×
20.02.2015
216.013.27f1

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ АНАЛИЗА АКУСТИЧЕСКОГО ПОЛЯ СЛОЖНОГО ИСТОЧНИКА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для поиска зон повышенного акустического излучения по длине транспортных средств - на автомобильном или железнодорожном транспорте, а также на судах различного назначения при их диагностическом обследовании. Задачей изобретения является обеспечение возможности поиска доминирующих зон акустического поля без относительного перемещения сложного источника и приемной системы, что упрощает процесс измерения. Это достигается тем, что после полосовой фильтрации запоминают принятые сигналы, а затем многократно воспроизводят, причем в каждом цикле воспроизведения принятые сигналы и сигналы с умноженными частотами задерживают в каждом канале на время распространения акустической волны от контролируемой точки поля до соответствующего приемника дискретной антенны. После чего запоминают результат перемножения огибающих сигналов, полученных после детектирования сигналов для контролируемых точек поля. Изменение координат контролируемых точек поля в очередном цикле воспроизведения и регистрация совокупности результатов измерений позволяют получить оценку интенсивности акустического поля, обусловленного излучением сложного источника. 7 ил.
Основные результаты: Способ анализа акустического поля сложного источника, включающий синхронный многоканальный прием гидроакустических сигналов при помощи дискретной антенны из эквидистантных приемников, полосовую фильтрацию принятых сигналов в каждом канале, умножение мгновенных частот принятых сигналов на число приемников в дискретной антенне, суммирование принятых сигналов, суммирование сигналов с умноженными мгновенными частотами, амплитудное детектирование суммарных сигналов, перемножение результатов детектирования и регистрацию результирующего сигнала после перемножения продетектированных сигналов, отличающийся тем, что после фильтрации принятые сигналы запоминают и многократно воспроизводят с ними операции способа, причем в каждом цикле воспроизведения принятые сигналы и сигналы с умноженными мгновенными частотами задерживают в каждом канале на время распространения акустической волны от контролируемой точки поля до соответствующего приемника дискретной антенны, после чего осуществляют регистрацию результата известным способом.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для поиска зон повышенного акустического излучения по длине транспортных средств - на автомобильном или железнодорожном транспорте, а также на судах различного назначения при их диагностическом обследовании.

Известен способ аддитивного направленного приема, основанный на использовании интерференции сигналов, снимаемых с выходов отдельных приемников при падении на антенну волны от акустического источника (См.: Новиков А.К. Статистические измерения в судовой акустике. Л.: Судостроение, 1985, стр.263-266).

Сущность способа поясним на примере испытаний движущихся транспортных средств, когда транспортное средство проходит на близком расстоянии от приемной системы измерительных преобразователей. В основе способа - определение звукового давления, обусловленного источниками акустического поля - различными виброактивными механизмами, распределенными по длине испытуемого транспортного средства. При этом положение источника звука (шум машин и механизмов), а следовательно, и положение источника энергии гидроакустического поля определяется путем сопоставления максимумов суммарного звукового давления с теми частями транспортного средства, которые в момент возникновения этих максимумов оказываются в створе диаграммы направленности системы отдельных приемников.

Недостатком способа является то, что расстояния между приемными элементами направленной системы должны быть меньше половины длины волны принимаемого сигнала. При поиске зон повышенного акустического излучения протяженного объекта измерений разрешающая способность способа определяется апертурой антенны.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому решению является способ направленного приема, основанный на использовании интерференции сигналов, снимаемых с выходов отдельных приемников при падении на антенну акустической волны от источника с последующим умножением частот принятых сигналов, суммированием исходных сигналов, суммированием сигналов с умноженными частотами и перемножением сумм сигналов, полученных в результате детектирования (см. патент Российской Федерации №2478982, МПК G01S 15/00, 2011 г., Гарин В.Ю., Стефанский В.М.). Этот способ определения звукового давления принят за прототип. При поиске зон доминирующего акустического излучения объекта измерений необходимо относительное перемещение системы приемников и протяженного источника акустического поля.

