×
29.05.2018
218.016.56ff

Результат интеллектуальной деятельности: Способ формирования характеристики направленности плоской, горизонтально расположенной многоэлементной излучающей антенны доплеровского лага

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области кораблевождения, а именно к способам и устройствам измерения абсолютной скорости судна. Решаемая техническая проблема - уменьшение погрешности измерения собственной скорости судна и увеличение предельной глубины работы лага без увеличения цены и габаритов аппаратуры. Технический результат заключается в повышении помехоустойчивости и уменьшении погрешности измерения абсолютной скорости судна при помощи доплеровского лага. Указанный технический результат достигается формированием четырехлучевой ХН излучающей антенны по схеме Янус без дополнительных максимумов за счет применения специального фазового распределения на элементах антенны, суть которого состоит в разбиении антенны, аналогично шахматной доске, условно на белые и черные квадраты, каждый из которых включает по четыре расположенных по углам квадрата излучающих элемента, при этом на все элементы белых квадратов и на все элементы черных квадратов подаются синфазные сигналы, с той лишь разницей, что сигналы, подаваемые на элементы черных квадратов, являются противофазными относительно сигналов, подаваемых на элементы белых квадратов. 4 ил.

Изобретение относится к области кораблевождения, а именно к способам и устройствам измерения скорости судна доплеровским методом.

Одним из условий безопасного кораблевождения является постоянный контроль абсолютной (относительно дна) скорости судна.

Традиционно измерение абсолютной скорости судна обеспечивает доплеровский лаг (ДЛ) [1-7]. И хотя на надводных кораблях и судах вместо ДЛ все чаще используется спутниковая навигационная система, на подводных лодках и подводных аппаратах (обитаемых и необитаемых) ДЛ продолжает оставаться основным средством измерения абсолютной скорости.

Для повышения точности измерения скорости судна широко применяется схема «Янус» формирования одновременно двух симметричных, направленных в разные стороны характеристик направленности приемно-излучающей антенны (фиг. 1). Схема «Янус» обеспечивает [1]:

- устранение нелинейной зависимости скорости судна от доплеровской частоты;

- существенное уменьшение (в определенных пределах) погрешности измерения скорости, обусловленной изменением пространственной ориентации лучей при качке и статических наклонах судна (до 3-4°) без привлечения внешней информации;

- компенсацию погрешности, вызванной изменением угла прихода луча при смещении судна за время распространения сигнала;

- уменьшение влияния рефракционных искажений сигнала;

- увеличение в два раза скоростной чувствительности лага (по сравнению с односторонней схемой);

- снижение влияния вертикальной составляющей скорости судна на точность измерения горизонтальных составляющих и др.

Причем, как правило, на практике одновременно используются две схемы «Янус» во взаимно перпендикулярных направлениях, что позволяет повысить точность измерения двух проекций скорости судна (фиг. 1).

Для реализации двух схем «Янус» требуется одновременно формировать 4 разнонаправленные характеристики направленности (ХН) (фиг. 1). Это реализуется одним из двух способов [7]:

- путем использования комплекта из 4-х синфазных антенн, оси которых смещены относительно вертикали в соответствующие стороны;

- применением фазированной антенной решетки (ФАР) со специальным фазовым распределением сигналов на излучающих элементах.

Второй способ получил большее распространение, поскольку для формирования ХН той же ширины в нем используется только одна, а не четыре антенны, что существенно уменьшает габариты и стоимость.

При формировании четырехлучевой ХН на ФАР излучающую антенну принято разбивать на две подрешетки. Каждая подрешетка отвечает за формирование двухлучевой схемы Янус в одной плоскости [3, с. 214; 7]. Поскольку на точность измерения доплеровской частоты существенно влияет ширина основного лепестка ХН антенны [1], антенну обычно разбивают на пересекающиеся подрешетки. То есть (на примере линейной антенны) четные датчики относятся к одной подрешетке, а нечетные к другой. Благодаря этому, ширина основного максимума ХН остается такой же, как при формировании ХН с использованием всех датчиков антенны.

Однако этот способ имеет существенный недостаток: каждая подрешетка является разреженной, в результате чего, кроме двух основных максимумов (ОМ), в ХН каждой подрешетки появляются еще 4 побочных максимума того же уровня. На фиг. 2 [7] приведена расчетная ХН антенны, разбитой на две подрешетки, где:

ϕ - курсовой угол;

θ - вертикальный угол компенсации ХН;

R(ϕ, θ) - ХН антенны;

по оси X отложены значения sin(θ)cos(ϕ),

по оси Y отложены значения sin(θ)sin(ϕ).

