×
16.01.2019
219.016.b05a

Результат интеллектуальной деятельности: ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ ВЕКТОРНО-СКАЛЯРНЫЙ ПРИЕМНИК

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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, глайдеры и т.п.) при проведении гидроакустических исследований, в частности для обнаружения источников подводных шумов в морях и океанах. Приемник состоит из двух ортогонально ориентированных относительно друг друга идентичных цилиндрических корпусов приемников градиента давления, на оси которых в отверстиях установлены друг за другом изгибные пьезопреобразователи, соединенные внутренними полостями сложного сечения с поверхностью корпуса в ортогональных относительно оси корпуса направлениях. Изгибный пьезопреобразователь в одном из внешних отверстий второго приемника установлен ортогонально изгибным преобразователям первого корпуса, а его второе отверстие снабжено двумя изгибными пьезопреобразователями с внутренним воздушным зазором между ними, электрически включенные синфазно. Корпуса приемников с обеспечением зазора между ними жестко присоединены по торцам к стойкам, скрепленным с двух сторон кольцами, одно из которых снабжено системой присоединения к конструкции носителя. Технический результат – повышение пространственной избирательности гидроакустической антенны во всей контролируемой области пространства и повышение помехоустойчивости регистрации полезного сигнала в условиях воздействия вибраций корпуса носителя. 5 з.п. ф-лы, 7 ил.

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, глайдеры и т.п.) при проведении гидроакустических исследований, в частности для обнаружения источников подводных шумов в морях и океанах.

Известно, что векторно-скалярные приемники, состоящие из приемников звукового давления и приемников градиента давления (ПГД), в точечных гидроакустических антеннах позволяют обеспечить пространственную избирательность и повышение помехоустойчивости к внешним (дальнеполевым) помехам в низкочастотной области за счет реализуемой ПГД дипольной направленности (Гордиенко В.А. Векторно-фазовые методы в акустике. - М: ФИЗМАТЛИТ, 2007. С. 23).

Известны 4 схемы построения ПГД: двух-гидрофонные, разностного типа, силового типа и инерционного типа. Однако только ПГД инерционного и силового типов реализуют качественную дипольную характеристику направленности (с глубокими провалами - не менее 20-30 дБ) при размерах существенно меньших длины продольной звуковой волны в среде, т.е. в низкочастотной области.

Известным недостатком ПГД инерционного типа при размещении на мобильном носителе является необходимость гибкого подвеса, обеспечивающего как свободу перемещений ПГД относительно корпуса носителя при воздействии плоской звуковой волны полезного сигнала (Коренбаум В.И. и др. Низкочастотные приемники градиента давления инерционного типа для океанологических исследований // Приборы и техника эксперимента. 2017. №4. С. 142-146), так и виброизоляцию ПГД от собственных помех, связанных с вибрациями корпуса носителя (Коренбаум В.И. Методы виброзащиты векторных приемников // Ученые записки физического факультета московского университета. 2017. №5, 1750117). Однако гибкий подвес ограничивает прочностные характеристики антенны и тем самым препятствует ее использованию на мобильном или быстро разворачиваемом носителе.

Альтернативным решением является ПГД силового типа, который может быть установлен на корпус носителя с обеспечением большей жесткости крепления, чем ПГД инерционного типа (Двухкомпонентный приемник градиента давления: п. РФ №2568411 С1). Он состоит из двух ортогонально установленных на оси цилиндрического корпуса из звукоотражающего материала круглых чувствительных элементов, снабженных патрубками, выполненными в теле корпуса в виде полых каналов, сечение которых плавно меняется от круглого у чувствительно элемента к прямоугольному на поверхности корпуса. Оси соответствующих каналов чувствительных элементов направлены навстречу друг другу так, чтобы выходы каналов на поверхность корпуса лежали в ортогональных плоскостях относительно оси корпуса и точки на оси корпуса, лежащей посредине между центрами обоих чувствительных элементов.