Сущность способа-прототипа для аддитивной антенны в режиме приема сводится к следующим операциям:

1) производится многоканальный прием сигналов излучения;

2) производится фильтрация принятых сигналов на частотах повышенного излучения;

3) производится умножение частот принятых сигналов в число раз, соответствующее количеству приемников в системе;

4) производится суммирование исходных сигналов;

5) производится суммирование сигналов с умноженными частотами;

6) выделяется огибающая суммы сигналов с исходными частотами путем амплитудного детектирования;

7) выделяется огибающая суммы сигналов с умноженными частотами путем амплитудного детектирования;

8) производится перемножение огибающих сумм сигналов;

9) осуществляется регистрация результата перемножения сумм сигналов.

В последнем случае поиск максимума результата перемножения сумм сигналов с исходными частотами и сумм сигналов с умноженными частотами, соответствующего положению источника звука по длине транспортного средства, производится в результате относительного движения транспортного средства и неподвижной приемной системы.

Недостаток способа-прототипа состоит в необходимости относительного движения объекта измерений и приемной системы. Для условий измерений в ограниченных акваториях, например в гидроакустическом бассейне, этот режим нереализуем.

Задачей изобретения является обеспечение возможности поиска доминирующих зон акустического поля без относительного перемещения сложного источника и приемной системы, что упрощает процесс измерения.

Это достигается тем, что после полосовой фильтрации запоминают принятые сигналы, а затем многократно воспроизводят с ними операции способа, причем в каждом цикле воспроизведения принятые сигналы и сигналы с умноженными частотами задерживают в каждом канале на время распространения акустической волны от контролируемой точки поля до соответствующего приемника дискретной антенны. После чего запоминают результат перемножения огибающих сигналов, полученных после детектирования сигналов для контролируемых точек поля. Изменение координат контролируемых точек поля в очередном цикле воспроизведения и регистрация совокупности результатов измерений позволяют получить оценку интенсивности акустического поля, обусловленного излучением сложного источника.

Сущность предложенного технического решения поясняется фигурами, где:

на фиг.1 представлена структурная схема устройства, реализующего предлагаемый способ;

на фиг.2 представлена планарная диаграмма направленности антенны с лепестком, направленным в центральную точку поля, формируемого сложным источником;

на фиг.3 представлена планарная диаграмма направленности антенны с лепестком, направленным в центральную точку поля, формируемого сложным источником, полученная в результате перемножения двух диаграмм: диаграммы направленности, построенной по принятым сигналам, и диаграммы направленности, построенной по сигналам с умноженными мгновенными частотами.

на фиг.4 представлена планарная диаграмма направленности антенны, сфокусированной в заданную точку анализируемого поля, полученная до умножения частоты сигналов в каждом приемнике;

на фиг.5 представлена планарная диаграмма направленности антенны, сфокусированной в заданную точку анализируемого поля после умножения частоты сигналов в каждом приемнике;

на фиг.6 представлено трехмерное изображение результирующей планарной диаграммы направленности антенны, полученное по предлагаемому способу;

на фиг.7 представлена трехмерная характеристика, полученная в результате взаимодействия направленных свойств антенны, сформированная по предлагаемому способу, и акустического поля, обусловленного излучением сложного источника.

Устройство, реализующее предлагаемый способ (см. фиг.1), содержит блок приемников 1, соединенный через блок полосовых фильтров 2 с запоминающим устройством 3, выход которого подключен к входу первого блока задержек 4 и блока умножения частоты 5, соединенного с входом второго блока задержек 6, а выходы блоков задержек 4 и 6 подключены к входам сумматоров 7 и 8, выходы которых соединены с входами блока детектирования и перемножения 9, выход которого подключен к входу регистратора 10, причем к управляющим входам блоков задержек 4 и 6 подключен выход блока управления 11.

С использованием описанного устройства предложенный способ реализуется следующим образом.

