×
20.02.2019
219.016.bc72

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПРАВЛЕННОСТИ ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ (ВАРИАНТЫ)

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для экспресс-оценки характеристики направленности гидроакустического излучателя (ХНГИ). Техническим результатом изобретения является устранение недостатков прототипа, т.е. упрощение его конструкции. Сущность изобретения в первом варианте исполнения заключается в том, что напротив гидроакустического излучателя (ГИ) устанавливается гидроакустический приемник (ГП), выполненный в виде решетки чувствительных к звуку элементов. Последняя в свою очередь выполнена в виде предметной волоконной катушки волоконно-оптического интерферометра, опорная волоконная катушка которого установлена также в жидкости, но вне поля излучения ГИ. Кроме того, устройство дополнительно содержит датчик положения ГИ и электронную схему выделения максимального входного сигнала при увеличении расстояния между ГП и ГИ. Это происходит в момент заполнения всех ячеек ГП полем излучения ГИ. Зная геометрию эксперимента, производится оценка угла раствора основного лепестка ХНГИ. Во втором варианте выполнения устройства в него добавляется сканатор ГП в плоскости решетки. При появлении на выходе интерферометра сигнала с частотой сканирования ГП в процессе сближения ГИ и ГП проводится оценка тонкой структуры ХНГИ, т.е. наличие дополнительных лепестков внутри сформированной ХНГИ. 2 н.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для экспресс-оценки характеристики направленности гидроакустического излучателя.

Известен прибор для автоматической регистрации характеристики направленности гидроакустического излучателя, выполненный в виде разворачиваемых относительно друг друга излучателя и приемника излучения с соответствующей вторичной и регистрирующей аппаратурой [1].

Недостатком известного аналога [1] является ограничение его действия измерением характеристик направленности излучателей только в горизонтальной плоскости.

Известно устройство для оценки характеристики направленности гидроакустического излучателя (ХНГИ), содержащее гидроакустический приемник (ГП), в виде решетки чувствительных к звуку элементов, установленной в жидкости напротив используемого гидроакустического излучателя (ГИ), закрепленного с возможностью осевого разворота относительно плоскости решетки, а также усилитель и регистратор [2]. Данное устройство принято за прототип.

В прототипе ГАП выполнен в виде так называемой решетки Трота, звукопрозрачной решетки больших размеров, составленной из групп точечных преобразователей, чувствительность которых изменяется по определенному закону.

Недостатком прототипа является трудность его реализации и настройки.

Техническим результатом, получаемым от внедрения изобретения, является устранение недостатков прототипа, т.е. упрощение его практической реализации.

Поставленный технический результат в первом варианте исполнения достигают за счет того, что в известном устройстве для оценки ХНГИ, содержащем ГП в виде решетки чувствительных к звуку элементов, установленной в жидкости напротив используемого ГИ, закрепленного с возможностью осевого разворота относительно плоскости решетки, а также усилитель и регистратор, решетка чувствительных к звуку элементов выполнена в виде предметной волоконной катушки волоконно-оптического интерферометра, опорная волоконная катушка которого установлена также в жидкости, но вне поля излучения ГИ, причем источник и приемник когерентного света интерферометра установлены в воздушной среде, предметная волоконная катушка выполнена с возможностью смещения относительно исследуемого излучателя и с возможностью сканирования в плоскости решетки, причем в опорной волоконной катушке установлен фазосдвигающий элемент, а в устройство дополнительно введены датчик положения решетки относительно излучателя, два делителя, экстрематор и блок опорных напряжений, а выход фотоприемника подключен через усилитель к первому входу делителя, второй вход которого присоединен к выходу датчика положения, а выход через экстрематор - к управляемому входу датчика положения, первый вход второго делителя подключен к выходу источника опорных напряжений, второй - к выходу датчика положения, а выход - к регистратору.

Поставленный технический результат во втором варианте исполнения достигают за счет того, что в известном устройстве, содержащем гидроакустический приемник в виде решетки чувствительных к звуку элементов, установленной в жидкости напротив испытуемого гидроакустического излучателя с возможностью осевого разворота относительно плоскости решетки, а также усилитель и регистратор, решетка чувствительных к звуку элементов выполнена в виде предметной волоконной катушки волоконно-оптического интерферометра, опорная волоконная катушка которого установлена также в жидкости, но вне поля излучения гидроакустического излучателя, причем источник и приемник когерентного света интерферометра установлены в воздушной среде, предметная волоконная катушка выполнена с возможностью смещения относительно исследуемого излучателя, причем в опорной волоконной катушке установлен фазосдвигающий элемент, а в устройство дополнительно введены сканатор гидроакустического приемника в плоскости решетки чувствительных элементов, управляемый резонансный фильтр на частоту сканирования, частотный индикатор, делитель, блок опорных напряжений и датчик положения решетки, при этом выход усилителя через резонансный фильтр подключен к частотному индикатору, электрический выход сканатора соединен с управляемым входом резонансного фильтра, выход датчика положения подключен к второму входу делителя, первый вход которого соединен с выходом блока опорных напряжений, а выход - с регистратором.

