×
10.04.2015
216.013.3c78

Результат интеллектуальной деятельности: КОМБИНИРОВАННЫЙ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИЙ ПРИЕМНИК

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для измерения параметров звукового поля в морской среде с использованием как стационарных, так и подвижных носителей. Достигаемый технический результат - повышение чувствительности пьезоэлектрических элементов гидрофонного и векторных каналов на низких частотах, снижение уровня помех на входах предварительных усилителей, а также уменьшение чувствительности комбинированного гидроакустического приемника к внешним возмущениям при его использовании на подводном носителе. Сущность технического решения заключается в том, что комбинированный гидроакустический приемник содержит герметичный сферический корпус, частично заполненный жидкостью до уровня, соответствующего нулевой плавучести корпуса в рабочей среде, два пьезоэлектрических элемента гидрофонного канала, выполненных на основе герметичных встречно поляризованных пьезополимерных пленочных преобразователей, закрепленных снаружи сферического корпуса напротив друг друга, две пары биморфных пьезоэлектрических элементов, входящих в состав компонент (х,у) векторного канала, и две пары биморфных пьезоэлектрических элементов, входящих в состав компоненты (z) векторного канала, конструктивно выполненных на основе герметичных пьезополимерных пленочных преобразователей, оси чувствительности которых образуют ортогональную систему координат, начало которой совпадает с центром сферического корпуса. Все биморфные пьезоэлектрические элементы, входящие в состав трехкомпонентного векторного канала, расположены снаружи сферического корпуса. Внутренние торцы каждой из четырех пар упругих подложек установлены на внешней поверхности сферического корпуса с возможностью выполнения изгибных колебаний упругой подложки, внешние торцы каждой из четырех пар упругих подложек жестко закреплены на внешнем герметичном кольцевом корпусе с размещенными внутри него усилителями, расположенном вне сферического корпуса; а вход усилителя гидрофонного канала и входы усилителей трех векторных каналов выполнены дифференциальными. 4 ил.
Основные результаты: Комбинированный гидроакустический приемник, содержащий герметичный сферический корпус, усилители, гидрофонный канал, в состав которого входят два пьезоэлектрических элемента, закрепленных снаружи сферического корпуса напротив друг друга и подключенных к первому усилителю, трехкомпонентный векторный канал, в состав которого входят три пары биморфных пьезоэлектрических элементов, подключенных ко второму, третьему и четвертому усилителям соответственно, при этом биморфные пьезоэлектрические элементы каждого векторного канала попарно установлены на сферическом корпусе напротив друг друга так, что оси чувствительности трех компонент векторного канала образуют ортогональную систему координат, начало которой совпадает с центром герметичного сферического корпуса, отличающийся тем, что все биморфные пьезоэлектрические элементы, входящие в состав трехкомпонентного векторного канала, расположены снаружи сферического корпуса, входы всех четырех усилителей выполнены дифференциальными, два пьезоэлектрических элемента гидрофонного канала выполнены на основе герметичных встречно поляризованных пьезополимерных пленочных преобразователей и подключены к дифференциальному входу первого усилителя, две пары биморфных пьезоэлектрических элементов, входящих в состав горизонтальных компонент (х,у) векторного канала, выполнены встречно поляризованными и подключены к дифференциальным входам второго и третьего усилителей соответственно, две пары биморфных пьезоэлектрических элементов, входящих в состав вертикальной компоненты (z) векторного канала, выполнены встречно поляризованными, соединены электрически попарно параллельно и подключены к дифференциальному входу четвертого усилителя, две пары биморфных пьезоэлектрических элементов, входящих в состав горизонтальных компонент (х,у) векторного канала, конструктивно выполнены на основе герметичных пьезополимерных пленочных преобразователей, наклеенных попарно на противоположные поверхности четырех вертикально ориентированных упругих подложек, две пары биморфных пьезоэлектрических элементов, входящих в состав вертикальной компоненты (z) векторного канала, конструктивно выполнены на основе герметичных пьезополимерных пленочных преобразователей, наклеенных попарно на противоположные поверхности четырех горизонтально ориентированных упругих подложек, причем внутренние торцы всех четырех пар упругих подложек установлены на внешней поверхности сферического корпуса с возможностью выполнения изгибных колебаний упругой подложки, внешние торцы всех четырех пар упругих подложек жестко закреплены на внешнем кольцевом герметичном корпусе с размещенными внутри него усилителями, расположенном вне сферического корпуса, длина каждой упругой подложки и ее толщина подобраны так, чтобы первая резонансная частота изгибных колебаний подложки совпадала с верхней частотой рабочего диапазона частот комбинированного акустического приемника, положение внешнего кольцевого герметичного корпуса стабилизировано в горизонтальной плоскости, а сферический корпус частично заполнен жидкостью до уровня, соответствующего нулевой плавучести сферического корпуса в рабочей среде.