В результате такого формирования ХН снижается помехоустойчивость антенны за счет:

- уменьшения в три раза коэффициента концентрации антенны при излучении;

- увеличения уровня помех, поскольку эхо-сигнал, вызванный сигналом, излученным в побочном направлении, является мешающим при приеме эхо-сигнала с основного направления.

Точность измерения скорости лагом и предельная глубина использования лага, в свою очередь, тем больше, чем больше помехоустойчивость антенны.

В качестве прототипа выбран описанный в работе [7] способ формирования четырехлучевой ХН доплеровского лага.

В прототипе ХН антенны формируется независимо во взаимно перпендикулярных плоскостях, для чего антенна разбивается на две подрешетки, работающие независимо каждая в своей плоскости. Результатом такого разбиения является прореживание антенной решетки, что приводит к образованию побочных максимумов высокого уровня в ХН (фиг. 2).

Решаемая техническая проблема - уменьшение погрешности измерения собственной скорости судна и увеличение предельной глубины работы лага без увеличения цены и габаритов аппаратуры.

Достигаемый технический результат - повышение помехоустойчивости и уменьшение погрешности измерения абсолютной скорости судна при помощи доплеровского лага.

Указанный технический результат достигается тем, что согласно заявляемому способу формируется четырехлучевая ХН (по схеме «Янус» в двух взаимно перпендикулярных плоскостях) излучающей антенны без дополнительных максимумов. Для этого от многоканального генераторного устройства на излучающие элементы горизонтально расположенной плоской антенны подаются сигналы возбуждения с фазовым распределением, показанным на фиг. 3, где:

белые квадраты соответствуют датчикам антенны с фазой сигнала 0°; закрашенные квадраты соответствуют датчикам антенны с фазой сигнала 180°;

квадраты с крестом означают отсутствие излучающего элемента в этом месте антенны.

Суть этого фазового распределения состоит в том, что антенна, аналогично шахматной доске, условно разбивается на белые и черные квадраты, каждый из которых включает четыре расположенных по углам квадрата излучающих элемента, при этом на все элементы белых квадратов подаются синфазные сигналы, которые являются противофазными относительно сигналов, подаваемых на элементы черных квадратов. При таком фазовом распределении каждый элемент антенны участвует в формировании ХН в обеих плоскостях, благодаря чему антенна не становится разреженной.

При использовании описанного распределения ХН будет иметь только четыре попарно симметричных относительно нормали к антенне полезных максимума (фиг. 4), в отличие от ХН антенны-прототипа, имеющей побочные максимумы.

Физическая реализуемость заявляемого метода подтверждена математическим моделированием. Расчетная ХН представлена на фиг. 4. Для наглядности при моделировании рассматривалась плоская антенна круглой формы, аналогичная антенне, описанной в прототипе [7]. Однако данный способ подходит для формирования ХН любых плоских антенн.

Таким образом, технический результат достигается за счет уменьшения бокового поля ХН антенны, что увеличивает точность измерения скорости и предельную глубину использования лага вследствие увеличения мощности излучения в полезных направлениях (4 основных максимума ХН) и повышения помехоустойчивости за счет уменьшения реверберационной помехи, обусловленной боковым полем излучающей антенны.

Источники информации

1. Виноградов К.А., Кошкарев В.Н., Осюхин Б.А., Хребтов А.А. Абсолютные и относительные лаги. - Л.: Судостроение, 1990.

2. Хребтов А.А., Виноградов К.А., Кошкарев В.Н. и др. Судовые измерители скорости. - Л.: Судостроение, 1978.

3. Гидроакустические навигационные средства / Под ред. В.В. Богородского. - Л.: Судостроение, 1983.

4. Богородский В.В. Гидроакустическая техника исследования и освоения океана. - Л.: Гидрометиздат, 1984.

5. Виноградов К.А., Новиков И.А. Гидроакустические навигационные системы и средства // Научно-технический журнал «Навигация и гидрография», ГНИНГИ МО РФ, 1999, №7.

6. Патент РФ №2439613. Гидроакустический доплеровский лаг с алгоритмом многоальтернативной фильтрации эхо-сигнала, основанным на использовании банка фильтров Калмана.

