RU82972U1 - Многоканальный цифровой комбинированный гидроакустический комплекс - Google Patents

Многоканальный цифровой комбинированный гидроакустический комплекс Download PDF

Info

Publication number
RU82972U1
RU82972U1 RU2008152703/22U RU2008152703U RU82972U1 RU 82972 U1 RU82972 U1 RU 82972U1 RU 2008152703/22 U RU2008152703/22 U RU 2008152703/22U RU 2008152703 U RU2008152703 U RU 2008152703U RU 82972 U1 RU82972 U1 RU 82972U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical
digital
receiver
information
complex
Prior art date
Application number
RU2008152703/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Александрович Щуров
Евгений Николаевич Иванов
Галина Федоровна Иванова
Original Assignee
Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН)
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского" (МГУ им. адм. Г.И. Невельского)
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 Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН), Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского" (МГУ им. адм. Г.И. Невельского) filed Critical Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН)
Priority to RU2008152703/22U priority Critical patent/RU82972U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU82972U1 publication Critical patent/RU82972U1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Velocity Or Position Using Acoustic Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Многоканальный гидроакустический комплекс, включающий массив n-акустических приемников, телеметрический блок, содержащий аналого-цифровую преобразующую схему, схему электронного мультиплексирования, модулятор и оптический излучатель, связанный оптической линией связи с бортовым оптическим ресивером, сигнал с которого поступает в систему сбора и отображения информации, отличающийся тем, что n-акустических приемников образуют гидроакустическую антенну и состоят из гидрофона, векторного приемника и соединенных с ними усилителей, при этом схема электронного мультиплексирования выполнена единой, а систем сбора, обработки и отображения информации дополнительно снабжена устройством доступа к цифровым сетям передачи данных и программным модулем для формирования диаграммы направленности в режиме реального времени.

