×
05.02.2020
220.017.fe5b

Результат интеллектуальной деятельности: Способ пассивного акустического определения местоположения водолаза

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002713053
Дата охранного документа
03.02.2020
Аннотация: 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 водолазных работ. Технический результат - увеличение точности определения местоположения водолаза и разрешение местоположения 2-х и более водолазов. Способ включает регистрацию подводных шумов акватории в полосе частот ниже 1000 Гц как минимум двумя акустическими датчиками с известными координатами и глубиной и акустическим датчиком водолаза, установленным с возможностью регистрации его дыхательных шумов. Обрабатывают полученный шумовой сигнал для выделения квазипериодических изменений интенсивности шумов, частота которых лежит в диапазоне 0,1-1 Гц. Вычисляют функцию взаимной корреляции между откликом акустического датчика водолаза и откликами окружающих водолаза акустических датчиков и определяют величину задержки времени достижения максимума функций взаимной корреляции, по которой затем рассчитывают дистанцию до водолаза от каждого из удаленных акустических датчиков и дальномерным методом по пересечению сфер определяют местоположение водолаза в пространстве. 2 ил.

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 водолазных работ.

Известен способ пассивной акустической локации подводного пловца, при котором высокочастотные (более 1000 Гц) шумы регистрируют направленной антенной, сравнивают полученный уровень шумов с известным фоновым уровнем, при превышении констатируют присутствие пловца в акватории и определяют пеленг на местоположение пловца (Fillinger L., Hunter A.J., Zampolli M., Clarijs M.C. 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.

Наиболее близким к предлагаемому решению является способ определения местоположения пловца в исследуемой акватории, основанный на обнаружении и выделении из зарегистрированных шумов акватории квазипериодических модуляций неустранимых низкочастотных дыхательных шумов пловца, вызванных ритмом дыхательных маневров, частота которых лежит в диапазоне 0,1-1 Гц. Способ включает установку в акватории нескольких пар акустических датчиков с известными координатами и глубиной постановки, регистрацию ими подводных шумов акватории, выделении из зарегистрированных шумов квазипериодических модуляций неустранимых низкочастотных дыхательных шумов подводного пловца с последующей оценкой местоположения пловца методом триангуляции относительно акустических датчиков на основе определения пересекающихся пеленгов, полученных от акустических датчиков (п. РФ №2556302 С1)

Недостатками данного решения являются низкая точность определения местоположения пловца, поскольку ошибки определения местоположения акустических датчиков масштабируются при построении пересечения пеленгов на удалении от них, приводя к росту ошибки определения местоположения пловца с увеличением его удаления от пары акустических датчиков, а также необходимость достаточно большого количества акустических датчиков, объединенных в пары (при трех парах - 6 акустических датчиков соответственно).

Техническая проблема - разработка нового способа пассивного акустического определения местоположения водолазов по собственным дыхательным шумам на акватории.

Технический результат - увеличение точности определения местоположения водолаза и разрешение местоположения 2-х и более водолазов.

Поставленная проблема решается способом пассивного акустического определения местоположения водолаза, при котором регистрируют подводные шумы акватории в полосе частот ниже 1000 Гц как минимум двумя акустическими датчиками с известными координатами и глубиной и акустическим датчиком водолаза, установленным с возможностью регистрации его дыхательных шумов, осуществляют обработку полученного шумового сигнала для выделения квазипериодических изменений интенсивности шумов, частота которых лежит в диапазоне 0,1-1 Гц, вычисляют функцию взаимной корреляции между откликом акустического датчика водолаза и откликами окружающих водолаза акустических датчиков, определяют величину задержки времени достижения максимума функций взаимной корреляции, рассчитывают дистанцию до водолаза от каждого из удаленных акустических датчиков в виде произведения величины задержки времени на предварительно определенную скорость звука в среде, и дальномерным методом по пересечению сфер определяют местоположение водолаза в пространстве.