Недостатком данного ПГД является реализация только двух ортогональных компонент приема сигнала, что не обеспечивает формирование пространственной избирательности векторно-скалярного приемника гидроакустической антенны носителя в направлении перпендикулярном этим двум ортогональным компонентам.

Кроме этого, недостатком известного решения является повышенная чувствительность ПГД к вибрационным помехам, возникающим при использовании векторно-скалярного приемника в составе гидроакустических антенн мобильных носителей в низкочастотном диапазоне (Коренбаум В.И. Методы виброзащиты векторных приемников // Ученые записки физического факультета московского университета. 2017. №5, 1750117).

Известен акустический приемник градиента давления (п.РФ №2624791 С1), в котором для дополнительной виброзащиты ПГД силового типа применена компенсационная виброзащита. Данный приемник, как и предыдущий, включает два ортогонально ориентированных круглых чувствительных элемента, установленных ортогонально друг за другом на оси цилиндрического корпуса из звукоотражающего материала и снабженных полостями переменного сечения, соединенными с цилиндрической поверхностью корпуса в ортогональных относительно оси цилиндра направлениях. Дополнительно к предыдущему решению соосно чувствительным элементам на продольной оси корпуса установлены два ортогонально ориентированных акселерометра. Чувствительные элементы и соответствующие им акселерометры через усилители соединены с устройством для вычитания помехи, создаваемой вибрацией корпуса в направлении осей чувствительности изгибных пьезопреобразователей. Это решение может быть рассмотрено в качестве наиболее близкого аналога.

Однако недостатком известных решений остается реализация только двух ортогональных компонент приема сигнала, что не позволяет осуществить пространственную избирательность гидроакустической антенны носителя во всей контролируемой области пространства.

Отсюда возникает техническая проблема, требующая решения, которая заключается в создании векторно-скалярного приемника, снабженного приемником звукового давления, с трехкомпонентным ПГД силового типа для мобильного или быстро разворачиваемого малогабаритного носителя с обеспечением возможности снижении воздействия вибраций корпуса носителя на достоверность регистрации полезного сигнала, а также возможность осуществления пространственной избирательности гидроакустической антенны носителя.

Технический результат - пространственная избирательность гидроакустической антенны во всей контролируемой области пространства и повышенная помехоустойчивость регистрации полезного сигнала в условиях воздействия вибраций корпуса носителя.

Для решения названной проблемы предлагается устройство векторно-скалярного приемника, состоящее из двух ортогонально ориентированных относительно друг друга идентичных цилиндрических корпусов приемников градиента давления из акустически непрозрачного материала, на оси которых в отверстиях установлены друг за другом изгибные пьезопреобразователи, соединенные внутренними полостями сложного сечения с поверхностью корпуса в ортогональных относительно оси корпуса направлениях, при этом изгибный пьезопреобразователь в одном из внешних отверстий второго приемника установлен ортогонально изгибным преобразователям первого корпуса, а его второе отверстие снабжено двумя изгибными пьезопреобразователями с внутренним воздушным зазором между ними, электрически включенных синфазно, корпуса приемников с обеспечением зазора между ними жестко присоединены по торцам к стойкам, скрепленным с двух сторон кольцами, одно из которых снабжено системой присоединения к конструкции носителя.

На Фиг. 1 приведены фронтальный вид с разрезом (а) и вид сбоку с разрезом (б), где 1 - цилиндрический корпус, 2 - изгибный пьезопреобразователь вертикального канала приемника градиента давления, 3 - полость сложного сечения, соединяющая изгибный пьезопреобразователь с цилиндрической поверхностью корпуса, 4 - изгибный пьезопреобразователь первого горизонтального канала приемника градиента давления, 5 -изгибный пьезопреобразователь второго горизонтального канала приемника градиента давления, 6 - пара изгибных пьезопреобразователей с внутренним воздушным зазором, образующих канал звукового давления.

На Фиг. 2 приведен разрез изгибных пьезопреобразователей, в) канала ПГД (поз. 2, 4, 5 на Фиг. 1), где г) канал звукового давления (поз. 6 на Фиг. 1); 7 - пьезодиск, 8 - металлическая подложка, 9 - кольцевая опора, 10 - воздушный зазор.