Изобретение поясняется чертежами. На фиг.1 представлена общая схема устройства, реализующая два варианта его реализации, на фиг.2 - электронно-оптическая схема ГП; на фиг.3 и 4 - диаграммы, поясняющие принцип работы устройства.

Устройство для оценки ХНГА содержит (фиг.1) ГП1 в виде решетки чувствительных к звуку элементов, выполненных, например, в форме прямоугольного меандра. ГП1 выполнен в виде предметной волоконной катушки 2 (фиг.2) волоконно-оптического интерферометра, опорная волоконная катушка 3 которого расположена (как и предметная в жидкости), например, в гидроакустическом бассейне (на чертеже не показанном), но вне поля 4 излучения (фиг.1) ГИ5.

ГИ5 установлен с помощью держателя 6 и рейтера 7 на направляющей 8 с возможностью поворота в вертикальной и горизонтальной плоскостях (соответственно в плоскостях xz и xy).

ГП1 также установлен на направляющей 8 с помощью держателя 9 и рейтера 10. ГП1 выполнен с возможностью смещения относительно ГИ5 по направляющим 8 (направление x) и с возможностью сканирования в направлении y и z (сканатор на фиг.1 не показан). ГП1 снабжен также датчиком 11 положения решетки относительно ГИ, отградуированных в единицах длины.

Оптическая схема устройства (фиг.2) включает в себя источник 12 когерентного света и фотоприемник 13, а также фазосдвигающий элемент 14, установленный в опорной катушке 3.

Электрическая схема устройства включает в себя усилитель 15, делитель 16, экстрематор 17, делитель 18 и блок 19 опорных напряжений. При этом выход фотоприемника 13 подключен через усилитель 15 к первому входу делителя 16, второй вход которого подключен к выходу датчика 11 положения, а выход - к экстрематору 17.

Выход экстрематора 17 соединен с управляемым входом датчика 11 положения, выход которого подключен к второму входу (входу делитель) делителя 18, первый вход (делимое) которого подсоединен к выходу блока 19 опорных напряжений, а выход - к регистратору, выполненному в виде вычислителя угла α раствора ХНГИ (фиг.1).

Кроме того, устройство дополнительно содержит сканатор 20 (фиг.2) ГП5 в плоскости решетки чувствительных элементов, управляемый резонансный фильтр 21 на частоту сканирования и переключатель 22, установленный на выходе усилителя 15.

Переключатель 22 в положении а) соединяет усилитель 15 с первым входом делителя 16, а в положении в) отключает усилитель 15 от делителя 16 и подключает усилитель 15 через резонансный фильтр 21 к частотному индикатору (на чертеже не показан). Блок 19 опорных напряжений выполняют двухуровневым, автоматически или вручную переключаемым с уровня на уровень при срабатывании переключателя 22 с положения а) на положение в). (Данный момент на чертеже не отображен).

Таким образом, в положении а) переключателя 22 реализуется работа устройства по первому пункту формулы изобретения. А в положении в) переключателя 22 реализуется работа устройства по второму пункту формулы изобретения. То есть на чертеже представлена реализация обоих вариантов устройства.

Устройство для оценки ХНГИ работает следующим образом.

Устанавливают ГП1, выполненный в форме прямоугольного меандра с общей длиной и шириной сторон L и с размером его квадратной ячейки l, в положение а) (фиг.1) напротив ГИ5 в поле 4 его излучения на расстоянии x1 от него.

Устанавливают рабочую точку Е на рабочей кривой 23 (фиг.3) интерферометра с помощью фазосдвигающего элемента 14 (фиг.2) в области начальной разности фаз интерферирующих лучей, равной , устанавливают переключатель в положение а).

