования ХН (УФХН), входы которого подключены к выходам УПОС, а выход соединен с входом УУ.
Сущность изобретения поясняется фиг.1-8.
На фиг.1 изображена структурная схема заявляемого беспроводного РЭЛ, где 1 - аппаратная часть, 2 - акустическая антенна, 3 - антенна радиосвязи (PC), 4 - генераторное устройство (ГУ), 5 - устройство предварительной обработки сигналов (УПОС), 6 - устройство управления (УУ), 7 - устройство формирования характеристик направленности (УФХН), 8 - источник электропитания, 9, 10, 11 и 12 - первый, второй, третий и четвертый акустические блоки (АБ), 13 - излучающий элемент, 14 - антенная решетка.
На фиг.2 и 3 изображена схема расположения АБ в акустической антенне, вид снизу (фиг.2) и сбоку (фиг.3).
На фиг.4 и 5 изображен принцип обзора пространства в ВП, облучение сектора обзора (фиг.4) и прием сигналов (фиг.5), где 15 - беспроводной РЭЛ, 16 -ХН излучающего элемента, 17 - ХН антенной решетки, αсм - угол смещения соседних ХН антенной решетки.
На фиг.6 изображено пояснение к расчету толщины непросматриваемого слоя, где 18 - рыба, 19 - дно, В0 и Вα - толщины непросматриваемого слоя, Н -глубина водоема, α и θ - угол наклона и ширина приемной ХН, соответственно.
На фиг.7 изображен процесс получения информации о подводной обстановке, где 20 и 21 - секторы обзора, 22 - смартфон рыбака.
На фиг.8 изображено графическое представление гидроакустической информации, где 23 и 24 - отметки от рыбы и дна, соответственно.
Заявляемый беспроводной РЭЛ (фиг.1) состоит из аппаратной части 1, акустической антенны 2 и антенны 3 PC и представляет собой герметичный прибор сферической формы. Аппаратная часть 1 содержит ГУ 4, УПОС 5, УУ 6, УФХН 7 и источник 8 электропитания, а акустическая антенна 2 - первый 9, второй 10, третий 11 и четвертый 12 одинаковые АБ, каждый из которых содержит один излучающий элемент 13 и линейную антенную решетку 14 из семи приемных элементов. При этом входы излучающих элементов 13 первого 9, второго 10, третьего 11 и четвертого 12 АБ соединены с выходами ГУ 4, входы которого подключены ко второму, третьему, четвертому и пятому выходам УУ 6, первый выход которого соединен с входом антенны 3 PC. При этом выходы приемных элементов антенных решеток 14 АБ 9-12 соединены с соответствующими входами УПОС 5, выходы которого подключены к входам УФХН 7, выход которого в свою очередь соединен с входом УУ 6.
ГУ 4 имеет четыре канала, работающих каждый на свой АБ, и предназначено для выработки электрических сигналов, возбуждающих излучающие элементы 13 АБ 9-12. УПОС 5 состоит из четырех функциональных групп по семь каналов (каждая группа соединена со своим АБ) и обеспечивает усиление, фильтрацию, преобразование электрических сигналов, поступающих от приемных элементов антенных решеток 14, в цифровую форму. УУ 6 производит формирование сигналов управления для обеспечения режимов излучения и приема, а также информационный обмен в соответствии со стандартом Wi-Fi. УФХН 7 выполняет формирование набора вееров приемных ХН. Источник 8 электропитания - сменный аккумулятор - обеспечивает вторичным электропитанием отдельные цепи аппаратной части 1.
Принципы построения аппаратной части 1, а также методы обработки, реализуемые в ней, известны и описаны (Кобяков Ю.С, Кудрявцев Н.Н., Тимошенко В.И. Конструирование гидроакустической рыбопоисковой аппаратуры. - Л.: Судостроение, 1986. С.181-200), (Рыжиков А.В., Барсуков Ю.В. Системы и средства обработки сигналов в гидроакустике: Учеб. Пособие. - СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2007. С. 21-64), (Самойлов Л.К. Электронное управление характеристиками направленности антенн. - Л.: Судостроение, 1987. С. 32-44).
Первый 9, второй 10, третий 11 и четвертый 12 АБ предназначены для преобразования электрического сигнала, подаваемого на их излучающий элемент 13 от ГУ 4, в акустический сигнал в режиме излучения и преобразования акустических сигналов, принимаемых элементами их антенных решеток 14, в электрические, которые поступают в УПОС 5 в режиме приема.
АБ 9-12 установлены на несущую конструкцию (фиг.2 и 3) так, что оси симметрии их рабочих секторов расположены попарно во взаимно перпендикулярных ВП и отклонены во внешние стороны от вертикали на угол 18°. При этом излучающий элемент 13 каждого АБ обеспечивает формирование слабонаправленной в ВП ХН шириной ~48°, а их антенные решетки 14 из семи приемных элементов позволяют формировать в той же плоскости веера приемных ХН, компенсированных в направлениях ±18° и имеющих ширину не более 12°, а также величину добавочных максимумов менее 24%.