На Фиг. 3 приведен вид одного из возможных вариантов выполнения трехкомпонентного векторно-скалярного приемника с акселерометром, где д). - фронтальный вид, е). - вид сбоку, ж), вид сверху, 11 -корпус с вертикальным и первым горизонтальным каналами векторного приемника, 12 - корпус со вторым горизонтальным каналом векторного приемника и каналом звукового давления, 13 - вертикальные стойки, 14 - вставки с крестообразно расположенными крепежными отверстиями, 15 - верхнее горизонтальное кольцо, 16 - нижнее горизонтальное кольцо, 17 - крепления присоединительной конструкции, 18 - присоединительная конструкция, 19 - трехкомпонентный акселерометр.

Заявляемое устройство функционирует следующим образом.

Для регистрации полезного сигнала приемник устанавливают неподвижно на носитель. При этом три компоненты градиента звукового давления регистрируются на выходах трех взаимно-ортогональных каналов ПГД, образованных изгибными пьезопреобразователями 2, 4, 5 (Фиг. 1), включающими металлическую подложку (8) с двумя пьезодисками (7) (Фиг. 2в), а сигнал звукового давления регистрируется изгибным пьезопреобразователем 6 (Фиг. 1) с двумя пьезодисками (7) на двух металлических подложках (8) и внутренним воздушным зазором (10) (Фиг. 2г). При этом пары датчиков 2, 4 и 5, 6 имеют каждая единый фазовый центр. Хотя между фазовыми центрами пар имеется небольшое смещение в направлении оси корпуса носителя (Фиг. 3), которое существует только для сигналов, приходящих с направления оси корпуса носителя, однако величина этого смещения (порядка 0,1 - 0,2 м) настолько мала по сравнению с длиной продольной звуковой волны (на частоте 200 Гц - 7,5 м, а ниже по частоте - еще больше), что его влияние на качество формируемых 3-х компонентным векторно-скалярным приемником характеристик направленности пренебрежимо мало.

При регистрации вибрационных помех от корпуса носителя вся конструкция векторно-скалярного приемника в сборе (Фиг. 3), скрепленная вертикальными стойками 13, кольцами 15, 16 и системой 17, 18 присоединения к корпусу носителя совершает единые механические колебания, которые за счет высокой виброчувствительности ПГД воспринимаются его тремя взаимно-ортогональными каналами, образованными изгибными пьезопреобразователями 2, 4, 5 (Фиг. 1).

Для повышения помехозащищенности устройства от вибрации корпуса носителя присоединительная конструкция 18 приемника может быть снабжена трехкомпонентным акселерометром 19 (Фиг. 3) и/или виброизолятором (на Фиг. не показан). При этом каждая из компонент акселерометра ориентирована в пространстве соосно с одной из компонент (2, 4, 5) приемника градиента давления (Фиг. 1), и электрически включена через регулируемые усилители с обеспечением минимизации откликов на вибрации путем вычитания выходных напряжений каждого из каналов ПГД и соответствующим образом ориентированного канала акселерометра. Таким образом, происходит компенсационное подавление вибрационных помех от корпуса носителя, как правило, на 25-40 дБ. При воздействии же полезного сигнала в виде плоской звуковой волны отклик каналов неподвижного акселерометра близок к нулю и полезный сигнал регистрируется без существенного ослабления. Чем и достигается эффект повышения помехоустойчивости ПГД 3-компонентного векторно-скалярного приемника к вибрационным помехам носителя. При этом канал звукового давления векторно-скалярного приемника при выборе идентичных по своим свойствам пьезопреобразователей 7 (Фиг. 2г) к вибрациям корпуса носителя практически нечувствителен.

Для усиления эффекта защиты от вибрационных помех присоединительная конструкция устройства может быть снабжена виброизолятором (например, резино-металлический), а наружная поверхность векторно-скалярного приемника может быть накрыта единым осесимметричным звукопрозрачным обтекателем, например в виде сегмента сферы. Возможно также заполнение внутренней полости обтекателя и/или полостей корпусов приемников звукопрозрачным компаундом, например, из полиуретана.