Входной сигнал принимается блоком приемников 1, в качестве которого рассматривается дискретная антенна, состоящая из дискретных измерительных преобразователей - микрофонов или гидрофонов. После полосовой фильтрации сигналов, снимаемых с выходов измерительных преобразователей блока приемников 1, в блоке фильтров 2, сигналы запоминают в запоминающем устройстве 3 и при воспроизведении умножают по частоте в блоке умножения частоты 5. После чего осуществляется их задержка в блоках 4 и 6 на время распространения акустической волны от контролируемой точки поля до соответствующего приемника дискретной антенны и их суммирование в сумматоре 7. Эта операция позволяет сфокусировать диаграмму направленности на контролируемую точку акустического поля, формируемого сложным источником. Расчет требуемых задержек для блоков задержек 4 и 6 осуществляется при помощи устройства управления 11. После умножения частоты в блоке умножения частоты 5 и суммирования сигналов с умноженными частотами в сумматоре 8 формируется диаграмма направленности, характеризуемая появлением боковых лепестков, равных по величине основному. Сигналы с сумматоров 7 и 8 детектируются и перемножаются в блоке детектирования и перемножения 9. В результате этой операции подавляется влияние боковых лепестков, а результирующая диаграмма направленности обеспечивает повышенное пространственное разрешение. В результате формируется распределение амплитуд результирующих сигналов для совокупности контролируемых точек поля сложного источника.

Рассмотрим пример компьютерного моделирования работы устройства, реализующего предлагаемый способ.

В результате моделирования рассчитывались сигналы, наблюдаемые на выходе антенны, состоящей из девяти эквидистантных приемных элементов, от точечного монохроматического излучателя, перемещающегося относительно приемников антенны на различных удалениях. В результате сканирования формируется традиционная планарная диаграмма направленности, пример которой показан на фиг.2. На фиг.3 представлена планарная диаграмма направленности антенны с лепестком, направленным в центральную точку поля, формируемого сложным источником, полученная в результате перемножения двух диаграмм: диаграммы направленности, построенной по принятым сигналам, и диаграммы направленности, построенной по сигналам с умноженными мгновенными частотами. Как и в способе-прототипе, умножение сигнала по частоте осуществляется путем выделения мгновенной амплитуды и мгновенной фазы сигнала с ее умножением в заданное число раз. При этом осуществляют умножение мгновенной частоты. С этой целью используется преобразование Гильберта узкополосного сигнала и модуляция гармонического сигнала на средней частоте полосового фильтра по амплитуде и по фазе после ее умножения. Применение способа-прототипа позволяет увеличить эффективность направленного приема для различных частот без изменения апертуры антенны, но не обеспечивает возможность анализа его пространственной структуры. Введение требуемых задержек в устройство по способу-прототипу и в устройство по предлагаемому способу (фиг.4) позволяет сфокусировать дискретную антенну в произвольную точку поля. На фиг.5 показан пример планарной диаграммы направленности с повышенным пространственным разрешением, основной лепесток которой направлен в заданную точку поля. На фиг.6 в качестве примера приведено трехмерное изображение планарной диаграммы направленности, полученной по предлагаемому способу.

Эффективность предлагаемого способа подтверждается результатами следующего модельного эксперимента.

Источник тонального сигнала на частоте 1000 Гц перемещался в пределах плоскости, ограниченной размерами Х=±10 м и Y=±10 м. Исследуемый сигнал принимался антенной из 9 приемных элементов, расположенных на окружности. Расстояние между приемными элементами составляло 0,75 м. Дистанция между осью антенны и плоскостью, в которой перемещался источник, равнялась 8 м. Оценка амплитуды сигнала на выходе антенны производилась через каждые 0,2 м. В результате совместного представления измерительных данных строилась планарная диаграмма направленности. На приемные элементы антенны воздействовали сигналы, обусловленные работой 5 излучателей, расположенных в пределах квадрата 2 м × 2 м.

На фиг.7 показан результат взаимодействия направленных свойств антенны, сформированный по предлагаемому способу, и акустического поля, обусловленного излучением сложного источника.

Проведенное моделирование показало, что использование новых операций в соответствии с предлагаемым способом анализа акустического поля позволило определять положение доминирующих зон излучения в пределах заданной плоскости.

Основное преимущество предлагаемого способа определения звукового давления перед способом-прототипом состоит в том, что достигается изменение чувствительности приемной системы по пространству путем введения компенсационных задержек в тракты каналов отдельных приемников. В этом случае не требуется относительного перемещения сложного источника относительно приемной системы.