Включают исследуемый ГИ5 на заданной частоте гармонического сигнала и начинают сдвигать ГП1 вправо от ГИ5 вдоль оси x. При этом выходной сигнал датчика положения 11 будет увеличиваться. А на величину сигнала интерферометра будут влиять одновременно два процесса. Сигнал будет увеличиваться по мере заполнения ячеек меандра полем 4 излучения ГИ5, а с другой стороны - уменьшаться из-за удаления ГП1 от ГИ5.

Сигнал интерферометра с фотоприемника 13 (фиг.2) через усилитель 15 подается на первый вход (делимое) делителя 16, на второй вход которого (делитель) подается сигнал с датчика 11 положения. На выходе делителя 16 получается выходной сигнал интерферометра, скорректированный относительно изменения расстояния x между излучателем 5 и приемником 1.

По мере увеличения расстояния x между ГИ5 и ГП1 происходит постепенное заполнение полем 4 излучения все большего числа ячеек меандра ГП1, и при расстоянии Х2 (фиг.1) все ячейки меандра заполняются полем 4 излучения ГИ5.

До этого момента сигнал с делителя 16 увеличивается и при достижении расстояния х2 достигает своего максимума. Экстрематор 17 отслеживает появление данного максимума в сигнале 24 (фиг.3) и направляет в этот момент на управляемый вход датчика 11 положения командный сигнал на прекращение дальнейшего перемещения ГП1.

Зная значение расстояния x2 между ГИ5 и ГП1 и размер L меандра (фиг.1), можно оценить угол α раствора основного лепестка ХНГИ. Из фиг.4 следует, что Данная величина получается после деления постоянной величины , задаваемой блоком опорных напряжений 19, на величину x2, выдаваемую датчиком 11 положения в момент максимального значения выходного сигнала интерферометра, нормированного относительно расстояния x. Деление осуществляется в делителе 18. Регистратор (на чертеже не показан) воспроизводит угол α раствора основного лепестка ХНГИ в удобном для восприятия оператором виде.

На фиг.1 пунктиром показаны степень заполнения меандра ГП1 в положении А и В. На фиг.3 под позицией 24 показан пример изменения входного сигнала подаваемого на интерферометр при изменении координаты x, а под позицией 25 - изменение выходного сигнала интерферометра при изменении координаты x. Точки С и D на рабочей кривой 23 интерферометра характеризуют крайние точки на рабочей кривой 23 интерферометра и задают предельное значение квазилинейного преобразования входного сигнала 24.

Расстояние x между излучателем и приемником выбирают так, чтобы ХНГИ полностью сформировалась и не зависела от дальнейшего увеличения x.

Для оценки тонкой структуры ХНГИ (например, наличия дополнительных лепестков внутри характеристики направленности (фиг.1)) приемник 1 переключают переключателем 22 в положение в) и двигают в обратном направлении (к излучателю) и одновременно сканируют его в плоскости yz с амплитудой порядка l - размера ячейки меандра (фиг.1). В момент появления сигнала на выходе интерферометра с частотой сканирования определяется угол , где x3 - расстояние между гидроакустическим излучателем и приемником, выдаваемого датчиком 11, для рассматриваемого момента времени (на чертеже x3 не обозначено). Данная частота выделяется фильтром 21, настроенным автоматически на частоту сканирования сканатора 20 (фиг.2). Блок 19 опорных напряжений в данном случае выдает сигнал, реализующий величину . Данная процедура повторяется на различных углах поворота ГИ5 и различных частотах излучения звуковой волны.

Таким образом, в отличие от прототипа ХНГИ оценивается на более простом устройстве, выполненном на базе одного волоконно-оптического интерферометра.

Источники информации

1. Патент ГДР №206435, кл. G 01 R 29/10, 1984.

2. Колесников А.Е. Акустические измерения. Л.: Судостроение, 1983, с.132-133 - прототип.