Description

Изобретение относится к гидроакустике и может быть использовано для гидроакустических исследований.
Известен стационарный измерительный гидроакустический комплекс (RU 2300479 С2, 08.08.2005), содержащий носитель аппаратуры в виде буя положительной плавучести с расположенными на нем и внутри него гидроакустическими измерительными преобразователями (широкополосным гидрофоном и датчиком гидростатического давления) и аппаратурой преобразования измерительной информации.
Однако комплекс не позволяет измерить векторные характеристики подводного акустического окружающего шума.
В качестве прототипа нами выбрана многоканальная гидроакустическая система, способная определять направление на подводный шумящий объект (п.США №7184670). Система состоит из массива n-акустических датчиков, телеметрического блока и системы сбора, обработки и хранения информации. Информация с каждого из n-акустических датчиков поступает сначала в соответствующий n-телеметрический блок, который содержит множество компонентов, таких как схему усиления, аналого-цифровую преобразующую схему и схему мультиплексирования. Каждый n-телеметрический блок генерирует цифровые значения полученной акустической информации от соответствующего n-акустического датчика, преобразует цифровые значения в оптические импульсы, которые передаются n-оптическим излучателем по оптоволоконному кабелю на бортовой оптический n-ресивер, а затем в систему сбора и отображения информации.
Недостатком данной системы является сложность ее построения в виде массивов n-акустических датчиков, что требует большого количества промежуточных оптических преобразователей, излучателей и приемников. Недостатком также является ограниченность расстояния, на которое передается полученная информация.
Задачей полезной модели поставлено упрощение конструкции гидроакустической системы и увеличение дальности передачи полученной информации.
Поставленная задача решается многоканальным гидроакустическим комплексом, включающим n-акустических комбинированных приемников, образующих гидроакустическую антенну и состоящих из гидрофона, векторного приемника и блоков усилителей, телеметрический блок, включающий аналого-цифровую преобразующую схему, единую схему электронного мультиплексирования и оптический излучатель, связанный оптической линией связи с оптическим ресивером, сигнал с которого поступает в систему сбора, отображения и обработки информации, дополнительно снабженную программным модулем для формирования диаграммы направленности в режиме реального времени и устройством доступа к цифровым сетям передачи данных.
Предлагаемое конструктивное решение за счет использования вместо массива n-акустических датчиков, n-акустических комбинированных приемников, образующих гидроакустическую антенну, приводит к значительному упрощению всего гидроакустического комплекса, позволяя за счет использования цифрового электронного мультиплексора, объединяющего информацию от всех n-комбинированных приемников гидроакустической антенны в один цифровой поток, использовать только один оптический излучатель и один оптический ресивер, а введение устройства доступа к цифровым каналам связи обеспечивает возможность работы с гидроакустической информацией в режиме реального времени независимо от места нахождения оконечных терминалов.
В зависимости от амплитудно-частотных характеристик и характеристик направленности гидрофонов и векторных приемников, используемых в массиве приемников гидроакустической антенны заявляемый комплекс позволяет исследовать векторные характеристики подводного гидроакустического шума в широком диапазоне частот от 1 до 1500 Гц.
На фиг.1 приведена структурная схема заявляемого комплекса, где I - гидроакустическая антенна, состоящая из n-акустических приемников, каждый из которых включает 1 - гидрофон, 2 - блок усилителя, 3 - векторный приемник; II - телеметрический блок, III - блок системы сбора, отображения, обработки и передачи информации, включающий программный модуль формирования диаграммы направленности (на фиг. не показан) и устройство доступа к цифровым сетям передачи данных.
На фиг.2 представлена общая схема многоканального гидроакустического комплекса, где I - гидроакустическая антенна; ДН - делитель напряжения, АЦП - аналого-цифровой преобразователь, MUX - цифровой электронный мультиплексор,
модулятор, оптический излучатель, оптический ресивер, система сбора, отображения, обработки и передачи информации, включающая программный модуль для формирования диаграммы направленности в режиме реального времени и устройство доступа к цифровым сетям передачи данных.
На фиг.3 изображена схема, поясняющая принцип работы формирователя диаграммы направленности.
Гидроакустическая антенна I состоит из n-комбинированных приемников, каждый из которых представляет собой измерительное устройство, состоящее из преобразователя нулевого порядка - гидрофона 1 (скалярного приемника) и векторного приемника 3, состоящего из трех ортогональных преобразователей первого порядка. Комбинированный приемник измеряет одновременно в одной точке акустического поля четыре физические величины: акустическое давление p(t) и три ортогональные компоненты вектора колебательной скорости или, градиента давления Гидроакустическая информация обрабатывается с каждого из преобразователей независимо или совместно.