Способ анализа акустического поля сложного источника, включающий синхронный многоканальный прием гидроакустических сигналов при помощи дискретной антенны из эквидистантных приемников, полосовую фильтрацию принятых сигналов в каждом канале, умножение мгновенных частот принятых сигналов на число приемников в дискретной антенне, суммирование принятых сигналов, суммирование сигналов с умноженными мгновенными частотами, амплитудное детектирование суммарных сигналов, перемножение результатов детектирования и регистрацию результирующего сигнала после перемножения продетектированных сигналов, отличающийся тем, что после фильтрации принятые сигналы запоминают и многократно воспроизводят с ними операции способа, причем в каждом цикле воспроизведения принятые сигналы и сигналы с умноженными мгновенными частотами задерживают в каждом канале на время распространения акустической волны от контролируемой точки поля до соответствующего приемника дискретной антенны, после чего осуществляют регистрацию результата известным способом.
СПОСОБ АНАЛИЗА АКУСТИЧЕСКОГО ПОЛЯ СЛОЖНОГО ИСТОЧНИКА
СПОСОБ АНАЛИЗА АКУСТИЧЕСКОГО ПОЛЯ СЛОЖНОГО ИСТОЧНИКА
СПОСОБ АНАЛИЗА АКУСТИЧЕСКОГО ПОЛЯ СЛОЖНОГО ИСТОЧНИКА
СПОСОБ АНАЛИЗА АКУСТИЧЕСКОГО ПОЛЯ СЛОЖНОГО ИСТОЧНИКА
СПОСОБ АНАЛИЗА АКУСТИЧЕСКОГО ПОЛЯ СЛОЖНОГО ИСТОЧНИКА
СПОСОБ АНАЛИЗА АКУСТИЧЕСКОГО ПОЛЯ СЛОЖНОГО ИСТОЧНИКА
СПОСОБ АНАЛИЗА АКУСТИЧЕСКОГО ПОЛЯ СЛОЖНОГО ИСТОЧНИКА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-50 of 54 items.
26.08.2017
№217.015.ed84

Накладной феррозондовый шунт

Изобретение относится к метрологии, в частности к накладным феррозондам. Устройство содержит замкнутый для потока возбуждения сердечник из материала с магнитной проницаемостью, превышающей проводимость материала изделия в десятки раз и более, выполнен в виде фермы с поперечными арочными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628735
Дата охранного документа: 21.08.2017
20.01.2018
№218.016.1b2d

Способ эксплуатации подводных аппаратов

Изобретение относится к способам эксплуатации вооружения и военной техники, в частности к способам хранения и подготовки к пуску подводных аппаратов. Для эксплуатации подводных аппаратов на носитель загружают подводные аппараты (ПА) и размещают их на оборудованных для хранения местах....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635939
Дата охранного документа: 17.11.2017
20.01.2018
№218.016.1cbf

Подводный аппарат комплексный

Изобретение относится к области морской техники и может быть использовано для поиска морских объектов и физического воздействия на них. Подводный аппарат комплексный состоит из головной части, в которой размещаются автономная система самонаведения, заряд взрывчатого вещества, взрыватели...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640598
Дата охранного документа: 10.01.2018
20.01.2018
№218.016.1e4f

Судовой движитель

Изобретение относится к области судостроения, а именно к судовым движителям с уменьшенным уровнем вибрации и излучаемого шума. Судовой движитель содержит ступицу, лопасти и прокладку из вибродемпфирующего материала между ними. Лопасти имеют комель на продолжении наружной профилированной части...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640910
Дата охранного документа: 12.01.2018
04.04.2018
№218.016.2ed3

Цилиндропоршневая группа

Изобретение относится к машиностроению, в частности к конструкциям поршневых машин. Цилиндропоршневая группа содержит втулку цилиндра (1), поршень (2) с бобышками (3), компрессионные и маслосъемные кольца (4). В полый поршневой палец (5) установлены две вставки (6). Между вставками (6)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644434
Дата охранного документа: 12.02.2018
10.05.2018
№218.016.39f4

Воздухоочистительное устройство для судовых энергетических установок

Изобретение относится к области судостроения, в частности к системам очистки воздуха, подаваемого в судовой двигатель для горения топлива, преимущественно газотурбинным, для которых требования по содержанию воды и соли, например морской, являются наиболее жесткими. Воздухоочистительное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647171
Дата охранного документа: 14.03.2018
10.05.2018
№218.016.3e7b