1.Устройстводляоценкихарактеристикинаправленностигидроакустическогоизлучателя,содержащеегидроакустическийприемникввидерешеткичувствительныхкзвукуэлементов,установленныйвжидкостинапротивиспытуемогогидроакустическогоизлучателя,закрепленногосвозможностьюосевогоразворотаотносительноплоскостирешетки,атакжеусилительирегистратор,отличающеесятем,чторешеткачувствительныхэлементоввыполненаввидепредметнойволоконнойкатушкиволоконно-оптическогоинтерферометра,опорнаяволоконнаякатушкакоторогоустановленатакжевжидкости,новнеполяизлучениягидроакустическогоизлучателя,причемисточникиприемниккогерентногосветаинтерферометраустановленыввоздушнойсреде,предметнаяволоконнаякатушкавыполненасвозможностьюсмещенияотносительноисследуемогоизлучателя,причемвопорнойволоконнойкатушкеустановленфазосдвигающийэлемент,авустройстводополнительновведеныдатчикположениярешеткиотносительноизлучателя,дваделителя,экстрематор,блокопорныхнапряжений,приэтомвыходфотоприемникаподключенчерезусилителькпервомувходупервогоделителя,второйвходкоторогоподключенквыходудатчикаположения,авыходчерезэкстрематор-куправляемомувходудатчикаположения,первыйвходвторогоделителяподключенквыходуисточникаопорныхнапряжений,второй-квыходудатчикаположения,авыход-крегистратору.12.Устройстводляоценкихарактеристикинаправленностигидроакустическогоизлучателя,содержащеегидроакустическийприемникввидерешеткичувствительныхкзвукуэлементов,установленнойвжидкостинапротивиспытуемогогидроакустическогоизлучателясвозможностьюосевогоразворотаотносительноплоскостирешетки,атакжеусилительирегистратор,отличающийсятем,чторешеткачувствительныхэлементоввыполненаввидепредметнойволоконнойкатушкиволоконно-оптическогоинтерферометра,опорнаяволоконнаякатушкакоторогоустановленатакжевжидкости,новнеполяизлучениягидроакустическогоизлучателя,причемисточникиприемниккогерентногосветаинтерферометраустановленыввоздушнойсреде,предметнаяволоконнаякатушкавыполненасвозможностьюсмещенияотносительноисследуемогоизлучателя,причемвопорнойволоконнойкатушкеустановленфазосдвигающийэлемент,авустройстводополнительновведенысканаторгидроакустическогоприемникавплоскостирешеткичувствительныхэлементов,управляемыйрезонансныйфильтрначастотусканирования,частотныйиндикатор,делитель,блокопорныхнапряженийидатчикположениярешетки,приэтомвыходусилителячерезрезонансныйфильтрподключенкчастотномуиндикатору,электрическийвыходсканаторасоединенсуправляемымвходомрезонансногофильтра,выходдатчикаположенияподключенковторомувходуделителя,первыйвходкоторогосоединенсвыходомблокаопорныхнапряжений,авыход-срегистратором.2
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-40 of 42 items.
20.02.2019
№219.016.c3c1

Фазочувствительный способ частотной стабилизации лазерного излучения и акустооптический модулятор для осуществления фазовой модуляции лазерного излучения

Изобретение относится к квантовой электронике, лазерной спектроскопии, акустооптике и может быть использовано для широкополосной частотной стабилизации лазеров и сужения спектра их излучения. Способ заключается в фазовой модуляции излучения и пропускании его через резонансно-поглощающую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002445663
Дата охранного документа: 20.03.2012
29.06.2019
№219.017.9c4e

Гидрофон

Изобретение относится к гидроакустике и может быть использовано для измерений параметров гидроакустического шума в морских средах. Техническим результатом изобретения является повышение надежности работы, повышение гидроустойчивости и обеспечение возможности контроля работоспособности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002392767
Дата охранного документа: 20.06.2010
29.06.2019
№219.017.9c72

Гидрофон

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано в морях и океанах для измерения параметров морских шумов. Техническим результатом изобретения является повышение надежности работы, повышение гидроустойчивости, улучшение диаграммы направленности и обеспечение возможности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002393643
Дата охранного документа: 27.06.2010
10.07.2019
№219.017.ab2d

Измеритель мощности ультразвукового излучения

Изобретение относится к технической акустике и может быть использовано для измерения мощности ультразвукового излучения. Техническим результатом изобретения является повышение точности измерений. Измеритель мощности ультразвукового излучения содержит наполненный водой бак, на дне которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002297603
Дата охранного документа: 20.04.2007
25.07.2019
№219.017.b90e

Способ измерения частотной зависимости комплексного коэффициента отражения звука от поверхности с использованием шумового сигнала

Изобретение относится к метрологии. Способ измерения частотной зависимости коэффициента отражения звука заключается в расположении излучателя, исследуемой поверхности и приемника в гидроакустическом бассейне, возбуждении излучателя линейно частотно-модулированным сигналом с заданными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695287
Дата охранного документа: 22.07.2019
24.10.2019
№219.017.d981

