×
20.05.2014
216.012.c69b

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛУБИНЫ ПОГРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002516602
Дата охранного документа
20.05.2014
Аннотация: Использование: изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано при разработки гидроакустической аппаратуры, предназначенной для освещения подводной обстановки. Сущность: в способе определения глубины погружения объекта гидролокатором излучают зондирующий сигнал, осуществляют прием эхо-сигнала вертикальной линейной антенной, имеющей узкие характеристики направленности в вертикальной плоскости и широкие характеристиками направленности в горизонтальной плоскости, прием эхо-сигнала горизонтальной линейной антенной, имеющей узкие характеристики направленности в горизонтальной плоскости и широкие характеристики направленности в вертикальной плоскости, прием эхо-сигнала одновременно обеими антеннами, измерение дистанции и направления прихода эхо-сигнала, при совпадении измеренных дистанций определяется характеристика направленности в вертикальной плоскости, определяется угол места по отклонению положения этой характеристики от направления верхней горизонтальной характеристики и определяют глубину погружения относительно глубины погружения излучателя по формуле Н=D Sin(α), где D - измеренная дистанция до цели, α - угол между характеристикой в вертикальной плоскости, в котором обнаружен эхо-сигнал от цели и направлением движения носителя, измеряют глубину погружения гидролокатора Н, а глубина погружения объекта определяется Н=Н+Н. Технический результат: измерение глубины погружения объекта при любой глубине места подводным гидролокатором, в том числе при малой глубине места. 1 ил.
Основные результаты: Способ определения глубины погружения объекта гидролокатором, содержащий излучение зондирующего сигнала, прием эхо-сигнала от объекта, измерение временной задержки между моментами излучения зондирующего сигнала и приема эхо-сигнала, определение дистанции до объекта по величине временной задержки и известной скорости распространения звука, измерение направления на объект в вертикальной плоскости, определение глубины погружения объекта, отличающийся тем, что измеряют глубину погружения гидролокатора Н, принимают эхо-сигнал одновременно вертикальной линейной антенной, формирующей статический веер узких характеристик направленности (ХН) в вертикальной плоскости и широкие ХН в горизонтальной плоскости, и горизонтальной линейной антенной, формирующей статический веер узких ХН в горизонтальной плоскости и широкие ХН в вертикальной плоскости, имеющих общий фазовый центр, определяют помеху по первому циклу приема входной информации всеми характеристиками направленности, выбирают порог, определяют эхо-сигналы, превысившие порог по каждой характеристике направленности, измеряют дистанцию до объекта D по горизонтальным ХН, в которых произошло превышение порога, измеряют дистанцию D по вертикальным ХН, в которых произошло превышение порога, определяют номер вертикальной пространственной ХН, для которой соблюдается неравенство D

Настоящее изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для измерения глубины погружения объекта с использованием гидролокатора ближнего действия, установленного на движущемся подводном носителе.

Известно техническое решение по патенту РФ №2255991 от 20.03.2004 г., которое позволяет измерять координаты объектов с подводного носителя в водной среде. Этот патент содержит излучение зондирующего сигнала двумерной приемопередающей антенной, цифровую обработку принятых эхо-сигналов, измерение параметров обнаруженного объекта и его элементов движения. Однако это техническое решение не позволяет определить глубину погружения объекта.

Известен способ определения глубины погружения объекта по патенту РФ 2350983 от 27.03.2009 г. Способ содержит излучение зондирующего сигнала, прием эхо-сигнала и измерение дистанции D1 на момент времени t1, повторение процедуры измерения дистанции до объекта D2 в момент времени t1+Δt и определение скорости движения носителя Vcoб и глубины погружения объекта относительно горизонта движения носителя по измеренным величинам.

Недостатком этого способа является невозможность определения глубины погружения объекта в мелком море, когда глубина места мала и мала глубина погружения объекта.

Известен метод определения глубины погружения объекта с использованием гидролокатора, описанный в работе А.П.Простаков. Гидроакустика и корабль. Л.: Судостроение. 1967 г., стр.49, где описано устройство определении глубины объекта с надводного корабля с помощью гидролокатора. Наклоняя непосредственно акустическую антенну в вертикальной плоскости, определяют угол места объекта и наклонную дальность до нее. Информация выводится на перьевой рекордер, где отображается момент излучения зондирующего сигнала, движение пера связано со скоростью звука и отображается принятый эхо-сигнал. По измеренным величинам определяется глубина обнаруженного объекта.