Способ осуществляют следующим образом. Акустический датчик, в виде гидрофона или герметизированного изолированного микрофона, устанавливают таким образом, чтобы была возможность регистрировать шумы его дыхания, например, у головы водолаза в водной среде или под водолазным костюмом. В акватории подводных работ устанавливают не менее двух одиночных акустических датчиков, местоположение которых определяют с помощью спутниковой навигации при мелководной постановке (по буйкам с GPS-трекерами на поверхности воды) или с помощью гидроакустической или инерциальной навигационных систем - при глубоководной постановке. На выходах акустических датчиков устанавливают соответствующие усилители и фильтры, ограничивающие интервал регистрируемых шумов наиболее выгодной полосой частот по соотношению сигнал-помеха, которая подбирается в зависимости от типа используемого водолазом дыхательного аппарата. Регистрируют дыхательные шумы водолаза и шумы акватории. Вычисляют функции взаимной корреляции между откликом акустического датчика водолаза и откликами окружающих водолаза акустических датчиков. Определяют величины задержек времени достижения максимумов функций взаимной корреляции. Рассчитывают дистанцию до водолаза от каждого из удаленных акустических датчиков, в виде произведения величины задержки времени максимума функции взаимной корреляции на предварительно определенную любым известным методом скорость звука в исследуемой среде, после чего известным дальномерным методом (по пересечению окружностей в плоскости, или сфер - в трехмерном пространстве) определяют местоположение водолаза внутри акватории.

Пример определения местоположения водолаза, при условии нахождения всех гидрофонов на одной глубине.

На Фиг. 1 приведен вид зависимости модуля коэффициента взаимной корреляции Rxy(t) от задержки времени t между откликами гидрофона водолаза и гидрофона, удаленного на 36 м.

На Фиг. 2 показан вид зависимости модуля коэффициента взаимной корреляции Rxy(t) от задержки времени t между откликами гидрофона водолаза и второго из окружающих гидрофонов, удаленного на 55,3 м.

Водолаз-аквалангист находится на дне мелководной акватории (10 м) и снабжен гидрофоном, установленным на расстоянии 20-30 см от головы водолаза в проекции сверху, способным регистрировать его дыхательные шумы. На удалениях 36 м и 55,3 м от этого гидрофона на дне находятся два окружающих водолаза гидрофона. Удаления между гидрофонами определены по данным GPS с помощью последовательного размещения над каждым из них поплавка с GPS-логгером (Holux М241). Поскольку в рассматриваемом примере все гидрофоны находятся на одной глубине, то для определения местоположения гидрофона водолаза, а с ним и водолаза-аквалангиста, достаточно пересечь две дуги окружностей, центры которых находятся в точке расположения первого и второго окружающих гидрофонов.

Вид зависимости модуля коэффициента взаимной корреляции Rxy(t) от задержки времени t между откликами гидрофона водолаза и гидрофона, удаленного на 36 м, показан на Фиг. 1. Время достижения максимума модуля коэффициента взаимной корреляции (Rxy=0,34) составляет tmax1=0,02545 с. При определенной в данной среде средней скорости звука с=1500 м/с, получаем акустически определяемую дистанцию от этого гидрофона до гидрофона водолаза в виде r1=tmax1 с=38,175 м. Полученная величина различается с полученной по данным GPS на 2, 175 м.

Вид зависимости модуля коэффициента взаимной корреляции Rxy(t) от задержки времени t между откликами гидрофона водолаза и второго из окружающих гидрофонов, удаленного на 55,3 м показан на Фиг. 2. Время достижения максимума модуля коэффициента взаимной корреляции (Rxy=0,37) составляет tmax2=0,03595 с. При средней скорости звука в исследуемой среде с=1500 м/с, получаем акустически определяемую дистанцию от этого гидрофона до дополнительного в виде r2=tmax2 с=53,925 м. Полученная величина различается с полученной по данным GPS на 1, 375 м.