7. Мартынюк А.П., Казакова Е.В. Уточнение характеристик направленности фазированных антенных решеток доплеровских лагов // Гiдроакустичний журнал (Проблеми, методи та засоби дослiджень Свiтового океану), 2009, №6, с. 60-67.

Способ формирования характеристики направленности плоской, горизонтально расположенной многоэлементной излучающей антенны доплеровского лага, состоящий в формировании в многоканальном генераторном устройстве сигналов возбуждения и подаче их на излучающие элементы фазированной антенной решетки, отличающийся тем, что для формирования четырехлучевой характеристики направленности схемы «Янус» антенна, аналогично шахматной доске, разбивается на белые и черные квадраты, каждый из которых включает четыре расположенных по углам квадрата излучающих элемента, при этом на все элементы белых квадратов подаются синфазные сигналы, которые являются противофазными относительно сигналов, подаваемых на элементы черных квадратов.
Способ формирования характеристики направленности плоской, горизонтально расположенной многоэлементной излучающей антенны доплеровского лага
Способ формирования характеристики направленности плоской, горизонтально расположенной многоэлементной излучающей антенны доплеровского лага
Способ формирования характеристики направленности плоской, горизонтально расположенной многоэлементной излучающей антенны доплеровского лага
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 61-70 of 87 items.
06.07.2019
№219.017.a6d3

Корабль освещения подводной обстановки

Изобретение относится к области кораблестроения, а именно к кораблям, назначением которых является обнаружение подводных объектов. Корабль освещения подводной обстановки оснащен гидроакустическим излучателем с гидроакустической антенной, опускаемой под воду на заданную глубину, комплектом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693767
Дата охранного документа: 04.07.2019
12.10.2019
№219.017.d556

Способ измерения скорости судна доплеровским лагом

Изобретение относится к области кораблевождения, а именно к способам и устройствам измерения абсолютной скорости судна. Решаемая техническая проблема - повышение эксплуатационных характеристик доплеровского лага. Технический результат - повышение точности измерения скорости судна в условиях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702696
Дата охранного документа: 09.10.2019
12.10.2019
№219.017.d55f

Способ позиционирования подводных объектов

Изобретение относится к способам навигации подводных объектов (подводных лодок, обитаемых и необитаемых подводных аппаратов), конкретно к способам их позиционирования. Решаемая техническая проблема - совершенствование способов позиционирования ПО. Технический результат - повышение точности и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702700
Дата охранного документа: 09.10.2019
05.02.2020
№220.017.fe0a

Устройство для удаления порошкообразных отходов при изготовлении световодов

Изобретение относится к модифицированному методу химического парофазного осаждения (modified chemical vapor deposition - MCVD) внутри опорной кварцевой трубы в технологии изготовления заготовок оптических волокон (кварцевых световодов), в частности, к устройству для удаления оксидных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712998
Дата охранного документа: 03.02.2020
05.02.2020
№220.017.fe0f

Способ управления электростатическим подвесом инерционной массы

Изобретение относится к области прецизионного приборостроения и может быть использовано при разработке электростатического подвеса инерционной массы чувствительных элементов инерциальных систем. Способ управления электростатическим подвесом инерционной массы дополнительно содержит этапы, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712993
Дата охранного документа: 03.02.2020
05.02.2020
№220.017.fe3d

Плоскостное антенно-фидерное устройство

Изобретение относится к антенно-фидерным устройствам (АФУ) для подводных объектов. Техническим результатом является повышение скорости передачи данных по радиоканалу на приледненный подводный объект. Изобретение представляет собой устройство, устанавливаемое в верхней части подводного объекта,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713030
Дата охранного документа: 03.02.2020
05.02.2020
№220.017.fe48

Антенный модуль

Изобретение относится к гидроакустической технике и может быть использовано при разработке и изготовлении корабельных приемных гидроакустических антенн, размещаемых на подводных лодках, надводных кораблях и подводных аппаратах. Достигаемый технический результат - повышение виброустойчивости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713018
Дата охранного документа: 03.02.2020
05.02.2020
№220.017.fe5d

Способ изготовления ротора шарового гироскопа

Изобретение относится к области точного приборостроения и может быть использовано при разработке технологии изготовления роторов шаровых гироскопов (далее - ШГ). Технический результат - совершенствование технологического процесса изготовления тонкостенных роторов ШГ, повышение точности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713033
Дата охранного документа: 03.02.2020
05.02.2020
№220.017.fe73

Способ измерения фазового сигнала волоконно-оптического интерферометрического датчика