Многоканальный гидроакустический комплекс работает следующим образом. Акустический сигнал, принятый антенной I, преобразуется в электрические импульсы, которые поступают на делитель напряжения (ДН) для обеспечения работы АЦП и защиты от перегрузок, с которого в виде цифровых импульсов поступает на электронный мультиплексор MUX и после объединения множества цифровых потоков в один, полученный поток цифровых импульсов, пройдя через модулятор, поступает на оптический излучатель, преобразующий электрический сигнал в оптический и затем по оптической линии связи поступает через оптический ресивер в цифровую систему сбора, отображения и обработки информации, включающую программный модуль формирования диаграммы направленности в режиме реального времени, и затем по цифровым сетям передачи данных, подсоединенным через устройство доступа, передается пользователю.
Делитель напряжения (ДН) в телеметрической системе обеспечивает как необходимую амплитуду входного напряжения для работы АЦП, так и является элементом устройства автоматической защиты от перегрузок по напряжению.
Оцифровка входного аналогового сигнала осуществляется в микросхеме АЦП, которая преобразует аналоговый сигнал в выходной код, вид которого определяется программно, подачей двухбитного кода на входы микросхемы АЦП. Выходной код, поступает на порт контроллера ввода-вывода запрограммированного на ввод, а затем в
зависимости от программы либо в ОЗУ, используемого в данной схеме программируемого контроллера, либо через порт, запрограммированного на выход, выводится на процессор, используемый в схеме мультиплексирования.
В качестве мультиплексора используют, например, RISC процессор и запоминающее устройство (ЗУ). АЦП записывает информацию в память, которую затем процессор группирует в слова данных согласно разработанному формату. Каждое слово данных содержит идентификатор канала, стартовый и стоповый бит, биты синхронизации, а также контрольную сумму для выявления ошибок.
В качестве схемы коммутации используется коммутация с временным разделением каналов (ВРК), работа которых строится на базе цифровых ЗУ. Работа схемы временной коммутации сводится, главным образом, к записи информации и считыванию ее из ЗУ. В процессе коммутации информация, поступающая по одному временному каналу, передается к другому. Цифровые сигналы группируются в единые форматы слов ВРК.
Фиг.3 поясняет принцип расчета временной задержки для каждого канала. На рисунке показана разность хода лучей s от крайних приемников 6 одного из каналов (к примеру Vх) антенны I, состоящей из n приемников, до точки наблюдения, находящейся в направлении, определяемым углом α0`. Цифрой 7 обозначена программная линия задержки. Введя между сигналами от крайних приемников задержку τ=s/c, где с - скорость звука в воде, и задержку
Δτ=τ/(n-1)=(d sinα0`)/c,
между сигналами любых двух соседних приемников, можно обеспечить компенсацию антенны в направлении α00`.
Вращение горизонтальных каналов х, у относительно оси излучения осуществляется путем математической обработки в режиме реального времени по формулам:
u`x(n)=ux(n)cosφ0+uy(n)sinφ0,
u`y(n)=-ux(n)sinφ0+uy(n)cosφ0,
где ux(n), ux(n) - цифровые сигналы с каналов х, у комбинированных приемников, и u`x(n), u`y(n) - цифровые сигналы с каналов х, у повернутые на угол φ0 относительно оси излучения.
На основе цифровых значений полученных от мультиплексора модулятор модулирует оптические импульсы, генерируемые оптическим излучателем. Смодулированный поток оптических импульсов передается по оптоволоконному кабелю на оптический ресивер. На основе этого потока оптический ресивер генерирует
электрические сигналы, соответствующие цифровым сигналам, переданным мультиплексором.
Система III сбора, отображения, обработки и передачи информации восстанавливает исходный цифровой сигнал, полученный от каждого комбинированного приемника, входящего в состав гидроакустической антенны, разделяет его по р, Vx, Vy, Vz каналам, сохраняет, отображает и обрабатывает его на основе исследовательских алгоритмов. За счет оборудования системы III устройством доступа к цифровым сетям передачи данных, получаемая гидроакустическая информация может быть передана на удаленные терминалы в режиме реального времени с использованием, например, сети Интернет, как изображено на фиг.2, что дает возможность использовать информацию, поступающую с многоканального цифрового комбинированного гидроакустического комплекса в режиме реального времени, независимо от места расположения удаленного терминала.
Программный модуль формирования диаграммы направленности позволяет определять направление на источник шума.
Таким образом, заявляемый многоканальный цифровой комбинированный гидроакустический комплекс, включающий гидроакустическую антенну, состоящую из т комбинированных приемников, каждый из которых измеряет четыре акустических параметра (р, Vx, Vy, Vz), позволяет управлять диаграммой направленности программно путем математической обработки в режиме реального времени. Использование цифрового электронного мультиплексора позволило значительно упростить телеметрическую систему комплекса, а оборудование комплекса устройством доступа к цифровым сетям передачи данных позволило значительно увеличить дальность передачи полученной информации

