RU98123987A - METHOD FOR DETERMINING A DIRECTOR TO A RADIATION SOURCE AND A DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION - Google Patents

METHOD FOR DETERMINING A DIRECTOR TO A RADIATION SOURCE AND A DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION

Info

Publication number
RU98123987A
RU98123987A RU98123987/09A RU98123987A RU98123987A RU 98123987 A RU98123987 A RU 98123987A RU 98123987/09 A RU98123987/09 A RU 98123987/09A RU 98123987 A RU98123987 A RU 98123987A RU 98123987 A RU98123987 A RU 98123987A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
base
hydrophones
received signals
inputs
outputs
Prior art date
Application number
RU98123987/09A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2158430C2 (en
Inventor
Б.А. Касаткин
Ю.В. Матвиенко
Original Assignee
Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН
Filing date
Publication date
Application filed by Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН filed Critical Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН
Priority to RU98123987A priority Critical patent/RU2158430C2/en
Priority claimed from RU98123987A external-priority patent/RU2158430C2/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2158430C2 publication Critical patent/RU2158430C2/en
Publication of RU98123987A publication Critical patent/RU98123987A/en

Links

Claims (2)

1. Способ определения пеленга на источник излучения, заключающийся в генерации и излучении источником гармонического сигнала частотой
Figure 00000001
приеме акустического сигнала набором из N гидрофонов, образующих ориентированную в горизонтальной плоскости круговую измерительную базу, выделении квадратурных составляющих комплексной огибающей принятых акустических сигналов и измерении фазы принятых акустических сигналов, отличающийся тем, что круговую измерительную базу набирают, по меньшей мере, из восьми гидрофонов, сигналы, принятые гидрофонами базы, предварительно фазируют на N направлений, проходящих через центр базы и каждый из N гидрофонов, определяют направление, соответствующее максимуму сигнала, и гидрофон, лежащий на этом направлении, а пеленг на источник в локальной системе координат, связанной с круговой базой, определяют по формуле
Figure 00000002

где
Figure 00000003

Figure 00000004
- угловая координата n-го гидрофона базы,
n = l,2,....N, N - число гидрофонов базы;
ϑn - кумулятивная фаза на n-ном гидрофоне базы относительно фазы на первом гидрофоне, относительно которого отсчитываются углы φn, θo, вычисляемая по формуле
ϑn= (ϑnn-1)+(ϑn-1n-2)+...(ϑ21),
причем первым гидрофоном считают лежащий на направлении максимума сигнала.
1. The method of determining the bearing to the radiation source, which consists in the generation and radiation of a harmonic signal source frequency
Figure 00000001
receiving an acoustic signal by a set of N hydrophones forming a horizontal measuring base oriented in the horizontal plane, isolating the quadrature components of the complex envelope of the received acoustic signals, and measuring the phase of the received acoustic signals, characterized in that the circular measuring base is collected from at least eight hydrophones, received by the base hydrophones are pre-phased into N directions passing through the center of the base and each of the N hydrophones determines the direction, respectively vuyuschee maximum signal and a hydrophone, lying in this direction, and bearing to the source of the local coordinate system associated with a circular base, determined by the formula
Figure 00000002