Изобретение относится к области волоконной оптики и может быть использовано для регистрации фазовых сигналов волоконно-оптических интерферометрических датчиков. Способ измерения фазового сигнала волоконно-оптического интерферометрического датчика включает измерение интерференционного сигнала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713028
Дата охранного документа: 03.02.2020
05.02.2020
№220.017.fe89

Мультистатическая система подводного наблюдения

Изобретение относится к области гидроакустики, а именно к мультистатическим системам подводного наблюдения. Решаемая техническая проблема - совершенствование состава и структуры МСПН. Технический результат - определение минимального количества ИГС и ПГС и географических координат их установки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713005
Дата охранного документа: 03.02.2020
Showing 31-40 of 40 items.
29.05.2020
№220.018.21f7

Способ экономии запаса электроэнергии автономного необитаемого подводного аппарата

Изобретение относится к способам использования автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА), а точнее к способам обеспечения их энергоэффективности. Способ использования АНПА, позволяющий экономить запас электроэнергии АНПА, оборудованного навигационной системой и гидроакустической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722065
Дата охранного документа: 26.05.2020
30.05.2020
№220.018.2254

Автономный необитаемый подводный аппарат

Изобретение относится к области создания автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА), а точнее их систем управления. Автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) содержит интегрированную систему управления (ИСУ), включающую объединенные в нее технические средства и подсистемы, а именно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722258
Дата охранного документа: 28.05.2020
01.07.2020
№220.018.2d99

Способ определения координат морской шумящей цели

Изобретение относится к области гидроакустики, а именно к способам и устройствам обнаружения морских целей по их шумоизлучению, а точнее к способам определения координат целей с использованием интерференционных максимумов в автокорреляционной функции шума цели. Технический результат - повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724962
Дата охранного документа: 29.06.2020
06.07.2020
№220.018.2f7b

Способ обзора пространства гидролокатором обеспечения безопасности плавания автономного необитаемого подводного аппарата

Изобретение относится к способам использования автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА), а точнее к способам обеспечения их энергоэффективности. Решаемая техническая проблема - повышение энергоэффективности использования АНПА. Технический результат - сокращение энергопотребления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725706
Дата охранного документа: 03.07.2020
12.04.2023
№223.018.4297

Способ обсервации подводного аппарата

Использование: изобретение относится к способам навигации автономных подводных аппаратов (ПА), конкретно к гидроакустическим способам определения местонахождения ПА с использованием подводных акустических маяков. Сущность: вместо активного акустического маяка, излучающего гидроакустические...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763114
Дата охранного документа: 27.12.2021
15.05.2023
№223.018.58ef

Способ проводки судна через заминированный район моря

Изобретение относится к способам проводки судов через заминированный район моря. При подходе к заминированному району судно стопорит ход и спускает на воду автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА), оснащённый аппаратурой поиска мин. АНПА под управлением собственной системы управления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760802
Дата охранного документа: 30.11.2021
15.05.2023
№223.018.58f8

Способ определения класса шумящего морского объекта

Изобретение относится к области гидроакустики, а именно к гидроакустическим комплексам (ГАК), оснащенным пассивным и активным режимами работы, и предназначенным для обнаружения подводных и надводных объектов. Технический результат - повышение вероятности классификации на предельных дистанциях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760912
Дата охранного документа: 01.12.2021
01.06.2023
№223.018.7516

Распределенная система подводного наблюдения

Изобретение относится к области гидроакустики, а именно к распределенным системам подводного наблюдения (РСПН). Технический результат - повышение дальности обнаружения и точности определения координат и параметров движения малошумных подводных объектов. Указанный технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002741760
Дата охранного документа: 28.01.2021
01.06.2023
№223.018.751c

Способ определения класса шумящего морского объекта

Изобретение относится к области гидроакустики, а именно к пассивным шумопеленгаторным станциям, предназначенным для обнаружения подводных объектов и надводных объектов по их шумоизлучению. Технический результат - повышение достоверности классификации на предельных дальностях обнаружения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746581
Дата охранного документа: 19.04.2021
19.06.2023
№223.018.81c4

Способы определения координат морской шумящей цели

Использование: изобретение относится к области гидроакустики, а именно к способам и устройствам обнаружения морских целей по их шумоизлучению, а точнее к способам определения координат целей с использованием интерференционных максимумов в автокорреляционной функции шума цели. Сущность: в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002797161
Дата охранного документа: 31.05.2023
+ добавить свой РИД