×
10.07.2015
216.013.60b9

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПАССИВНОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ ЛОКАЦИИ ПОДВОДНЫХ ПЛОВЦОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к гидролокации, конкретно к пассивным способам акустического обнаружения и локации подводных пловцов в толще воды, и может быть использовано при проведении подводных поисковых и спасательных работ, осуществлении охраны береговых сооружений и пляжей со стороны водной среды или охраны подводных сооружений, а также охраны судов на якорной стоянке, морских нефтяных платформ, входов в порты, опор мостов, каналов, акваторий гидростанций. Способ основан на обнаружении и выделении из зарегистрированных шумов исследуемой акватории квазипериодических модуляций неустранимых низкочастотных дыхательных шумов подводного пловца, вызванных ритмом дыхательных маневров, частота которых лежит в диапазоне 0,1-1 Гц. Технический результат - увеличение дальности обнаружения. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к гидролокации, конкретно к пассивным способам акустического обнаружения и локации подводных пловцов в толще воды, и может быть использовано при проведении подводных поисковых и спасательных работ, осуществлении охраны береговых сооружений и пляжей со стороны водной среды или охраны подводных сооружений, таких как проложенные под водой кабели, коллекторы, трубопроводы, а также охраны судов на якорной стоянке, морских нефтяных платформ, входов в порты, опор мостов, каналов, акваторий гидростанций от возможных нарушителей или террористов.

Известен способ обнаружения подводных объектов по их первичному акустическому полю, заключающийся в приеме сигналов от них в звуковом диапазоне частот от 1-1,6 кГц до 16-20 кГц и ультразвуковом диапазоне выше 16 кГц, усилении принятых сигналов, спектральном анализе с целью выделения наиболее информативных классификационных признаков, сравнении их с эталонным сигналом и принятии решения об обнаружении и распознавании подводного объекта (Шишкова Е.В. Физические основы промысловой гидроакустики. - М.: Пищевая промышленность, 1977, с. 172-190).

Известен способ обнаружения дайвера по звукам баллона с дыхательной смесью (в.з. JP №5461566). Способ заключается в обнаружении направленными антеннами специфического звука «С» шумов дыхательного баллона в воде и определении дистанции до водолаза и его местоположения на плоскости,

Наиболее близким к заявляемому решению является способ пассивной акустической локации подводного пловца, при котором высокочастотные (более 1000 Гц) шумы регистрируют направленной антенной, сравнивают полученный уровень шумов с известным фоновым уровнем и при превышении констатируют присутствие пловца в акватории (Fillinger L., Hunter A.J., Zampolli М., Clarijs М.С. Passive acoustic detection of closed-circuit underwater breathing apparatus in an operational port environment // J. Acoust. Soc. Am. 2012. V. 132. No. 4. P. EL310-EL316.)

Недостатком данного способа является использование в качестве исходных данных высокочастотных шумов подводного пловца, что ограничивает дальность пассивной локации водолаза из-за быстрого затухания высокочастотного звука с расстоянием.

Задача изобретения - разработка нового способа пассивной локации подводного пловца на акватории.

Технический результат - увеличение дальности обнаружения пловца за счет обнаружения неустранимых низкочастотных шумов, присущих дыханию пловца.

Поставленная задача решается способом пассивной акустической локации подводного пловца, включающим регистрацию подводных шумов акватории в полосе частот ниже 1000 Гц как минимум одним одиночным гидрофоном или гидрофонами, объединенными как минимум в одну антенную решетку, обработку полученного шумового сигнала для выделения квазипериодических изменений интенсивности шумов, частота которых лежит в диапазоне 0,1-1 Гц, при обнаружении которых констатируют присутствие пловца в акватории.

Способ основан на том, что впервые заявителем обнаружены квазипериодические амплитудные модуляции (изменения интенсивности) низкочастотных дыхательных шумов подводного пловца, вызванные ритмом дыхательных маневров, частота которых лежит в диапазоне 0,1-1 Гц.

Способ осуществляют следующим образом.