Поскольку в рассматриваемом примере все гидрофоны находятся на одной глубине, то для определения местоположения гидрофона водолаза, достаточно пересечь две дуги окружностей, центры которых находятся в точке расположения окружающих гидрофонов. При этом невязка местоположения гидрофона водолаза относительно данных GPS составит не более 2,175 м. Это существенно меньше, чем обеспечивает триангуляционный метод по прототипу, невязка для которого составляет на дистанциях 40-50 м от водолаза до удаленных гидрофонов не менее 4-7 м. (Ширяев А.Д., Коренбаум В.И., Горовой С.В., Костив А.Е.. Подходы к акустической оценке перемещения водолаза-аквалангиста по излучаемым им дыхательным шумам // Тез. 8-й конференции молодых ученых «Океанологические исследования», Владивосток: Дальнаука, 2018 С. 183-187).

Для повышения точности определения местоположения водолаза, в том числе в случае, когда глубины датчика водолаза и окружающих акустических датчиков различны, а также в случае присутствия находящегося рядом с ним второго водолаза, необходимо использовать не менее трех акустических датчиков с известными координатами и глубиной.

Предлагаемый способ по сравнению с триангуляционным способом прототипа дополнительно дает возможность разрешения местоположения 2-х и более водолазов, оснащенных каждый своим акустическим датчиком. Действительно, при использовании способа прототипа с применением взаимно корреляционной обработки только по откликам удаленных акустических датчиков источники шумов двух водолазов интерферируют, что не позволяет разрешить их в пространстве. Тогда как в предлагаемом способе эта проблема устраняется наличием своего акустического датчика у каждого из водолазов.

В то же время для повышения информативности возможно и совместное использование предлагаемого способа с триангуляционным способом по удаленным гидрофонам.

Математическая обработка зарегистрированных датчиками сигналов осуществляется на едином посту, на который сигналы могут быть переданы как по кабельным линиям связи (для акустического датчика водолаза линия может быть объединена со шлангом подачи дыхательной смеси), так и путем беспроводной передачи сигналов от всех используемых акустических датчиков по акустическому каналу связи (при сравнительно больших глубинах погружений) или радиоканалу через поверхностные буйки (при мелководных погружениях), что делает возможным функционирование предложенного способа и с автономно работающими легко водолазами.

Таким образом, предлагаемый новый способ пассивного акустического определения местоположения водолаза за счет установки дополнительного акустического датчика, регистрирующего дыхательные шумы водолаза, вычисления задержек максимумов взаимно-корреляционных функций откликов дополнительного и удаленных акустических датчиков и использования для определения местоположения водолаза разностно-дальномерным методом позволяет решить обозначенную проблему и достичь заявленного технического результата.

Способ пассивного акустического определения местоположения водолаза, при котором регистрируют подводные шумы акватории в полосе частот ниже 1000 Гц как минимум двумя с известными координатами и глубиной акустическими датчиками и акустическим датчиком водолаза, установленным с возможностью регистрации его дыхательных шумов, осуществляют обработку полученного шумового сигнала для выделения квазипериодических изменений интенсивности шумов, частота которых лежит в диапазоне 0,1-1 Гц, вычисляют функцию взаимной корреляции между откликом акустического датчика водолаза и откликами окружающих водолаза акустических датчиков, определяют величину задержки времени достижения максимума функций взаимной корреляции, рассчитывают дистанцию до водолаза от каждого из удаленных акустических датчиков в виде произведения величины задержки времени на измеренную скорость звука в среде, и дальномерным методом по пересечению сфер определяют местоположение водолаза в пространстве.
Способ пассивного акустического определения местоположения водолаза
Способ пассивного акустического определения местоположения водолаза
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 381-390 of 624 items.
10.07.2018
№218.016.6f3d

Доплеровский измеритель скорости космического аппарата

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах радиосвязи для повышения точности измерения скорости движения космических аппаратов (КА). Достигаемый технический результат - повышение точности измерения скорости космического аппарата за счет уменьшения случайной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660676
Дата охранного документа: 09.07.2018
12.07.2018
№218.016.7045