Заметим, что вариант антенной решетки из семи приемных элементов наиболее оптимален. Уменьшение числа элементов при фиксированных отношении I/λ (где I - длина антенной решетки, λ - длина волны) и угле компенсации ХН, приведет к росту добавочных максимумов, а увеличение -практически не изменит величины добавочных максимумов (Смарышев М.Д., Добровольский Ю.Ю. Гидроакустические антенны. Справочник по расчету направленных свойств гидроакустических антенн. - П.: Судостроение, 1984. С.157), но при этом значительно увеличит габариты и массу аппаратной части.
Антенна 3 PC - всенаправленная и предназначена для приема и излучения электромагнитных волн в частотном диапазоне стандарта Wi-Fi, обеспечивая передачу гидроакустических данных и прием команд управления.
Поясним достижимость технического результата.
Заявляемый беспроводной РЭЛ позволяет осуществлять секторный обзор пространства с величиной сектора обзора ±42° в двух взаимно перпендикулярных ВП: сначала в одной плоскости, затем в другой.
При этом заявляемый беспроводной РЭЛ 15 (фиг.4 и 5) обеспечивает одновременное облучение заданного сектора двумя ХН 16 излучающих элементов парных АБ: левой ХН в направлении -18° на частоте (F0 - 0.025F0), правой ХН в направлении +18° на частоте (F0 + 0,025F0), где F0 - центральная частота заявляемого беспроводного РЭЛ. Прием эхо-сигналов производится двумя веерами из семи ХН 17 каждый антенных решеток тех же АБ, сдвинутых одна относительно другой на угол αсм равный 6°.
Высокая разрешающая способность по углу в заявляемом беспроводном РЭЛ достигается за счет применения приемных ХН шириной не более 12°, что является достаточным для обнаружения как пелагических, так и придонных рыб (Орлов Л.В., Шабров А.А. Расчет и проектирование антенн гидроакустических рыбопоисковых станций. - М.: Пищ. пром-сть, 1974. С.4).
Образующийся при этом непросматриваемый слой (фиг.6), в котором эхо-сигналы от рыбы 18 маскируются эхо-сигналами от дна 19, будет иметь толщину, определяемую выражениями:
Figure 00000001
Figure 00000002
где Н - глубина водоема, м; α и θ - угол наклона и ширина приемной ХН, соответственно, град.
В частности, при глубине водоема Н = 15 м и θ = 12° согласно (1) и (2) значение В0 не превысит 0,1 м, а Вα составит около 1-2 м при α = (18-36)°.
Кроме того, малая величина добавочных максимумов приемных ХН позволяет практически исключить ложные эхо-сигналы, приходящие с направлений, не совпадающих с направлениями главных максимумов, что также обеспечивает заявленный технический результат.
Заявляемый беспроводной РЭЛ работает следующим образом (фиг.7).
В режиме излучения производится одновременное облучение сектора 20 обзора двумя ХН 16. При этом электрические сигналы с требуемыми значениями частоты с выходов двух каналов ГУ 4 поступают к излучающим элементам 13 парных АБ, преобразуются в акустические сигналы и излучаются в направлениях -18° и +18°. По окончании излучения эхо-сигналы от рыбы 18 и от дна 19 принимаются приемными элементами антенных решеток 14 тех же АБ, преобразуются в электрические сигналы и по четырнадцати каналам поступают в УПОС 5, где в каждом канале усиливаются, фильтруются в нужной полосе и преобразуются в цифровую форму. С выходов УПОС 5 оцифрованные сигналы поступают в УФХН 7, где подвергаются пространственно-временной обработке, обеспечивающей формирование двух вееров из семи приемных ХН 17 каждый, сдвинутых одна относительно другой на угол αсм = 6°. Далее веера поступают в УУ 6, где происходит их преобразование к виду, обеспечивающему передачу через антенну 3 PC на смартфон 22 рыбака. В нем выполняется выделение полезной информации, содержащейся во входных данных (факт обнаружения рыбы 18, ее координаты, оценка рельефа дна 19, вычисленная по каждой приемной ХН 17) и начинается новый цикл излучения-приема.
В результате этих действий на экране смартфона 22 (фиг.8) формируется изображение подводной обстановки относительно заявляемого беспроводного РЭЛ 15 в координатах «дальность - курсовой угол», где рыбе 18 соответствует отметка 23, а дну 19 - протяженная отметка 24.
Пользуясь показаниями смартфона 22, рыбак осуществляет наблюдение за меняющейся подводной обстановкой в секторе 20 обзора. Рыбак также может просмотреть сектор 21 обзора. Это достигается путем переключения аппаратной части 1 на работу с другой парой АБ.
Таким образом, заявляемый беспроводной РЭЛ обеспечивает обнаружение рыбы и получения сведений о рельефе дна. Применение излучающего элемента и линейной антенной решетки из семи приемных элементов в каждом из четырех АБ, наличие многоканальной аппаратной части и введение УФХН, позволяют реализовать одновременный обзор в широком секторе с высокой разрешающей способностью по углу в двух взаимно перпендикулярных ВП, благодаря чему обеспечивается возможность вести наблюдение одновременно за всеми рыбами, находящимися в зоне действия РЭЛ, в том числе и за быстро перемещающимися, что позволяет считать технический результат достигнутым.