Система освещения подводной обстановки

Изобретение относится к области морской техники и может быть использовано для поиска подводных объектов и наблюдения за подводной средой. Система освещения подводной обстановки (СОПО) состоит из пункта управления - надводного корабля и/или берегового поста, автономного необитаемого подводного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648546
Дата охранного документа: 26.03.2018
10.05.2018
№218.016.40aa

Способ изготовления узлов соединения связей корпусных конструкций из полимерных композиционных материалов (пкм)

Изобретение относится к пластмассовому судостроению и касается изготовления конструкций, содержащих соединяемые панели (связи) из полимерного композиционного материала (ПКМ) с применением угловых соединительных элементов и адгезионных составов и может быть использовано при изготовлении узлов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648432
Дата охранного документа: 27.03.2018
10.05.2018
№218.016.43bf

Способ и система аэроэлектроразведки

Изобретение относится к области аэрогеофизических методов и может быть использовано при поиске подводных лодок и полезных ископаемых, а также для изучения геологического строения участков земли и решения других прикладных задач. Способ аэроэлектроразведки, при котором возбуждают низкочастотное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649658
Дата охранного документа: 04.04.2018
18.05.2018
№218.016.511c

Способ изготовления секций трехслойной конструкции из полимерных композиционных материалов

Изобретение относится к пластмассовому судостроению и может быть использовано при изготовлении секций переборок, выгородок, стенок рубок и надстроек трехслойной конструкции из полимерных композиционных материалов (ПКМ). Предложен способ изготовления секций трехслойной конструкции из ПКМ,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653459
Дата охранного документа: 08.05.2018
Showing 41-46 of 46 items.
26.08.2017
№217.015.ed84

Накладной феррозондовый шунт

Изобретение относится к метрологии, в частности к накладным феррозондам. Устройство содержит замкнутый для потока возбуждения сердечник из материала с магнитной проницаемостью, превышающей проводимость материала изделия в десятки раз и более, выполнен в виде фермы с поперечными арочными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628735
Дата охранного документа: 21.08.2017
20.01.2018
№218.016.1b2d

Способ эксплуатации подводных аппаратов

Изобретение относится к способам эксплуатации вооружения и военной техники, в частности к способам хранения и подготовки к пуску подводных аппаратов. Для эксплуатации подводных аппаратов на носитель загружают подводные аппараты (ПА) и размещают их на оборудованных для хранения местах....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635939
Дата охранного документа: 17.11.2017
20.01.2018
№218.016.1cbf

Подводный аппарат комплексный

Изобретение относится к области морской техники и может быть использовано для поиска морских объектов и физического воздействия на них. Подводный аппарат комплексный состоит из головной части, в которой размещаются автономная система самонаведения, заряд взрывчатого вещества, взрыватели...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640598
Дата охранного документа: 10.01.2018
20.01.2018
№218.016.1e4f

Судовой движитель

Изобретение относится к области судостроения, а именно к судовым движителям с уменьшенным уровнем вибрации и излучаемого шума. Судовой движитель содержит ступицу, лопасти и прокладку из вибродемпфирующего материала между ними. Лопасти имеют комель на продолжении наружной профилированной части...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640910
Дата охранного документа: 12.01.2018
04.04.2018
№218.016.2ed3

Цилиндропоршневая группа

Изобретение относится к машиностроению, в частности к конструкциям поршневых машин. Цилиндропоршневая группа содержит втулку цилиндра (1), поршень (2) с бобышками (3), компрессионные и маслосъемные кольца (4). В полый поршневой палец (5) установлены две вставки (6). Между вставками (6)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644434
Дата охранного документа: 12.02.2018
10.05.2018
№218.016.3cf5

Способ подавления реверберационной помехи при измерении акустических характеристик активного противогидролокационного покрытия в ограниченной акватории

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для оценки эффективности звукопоглощающих конструкций средств акустической защиты в судостроении, например, при создании активных противогидролокационных покрытий, характеризующихся низкочастотным рабочим диапазоном....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647994
Дата охранного документа: 21.03.2018
+ добавить свой РИД