Колейный разборный мост для пропуска нагрузок легкой категории по массе

Изобретение относится к сборно-разборным мостам и мостовым конструкциям. Колейный разборный мост для пропуска нагрузок легкой категории по массе включает четыре аппарели, четыре береговые секции, десять средних секций с демонтируемой проезжей частью, все перечисленные элементы собираются в две...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660767
Дата охранного документа: 10.07.2018
13.07.2018
№218.016.70b8

Способ наземной эксплуатации аккумуляторных батарей системы электропитания космического аппарата

Изобретение относится к наземным испытаниям космических аппаратов (КА). Способ наземной эксплуатации аккумуляторных батарей (АБ) системы электропитания (СЭП) космического аппарата (КА) заключается в циклировании двух или более АБ в режиме заряда-разряда, задаваемом бортовой автоматикой СЭП,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661187
Дата охранного документа: 12.07.2018
13.07.2018
№218.016.70e6

Тренажер для обучения механика-водителя гусеничной машины

Изобретение относится к тренажерам для обучения механиков-водителей гусеничных машин. В тренажере содержится пульт управления инструктора, блок моделирования динамики движения, счетчик превышения предельного ускорения и схема установки уровня ударной перегрузки. Пульт управления инструктора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661176
Дата охранного документа: 12.07.2018
14.07.2018
№218.016.711f

Устройство термостатирования бортовой аппаратуры полезного груза в составе космической головной части

Изобретение относится к средствам предстартовой подготовки космической головной части ракеты с полезным грузом (ПГ) (2), имеющим бортовую аппаратуру (БА) (1). Устройство включает в себя экранно-вакуумную тепловую изоляцию (ЭВТИ) (3) на поверхности ПГ (2), радиатор-охладитель (4) в виде силовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661270
Дата охранного документа: 13.07.2018
18.07.2018
№218.016.71c9

Способ эксплуатации никель-водородных аккумуляторных батарей системы электропитания космического аппарата

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано при эксплуатации никель-водородных аккумуляторных батарей (АБ) в автономных системах электропитания (СЭП) космических аппаратов (КА), функционирующих на низкой околоземной орбите. Повышение надежности работы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661340
Дата охранного документа: 16.07.2018
21.07.2018
№218.016.731a

Устройство преобразования углового перемещения антенны рлс

Изобретение относится к области радиолокационной техники и может быть использовано в радиолокационных станциях, Технический результат - повышение точности преобразования углового перемещения антенны радиолокационной станции (РЛС) за счет компенсации кинематической погрешности информационной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661799
Дата охранного документа: 19.07.2018
24.07.2018
№218.016.744b

Свч-фильтр нижних частот

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к фильтрам низких частот. СВЧ-фильтр нижних частот содержит отрезки линии передачи, соединенные последовательно, в середине которых подключены разомкнутые шлейфы, к началу первого отрезка подключен вход фильтра, к концу последнего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662058
Дата охранного документа: 23.07.2018
24.07.2018
№218.016.7465

Способ градуировки ёмкости для определения объёмов, соответствующих положению контрольных точек по их высоте

Изобретение может быть использовано для изготовления емкостей, подвергаемых градуировке для определения объемов в контрольных точках, расположенных на заданной высоте. В способе осуществляют раздельное определение объемов в днищах и цилиндрических оболочках, причем оболочку разделяют на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662037
Дата охранного документа: 23.07.2018
28.07.2018
№218.016.7636

Мобильная радиолокационная станция

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано в мобильных радиолокационных станциях (РЛС) для контроля воздушного пространства, например, обнаружения, измерения координат, опознавания, сопровождения и распознавания целей, а также при модернизации РЛС. Достигаемый технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662447
Дата охранного документа: 26.07.2018
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
16.01.2019
№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
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
+ добавить свой РИД