Известен «Способ и устройство определения глубины подводного объекта» авторы SАТО KAZUO и др. по патенту JP 02708109 В2 от 04.02.98 г., G01S 15/10, HITACYI LTD, который основан на том же принципе, что и предыдущий способ, но определение направления производится с использованием автоматического сканирования характеристики направленности в вертикальной плоскости при излучении зондирующего сигнала узкой характеристикой направленности.

Наиболее близким аналогом предложенному способу является способ, изложенный в книге А.П.Сташкевича. Акустика океана. Л.: Судостроение, 1966 г., стр.263.

Способ содержит следующее операции:

излучение зондирующего сигнала гидролокатором в момент времени t1, прием эхо-сигнала от объекта, измерение временной задержки между моментами излучения зондирующего сигнала и приема эхо-сигнала, определение на момент времени t1 дистанции D1 до объекта по величине временной задержки и известной скорости распространения звука, измерение направления на объект в вертикальной плоскости, определение глубины погружения объекта по формуле Н=D Sin(α), где D - измеренная дистанция до объекта, α - угол между направлением движения носителя гидролокатора и направлением на объект в вертикальной плоскости.

Реализация этого способа требует серии посылок для определения такого положения характеристик направленности (ХН), которому соответствует максимальная амплитуда сигнала. Результатом оценки глубины для объекта является величина, которая получается при решении прямоугольного треугольника по гипотенузе, вычисляемой по оценке дистанции и углу, определяемому направлением характеристики направленности. Такая процедура определения глубины погружения зависит от правильности получения оценки направления на объект, которая зависит от ширины характеристики направленности в вертикальной плоскости. Чем уже ХН, тем точнее можно определить направление на объект, но для этого требуется больше времени и сложнее обнаружить объект.

Недостатком данного способа является невозможность измерения глубины погружения объекта в мелком море, что связано с трудностью определения угла места одной характеристикой направленности при наличии донных и поверхностных отражений и сложностью обнаружения объекта одной характеристикой направленности.

Техническим результатом от использования изобретения является измерение глубины погружения объекта при любых глубинах места с подводного гидролокатора, в том числе при малой глубине места.

Указанный недостаток устраняется тем, что в способ определения глубины погружения объекта гидролокатором, содержащий излучение зондирующего сигнала, прием эхо-сигнала от объекта, измерение временной задержки между моментами излучения зондирующего сигнала и приема эхо-сигнала, определение дистанции до объекта по величине временной задержки и известной скорости распространения звука, измерение направления на объект в вертикальной плоскости, определение глубины погружения объекта, введены дополнительные признаки, а именно: измеряют глубину погружения гидролокатора Нгл, принимают эхо-сигнал одновременно вертикальной линейной антенной, формирующей статический веер узких характеристик направленности (ХН) в вертикальной плоскости и широкие ХН в горизонтальной плоскости, и горизонтальной линейной антенной, формирующей статический веер узких ХН в горизонтальной плоскости и широкие ХН в вертикальной плоскости, имеющих общий фазовый центр, определяют помеху по первому циклу приема входной информации всеми характеристиками направленности, выбирают порог обнаружения, определяют эхо-сигналы, превысившие порог по каждой характеристике направленности, измеряют дистанцию до объекта Dгop по горизонтальным ХН, в которых произошло превышение порога, измеряют дистанцию Dверт по вертикальным ХН, в которых произошло превышение порога, определяют номер вертикальной пространственной ХН, для которой соблюдается неравенство Dверт<Dгopгл, определяют угол места (α) по положения этой характеристики, определяют глубину погружения объекта относительно глубины погружения гидролокатора по формуле Ноб=Dверт Sin(α), a глубину погружения объекта определяют по формуле Н=Нобгл.

