×
20.08.2014
216.012.ebef

Результат интеллектуальной деятельности: АППАРАТУРА ПОДВОДНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технике электрической связи и может использоваться в системах двусторонней оптической связи. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей устройства двусторонней оптической связи в подводных условиях. Для этого в аппаратуру оптической подводной беспроводной оптической связи, содержащую оптический приемник и передатчик со схемами их управления, дополнительно введены поворотное устройство, позиционно-чувствительный элемент и контроллер управления, при этом все оптические подсистемы жестко связаны друг с другом, укреплены на поворотном устройстве, а их угловые апертуры связаны соотношением θ<θ<θ, где θ - угол расходимости излучения передатчика; θ - угловое поле зрения приемника; θ - угловое поле зрения позиционно чувствительного элемента. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к технике электрической связи и может быть использовано в системах двусторонней оптической связи.

Из уровня техники известна система и метод для подводной оптической связи (Патент США №7953326 В2, 31.05.2011). Система содержит оптический передатчик, выполненный в виде массива излучателей световых волн, расположенных на полусферической поверхности и обеспечивающих всенаправленное излучение в большом апертурном угле, фотоприемное устройство, имеющее также полусферическую форму и обеспечивающее прием электромагнитных волн с любого направления в пределах полусферы. Приемник и передатчик физически разнесены друг от друга. Рабочая длина волны системы лежит в диапазоне от 300 до 800 нм. К недостаткам данной системы подводной связи можно отнести невысокую дальность связи из-за широкого угла излучения передатчика, ограничение скорости передачи из-за необходимости одновременного модулирования большого количества излучателей большой мощности, а также взаимное влияние различных каналов связи, образованных такими системами друг на друга при близком их расположении.

Наиболее близким по технической сущности является метод и аппаратура для подводной беспроводной оптической связи (Patent application publication US 2005/02326338 A1, 20.10.2005), которая и выбрана в качестве прототипа. Аппаратура содержит в своем составе оптический преобразователь, в который входит один или несколько светоизлучающих диодов, обеспечивающих излучение в диапазоне 400-700 нм, один или несколько оптических фотодетекторов, обеспечивающих прием сигнала в указанном диапазоне, переднюю панель с установленными на ней линзами перед фотодетекторами, водонепроницаемый кожух с установленными внутри него электронными блоками, обеспечивающими работу передатчика и приемника, а также контроллер, обеспечивающий работу системы в выбранном протоколе связи, например IRDA. Данная система имеет большой угол излучения света и соответственно большое угловое поле зрения приемника. Это приводит к большим потерям мощности передатчика при распространении излучения в беспроводном канале. Другой недостаток аппаратуры в том, что при использовании нескольких таких систем совместно происходит взаимное их влияние друг на друга из-за больших апертурных углов приемника и передатчика.

Техническим результатом изобретения является улучшение функциональных возможностей системы подводной оптической связи.

Технический результат достигается за счет того, что аппаратура подводной оптической связи состоит из водонепроницаемого кожуха с передней панелью, с установленными внутри кожуха оптическим передатчиком, работающим в спектральном диапазоне 400-700 нм, оптическим приемником, обеспечивающим прием сигналов в указанном диапазоне, а также блоком электроники, обеспечивающим работу приемника и передатчика. При этом приемник и передатчик установлены внутри корпуса на поворотном устройстве, обеспечивающем их угловое перемещение по двум ортогональным координатам и с закрепленным на нем и жестко связанным с передатчиком позиционно-чувствительным элементом, в состав электронных блоков введен контроллер определения координат и управления, вход которого соединен с позиционно- чувствительным элементом, а выход с поворотным устройством, при этом угловые апертуры оптических устройств подчиняются соотношению:

θtRp,

где θt - угол расходимости излучения передатчика;

θR - угловое поле зрения приемника;

θp - угловое поле зрения позиционно-чувствительного элемента. При этом передняя панель кожуха выполняется из прозрачного материала и может иметь форму в виде части сферы. В этом случае оси вращения поворотного устройства пересекаются в геометрическом центре сферы. Позиционно-чувствительный элемент может быть выполнен в виде матричного фотоприемника с установленной перед ним фокусирующей системой.