Claims (1)

  1. Многоканальный гидроакустический комплекс, включающий массив n-акустических приемников, телеметрический блок, содержащий аналого-цифровую преобразующую схему, схему электронного мультиплексирования, модулятор и оптический излучатель, связанный оптической линией связи с бортовым оптическим ресивером, сигнал с которого поступает в систему сбора и отображения информации, отличающийся тем, что n-акустических приемников образуют гидроакустическую антенну и состоят из гидрофона, векторного приемника и соединенных с ними усилителей, при этом схема электронного мультиплексирования выполнена единой, а систем сбора, обработки и отображения информации дополнительно снабжена устройством доступа к цифровым сетям передачи данных и программным модулем для формирования диаграммы направленности в режиме реального времени.
    Figure 00000001
RU2008152703/22U 2008-12-30 2008-12-30 Многоканальный цифровой комбинированный гидроакустический комплекс RU82972U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008152703/22U RU82972U1 (ru) 2008-12-30 2008-12-30 Многоканальный цифровой комбинированный гидроакустический комплекс

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008152703/22U RU82972U1 (ru) 2008-12-30 2008-12-30 Многоканальный цифровой комбинированный гидроакустический комплекс

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU82972U1 true RU82972U1 (ru) 2009-05-10

Family

ID=41020709

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008152703/22U RU82972U1 (ru) 2008-12-30 2008-12-30 Многоканальный цифровой комбинированный гидроакустический комплекс

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU82972U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2474836C1 (ru) * 2011-07-20 2013-02-10 Учреждение Российской академии наук Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН (ИПМТ ДВО РАН) Гидроакустический комплекс для измерения азимутального угла на источник звука в мелком море
RU188799U1 (ru) * 2018-04-13 2019-04-23 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр "Единая геофизическая служба Российской академии наук" Устройство дистанционного сбора данных с удалённым доступом по спутниковой связи

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2474836C1 (ru) * 2011-07-20 2013-02-10 Учреждение Российской академии наук Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН (ИПМТ ДВО РАН) Гидроакустический комплекс для измерения азимутального угла на источник звука в мелком море
RU188799U1 (ru) * 2018-04-13 2019-04-23 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр "Единая геофизическая служба Российской академии наук" Устройство дистанционного сбора данных с удалённым доступом по спутниковой связи

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4041442A (en) Acoustic data acquisition system
CA1214857A (fr) Dispositif pour determiner la position dans l'eau d'un element allonge tracte en immersion
JPH03170897A (ja) 複数の多重レベルで地震データを受信、補捉、送信するためのモジュール装置
CN105005018A (zh) 一种基于姿态实时测量矢量水听器的拖曳线列阵装置
CN206531959U (zh) 声纳系统信号采集传输控制装置
RU82972U1 (ru) Многоканальный цифровой комбинированный гидроакустический комплекс
EP3805811B1 (en) Marine seismic data acquisition control device
US6115681A (en) Real-time data acquisition
WO2002088910A3 (en) Method and apparatus for calibrating a remote system
US20190331818A1 (en) Multichannel streamer cable
JPS6056323B2 (ja) 利得調整増幅器システム
JPH0351037B2 (ru)
EP0870176A1 (en) A system and a method for measuring a continuous signal
Moloney et al. Autonomous multichannel acoustic recorders on the VENUS ocean observatory
US6937778B2 (en) Sensor arrays having light-powered transducers
Madhusudhana et al. Choosing equipment for animal bioacoustic research
CN112379432A (zh) 小道数轻便式水听器阵列采集系统
CN207586423U (zh) 一种数字采集装置及水声拖曳阵装置
RU2244945C1 (ru) Многоканальная телеметрическая система сбора сейсмических данных
KR101854352B1 (ko) 디지털 음향 수신기 및 이를 이용한 배열신호 처리 시스템
US20200213724A1 (en) Robot and audio data processing method thereof
CN110793625A (zh) 声场测量装置及方法
CN219831375U (zh) 一种基于航海雷达自适应抗海杂波设备
JP2850872B2 (ja) ソノブイ信号処理装置
CN110244350B (zh) 一种三维水听器阵列系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20091231