Поясним достижения указанного технического результата. Особенностью работы крестообразной антенны является то, что формирование рабочих узконаправленных характеристик производится в рабочем поле на основе сформированных характеристик простых линейных антенн. Каждая линейная антенна имеет одинаковое число характеристик, узконаправленных в горизонтальной плоскости и широконаправленных в вертикальной плоскости. Это объясняется особенностями линейной эквидистантной решетки (М.Д.Смарышев, Ю.Ю.Добровольский. Гидроакустические антенны. Л.: Судостроение. 1984 г., с.135). Если теперь одну из антенн разместить перпендикулярно другой так, чтобы их фазовые центры совпали, то их характеристики также перпендикулярно пересекутся и в зоне пересечения будут образованы узконаправленные области одновременного приема отраженных эхо-сигналов. Положение каждой пространственной характеристики фиксировано в пространстве и может быть измерено относительно осевого положения подводного носителя гидролокатора. С помощью этих антенн может быть измерено положение объекта по горизонтальным характеристикам направленности и положение объекта по вертикальным характеристикам направленности при автономной одновременной обработке поступившей информации.

Поскольку обработка производится по каждому каналу сформированной характеристики направленности автономно и независимо друг от друга, то результаты вторичной обработки используются самостоятельно для отображения на индикаторе в координатах: курсовой угол и дальность для горизонтальных каналов и угол места и дальность для вертикальных каналов. Принятие решения об обнаруженных объектах в горизонтальных пространственных каналах и в вертикальных пространственных каналах и измерения параметров эхо-сигнала по обнаруженным объектам и классификационных признаков производится автономно и независимо. Поэтому после обнаружения необходимо произвести идентификацию информации по обнаруженным объектам между пространственными горизонтальными и вертикальными характеристиками направленности. В качестве признака идентификации используется полученная оценка дистанции. Поскольку по вертикальным каналам может быть обнаружено отражение от объекта, находящегося на поверхности, оценка дистанции, до которой будет несколько больше, чем по горизонтальным каналам (А.П.Простаков. Гидроакустика и корабль. Л.: Судостроение. 1967 г., стр.49), то при сравнении необходимо учитывать разницу, которая не превышает глубины под носителем гидролокатора. Это определяется условием Dверт<Dгopгл. Номер вертикального пространственного канала, который удовлетворяет условию, будет определять положение объекта по вертикали, и соответствующее значение угла места будет соответствовать этому вертикальному пространственному каналу в градусах. Общее число сформированных пространственных каналов определяется статическим веером характеристик направленности и величиной элементарной ширины одной характеристики направленности. Если известна дистанция до объекта и известен угол, определяющий вертикальное положение объекта или угол места, то можно определить глубину положения объекта относительно горизонта направления движения по известной формуле: Ноб=Dверт Sin(α), где Dверт - измеренная дистанция до объекта в вертикальном канале, α - угол, определяемый характеристикой в вертикальной плоскости, в котором обнаружен эхо-сигнал от объекта и для которого соблюдается неравенство. Для определения истиной глубины объекта необходимо добавить глубину погружения гидролокатора Н=Нобгл.

Сущность изобретения поясняется фиг.1, на которой приведена блок-схема устройства, реализующего способ.

На фиг.1 крестообразная антенна 1 двусторонней связью соединена с коммутатором 2. Первый выход коммутатора 2 соединен со входом системы 4 формирования характеристик направленности (СФХН) горизонтальных каналов через цифровой процессор 6 обработки горизонтальных каналов с первым входом цифрового процессора 8 управления и отображения, второй выход коммутатора 2 через цифровой процессор 7 обработки вертикальных каналов соединен со вторым входом цифрового процессора 8. Выход генератора 3 соединен со вторым входом коммутатора 2. Измеритель глубины 9 гидролокатора соединен с третьим входом цифрового процессора 8, а четвертый выход спецпроцессора 8 соединен с генератора 3.

С помощью предложенного устройства способ осуществляется следующим образом.