Устройство аппаратуры

На фиг.1 изображено устройство аппаратуры подводной беспроводной линии связи, где:

1 - водонепроницаемый кожух;

2 - поворотное устройство;

3 - оптический передатчик;

4 - блок электроники, обеспечивающий работу приемника и передатчика;

5 - позиционно-чувствительный элемент;

6 - оптический приемник;

7 - кронштейн жесткой связи между приемником и позиционно- чувствительным элементом;

8 - передняя панель;

9 - контроллер определения координат и управления поворотным устройством.

Аппаратура оптической беспроводной подводной связи состоит из оптического передатчика 3 и оптического приемника 6, которые электрически соединены с блоком электроники 4, обеспечивающим работу передатчика и приемника по выбранному протоколу связи, например Ethernet. Приемник и передатчик закреплены на несущем кронштейне 7. На этом же кронштейне жестко закреплен позиционно-чувствительный элемент 5, который может быть выполнен в виде матричного приемника с оптической системой.

При этом оптические угловые апертуры приемника, передатчика и позиционно чувствительного фотоприемника подчиняются соотношению:

θtRp,

где θt - угол расходимости излучения передатчика;

θR - угловое поле зрения приемника;

θp - угловое поле зрения позиционно-чувствительного фотоприемника, а их оптические оси выполнены параллельными.

В свою очередь кронштейн установлен в поворотном устройстве 2. Поворотное устройство обеспечивает угловое перемещение кронштейна, а значит, и всей оптической системы в двух ортогональных плоскостях. На фиг.1 это соответствует вращению вокруг вертикальной оси и вокруг горизонтальной оси. Поворотное устройство электрически соединено с выходом контроллера определения координат и управления, который обеспечивает угловые перемещения вокруг указанных осей по встроенному алгоритму. Данные о текущем положении цели поступают на вход контроллера от позиционно-чувствительного элемента.

Все составные части аппаратуры подводной связи помещены и закреплены внутри водонепроницаемого герметичного кожуха 1. На одной из стенок кожуха, напротив оптической системы установлена передняя панель 8. Она выполнена из прозрачного материала для диапазона длин волн излучения 400-700 нм. На фиг.1 показан вариант с плоской панелью. В другом варианте форма панели может быть исполнена в виде части сферы. В этом случае оси вращения поворотного устройства проходят через геометрический центр сферы.

Работа устройства

Для обеспечения связи используются два комплекта аппаратуры, которые размещаются на разных концах линии связи.

Оптический передатчик направляет в канал сколлимированные световые импульсы излучения сигналов связи на длине волны в диапазоне от 400 до 700 нм. Этот диапазон лежит в окне прозрачности водной среды. Оптическая система приемника оптического излучения собирает прошедшее через канал излучение на соответствующие фоточувствительные устройства.

При распространении света вдоль дистанции происходит его ослабление как за счет геометрического расширения пучка, так и за счет рассеяния и поглощения излучения. Оптический канал распространения излучения в водной среде, по сравнению, например, с атмосферным, является каналом с очень сильным рассеянием. Основное ослабление излучения происходит именно по этой причине. Однако индикатриса рассеяний имеет сильно вытянутую вперед форму, что подтверждается проведенными измерениями. На фиг.2 приведены фотографии работающей аппаратуры подводной связи на расстоянии около 10 метров в подводных условиях. На фиг.2 видно, что пучок света в целом сохраняет свое форму по мере распространения, хотя заметно и сильное рассеяние. Пучок хорошо просматривается с боковой стороны. Кроме того, на фотографиях можно заметить, что центр излучения пятна хорошо фиксируется и определяется. Это означает, что, используя позиционно-чувствительный фотоприемник и контроллер определения координат и управления приводом, можно всегда навести свой передатчик на точку свечения удаленного передатчика. Для этого контроллер, используя первичные данные от позиционно-чувствительного элемента, определяет точку свечения, выделяет ее координаты и выдает сигналы управления на поворотное устройство. Так как позиционно-чувствительный элемент жестко связан с передатчиком, то его излучение всегда точно попадает в противоположный терминал связи. Фото 6 на фиг.2 иллюстрирует тот случай, когда удаленный передатчик направил свое излучение практически точно на приемную апертуру ближнего приемника.