В исследуемой акватории устанавливают или одиночные гидрофоны, как минимум один, или как минимум одну антенную решетку из гидрофонов. На выходах гидрофонов или антенных решеток устанавливают соответствующие усилители и фильтры, ограничивающие сверху полосу частот регистрируемых шумов частотой 1000 Гц. Регистрируют шумы. Затем любым известным способом выделяют квазипериодические изменения интенсивности шумов (амплитудную модуляцию), частота которых лежит в диапазоне 0,1-1 Гц, которая характеризует предельные физиологические границы ритма непрерывного дыхания человека - от 6-8 дыхательных циклов в 1 минуту - в покое, до 60 дыхательных циклов в 1 минуту - при экстремальной физической нагрузке (http://www.fiziolive.ru/html/fiz/statii/breath.htm).

Количество используемых гидрофонов или антенных решеток определяет только пространственную избирательность и максимальную возможную дальность обнаружения, а также возможность определения местонахождения пловца.

Для выделения квазипериодических изменений интенсивности шумов в диапазоне 0,1-1 Гц используют любые известные и приемлемые для этого методы, например вычисление спектрограммы.

На Фиг. 1a представлена сигналограмма шумов пловца под сухим комбинезоном в снаряжении замкнутого типа, записанная над трахеей, в координатах процент от полной шкалы (Percent FullScale) - время в секундах (time(seconts), на Фиг. 1б - спектрограмма, вычисленная по полученным данным, в координатах частота, Гц (frequency, Hz) - время, сек (time(seconds), где 1 - вдох, 2 - выдох.

На Фиг. 2 представлена огибающая шумов пловца, зарегистрированная одиночным гидрофоном в толще воды, при постепенном его удалении от гидрофона на дистанцию около 100 м.

На Фиг. 3 показан спектр мощности огибающей шумов, приведенной на Фиг. 2.

В представленном примере шумы водолаза пловца в снаряжении замкнутого типа практически не просматриваются по сигналограмме (Фиг. 1а) на фоне помех. Тем не менее, дыхательные шумы хорошо видны на спектрограмме (Фиг. 1б). При этом основная часть энергии шумов выдоха сосредоточена в полосе частот ниже примерно 1000 Гц. Данные модуляции, частота которых лежит в диапазоне 0,1-1 Гц, не характерны для большинства технических или природных объектов, и потому могут быть использованы в качестве классификационного признака присутствия подводного пловца при их обнаружении на фоне подводных шумов акватории.

Возможно также выделение квазипериодических составляющих шумов путем фильтрации шумов в оптимизированной полосе частот и детектирование огибающей (Машошин А.И. Оптимизация устройства обнаружения и измерения параметров амплитудной модуляции подводного шумоизлучения морских судов // Акустический журнал. 2013. т. 59. №3. С. 347-353). Так, по результатам проведенного натурного эксперимента в условиях мелководной бухты, при фильтрации в полосе частот 200-500 Гц и квадратичном детектировании сигнала (время накопления скользящим окном 0,25 с) с одиночного ненаправленного гидрофона (Фиг. 2) удается выделять искомые квазипериодические составляющие (модуляцию огибающей) при движении водолаза-аквалангиста от гидрофона вдаль до примерно 50 м. Спектральное преобразование огибающей (Фиг. 3) показывает пиковые частоты 0,359 и 0,539 Гц. Наличие двух пиков частоты связано, вероятно, с тем, что в процессе движения аквалангиста ритм дыхания менялся. Следовательно, подтверждается возможность обнаружения подводных пловцов заявляемым способом. Дальнейшее увеличение дальности обнаружения подводного пловца может быть достигнуто за счет повышения пространственной избирательности (направленности) приема сигнала известным путем формирования антенной решетки из одиночных ненаправленных гидрофонов.

Таким образом, при обнаружении тем или иным способом в регистрируемых шумах акватории квазипериодических составляющих, лежащих в заявляемой полосе частот, констатируют присутствие водолаза в этой акватории.

Поскольку регистрируемые шумы являются низкочастотными (десятки - сотни Гц), они распространяются в водоемах на гораздо большие расстояния, чем используемые в прототипе высокочастотные шумы (полоса частот выше 1000 Гц), что приводит к существенному увеличению дальности обнаружения присутствия водолаза в акватории по сравнению с прототипом.