С выхода цифрового процессора 8, в котором совмещены функции пульта управления работой гидролокатора, блока принятия решения и отображения результатов работы, поступает команда на формирование зондирующего сигнала определенной длительности и мощности для обеспечения решения поставленной задачи в генератор 3. Современный подход к реализации систем обработки информации заключается в создании единого многофункционального вычислительного комплекса, обеспечивающего решения всех задач обработки информации, управления и отображения. Специальные цифровые процессоры выполняют базовые алгоритмы обработки, осуществляют конкретные функции управления и комплексирования с использованием аппаратных решений и жесткой логики вычислений (Ю.А.Корякин, С.А.Смирнов, Г.В.Яковлев. Корабельная гидроакустическая техника. СПб.: Наука. 2004 г., с. 278-295). Сформированный зондирующий сигнал через коммутатор 2 передается на крестообразную антенну 1 и излучается в водную среду. Отраженные эхо-сигналы принимаются крестообразной антенной 1, на основе которой формируются горизонтальные пространственные каналы и вертикальные пространственные каналы. Крестообразная антенна является известным устройством, которая используется в отечественной гидроакустике по своему прямому назначению, например по патенту РФ №117646 от 27.06.2012 г. на «Навигационную гидроакустическую станцию освещения ближней обстановки», в состав которой входит так же и генератор и коммутатор.

Методы формирования горизонтальных и вертикальных характеристик направленности и процедуры аппаратного решения реализованы в рамках этого же патента применительно к нескольким различным антеннам и, в частности, к крестообразной. С выхода блока 4 системы формирования характеристик направленности горизонтальных каналов временные реализации каждого пространственного горизонтального канала поступают в спецпроцессор 6 обработки горизонтальных каналов. На этапе первичной обработки в спецпроцессорах осуществляется временной спектральный анализ во всех приемных каналах, пространственный спектральный анализ для каждой антенны, временная согласованная фильтрация сигналов, пороговое обнаружение, обнаружение сигналов, измерение параметров и классификационных признаков. Более подробно вопросы формирования характеристик направленности и обработки принятых сигналов рассмотрены в патенте РФ №2225991 от 20.03.2004 г. «Навигационная гидроакустическая станция освещения ближней обстановки», где приводятся конкретные технические решения по реализации алгоритмов обработки.

Аналогично производится обработка вертикальных пространственных каналов. Практически при решении конкретных задач при существующем быстродействии вычислительной техники вся обработка производится одновременно в одном спецпроцессоре, но процесс решения задач может быть оптимизирован в соответствии с темпом поступления входной информации. Обработка горизонтальных пространственных каналов и вертикальных пространственных каналов производится одновременно и содержит одинаковую последовательность операций, которые включают в себя измерение помехи, выбор порога обнаружения, пороговый анализ эхо-сигналов, превысивших порог, измерение дистанции и скорости, а так же номер пространственного канала, в котором произошло обнаружение. Измеренные параметры эхо-сигналов поступают в процессор 8 управления и отображения, где производится идентификация эхо-сигналов, которые имеют одинаковую дистанцию. При этом дистанция, измеренная по вертикальным каналам, не должна быть больше дистанции, измеренной по горизонтальным каналом Dверт<Dгор.+Нгл.

Измерение глубины погружения осуществляется на каждом подводном аппарате с помощью эхолотов (А.В.Богородский, Д.Б.Островский. Гидроакустические навигационные и поисково-обследовательские средства. СПб.: ЛЭТИ. 2009 г., стр.89). На основании измеренных параметров выбирается характеристика направленности, в которой обнаружен объект и которая принадлежит вертикальному пространственному статическому вееру. Поскольку характеристики расположены дискретно и с шагом порядка 1,5-2 градуса, то этот шаг и определяет угол места обнаруженного объекта. Одновременно все обнаруженные эхо-сигналы отображаются на индикаторе обнаружения в координатах: дистанция и курсовой угол для горизонтальных каналов, дистанция и угол места для вертикальных пространственных каналов. Одновременное отображение вертикальных пространственных каналов и горизонтальных пространственных каналов позволяет снять оценку угла места и автоматически и с помощью оператора. Измеренный угол места и измеренная дистанция по этому вертикальному пространственному каналу позволяют вычислить глубину погружения объекта относительно гидролокатора Ноб=Dверт Sin(α). Для получения оценки полной глубины погружения объекта относительно поверхности необходимо добавить глубину погружения носителя гидролокатора Н=Нобгл. Оценка глубины погружения поступает из блока 9 измерителя глубины погружения в процессор 8 отображения и управления. Полученная оценка глубины погружения отображается в табло параметров объекта и может быть использована в задачах классификации.

Таким образом, предлагаемая последовательность операций позволяет гидролокатором, установленным на подводном носителе, измерять глубину погружения объекта при любой глубине места, что обусловлено использованием крестообразной антенны, которая обнаруживает объект одновременно в горизонтальной и вертикальной плоскостях с высокой точностью.

