×
01.06.2023
223.018.7516

Результат интеллектуальной деятельности: Распределенная система подводного наблюдения

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002741760
Дата охранного документа
28.01.2021
Аннотация: 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 достигается тем, что в состав РСПН для обеспечения измерения, последующего формирования и учета текущего вертикального распределения скорости звука (ВСРЗ) дополнительно включен стационарный измеритель ВСРЗ в виде заякоренного вертикального кабель-троса, на котором размещены: комплект расположенных равномерно вдоль кабель-троса с интервалом в 5-10 м комбинированных датчиков, включающих датчики температуры, электропроводности и давления воды; а также плавучесть; модем сетевой гидроакустической связи; блок управления; аккумуляторная батарея; якорное устройство. 2 ил.

Изобретение относится к области гидроакустики, а именно к распределенным системам подводного наблюдения (РСПН).

В настоящее время актуальной является задача создания систем подводного наблюдения в районах большой площади, причем как в прибрежных районах, так и в открытом море. Ранее использовавшиеся для этой цели активные либо пассивные (например, «SOSUS» США) комплексы с широко-апертурными антеннами площадью до 1000 м2 оказались недостаточно эффективными ввиду их подверженности преднамеренному противодействию со стороны противника, а также высокой стоимости. В последние десятилетия на смену идеологии больших гидролокационных комплексов пришла идеология РСПН [1-9].

В качестве прототипа выберем РСПН, описанную в [9]. Ее структура пояснена на фиг. 1. РСПН включает объединенные сетевой гидроакустической связью (СГС) пункт управления (ПУ) РСПН 3, как правило, располагающийся на берегу, а также пространственно разнесенные автономные пассивные 1 и/или активные 2 средства подводного наблюдения (СПН).

В пассивном режиме работы РСПН пассивные СПН обеспечивают непрерывное наблюдение за подводной обстановкой путем анализа шумов, поступающих на вход гидроакустической антенны СПН. При обнаружении подводного объекта заданного класса СПН по СГС передает информацию об обнаружении на ПУ РСПН. На ПУ осуществляется комплексирование информации от всех пассивных СПН, чем достигается повышение вероятности обнаружения и классификации подводных объектов, а также сопровождение их при движении по району, контролируемому РСПН.

В активном режиме работы РСПН процесс наблюдения за подводной обстановкой в целом аналогичен, за исключением того, что активные СПН излучают зондирующие сигналы, а пассивные СПН наблюдают за подводной обстановкой путем обнаружения и анализа поступающих на вход гидроакустической антенны СПН эхосигналов, прямых и отраженных от подводных объектов.

Ввиду необходимости установки СПН на якоря, РСПН развертываются только в мелководных морях с глубинами до 500 м.

Достоинствами РСПН являются:

- возможность вести наблюдение за подводной обстановкой в районе большой площади, в том числе за счет увеличения количества пассивных и активных СПН;

- высокая устойчивость к преднамеренному противодействию.

Эффективность функционирования РСПН существенно зависит от ее адаптации к текущим гидроакустическим условиям, точнее к вертикальному распределению скорости звука (ВРСЗ) в районе установки РСПН. Адаптация РСПН может быть реализована путем учета текущего ВРСЗ:

- при выборе заглубления антенн пассивных и активных СПН;

- при выборе параметров излучаемых зондирующих сигналов в активных СПН;

- при настройке алгоритмов обнаружения, классификации и определения координат подводных объектов в пассивных СПН;

- при комплексировании в ПУ информации, поступающей от пассивных СПН.

Недостатком РСПН-прототипа является отсутствие измерения ВРСЗ, что приводит к снижению эффективности функционирования РСПН вследствие отсутствия адаптации к текущему ВРСЗ.

Решаемая техническая проблема - совершенствование структуры и эффективности функционирования РСПН.

Технический результат - повышение дальности обнаружения и точности определения координат и параметров движения малошумных подводных объектов.

Указанный технический результат достигается тем, что для обеспечения измерения, последующего формирования и учета текущего ВРСЗ в состав РСПН дополнительно включен стационарный измеритель ВРСЗ (фиг. 2) в виде заякоренного вертикального кабель-троса 1, на котором размещены:

- 2 - комплект расположенных равномерно вдоль кабель-троса с интервалом в 5-10 м комбинированных датчиков, включающих датчики температуры, электропроводности и давления воды;

- 3 - плавучесть, позволяющая поддерживать измеритель ВРСЗ в вертикальном положении;

- 4 - модем СГС, обеспечивающий передачу на ПУ результатов измерения ВРСЗ и прием команд от ПУ;

- 5 - блок управления функционированием измерителя ВРСЗ (далее БУ);

- 6 - аккумуляторная батарея;

- 7 - якорное устройство.