Кроме того, поскольку данные низкочастотные дыхательные шумы являются неустранимой частью эмиссионного излучения водолазов, выделение вышеописанных квазипериодических модуляций в общем фоне шумов моря может оказаться полезным и для наблюдения за акваториями в антитеррористических целях.

Выделенные квазипериодические характеристики шумов, связанные с.дыханием водолаза, можно использовать и для определения местоположения подводного пловца, используя для этого известные методы в навигации.

Например, с помощью метода триангуляции по задержкам квазипериодических компонент шумов дыхания подводного пловца на нескольких парах гидрофонов (не менее 3) становится возможной оценка его местоположения под водой относительно гидрофонов с известными (например, показания ГЛОНАСС/GPS и глубины места установки) координатами в пространстве.

Для повышения помехоустойчивости процедуры определения местоположения, вместо определения задержек времени на парах гидрофонов, можно использовать как минимум 2 решетки, построенные из гидрофонов, каждая из которых формирует веерную характеристику направленности. При обнаружении квазипериодических компонент шумов дыхания подводного пловца одной частоты в одном из лепестков веера характеристики направленности каждой антенны остается только определить область пространства, где эти лепестки пересекаются, что легко сделать, зная координаты приемных элементов решетки и ее центра и внося при необходимости поправки на гидрологию, искажающую распространения подводного звука. При создании достаточно узких лепестков веерной характеристики направленности повышается точность определения местоположения пловца. Кроме того, возникает возможность разрешения двух или более пловцов, местоположение которых в пространстве и частоты дыхания различаются. Использование антенных решеток позволяет добиться дополнительной пространственной фильтрации и, по сравнению с определением задержек на отдельных гидрофонах, что сулит увеличение дальности обнаружения подводных пловцов.


СПОСОБ ПАССИВНОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ ЛОКАЦИИ ПОДВОДНЫХ ПЛОВЦОВ
СПОСОБ ПАССИВНОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ ЛОКАЦИИ ПОДВОДНЫХ ПЛОВЦОВ
СПОСОБ ПАССИВНОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ ЛОКАЦИИ ПОДВОДНЫХ ПЛОВЦОВ
СПОСОБ ПАССИВНОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ ЛОКАЦИИ ПОДВОДНЫХ ПЛОВЦОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-50 of 59 items.
22.09.2018
№218.016.89b1

Гепатопротекторное средство из морских водорослей

Изобретение относится к фармацевтической промышленности, а именно к гепатопротекторному средству. Гепатопротекторное средство на основе липидной фракции спиртового экстракта таллома анфельции тобучинской - Ahnfeltia tobuchensis (Kanno et Matsubara) Makijenko, отдел Rodophyta, порядок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667472
Дата охранного документа: 19.09.2018
22.09.2018
№218.016.89e2

Мобильный вакуумный дезинтегратор проб донных осадков и грунтов

Изобретение относится к газогеохимическим исследованиям грунтов и может быть использовано для решения геологических, геофизических, океанологических, акустических задач и инженерного проектирования. Устройство включает дезинтеграционную камеру с металлическими шариками, жестко соединенную с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667470
Дата охранного документа: 19.09.2018
12.12.2018
№218.016.a59b

Способ навигации и позиционирования подводных объектов в глубоководном канале на больших дальностях и система для его осуществления

Изобретение относится к подводным пассивным гидроакустическим навигационным системам в глубоком океане на больших дальностях от излучателей и на больших по площади акваториях. Для позиционирования подводных объектов на больших (500 км и более) дальностях от берегов в открытом океане, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674404
Дата охранного документа: 07.12.2018
16.01.2019
№219.016.b05a

Трехкомпонентный векторно-скалярный приемник

Изобретение относится к области гидроакустики, конкретно к векторно-скалярным приемникам, и может быть использовано в составе антенной системы, размещаемой на малогабаритном мобильном или быстро разворачиваемом носителе (безэкипажный катер, необитаемые подводные аппараты различных типов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677097
Дата охранного документа: 15.01.2019
16.02.2019
№219.016.bbab