Каждый из цилиндрических корпусов заявляемого устройства может быть выполнен, например, как описано в статье Коренбаум В.И., Тагильцев А.А., Горовой С.В., Дегтярев И.В., Серветников М.И. Низкочастотный приемник градиента давления силового типа // Материалы 7-й Всероссийской научно-технической конференции «Технические проблемы освоения мирового океана», 2 октября - 6 октября 2017 г. Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН, Владивосток, с. 193-196. Корпус размером 168×∅100 мм изготовлен из нержавеющей стали и состоит из 8 собираемых на штифтах одинаковых секций. Круглые чувствительные элементы собраны из двусторонних биморфных преобразователей, состоящих из бронзовой подложки ∅70 мм, толщиной 1,2 мм, склеенной с двумя тонкими (толщина 0,3 мм) круглыми пьезодисками ∅30 мм. Бронзовая подложка по контуру ∅65 мм закреплена (оперта) между двумя кольцевыми обоймами, имеющими внешний диаметр ∅80 мм, выполненными из текстолита. Каждый собранный чувствительный элемент 2 залит звукопрозрачным уретановым компаундом в форме цилиндрической таблетки.

В качестве 3-компонетного акселерометра может быть применен разработанный фирмой ООО «СМИС Эксперт» трехкомпонентный акселерометр СД-1Э с пьезокерамическими чувствительными элементами и встроенными усилителями. Базовый вариант имеет чувствительность 1000 мВ/мс-2 по каждой координатной оси, частоту резонанса 500 Гц (что позволяет обеспечить компенсационную виброзащиту на частотах ниже 200-300 Гц), шумы 2*10-6 мс-2, динамический диапазон около 80 дБ, размеры 80×75×52 мм и массу 300 г. Усилители реализуются на стандартных операционных усилителях.

Остальные конструктивные элементы заявляемого устройства (Фиг. 1 - Фиг. 3) выполняют с помощью стандартных технологий акустического приборостроения и металлообработки.

Компенсационную виброзащиту заявляемого приемника предварительно настраивают, помещая векторно-скалярный приемник в сборе под поверхность воды на перевернутом вибрационном столе, прикрепляя его к виброболту, и возбуждая продольные колебания корпуса приемника последовательно в направлениях максимальной чувствительности каналов ПГД и, соответственно 3-компонентного акселерометра. При этом коэффициенты усиления усилителей с регулируемым коэффициентом усиления устанавливают так, чтобы обеспечить минимальный уровень отклика на вибрационную помеху, т.е. максимум подавления вибрационной помехи по каждому из ортогональных каналов ПГД (п. РФ №2624791).

Таким образом, за счет предлагаемых конструкторских решений, а именно использования дополнительного корпуса с установленным в нем третьим приемником градиента давления и приемником звукового давления, расположения корпусов приемников и наличия системы присоединения к носителю, а также технологической схемы соединения измерительных трактов с 3-компонентным аксерометром реализуется векторно-скалярный приемник с 3-компонентным ПГД силового типа и приемником звукового давления для мобильного или быстро разворачиваемого малогабаритного носителя с обеспечением возможности снижении воздействия вибраций корпуса носителя на достоверность регистрации полезного сигнала.


ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ ВЕКТОРНО-СКАЛЯРНЫЙ ПРИЕМНИК
ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ ВЕКТОРНО-СКАЛЯРНЫЙ ПРИЕМНИК
ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ ВЕКТОРНО-СКАЛЯРНЫЙ ПРИЕМНИК
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-40 of 58 items.
26.08.2017
№217.015.df60

Лазерно-интерференционный измеритель градиента давления в жидкости

Лазерно-интерференционный измеритель градиента давления в жидкости относится к области измерительной техники и может быть использован в гидроакустике для измерения градиента давления гидросферы. Устройство представляет собой цилиндрический корпус из нержавеющего материала, внутри которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625000
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.e0a7