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для измерения параметров скалярно-векторной структуры звуковых полей в морской среде.

Известен комбинированный гидроакустический приемник, содержащий герметичный полый корпус, гидрофонный канал, три векторных канала, оси чувствительности которых ортогональны, и предварительные усилители, к соответствующим входам которых подключены каналы, причем корпус выполнен из двух частей шатровой формы, между которыми установлено центральное кольцо с двумя противоположно установленными в корпусе держателями, снабженное четырьмя равномерно распределенными по окружности отверстиями, закрытыми крышками, свод которых опирается на пьезокерамические кольца, образующие гидрофонный канал, попарно установленные так, чтобы поляризация одной пары была противоположна поляризации другой пары; каждый векторный канал состоит из двух симметрично расположенных относительно центра корпуса чувствительных элементов, выполненных в виде набора пьезокерамических колец, одним концом опирающихся на инерционную массу, расположенную в центре корпуса; при этом вторые концы чувствительных элементов горизонтальных каналов опираются на центральное кольцо, а вертикального канала - на держатели, а в качестве предварительных усилителей используют дифференциальные усилители, платы которых установлены на инерционной массе (патент РФ, №125425, МПК, H04R 1/44, 2012 г.).

Недостатком аналога является низкая чувствительность пьезокерамических элементов векторных каналов на низких частотах, обусловленная тем, что все пьезокерамические элементы, входящие в состав векторных каналов комбинированного гидроакустического приемника, работают как акселерометры, чувствительность которых уменьшается с уменьшением частоты. Кроме того, очевидна сложность установки приемника на подвижном носителе, т.к. сферический корпус, в котором расположены все чувствительные элементы, должен иметь гибкую подвеску, очень чувствительную к внешним возмущениям, возникающим при движении носителя.

Известен комбинированный гидроакустический приемник, содержащий герметичный полый сферический корпус, гидрофонный канал, три векторных канала, оси чувствительности которых образуют ортогональную систему координат, начало которой совпадает с центром герметичного сферического корпуса, и предварительные усилители, к соответствующим входам которых подключены гидрофонный и векторный каналы, причем гидрофонный канал выполнен в виде двух полых пьезоэлектрических элементов, закрепленных снаружи сферического корпуса напротив друг друга и электрически соединенных параллельно, а три векторных канала выполнены каждый в виде двух последовательно соединенных биморфных пьезоэлектрических элементов, расположенных внутри сферического корпуса и подключенных к входам соответствующих усилителей (патент РФ, №88237, МПК, H04R 1/44, 2009 г.).

Такой комбинированный гидроакустический приемник является наиболее близким к заявленному изобретению и выбран в качестве прототипа. Недостатком прототипа является низкая чувствительность биморфных пьезоэлектрических элементов векторных каналов, которые работают как акселерометры, чувствительность которых уменьшается с уменьшением частоты. Кроме того, очевидна сложность установки приемника на подвижном носителе, связанная с необходимостью использования гибкой подвески сферического корпуса внутри носителя.

В основу настоящего изобретения поставлена задача повышения чувствительности пьезоэлектрических элементов гидрофонного и векторных каналов на низких частотах, снижение уровня помех на входах предварительных усилителей, а также уменьшение чувствительности комбинированного гидроакустического приемника к внешним возмущениям при его использовании на подвижном носителе.