Claims (1)

  1. Беспроводной рыбопоисковый эхолот, содержащий аппаратную часть, акустическую антенну и антенну радиосвязи (PC), в котором аппаратная часть содержит генераторное устройство (ГУ), устройство предварительной обработки сигналов (УПОС), устройство управления (УУ) и источник электропитания, а акустическая антенна - четыре одинаковых акустических блока (АБ), ориентированных так, что оси симметрии их рабочих секторов расположены попарно во взаимно перпендикулярных вертикальных плоскостях и отклонены во внешние стороны от вертикали на некоторый угол, при этом первый выход УУ соединен с входом антенны PC, отличающийся тем, что каждый из четырех АБ содержит один излучающий элемент и линейную антенную решетку из семи приемных элементов, аппаратная часть выполнена многоканальной и в нее введено устройство формирования характеристик направленности (УФХН), при этом входы излучающих элементов соединены с выходами ГУ, входы которого подключены ко второму, третьему, четвертому и пятому выходам УУ, а выходы приемных элементов антенных решеток соединены с входами УПОС, при этом выходы УПОС подключены к входам УФХН, выход которого соединен с входом УУ.
RU2022123374A 2022-08-31 Беспроводной рыбопоисковый эхолот RU2797778C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2797778C1 true RU2797778C1 (ru) 2023-06-08