Where
Figure 00000003

Figure 00000004
is the angular coordinate of the nth base hydrophone,
n = l, 2, .... N, N is the number of base hydrophones;
ϑ n is the cumulative phase at the nth base hydrophone relative to the phase at the first hydrophone, relative to which the angles φ n , θ o are calculated, calculated by the formula
ϑ n = (ϑ nn-1 ) + (ϑ n-1n-2 ) + ... (ϑ 21 ),
and the first hydrophone is considered lying on the direction of the maximum signal.
2. Устройство для определения пеленга на источник излучения, содержащее ориентированную в горизонтальной плоскости круговую базу из N приемных гидрофонов, N-канальный приемник, входы которого соединены с выходами N гидрофонов базы, N-канальный блок выделения квадратурных составляющих комплексной огибающей принятых сигналов, N входов которых соединены с выходами N-канального приемника, генератор опорного сигнала частоты
Figure 00000005
вход которого соединен со вторыми N входами блока выделения квадратурных составляющих комплексной огибающей принятых сигналов и измеритель фазы принятых сигналов, отличающееся тем, что в него введены блок фазирования принятых сигналов на N направлений, проходящих через центр базы и каждый из N гидрофонов, 2N входов которого соединены с 2N выходами блока выделения квадратурных составляющих комплексной огибающей принятых сигналов, блок выбора максимального значения, вход которого соединен с N выходами блока фазирования принятых сигналов, измеритель фазы принятых сигналов выполнен N-канальным, 2N входов которого соединены с 2N выходами блока выделения квадратурных составляющих комплексной огибающей принятых сигналов и введен вычислитель пеленга, первые N входов которого соединены с N выходами измерителя фазы принятых сигналов, а второй вход соединен с выходом блока выбора максимального значения, причем круговую измерительную базу набирают по меньшей мере из восьми гидрофонов, а расстояние между гидрофонами круговой измерительной базы больше половины длины и меньше длины волны.
2. A device for determining the bearing to a radiation source, containing a circularly oriented horizontal base of N receiving hydrophones, an N-channel receiver, the inputs of which are connected to the outputs of N hydrophones of the base, an N-channel block for extracting quadrature components of the complex envelope of received signals, N inputs which are connected to the outputs of the N-channel receiver, the frequency reference signal generator
Figure 00000005
the input of which is connected to the second N inputs of the block for extracting quadrature components of the complex envelope of the received signals and a phase meter of the received signals, characterized in that it contains a phasing block of the received signals in N directions passing through the center of the base and each of the N hydrophones, 2N inputs of which are connected with 2N outputs of the quadrature component extraction unit of the complex envelope of the received signals, a maximum value selection unit whose input is connected to N outputs of the phasing block of the received signals, and the phase meter of the received signals is made N-channel, 2N inputs of which are connected to 2N outputs of the quadrature component block of the complex envelope of the received signals and a bearing calculator is introduced, the first N inputs of which are connected to the N outputs of the phase meter of the received signals, and the second input is connected to the output of the selection block the maximum value, moreover, the circular measuring base is drawn from at least eight hydrophones, and the distance between the hydrophones of the circular measuring base is more than half the length and less than the length olny.
RU98123987A 1998-12-30 1998-12-30 Method determining bearing on radiation source and device for its realization RU2158430C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98123987A RU2158430C2 (en) 1998-12-30 1998-12-30 Method determining bearing on radiation source and device for its realization

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98123987A RU2158430C2 (en) 1998-12-30 1998-12-30 Method determining bearing on radiation source and device for its realization

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2158430C2 RU2158430C2 (en) 2000-10-27
RU98123987A true RU98123987A (en) 2000-11-27

Family

ID=20214185

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98123987A RU2158430C2 (en) 1998-12-30 1998-12-30 Method determining bearing on radiation source and device for its realization