Функционирование измерителя ВРСЗ в составе РСПН осуществляется следующим образом. Измеритель ВРСЗ устанавливается в центре района, контролируемого РСПН. Если площадь контролируемого района превышает 40 тыс. км2, то в районе устанавливается несколько измерителей ВРСЗ с расчетом, чтобы расстояние между ними не превышало 40 км.

Работа измерителя ВРСЗ начинается с прихода на модем СГС сигнала от ПУ, содержащего команду "Начать измерение ВРСЗ". По этой команде БУ с периодом в 1 час синхронно выдает всем комбинированным датчикам команду на измерение температуры, электропроводности и давления воды в месте своего расположения. Результаты измерений каждый комбинированный датчик выдает в БУ, в котором для каждого комбинированного датчика в соответствии с [10] вычисляется скорость звука в воде. Поскольку заглубление каждого комбинированного датчика известно, в БУ формируется таблица зависимости скорости звука от заглубления датчика. Данная таблица по команде БУ в закодированном виде, содержащем также условный номер измерителя ВРСЗ (если их в районе установлено несколько), с использованием модема СПС передается на ПУ. На ПУ с помощью специального алгоритма проверяется, произошло ли существенное изменение ВРСЗ в сравнении с тем, которое используется в текущее время для адаптации функционирования РСПН. Если существенного изменения не произошло то, поступивший замер ВРСЗ просто помещается в память вычислителя для накопления гидрологических данных о контролируемом районе. В противном случае блок управления ПУ рассчитывает оптимальные для данного ВРСЗ: заглубление антенн СПН, параметры излучаемых зондирующих сигналов в активных СПН, параметры алгоритмов обнаружения, классификации и определения координат подводных объектов в пассивных СПН, параметры алгоритмов комплексирования данных, поступающих на ПУ от пассивных СПН.

Эффективность предлагаемого изобретения была подтверждена разработкой и испытаниями макета комбинированного датчика, а также имитационным моделированием.

Испытания макета комбинированного датчика показали, что предельная ошибка вычисления скорости звука в морской воде по измерениям температуры, электропроводности и давления согласно [10] не превышает 0,5 м/с, что вполне достаточно для решения рассматриваемых задач.

Проведенное имитационное моделирование показало, что учет ВРСЗ позволяет повысить дальность обнаружения малошумных подводных объектов до 1,5 раз, а точность определения их координат и параметров движения до 50%.

Таким образом, заявленный технический результат изобретения - повышение дальности обнаружения и точности определения координат и параметров движения малошумных подводных объектов - можно считать достигнутым.

Источники информации:

1. Коваленко В.В., Корчак В.Ю., Чулков В.Л. Концепция и ключевые технологии подводного наблюдения в условиях сетецентрических войн // Фундаментальная и прикладная гидрофизика, 2011, том 4, №3, стр. 49-64.

2. Пешехонов В.Г., Брага Ю.А., Машошин А.И. Сетецентрический подход к решению проблемы освещения подводной обстановки в Арктике // Известия ЮФУ. Технические науки, 2012, №3, С. 219-227.

3. Коваленко В.В., Корчак В.Ю., Хилько А.И., Чулков В.Л. Требования к сетецентрическим системам подводного наблюдения // Фундаментальная и прикладная гидрофизика, 2014, Т 7, №2, С. 22-26.

4. Машошин А.И. Концепция создания интегрированных сетевых систем подводного наблюдения // Сборник материалов Девятой научно-практической конференции "Перспективные системы и задачи управления, Таганрог, 7-11 апреля 2014, с. 7-16.

5. Михнюк А.Н. Методы повышения эффективности функционирования мультистатической системы подводного наблюдения. Дис. … канд. физ.-мат. наук. М.: Научный центр волновых исследований, 2018.

6. Патент РФ 2364888.

7. Николаев М. Найти невидимку: системы обнаружения субмарин // http://www.popmech.ru/article/5562-nayti-nevidimku.

8. Пичугин С. Состояние и перспективы развития систем гидроакустического наблюдения ВМС США // Зарубежное военное обозрение, 2010, №5 и №6.

9. Машошин А.И., Шафранюк А.В. Алгоритмы управления распределенной системой подводного наблюдения // Морские информационно-управляющие системы, 2016, №2 (10), с. 12-19.

Ю. Микушин И.И., Серавин Г.Н. Методы и средства измерения скорости звука в море // СПб.: Судостроение, 2012. 224 с.