Family

ID=

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU140840U1 (ru) * 2013-11-18 2014-05-20 Региональный некоммерческий фонд поддержки и развития петербургской науки, культуры и спорта Многолучевой эхолот-2
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
RU178905U1 (ru) * 2018-01-10 2018-04-23 Общество с ограниченной ответственностью "Конструкторское бюро морской электроники "Вектор" Многолучевой научный эхолот для учёта водных биоресурсов
US10247826B2 (en) * 2015-10-06 2019-04-02 Furuno Electric Company Limited Detection apparatus, fish finder, and radar
RU2759497C1 (ru) * 2021-02-12 2021-11-15 Акционерное Общество "Концерн "Океанприбор" Многолучевой эхолот автономного необитаемого подводного аппарата
RU213214U1 (ru) * 2022-03-28 2022-08-30 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южный федеральный университет" Высокочастотная многоэлементная гидроакустическая антенна

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU140840U1 (ru) * 2013-11-18 2014-05-20 Региональный некоммерческий фонд поддержки и развития петербургской науки, культуры и спорта Многолучевой эхолот-2
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
US10247826B2 (en) * 2015-10-06 2019-04-02 Furuno Electric Company Limited Detection apparatus, fish finder, and radar
RU178905U1 (ru) * 2018-01-10 2018-04-23 Общество с ограниченной ответственностью "Конструкторское бюро морской электроники "Вектор" Многолучевой научный эхолот для учёта водных биоресурсов
RU2759497C1 (ru) * 2021-02-12 2021-11-15 Акционерное Общество "Концерн "Океанприбор" Многолучевой эхолот автономного необитаемого подводного аппарата
RU213214U1 (ru) * 2022-03-28 2022-08-30 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южный федеральный университет" Высокочастотная многоэлементная гидроакустическая антенна

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2941477C (en) Adaptive beamformer for sonar imaging
CN112055819A (zh) 无线电或声波检测器、发射器、接收器及其方法
US6730033B2 (en) Two dimensional array and methods for imaging in three dimensions
WO2019237621A1 (zh) 一种基于十字型的三维成像声纳阵列的稀疏优化方法
Trucco et al. Devising an affordable sonar system for underwater 3-D vision
US20180348624A1 (en) Three-Dimensional (3-D) Imaging with a Row-Column Addressed (RCA) Transducer Array using Synthetic Aperture Sequential Beamforming (SASB)
WO2006134686A1 (ja) 超音波撮像装置
CN104777485B (zh) 超声二维面阵的三维宽波束小区域快速空化成像方法
RU2659100C1 (ru) Способ формирования и применения широкомасштабной радиогидроакустической системы мониторинга, распознавания и классификации полей, генерируемых источниками в морской среде
CN110824483A (zh) 一种组合式多波束成像声呐
RU2797778C1 (ru) Беспроводной рыбопоисковый эхолот
CN108710133A (zh) 一种平面相控阵换能器阵及相控方法
US20220155439A1 (en) Method and apparatus for adaptive beamforming
RU2477497C2 (ru) Гидроакустическая навигационная система
CA2774758C (en) Method and device for measuring a profile of the ground
CN105158736A (zh) 一种mimo雷达发射方向图与波形设计方法
US10304226B2 (en) Ultrasound focal zone system and method
RU2457145C1 (ru) Устройство гидроакустической визуализации подводного пространства в условиях ограниченной видимости
JP2016125981A (ja) 信号処理装置、水中探知装置、及びレーダ装置
CN112578339B (zh) 一种多极化模式组合的阵列式探地雷达天线及其控制方法
CN211905685U (zh) 双换能器阵子合并收发的多波束渔用声呐系统
Diarra et al. Comparison of different optimized irregular sparse 2D ultrasound arrays
JP7238516B2 (ja) ソーナー装置とこれを用いた目標探知方法
RU2410721C1 (ru) Способ обнаружения объектов, находящихся в толще донного грунта
Xionghou et al. High-resolution 2D Imaging Using MIMO Sonar with Fourier Integral Method (FIM)