Таким образом, введением в аппаратуру позиционно- чувствительного фотоприемника, жестко связанного с передатчиком информационного канала, двухкоординатного поворотного устройства и контроллера, поддерживающего наведение передатчика на точку свечения удаленного передатчика, можно обеспечить эффективную пространственную селекцию целей за счет сужения диаграммы направленности передатчика. Кроме того, уменьшение угловой ширины пучка излучения передатчика обеспечивает увеличение энергетического запаса аппаратуры и увеличивает дальность связи. Использование узких пучков позволяет также работать с одним источником излучения лазерного типа, а значит, существенно поднять скорость передачи информации, т.к. в этом случае не требуется модуляция массива мощных всенаправленных источников света на основе светодиодов, как указано в прототипе и аналоге.

Для максимальной реализации этих преимуществ в предлагаемой аппаратуре подводной оптической беспроводной связи минимальную угловую апертуру имеет передатчик. Угловое поле зрения приемника информационного канала имеет большее значение. За счет этого снижаются требования к точности взаимного поддержания параллельности оптических осей приемника и передатчика и увеличивается доля принимаемой мощности, т.к. приемник начинает воспринимать и часть рассеянных лучей света. Угловое поле зрения позиционно-чувствительного фотоприемника должно быть еще шире, т.к. он должен «видеть» удаленный источник в процессе наведения, т.е. в период, когда аппаратура еще не наведена точно друг на друга - в моменты поиска и захвата (фиг.2, фото 1-5). Конкретные значения апертурных углов определяются многими факторами эксплуатационными, техническими, экономическими, но практически они лежат в пределах от 0,1 углового градуса до 3-5 градусов. Уменьшение этих значений ведет к резкому увеличению требований к точности работы системы, не всегда оправданных в условиях работы в сильно рассеивающей среде. Увеличение апертурных углов ведет также к большим потерям на геометрическое ослабление и снижению эффективности пространственной селекции. Кроме того, увеличивается фоновая засветка приемников, что снижает их чувствительность.

Работа с малыми углами требует принятия специальных мер к оптическим системам. С целью увеличения углов обзора аппаратуры, что особенно актуально при ее установке на подвижных подводных объектах, использование плоской передней панели становится нерациональным. Габариты панели резко возрастают. Использование панели сферической формы решает эту задачу. Но панель является границей раздела между водной средой с показателем преломления около 1,35 и воздухом внутри кожуха с показателем преломления около 1. Выпуклая криволинейная поверхность является в этой ситуации отрицательной линзой. Если ось вращения поворотного устройства не совпадает с геометрическим центром сферы, то при повороте будет меняться угол падения пучков на поверхность раздела и их отклонение от первоначального направления. Это вызывает нарушение параллельности пучков, что в дальней зоне может привести к резкому снижению уровня принимаемого сигнала. При вращении оптической системы вокруг геометрического центра угол падения при любом положении будет приблизительно одинаков и энергетика канала не уменьшается.

Практическая реализация

На фиг.3 приведена фотография практической реализации предложенной аппаратуры со снятым защитным кожухом.

Передатчик 1 выполнен на основе полупроводникового лазера с длиной волны 455 нм. Средняя мощность излучения составляет 150 мВт. Передатчик излучает модулированный свет и обеспечивает канальную скорость передачи информации 131 Мбит/с. Угол расходимости передатчика составляет 3 милирадиана или около 0,2 угловых градуса.

Приемник 2 выполнен на основе кремниевого PIN фотодиода с размером площадки 400 микрон и угловым полем зрения 8 милирадиан. Приемник и передатчик подключены к блоку электроники 3, который обеспечивает их работу, а также производит согласование формы представления сигнала в беспроводном канале со стандартным стыком Fast Ethernet по протоколу IEEE802.3u, т.е. осуществляет функции кодера-декодера.

Между приемником и передатчиком на жестком кронштейне 4 размещен позиционно-чувствительный элемент 5. Он выполнен на базе ПЗС матрицы с количеством пикселей 640x480. Перед матрицей установлена оптическая система с переменным фокусным расстоянием, обеспечивающим изменение углового поля зрения от 17 до 2 угловых градусов.

Все оптические подсистемы закреплены в поворотном устройстве 6. Оно обеспечивает угловое перемещение вокруг горизонтальной оси на 60 градусов, а вокруг вертикальной оси на 180 градусов. Сигналы с позиционно-чувствительного фотоприемника обрабатываются на плате контроллера 7. Там же установлены драйверы приводов поворотного устройства. В верхней части аппаратуры установлены блоки питания и разъемы для подключения к кабелю.