Распределенная система подводного наблюдения, включающая объединенные сетевой гидроакустической связью пункт управления и пространственно распределенные автономные пассивные и активные средства подводного наблюдения, отличающаяся тем, что содержит стационарный измеритель вертикального распределения скорости звука, выполненный в виде заякоренного вертикального кабель-троса, на котором размещены плавучесть, модем сетевой гидроакустической связи, блок управления, аккумуляторная батарея, якорное устройство, комплект расположенных равномерно вдоль кабель-троса с интервалом в 5-10 м комбинированных датчиков, каждый из которых включает датчик температуры, датчик электропроводности и датчик давления воды.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-50 of 87 items.
10.07.2018
№218.016.6f06

Перископ непроникающего типа с панорамной многоканальной системой наблюдения без вращения головной части относительно корпуса носителя

Устройство относится к оптоэлектронным системам наблюдения и может быть использовано в перископах подводных лодок. Перископ непроникающего типа с панорамной многоканальной системой наблюдения без вращения головной части относительно корпуса носителя содержит защитное окно, выполненное в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660751
Дата охранного документа: 09.07.2018
30.08.2018
№218.016.817a

Способ измерения скорости судна доплеровским лагом

Изобретение относится к области кораблевождения, а именно к способам и устройствам измерения абсолютной скорости судна. Одним из условий безопасного кораблевождения является постоянный контроль абсолютной (относительно дна) скорости судна и расстояния до дна. Указанный технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665345
Дата охранного документа: 29.08.2018
26.10.2018
№218.016.962c

Устройство для измерения выходного сигнала пьезоэлектрического датчика

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к устройствам с пьезоэлектрическим датчиком, которые преобразуют величину переменных сил давления в электрический сигнал. Устройство для измерения выходного сигнала пьезоэлектрического датчика содержит первый пьезоэлектрический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670712
Дата охранного документа: 24.10.2018
26.10.2018
№218.016.9665

Способ измерения частоты эхосигнала в доплеровском лаге

Изобретение относится к области кораблевождения, а именно к способам и устройствам измерения абсолютной скорости судна с использованием доплеровского лага. Достигаемый технический результат - повышение помехоустойчивости доплеровского лага и повышение точности измерения скорости судна при малых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670714
Дата охранного документа: 24.10.2018
16.11.2018
№218.016.9e12

Способ измерения скорости судна доплеровским лагом

Изобретение относится к области кораблевождения, а именно к способам и устройствам измерения абсолютной скорости судна. Одним из условий безопасного кораблевождения является постоянный контроль абсолютной (относительно дна) скорости судна и расстояния до дна. Технический результат - повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672464
Дата охранного документа: 14.11.2018
16.01.2019
№219.016.afc3

Светоизлучающий волоконный световод на основе кварцевого стекла

Изобретение относится к волоконной оптике, а именно к технологии изготовления протяженных светоизлучающих волоконных световодов. Светоизлучающий волоконный световод на основе кварцевого стекла содержит сердцевину с расположенными внутри нее рассеивающими центрами и отражающую оболочку, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677092
Дата охранного документа: 15.01.2019
16.01.2019
№219.016.afeb

Способ измерения скорости судна доплеровским лагом

Изобретение относится к области кораблевождения, а именно к способам и устройствам измерения абсолютной скорости судна. Достигаемый технический результат - повышение точности измерения скорости судна доплеровским лагом в условиях вертикального перемещения судна. Указанный технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677102
Дата охранного документа: 15.01.2019
16.01.2019
№219.016.b045

Способ калибровки погрешностей бескарданной инерциальной системы на электростатических гироскопах в условиях орбитального полета

Изобретение относится к гироскопической технике, а именно к способам калибровки погрешностей бескарданной инерциальной системы на электростатических гироскопах в условия полета космического аппарата. Способ калибровки погрешностей бескарданной инерциальной системы на электростатических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677099
Дата охранного документа: 15.01.2019
16.01.2019
№219.016.b072

Способ определения момента дифферента гирокамеры двухстепенного поплавкового гироскопа

Изобретение относится к области прецизионного приборостроения и может быть использовано при изготовлении и эксплуатации двухстепенных поплавковых гироскопов с бесконтактными опорами гирокамеры. Способ определения момента дифферента гирокамеры двухстепенного поплавкового гироскопа дополнительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677091
Дата охранного документа: 15.01.2019
07.02.2019
№219.016.b7e1

Способ калибровки погрешностей электростатических гироскопов бескарданной инерциальной системы ориентации в условиях орбитального космического аппарата

Изобретение относится к области космической техники и может быть использовано в бесплатформенных инерциальных системах ориентации (БИСО) для орбитальных космических аппаратов (КА), измерительный модуль (блок чувствительных элементов -БЧЭ) которых содержит электростатические гироскопы (ЭСГ)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678959
Дата охранного документа: 04.02.2019
Showing 31-38 of 38 items.
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
№223.018.751c

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