Способ контроля физиологических параметров дыхательной системы водолазов

Изобретение относится к медицине, а именно к оценке состояния органов дыхания, и может быть использовано для контроля физиологического состояния пловцов с подводным аппаратом открытого цикла. Зарегистрированные шумы дыхания водолаза раздельно фильтруют для выделения шумов вдоха в полосе частот...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625274
Дата охранного документа: 12.07.2017
26.08.2017
№217.015.ea70

Подвесной поверхностный привод судна

Изобретение относится к судостроению и может быть применено для использования на различных судах, предназначенных для эксплуатации с подвесными моторами. Подвесной привод судна содержит блок двигателя с трансмиссией, которая включает редуктор двигателя и угловой редуктор привода гребного винта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628039
Дата охранного документа: 14.08.2017
26.08.2017
№217.015.ec52

Способ электромагнитной разведки источников углеводородного сырья на глубоком шельфе морских акваторий

Изобретение относится к геофизическим методам разведки полезных ископаемых, а именно к морской электромагнитной разведке источников (залежей) углеводородного сырья, например нефти, газа, гидратов метана и т.д. Способ применим для прилегающих к материковому склону районов морского шельфа с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627670
Дата охранного документа: 09.08.2017
29.12.2017
№217.015.fd0d

Способ передачи дискретной информации по каналу связи с многолучевым распространением

Изобретение относится к передаче цифровой информации по каналу связи с многолучевым распространением и может быть использовано в системах связи для обеспечения правильного приема переданной информации. Техническим результатом заявляемого решения является повышение вероятности правильного приема...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638760
Дата охранного документа: 15.12.2017
19.01.2018
№218.016.07e9

Способ получения карты мощности антропогенных карбонатных отложений археологического памятника типа "раковинная куча"

Изобретение относится к геофизике и археологии и может быть использовано для выявления внутренней структуры археологических объектов, представляющих собой слои ограниченного простирания и мощности, сложенные раковинами моллюсков. Для выделения границ слоя раковин в культурных отложениях на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631527
Дата охранного документа: 25.09.2017
10.05.2018
№218.016.3a22

Способ передачи дискретной информации по каналу связи с многолучевым распространением

Изобретение относится к передаче цифровой информации по каналу связи с многолучевым распространением и может быть использовано в системах связи для обеспечения правильного приема переданной информации. Технический результат – повышение устойчивости канала передачи дискретных сообщений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647656
Дата охранного документа: 16.03.2018
10.05.2018
№218.016.4d4b

Флуориметр с многоканальной системой возбуждения на светодиодах

Изобретение относится к экологии, лимнологии, океанологии и может быть использовано в качестве устройства для проведения in situ исследований антропогенной загрязненности природных акваторий с морской и пресной водой. Флуориметр включает генератор опорных сигналов, выполненный с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652528
Дата охранного документа: 26.04.2018
18.05.2018
№218.016.5216

Лазерно-интерференционный донный сейсмограф

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для измерения микродеформаций земной коры на дне морей и океанов и изучения пространственно-временной структуры геофизических полей инфразвукового и звукового диапазонов. Лазерно-интерференционный донный сейсмограф выполнен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653099
Дата охранного документа: 07.05.2018
29.08.2018
№218.016.80d6

Способ определения генезиса морских осадочных отложений

Изобретение относится к геологии и может быть использовано при определении генезиса морских осадочных отложений, а именно мелкозернистых песчаников, алевролитов, алевроаргиллитов и аргиллитов. Для этого помещают исследуемые породы в камнехранилище (изолированное от атмосферных осадков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665152
Дата охранного документа: 28.08.2018
Showing 11-16 of 16 items.
29.05.2018
№218.016.56aa

Способ контроля состояния дыхательной системы больных обструктивными заболеваниями легких на дому

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для контроля состояния дыхательной системы больных обструктивными заболеваниями легких на дому. Контроль осуществляют по продолжительности шумов форсированного выдоха, определяемой по огибающей шумового процесса в полосе частот 200-2000...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654613
Дата охранного документа: 21.05.2018
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
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
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
+ добавить свой РИД