Для реализации указанной задачи в комбинированном гидроакустическом приемнике, содержащем герметичный сферический корпус, усилители, гидрофонный канал, в состав которого входят два пьезоэлектрических элемента, закрепленных снаружи сферического корпуса напротив друг друга и подключенных к первому усилителю, трехкомпонентный векторный канал, в состав которого входят три пары биморфных пьезоэлектрических элементов, подключенных ко второму, третьему и четвертому усилителям соответственно, при этом биморфные пьезоэлектрические элементы каждого векторного канала попарно установлены на сферическом корпусе напротив друг друга так, что оси чувствительности трех компонент векторного канала образуют ортогональную систему координат, начало которой совпадает с центром герметичного сферического корпуса, все биморфные пьезоэлектрические элементы, входящие в состав трехкомпонентного векторного канала, расположены снаружи сферического корпуса, входы всех четырех усилителей выполнены дифференциальными, два пьезоэлектрических элемента гидрофонного канала выполнены на основе герметичных, встречно поляризованных пьезополимерных пленочных преобразователей и подключены к дифференциальному входу первого усилителя, две пары биморфных пьезоэлектрических элементов, входящих в состав горизонтальных компонент (х,у) векторного канала, выполнены встречно поляризованными и подключены к дифференциальным входам второго и третьего усилителей соответственно, две пары биморфных пьезоэлектрических элементов, входящих в состав вертикальной компоненты (z) векторного канала, выполнены встречно поляризованными, соединены электрически попарно параллельно и подключены к дифференциальному входу четвертого усилителя, две пары биморфных пьезоэлектрических элементов, входящих в состав горизонтальных компонент (х,у) векторного канала, конструктивно выполнены на основе герметичных пьезополимерных пленочных преобразователей, наклеенных попарно на противоположные поверхности четырех вертикально ориентированных упругих подложек, две пары биморфных пьезоэлектрических элементов, входящих в состав вертикальной компоненты (z) векторного канала, конструктивно выполнены на основе герметичных пьезополимерных пленочных преобразователей, наклеенных попарно на противоположные поверхности четырех горизонтально ориентированных упругих подложек, причем внутренние торцы всех четырех пар упругих подложек установлены на внешней поверхности сферического корпуса с возможностью выполнения изгибных колебаний упругой подложки, внешние торцы всех четырех пар упругих подложек жестко закреплены на внешнем кольцевом герметичном корпусе с размещенными внутри него усилителями, расположенном вне сферического корпуса, длина каждой упругой подложки и ее толщина подобраны так, чтобы первая резонансная частота изгибных колебаний подложки совпадала с верхней частотой рабочего диапазона частот комбинированного акустического приемника, положение внешнего кольцевого герметичного корпуса стабилизировано в горизонтальной плоскости, а сферический корпус частично заполнен жидкостью до уровня, соответствующего нулевой плавучести сферического корпуса в рабочей среде.

При таком исполнении комбинированного гидроакустического приемника его сферический корпус, имеющий нулевую плавучесть, играет роль соколеблющегося тела, смещения которого в акустическом поле передаются на биморфные пьезоэлектрические элементы трех векторных каналов, которые работают как датчики смещения. Чувствительность по давлению такого датчика смещения растет с уменьшением частоты, а уменьшение чувствительности с ростом частоты компенсируется резонансными свойствами упругой подложки, резонансная частота которой совпадает с верхней частотой рабочего диапазона частот комбинированного гидроакустического приемника. В результате чувствительность по давлению биморфных пьезоэлектрических элементов трех векторных каналов увеличивается в сравнении с прототипом во всем рабочем диапазоне частот, а возможность жесткого крепления комбинированного гидроакустического приемника на подвижном носителе без нарушения режима работы самого приемника уменьшает его зависимость от внешних возмущений, возникающих при движении носителя. Сам внешний кольцевой корпус может крепиться на подвижном носителе комбинированного гидроакустического приемника, сохраняя при этом ориентацию в горизонтальной плоскости, например, с использованием карданова подвеса.

Использование пар встречно поляризованных пьезополимерных пленочных преобразователей, например, на основе поливинилиденфторида (ПВДФ), позволяет резко уменьшить массу самого комбинированного гидроакустического приемника, увеличить по сравнению с прототипом чувствительность гидрофонного канала и трех векторных каналов, а также уменьшить уровень помехи на входе каждого предварительного усилителя.

В предлагаемом комбинированном гидроакустическом приемнике существенными признаками, общими с прототипом, являются:

- герметичный сферический корпус;

- усилители;

- гидрофонный канал, в состав которого входят два пьезоэлектрических элемента, закрепленных снаружи сферического корпуса напротив друг друга и подключенных к первому усилителю;

- трехкомпонентный векторный канал, в состав которого входят три пары биморфных пьезоэлектрических элементов, подключенных ко второму, третьему и четвертому усилителям соответственно;

- биморфные пьезоэлектрические элементы каждого векторного канала попарно установлены на сферическом корпусе напротив друг друга так, что оси чувствительности трех компонент векторного канала образуют ортогональную систему координат, начало которой совпадает с центром герметичного сферического корпуса.