Комбинированный векторно-скалярный приемник

Изобретение относится к области гидроакустики, конкретно к векторно-скалярным приемникам, и может быть использовано в составе антенной системы, размещаемой на носителе (безэкипажный катер, необитаемые подводные аппараты различных типов, глайдеры и т.п.), при проведении гидроакустических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679931
Дата охранного документа: 14.02.2019
26.02.2019
№219.016.c7f8

Устройство для определения физических свойств включений в микронеоднородной жидкой среде

Использование: для определения физических свойств включений микронеоднородных жидкостей. Сущность изобретения заключается в том, что устройство для определения физических свойств включений в микронеоднородной жидкой среде состоит из акустической системы, включающей штангу, на противоположных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680610
Дата охранного документа: 25.02.2019
26.02.2019
№219.016.c812

Система управления движением подводного планера

Изобретение относится к судостроению и может быть использовано для обеспечения движения и маневрирования по азимуту и глубине подводных аппаратов, автономных подводных самоходных аппаратов, планеров-глайдеров при океанологических и гидроакустических исследованиях водных акваторий. Система...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680678
Дата охранного документа: 25.02.2019
19.04.2019
№219.017.3450

Способ и устройство для измерения ускорения силы тяжести

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в геофизике, астрономии и астрофизике. Согласно изобретению способ и устройство для измерения ускорения силы тяжести основаны на определении угловой скорости вращения волчка и угловой скорости прецессии волчка....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002461027
Дата охранного документа: 10.09.2012
14.05.2019
№219.017.51b1

Трехкомпонентный векторно-скалярный приемник, линейная гидроакустическая антенна на его основе и способ формирования однонаправленной характеристики направленности тракта обнаружения источников подводных шумов

Изобретение относится к области гидроакустики, конкретно к векторно-скалярным приемникам и их применению для проведения гидроакустических исследований, в том числе в составе линейных антенн, для обнаружения источников подводных шумов в морях и океанах. Технический результат - векторно-скалярный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687301
Дата охранного документа: 13.05.2019
12.08.2019
№219.017.beaa

Комбинированный векторный приемник

Изобретение относится к гидроакустике, а именно к конструкции приемников для проведения векторно-скалярных измерений параметров гидроакустических полей океана. Приемник содержит герметичный корпус с инерционной массой, расположенной в центре, электронную систему формирования сигналов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696812
Дата охранного документа: 06.08.2019
Showing 41-44 of 44 items.
18.05.2019
№219.017.54d0

Способ диагностики нарушений бронхиальной проходимости

Изобретение относится к медицине и медицинской технике и предназначено для неинвазивной диагностики нарушений бронхиальной проходимости. Осуществляют регистрацию и анализ дыхательного шума на трахее во время выполнения обследуемым маневра форсированного выдоха. Определяют общую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002291666
Дата охранного документа: 20.01.2007
19.06.2019
№219.017.88c6

Способ просветного акустического зондирования легких

Изобретение относится к медицине, а именно к пульмонологии, и предназначено для неинвазивного и неионизирующего контроля состояния легочных тканей. В полость рта пациента излучают широкополосный кодированный акустический сигнал с нижней частотой 80 Гц и шириной полосы частот не менее 200 Гц....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002412647
Дата охранного документа: 27.02.2011
05.02.2020
№220.017.fe5b

Способ пассивного акустического определения местоположения водолаза

Изобретение относится к пассивному гидроакустическому обнаружению и подводной навигации, конкретно к пассивным способам акустического обнаружения и определения местоположения водолазов и подводных пловцов в толще воды, и может быть использовано при проведении подводных поисковых и спасательных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713053
Дата охранного документа: 03.02.2020
20.05.2023
№223.018.681a

Способ позиционирования подводного объекта на больших дистанциях

Использование: изобретение относится к области гидроакустической навигации и направлено на решение проблемы однозначного определения момента прихода полезного сигнала от гидроакустического маяка на приемник подводного объекта, находящийся вблизи оси подводного звукового канала (ПЗК). Сущность:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794700
Дата охранного документа: 24.04.2023
+ добавить свой РИД