Испытания прототипа аппаратуры подводной оптической беспроводной связи подтвердили его высокие эксплуатационные характеристики. Энергетический бюджет составил более 47 дБ, скорость передачи данных 125 Мбит/с в режиме полного дуплекса при уровне цифровых ошибок 10-9 и дальности 50 метров, угол обзора составил +/- 15 градусов и был ограничен только размерами плоской передней панели. Аппаратура поддерживает два режима работы - режим поиска и режим удержания. В режиме поиска ПЗС матрица работает в качестве датчика изображения и обеспечивает передачу видеоизображения на регистрирующее оборудование. Управление поворотным устройством в этом режиме осуществляется вручную оператором. В режиме удержания матрица переходит в состояние датчика угловых координат. Данные с матрицы обрабатываются в контроллере, выделяются целеуказания, которые далее направляются на драйверы приводов поворотного устройства. В этом режиме аппаратура в автоматическом режиме удерживает наведение на противоположный терминал связи с точностью 0,2 мрад. При этом допускается взаимное угловое смещение терминалов со скоростью до 1 град/сек.


АППАРАТУРА ПОДВОДНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ
АППАРАТУРА ПОДВОДНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ
АППАРАТУРА ПОДВОДНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-50 of 110 items.
27.02.2015
№216.013.2bf6

Способ времяпролетного масс-анализа и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области масс-спектрометрии и может быть использовано для расширения аналитических возможностей масс-анализаторов времяпролетного типа. Технический результат - повышение чувствительности и расширение динамического диапазона времяпролетных масс-спектрометров путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542722
Дата охранного документа: 27.02.2015
27.02.2015
№216.013.2bf7

Способ масс-анализа с преобразованием фурье

Изобретение относится к области масс-спектрометрии высокого разрешения. Технический результат - улучшение масс-габаритных и эксплуатационных характеристик масс-спектрометров с преобразованием Фурье путем повышения давления в измерительных ячейках. Способ обеспечивает n-кратное сокращение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542723
Дата охранного документа: 27.02.2015
10.04.2015
№216.013.3c77

Способ измерения угловых координат воздушных целей с помощью доплеровской рлс

Изобретение относится к радиолокации, а именно к радиолокационным станциям (РЛС) наблюдения за воздушной обстановкой, работающим в режиме узкополосной доплеровской фильтрации. Технический результат направлен на однозначное измерение угловых координат обнаруженных воздушных целей в зоне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546967
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3c8c

Обнаружитель-измеритель радиоимпульсных сигналов

Изобретение относится к радиолокации и предназначено для обнаружения когерентно-импульсных неэквидистантных радиосигналов и измерения радиальной скорости движущегося объекта. Достигаемый технический результат - повышение точности измерения. Указанный результат достигается тем, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546988
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3d37

Фазометр радиоимпульсных сигналов

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения доплеровских сдвигов фаз (радиальной скорости объекта) неэквидистантных когерентно-импульсных радиосигналов на фоне шума; может быть использовано в радиолокационных и навигационных системах для однозначного измерения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547159
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3e90

Способ выявления наличия дефектов узлов и агрегатов автомобиля в реальном времени и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к области диагностики, в частности к вибродиагностике, и может быть использована для выявления наличия дефектов в узлах и агрегатах автомобиля. Способ заключается в том, что виброакустический сигнал усиливают, фильтруют, дискретизируют по времени. Затем на каждом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547504
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.04.2015
№216.013.420b

Устройство для неразрушающей дифференциальной векторной трехмерной магнитоскопии

Изобретение относится к информационно-измерительной технике, представляет собой устройство для измерения магнитных полей и может быть использовано для неразрушающего контроля внутренней структуры ферромагнитных объектов. Устройство содержит множество плоских круглых измерительных контуров,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548405
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.4419

Устройство измерения пространственно неоднородного постоянного или меняющегося во времени магнитного поля

Изобретение относится к измерительной технике, представляет собой многоканальное устройство измерения пространственно неоднородного магнитного поля и может быть использовано при регистрации исходных данных, необходимых для построения диаграммы распределения магнитного поля. Устройство состоит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548931
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.4509