Отличительными существенными признаками являются:

- все биморфные пьезоэлектрические элементы, входящие в состав трехкомпонентного векторного канала, расположены снаружи герметичного сферического корпуса, а входы всех усилителей выполнены дифференциальными;

- два пьезоэлектрических элемента гидрофонного канала выполнены на основе герметичных, встречно поляризованных пьезополимерных пленочных преобразователей, подключенных к дифференциальному входу первого усилителя;

- две пары биморфных пьезоэлектрических элементов, входящих в состав горизонтальных компонент (х,у) векторного канала, выполнены встречно поляризованными и подключены к дифференциальным входам второго и третьего усилителей соответственно;

- две пары биморфных пьезоэлектрических элементов, входящих в состав вертикальной компоненты (z) векторного канала, выполнены встречно поляризованными, соединены электрически попарно параллельно и подключены к дифференциальному входу четвертого усилителя;

- две пары биморфных пьезоэлектрических элементов, входящих в состав горизонтальных компонент (х,у) векторного канала, конструктивно выполнены на основе герметичных пьезополимерных пленочных преобразователей, наклеенных попарно на противоположные поверхности четырех вертикально ориентированных упругих подложек;

- две пары биморфных пьезоэлектрических элементов, входящих в состав вертикальной компоненты (z) векторного канала, конструктивно выполнены на основе герметичных пьезополимерных пленочных преобразователей, наклеенных попарно на противоположные поверхности четырех горизонтально ориентированных упругих подложек;

- внутренние торцы каждой из четырех пар упругих подложек установлены на внешней поверхности сферического корпуса с возможностью выполнения изгибных колебаний упругой подложки, внешние торцы каждой из четырех пар упругих подложек жестко закреплены на внешнем кольцевом герметичном корпусе с размещенными внутри него усилителями, расположенном вне сферического корпуса;

- длина каждой упругой подложки и ее толщина подобраны так, чтобы первая резонансная частота изгибных колебаний подложки совпадала с верхней частотой рабочего диапазона частот комбинированного акустического приемника;

- положение внешнего кольцевого корпуса стабилизировано в горизонтальной плоскости;

- сферический корпус частично заполнен жидкостью до уровня, соответствующего нулевой плавучести сферического корпуса в рабочей среде.

Таким образом, именно такая совокупность существенных признаков заявленного устройства позволяет создать комбинированный гидроакустический приемник с улучшенными характеристиками. На основании изложенного можно заключить, что совокупность существенных признаков заявленного изобретения имеет причинно-следственную связь с достигнутым техническим результатом.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1-2 представлены вертикальный разрез и вид сверху комбинированного гидроакустического приемника, на фиг.3 представлена электрическая схема подключения встречно поляризованных пьезоэлектрических элементов гидроакустического канала и встречно поляризованных биморфных пьезоэлектрических элементов трехкомпонентного векторного канала на дифференциальные входы соответствующих усилителей, на фиг.4 представлена конструкция герметичных пьезополимерных пленочных преобразователей.

Заявленный комбинированный гидроакустический приемник содержит сферический корпус 1, частично заполненный жидкостью 2, встречно поляризованные пьезоэлектрические элементы 3-4 гидрофонного канала, расположенные на внешней стороне корпуса напротив друг другу, встречно поляризованные биморфные пьезоэлектрические элементы 5-8 горизонтальных компонент (х,у) векторного канала, встречно поляризованные биморфные пьезоэлектрические элементы 9-12 вертикальной компоненты (z) векторного канала, расположенные вне сферического корпуса, оси чувствительности которых образуют ортогональную систему координат, начало которой совпадает с центром герметичного сферического корпуса, упругие подложки 13 и внешний кольцевой герметичный корпус 14 с размещенными в нем усилителями 15-18. Установка внутренних торцов каждой из четырех пар упругих подложек на внешней поверхности сферического корпуса с возможностью выполнения изгибных колебаний упругой подложки осуществлена, например, посредством герметика. Жесткое крепление внешних торцов каждой из четырех пар упругих подложек на внешнем кольцевом герметичном корпусе выполнено, например, с помощью сварки. Внешний кольцевой герметичный корпус 14 с размещенными в нем усилителями выполнен секционированным с герметичным соединением отдельных секций друг с другом. Основу пьезополимерного пленочного преобразавателя составляет пьезополимерная пленка 19 типа ПВДФ, на противоположные стороны которой нанесены электроды 20, помещенная в герметичную оболочку 21 с герметичными электрическими выводами 22. Все выводы подключены к общему герморазъему, установленному на внешнем кольцевом герметичном корпусе. Суммарная толщина пленочного пьезопреобразователя не превышает 1 мм. Такая конструкция хорошо противостоит внешнему гидростатическому давлению, сам пленочный пьезопреобразователь имеет высокую чувствительность и малую массу, что делает его предпочтительным при изготовлении чувствительных элементов комбинированного гидроакустического приемника.

Комбинированный гидроакустический приемник работает следующим образом.