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2158430C2 (en)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2444747C1 (en) * 2010-06-30 2012-03-10 Учреждение Российской академии наук Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения РАН (ТОИ ДВО РАН) Method of determining bearing of noisy object
RU2476899C1 (en) * 2011-10-03 2013-02-27 Учреждение Российской академии наук Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН (ИПМТ ДВО РАН) Hydroacoustic complex to measure azimuthal angle and horizon of sound source in shallow sea
RU2484492C1 (en) * 2011-11-11 2013-06-10 Учреждение Российской академии наук Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН (ИПМТ ДВО РАН) Hydroacoustic system for measuring coordinates of sound source in shallow sea
RU2488133C1 (en) * 2011-11-28 2013-07-20 Учреждение Российской академии наук Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН (ИПМТ ДВО РАН) Hydroacoustic complex to detect moving source of sound, to measure azimuthal angle to source and horizon of source of sound in shallow sea
RU2559516C2 (en) * 2013-09-10 2015-08-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт космофизических исследований и распространения радиоволн Дальневосточного отделения Российской академии наук Method for finding direction of geoacoustic radiation in audio frequency range
RU2591030C1 (en) * 2015-07-07 2016-07-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИМПТ ДВО РАН) Hydroacoustic system for detection of moving sound source, measurement of azimuth angle of source and horizon of sound source in shallow sea
RU2629689C1 (en) * 2016-06-22 2017-08-31 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИПМТ ДВО РАН) Hydroacoustic complex for detecting moving source sound, measuring azimuthal angle to source and horizon source of sound in fine sea
RU2634786C1 (en) * 2016-07-04 2017-11-03 Акционерное Общество "Концерн "Океанприбор" Method for determining noisy object maneuver
RU2653587C1 (en) * 2017-06-07 2018-05-11 Российская Федерация, от имени которой выступает ФОНД ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Hydroacoustic system for detection of moving sound source, measurement of azimuth angle of source and horizon of sound source in shallow sea
RU2653189C1 (en) * 2017-06-07 2018-05-07 Российская Федерация, от имени которой выступает ФОНД ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Method of detecting noisy objects in shallow and deep sea
RU2654335C1 (en) * 2017-06-07 2018-05-17 Российская Федерация, от имени которой выступает ФОНД ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Method of detecting noisy objects in sea with combined receiver
RU2653585C1 (en) * 2017-09-08 2018-05-11 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИМПТ ДВО РАН) Method of detecting the noise-producing, moving in the sea objects

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU98123987A (en) METHOD FOR DETERMINING A DIRECTOR TO A RADIATION SOURCE AND A DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION
US4796236A (en) Architecture for ultrasonic imaging
RU2158430C2 (en) Method determining bearing on radiation source and device for its realization
RU2003130094A (en) METHOD FOR SEISMIC DATA PROCESSING FOR INCREASING SPATIAL RESOLUTION
US4233678A (en) Serial phase shift beamformer using charge transfer devices
CN109946572B (en) Partial discharge signal direction finding method and system based on circular ultrahigh frequency sensor array
RU2006072C1 (en) Method of determination of band level of noise of source within summary noise
CN107991631B (en) Measuring method of magnetic signal measuring device independent of phase
Matani et al. A method for 3D measurement with high resolution using ultrasound spherical waves
US6473363B1 (en) Sonar direction finding
US3319218A (en) Acoustic beam forming system
RU2803017C1 (en) Method for forming a unidirectional characteristic of a vector multicomponent receiver
JPH1048307A (en) Sonobuoy signal processor
RU2008142602A (en) METHOD FOR DETERMINING THE COURSE ANGLE ON THE SOURCE OF RADIATION FROM A MOBILE UNDERWATER OBJECT AND A DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION
JPS61173182A (en) Formation of directional beam to be used for hydrospace detector of wide range angle
ES8507714A1 (en) A tachymetric simulation method processing signals from an inductive position transducer and circuit for carrying out said method.
JP2610955B2 (en) Data communication method between read / write device and contactless memory module
JP2969875B2 (en) Direction measurement device
RU93031591A (en) METHOD OF SPACE REVIEW OF A HYDROACOUSTIC SYSTEM AND A TRACT OF SIGNAL RECEPTION BY A HYDROACOUSTIC SYSTEM
SE8506145L (en) PROCEDURE FOR IMPROVING THE RESPONSIBILITY OF PICTURES RECEIVED BY LATERAL SONAR EQUIPMENT AND DEVELOPMENT
RU2124741C1 (en) Ultrasound computer-aided station
JP2812036B2 (en) 1-pulse receiving radio wave specification analyzer
SU1010584A1 (en) Equipment for geological mapping in water areas
Bashilov et al. Means of synchronization of independent seismic stations in seismic arrays
GB1560681A (en) Sound source detecting apparatus