Двухкристальный акустооптический модулятор

Изобретение относится к акустооптике и лазерной технике. Акустооптический модулятор оптического излучения содержит светозвукопровод с входной и выходной гранями. Оптический луч падает на грани светозвукопровода под углом Брюстера. Светозвукопровод выполнен из двух зеркально симметричных призм,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703930
Дата охранного документа: 22.10.2019
02.03.2020
№220.018.07cd

Способ распределенного усиления мощности оптических сигналов для систем сравнения и синхронизации шкал времени и оптоволоконных рефлектометров

Изобретение относится к способам сравнения и синхронизации шкал времени удаленных объектов с применением оптоволоконной линии связи, соединяющей объекты, оптоволоконным рефлектометрам. Способ включает в себя ввод с помощью объединителя излучения накачки ВКР-усилителя в исследуемую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715489
Дата охранного документа: 28.02.2020
02.03.2020
№220.018.07e7

Система одно- и двухсторонних сравнений шкал времени с эхо-генератором

Изобретение относится к устройствам сравнения и синхронизации шкал времени удаленных объектов с применением оптоволоконной линии связи, соединяющей объекты. Устройство состоит из двух составных частей, размещенных на удаленных друг от друга объектах. Каждый объект содержит таймеры событий с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715492
Дата охранного документа: 28.02.2020
01.05.2020
№220.018.1aad

Лазерный дальномер

Изобретение относится к измерительной технике, для измерения расстояния до различных предметов. В лазерный дальномер входит задающий генератор с устройством синхронизации, который формирует непрерывную серию псевдослучайных последовательностей в виде электрических импульсов, поступающих на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720268
Дата охранного документа: 28.04.2020
07.06.2020
№220.018.2500

Способ измерения коэффициента отражения звука от образца материала

Изобретение относится к метрологии. Способ измерения коэффициента отражения звука от образца материала заключается в облучении образца бегущей сферической звуковой волной, регистрации гидрофоном сигнала интерференции облучающей и отраженной образцом звуковых волн, изменении частоты облучающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722964
Дата охранного документа: 05.06.2020
Showing 1-7 of 7 items.
27.09.2013
№216.012.70aa

Способ консервации поверхности подложек из арсенида галлия

Изобретение относится к технологии полупроводников, в частности к способам консервации поверхности полупроводниковых подложек. Изобретение позволяет сохранять «epiready» свойства подложек на воздухе без использования инертной среды при комнатной температуре и затем использовать для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494493
Дата охранного документа: 27.09.2013
29.12.2017
№217.015.f8d2

Носитель аппаратуры измерительного гидроакустического комплекса

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для исследований гидроакустических полей объектов шумоизлучения в натурном водоеме. Предложен носитель аппаратуры (НА) измерительного гидроакустического комплекса, выполненный в виде торпедообразного тела с хвостовым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639846
Дата охранного документа: 22.12.2017
10.05.2018
№218.016.4139

Доплеровский способ оценки технических параметров подводного объекта на гидроакустическом полигоне

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для оценки технических параметров подводного объекта (ПО) на гидроакустическом полигоне. Техническим результатом, получаемым от внедрения изобретения, является получение возможности оценки уровня отражения тонального...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649059
Дата охранного документа: 29.03.2018
10.05.2018
№218.016.47cb

Гидроакустический доплеровский способ оценки технических параметров отдельных участков корпуса подводного объекта на полигоне

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для оценки технических параметров подводного объекта (ПО) на гидроакустическом полигоне. Техническим результатом, получаемым от внедрения изобретения, является получение возможности оценки уровней отражения тонального...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650722
Дата охранного документа: 17.04.2018
20.02.2019
№219.016.bceb

Шумопеленгатор

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для определения пространственных координат и кинематических характеристик движущегося шумящего подводного объекта (ПО). Технический результат заключается в получении информации о кинематических характеристиках движущегося...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002284543
Дата охранного документа: 27.09.2006
20.02.2019
№219.016.bf8c

Лебедка

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано в качестве спускоподъемного устройства гидроакустической аппаратуры. Лебедка содержит намоточный барабан (1) с двумя щечками (2), разделенный на два отсека, заполненных маслом (3). Внутри намоточного барабана (1) находятся...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002351531
Дата охранного документа: 10.04.2009
20.02.2019
№219.016.c207

Носитель аппаратуры измерительного гидроакустического комплекса

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для гидроакустических исследований объектов шумоизлучения в натурном водоеме. Носитель аппаратуры измерительного гидроакустического комплекса содержит буй, выполненный в виде удлиненного тела, преимущественно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002424151
Дата охранного документа: 20.07.2011
+ добавить свой РИД