Способ определения глубины погружения объекта гидролокатором, содержащий излучение зондирующего сигнала, прием эхо-сигнала от объекта, измерение временной задержки между моментами излучения зондирующего сигнала и приема эхо-сигнала, определение дистанции до объекта по величине временной задержки и известной скорости распространения звука, измерение направления на объект в вертикальной плоскости, определение глубины погружения объекта, отличающийся тем, что измеряют глубину погружения гидролокатора Н, принимают эхо-сигнал одновременно вертикальной линейной антенной, формирующей статический веер узких характеристик направленности (ХН) в вертикальной плоскости и широкие ХН в горизонтальной плоскости, и горизонтальной линейной антенной, формирующей статический веер узких ХН в горизонтальной плоскости и широкие ХН в вертикальной плоскости, имеющих общий фазовый центр, определяют помеху по первому циклу приема входной информации всеми характеристиками направленности, выбирают порог, определяют эхо-сигналы, превысившие порог по каждой характеристике направленности, измеряют дистанцию до объекта D по горизонтальным ХН, в которых произошло превышение порога, измеряют дистанцию D по вертикальным ХН, в которых произошло превышение порога, определяют номер вертикальной пространственной ХН, для которой соблюдается неравенство DСПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛУБИНЫ ПОГРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-60 из 60.
25.08.2017
№217.015.c917

Способ автоматического определения параметров айсберга гидролокационным методом

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано в навигационных приборах (гидроакустических станциях) обнаружения ледяных образований (в том числе айсбергов) и оценки его характеристик. Способ предназначен для автоматического определения осадки айсберга для защиты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619311
Дата охранного документа: 15.05.2017
26.08.2017
№217.015.ddcd

Способ классификации целей, адаптированный к гидроакустическим условиям

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для построения систем автоматической и автоматизированной классификации морских объектов, применительно к гидролокационным станциям ближнего действия. Технический результат - обеспечение классификации объекта, обнаруженного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624826
Дата охранного документа: 07.07.2017
26.08.2017
№217.015.df36

Способ определения глубины погружения объекта

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для построения систем автоматической и автоматизированной классификации морских объектов, применительно к гидролокационным станциям ближнего действия. Технический результат - обеспечение классификации объекта, обнаруженного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625041
Дата охранного документа: 11.07.2017
26.08.2017
№217.015.e1bf

Способ измерения скорости звука по трассе

Изобретение относится к гидроакустике, в частности к средствам измерения скорости звука. Способ измерения скорости звука по трассе заключается в излучении зондирующего сигнала неподвижным источником через постоянные промежутки времени Т, сохраняя длительность сигнала постоянной. Осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625716
Дата охранного документа: 18.07.2017
26.08.2017
№217.015.e400

Система автоматического обнаружения и классификации гидролокатора ближнего действия

Настоящее изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для автоматического обнаружения и классификации реальных объектов гидролокационными системами освещения ближней обстановки на фоне реверберационной помехи. Система автоматического обнаружения и классификации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626295
Дата охранного документа: 25.07.2017
26.08.2017
№217.015.eaa5

Способ обнаружения объекта и измерения его параметров

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для построения систем автоматического обнаружения эхосигналов, принятых гидролокатором на фоне шумовой и реверберационной помехи и измерения параметров, объекта. Способ измерения дистанции содержит излучение зондирующего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627977
Дата охранного документа: 14.08.2017
19.01.2018
№218.016.06d7

Способ определения скорости звука

Настоящее изобретение относится к области гидроакустики и предназначено для определения скорости звука по трассе распространения сигналов, что необходимо для повышения эффективности работы гидролокаторов освещения подводной обстановки, а также для проведения исследований и измерительных работ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631234
Дата охранного документа: 19.09.2017
19.01.2018
№218.016.070b

Способ измерения гидролокатором параметров вытекающего газа из трубы подводного газопровода

Изобретение относится к области гидролокации и предназначено для обнаружения газовой пелены, определения глубины местоположения начала утечек газа трубопроводов гидроакустическими средствами. Технический результат - обеспечение обнаружения и классификации источника утечки газа подводного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631228
Дата охранного документа: 19.09.2017
20.01.2018
№218.016.143c