Способ стабилизации параметров высоковольтных импульсов

Изобретение относится к газоразрядной технике, в частности к схемам генераторов высоковольтных импульсов с газоразрядным коммутатором тока и индуктивным накопителем энергии, и может быть использовано при создании генераторов высоковольтных импульсов со стабильными параметрами. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549171
Дата охранного документа: 20.04.2015
27.04.2015
№216.013.4670

Способ управления газоразрядной индикаторной панелью постоянного тока

Изобретение относится к области приборов тлеющего разряда с холодным катодом, в частности к газоразрядным индикаторным панелям постоянного тока и методам их управления. Способ включает в себя нагрев газоразрядных индикаторных панелей постоянного тока, возбуждение и поддержание разряда в их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549536
Дата охранного документа: 27.04.2015
Showing 41-50 of 146 items.
10.02.2015
№216.013.26f1

Зонд атомно-силового микроскопа с нанокомпозитным излучающим элементом, легированным квантовыми точками структуры ядро-оболочка

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в зондовой сканирующей микроскопии и атомно-силовой микроскопии для диагностирования и исследования наноразмерных структур. Сущность изобретения заключается в том, что кантилевер соединен с зондирующей иглой, вершина...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541422
Дата охранного документа: 10.02.2015
20.02.2015
№216.013.28ca

Фазовый дискриминатор

Изобретение относится к системах автоматики для получения информации о знаке и величине разности фаз двух импульсных колебаний близких частот. Технический результат заключается в повышении точности оценки разности фаз при одновременном использовании знаковых и пропорциональных выходов. Введение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541899
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.2a8a

Способ адаптивной настройки каналов ускорения в многоканальном обнаружителе маневрирующей цели

Предлагаемое изобретение относится к радиолокации и может быть использовано в радиолокационной технике, в системах обработки первичной радиолокационной информации, для обнаружения высокоманевренной цели в импульсно-доплеровских радиолокационных станциях. Достигаемый технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542347
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.2b89

Электронный уровень-уклономер

Изобретение относится к устройствам для измерения уклонов и может быть использовано для контроля и измерения углового положения как горизонтальных, так и вертикальных поверхностей. Сущность: уровень-уклономер содержит три трехосевых акселерометра, каждый из которых через три...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542602
Дата охранного документа: 20.02.2015
27.02.2015
№216.013.2bf6

Способ времяпролетного масс-анализа и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области масс-спектрометрии и может быть использовано для расширения аналитических возможностей масс-анализаторов времяпролетного типа. Технический результат - повышение чувствительности и расширение динамического диапазона времяпролетных масс-спектрометров путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542722
Дата охранного документа: 27.02.2015
27.02.2015
№216.013.2bf7

Способ масс-анализа с преобразованием фурье

Изобретение относится к области масс-спектрометрии высокого разрешения. Технический результат - улучшение масс-габаритных и эксплуатационных характеристик масс-спектрометров с преобразованием Фурье путем повышения давления в измерительных ячейках. Способ обеспечивает n-кратное сокращение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542723
Дата охранного документа: 27.02.2015
10.04.2015
№216.013.3c77

Способ измерения угловых координат воздушных целей с помощью доплеровской рлс

Изобретение относится к радиолокации, а именно к радиолокационным станциям (РЛС) наблюдения за воздушной обстановкой, работающим в режиме узкополосной доплеровской фильтрации. Технический результат направлен на однозначное измерение угловых координат обнаруженных воздушных целей в зоне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546967
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3c8c

Обнаружитель-измеритель радиоимпульсных сигналов

Изобретение относится к радиолокации и предназначено для обнаружения когерентно-импульсных неэквидистантных радиосигналов и измерения радиальной скорости движущегося объекта. Достигаемый технический результат - повышение точности измерения. Указанный результат достигается тем, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546988
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3d37

Фазометр радиоимпульсных сигналов

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения доплеровских сдвигов фаз (радиальной скорости объекта) неэквидистантных когерентно-импульсных радиосигналов на фоне шума; может быть использовано в радиолокационных и навигационных системах для однозначного измерения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547159
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3e90

Способ выявления наличия дефектов узлов и агрегатов автомобиля в реальном времени и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к области диагностики, в частности к вибродиагностике, и может быть использована для выявления наличия дефектов в узлах и агрегатах автомобиля. Способ заключается в том, что виброакустический сигнал усиливают, фильтруют, дискретизируют по времени. Затем на каждом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547504
Дата охранного документа: 10.04.2015
+ добавить свой РИД