Способ определения маневра шумящего объекта

Настоящее изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано при решении задач обработки сигнала шумоизлучения объекта в гидроакустических системах и определения параметров движения обнаруженного объекта. Используя последовательную корреляционную обработку спектров можно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634786
Дата охранного документа: 03.11.2017
20.01.2018
№218.016.1460

Способ обнаружения локального объекта на фоне распределенной помехи

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для построения систем обнаружения локального объекта в условиях наличия распределенных помех различного происхождения. Предложен способ обнаружения локального объекта на фоне распределенной помехи, который основан на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634787
Дата охранного документа: 03.11.2017
Показаны записи 61-70 из 87.
10.05.2018
№218.016.43c1

Гидроакустический способ управления торпедой

Гидроакустический способ управления торпедой, содержащий выпуск торпеды, которая излучает зондирующие сигналы через фиксированные промежутки времени, прием эхосигналов гидролокатором освещения ближней обстановки, выделение классификационных признаков, определение класса объекта, формирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649675
Дата охранного документа: 04.04.2018
10.05.2018
№218.016.468a

Гидролокационный способ классификации подводных объектов в контролируемой акватории

Изобретение относится к гидроакустическим методам освещения акватории и может быть использовано для построения и разработки гидролокационных станций освещения подводной обстановки в акватории. Гидролокационный способ обнаружения подводных объектов в контролируемой акватории, при котором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650419
Дата охранного документа: 13.04.2018
10.05.2018
№218.016.4765

Способ определения параметров цели гидролокатором

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для автоматического обнаружение цели, определения ее параметров при использовании зондирующих сигналов большой длительности на фоне реверберационных помех. Предложен способ, содержащий излучение зондирующего сигнала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650835
Дата охранного документа: 17.04.2018
10.05.2018
№218.016.478b

Способ определения скорости звука гидролокатором по трассе распространения сигнала до цели

Изобретение относится к области гидроакустики и предназначено для измерения скорости звука гидролокатором по трассе распространения до цели. Полученная оценка скорости звука позволит повысить достоверность при определении основных параметров цели. Предложен способ определения скорости звука по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650829
Дата охранного документа: 17.04.2018
29.05.2018
№218.016.5542

Активный гидролокатор

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано при построении систем, предназначенных для обнаружения целей гидролокационным методом в морской среде и измерения их параметров. Техническим результатом использования является повышение достоверности измерения дистанции до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654366
Дата охранного документа: 17.05.2018
11.06.2018
№218.016.609c

Способ обработки гидролокационной информации

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано при проектировании и разработке систем активной гидролокации систем при обнаружении и классификации объектов. Задачей изобретения является автоматическое обнаружение эхо-сигналов от объектов искусственного происхождения в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657121
Дата охранного документа: 08.06.2018
25.06.2018
№218.016.65a6

Способ измерения скорости движения цели гидролокатором

Способ измерения скорости движения цели гидролокатором, содержащий излучение зондирующего сигнала, прием эхосигнала статическим веером характеристик направленности, обнаружение эхосигнала, измерение дистанции, измерение направления на объект, в котором измеряют уровень изотропной помехи после...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658528
Дата охранного документа: 21.06.2018
05.07.2018
№218.016.6b42

Способ обработки гидролокационной информации

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано при проектировании и разработке систем активной гидролокации систем при обнаружении и классификации объектов. В способе обработки гидролокационной информации, содержащем излучение сигнала, прием отраженного эхо-сигнала,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660081
Дата охранного документа: 04.07.2018
06.07.2018
№218.016.6d20

Способ определения глубины погружения объекта

Настоящее изобретение относится к области гидролокации и направлено на повышение эффективности определения основных параметров обнаруженной цели. Использование совместной обработки принятого эхосигнала по вертикальным и горизонтальным каналам позволит автоматически определять глубину погружения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660292
Дата охранного документа: 05.07.2018
06.07.2018
№218.016.6d32

Способ классификации эхо-сигнала гидролокатора

Настоящее изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для обнаружения и классификации эхосигналов от объектов, при применении зондирующих сигналов средней длительности. Использование предлагаемого способа позволяет обнаруживать и классифицировать объект по одному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660219
Дата охранного документа: 05.07.2018
+ добавить свой РИД