При помещении комбинированного гидроакустического приемника в водную среду его сферический корпус 1, имеющий нулевую плавучесть, играет роль соколеблющегося тела, а внешний кольцевой герметичный корпус 14 играет роль несущей конструкции, которая может быть закреплена или на внешнем носителе комбинированного гидроакустического приемника, или снабжена якорным устройством и поплавком при работе в стационарном режиме. Во внешнем звуковом поле пара пьезоэлектрических элементов 3-4 с встречной поляризацией, расположенных на сферическом корпусе напротив друг друга, генерирует электрическое напряжение, пропорциональное звуковому давлению, поступающее на дифференциальный вход усилителя гидрофонного канала 15. Кроме того, сферический корпус во внешнем звуковом поле будет совершать вынужденные колебания, которые передаются упругим подложкам, каждая из которых установлена одним торцом на внешней поверхности сферического корпуса с возможностью выполнения изгибных колебаний упругой подложки и жестко закреплена другим торцом на внешнем кольцевом герметичном корпусе. Изгибные колебания подложки возбуждают электрическое напряжение на обкладках биморфных пьезоэлектрических элементов 5-12, нанесенных на противоположные стороны соответствующих подложек, пропорциональное колебательному смещению в звуковом поле. Чувствительность по давлению датчиков смещения растет с понижением частоты, а такой тип частотной характеристики является предпочтительным при использовании комбинированного гидроакустического приемника на низких частотах. Встречная поляризация биморфных пьезоэлектрических элементов позволяет получить электрическое напряжение противоположной полярности, которое поступает на дифференциальный вход усилителей 16-18 соответствующих векторных каналов, что позволяет минимизировать уровень помех на входе усилителей. В результате, на выходе усилителей комбинированного гидроакустического приемника мы получим четыре электрических сигнала, каждый из которых пропорционален либо звуковому давлению, либо компонентам вектора колебательной скорости (колебательного смещения).

Таким образом, в заявленном комбинированном гидроакустическом приемнике чувствительность всех пьезоэлектрических элементов в гидрофонном канале и векторных каналах увеличена в сравнении с прототипом, уменьшен уровень помех на входах дифференциальных усилителей и уменьшена чувствительность комбинированного гидроакустического приемника к внешним возмущениям при его использовании на подвижном носителе.

Комбинированный гидроакустический приемник, содержащий герметичный сферический корпус, усилители, гидрофонный канал, в состав которого входят два пьезоэлектрических элемента, закрепленных снаружи сферического корпуса напротив друг друга и подключенных к первому усилителю, трехкомпонентный векторный канал, в состав которого входят три пары биморфных пьезоэлектрических элементов, подключенных ко второму, третьему и четвертому усилителям соответственно, при этом биморфные пьезоэлектрические элементы каждого векторного канала попарно установлены на сферическом корпусе напротив друг друга так, что оси чувствительности трех компонент векторного канала образуют ортогональную систему координат, начало которой совпадает с центром герметичного сферического корпуса, отличающийся тем, что все биморфные пьезоэлектрические элементы, входящие в состав трехкомпонентного векторного канала, расположены снаружи сферического корпуса, входы всех четырех усилителей выполнены дифференциальными, два пьезоэлектрических элемента гидрофонного канала выполнены на основе герметичных встречно поляризованных пьезополимерных пленочных преобразователей и подключены к дифференциальному входу первого усилителя, две пары биморфных пьезоэлектрических элементов, входящих в состав горизонтальных компонент (х,у) векторного канала, выполнены встречно поляризованными и подключены к дифференциальным входам второго и третьего усилителей соответственно, две пары биморфных пьезоэлектрических элементов, входящих в состав вертикальной компоненты (z) векторного канала, выполнены встречно поляризованными, соединены электрически попарно параллельно и подключены к дифференциальному входу четвертого усилителя, две пары биморфных пьезоэлектрических элементов, входящих в состав горизонтальных компонент (х,у) векторного канала, конструктивно выполнены на основе герметичных пьезополимерных пленочных преобразователей, наклеенных попарно на противоположные поверхности четырех вертикально ориентированных упругих подложек, две пары биморфных пьезоэлектрических элементов, входящих в состав вертикальной компоненты (z) векторного канала, конструктивно выполнены на основе герметичных пьезополимерных пленочных преобразователей, наклеенных попарно на противоположные поверхности четырех горизонтально ориентированных упругих подложек, причем внутренние торцы всех четырех пар упругих подложек установлены на внешней поверхности сферического корпуса с возможностью выполнения изгибных колебаний упругой подложки, внешние торцы всех четырех пар упругих подложек жестко закреплены на внешнем кольцевом герметичном корпусе с размещенными внутри него усилителями, расположенном вне сферического корпуса, длина каждой упругой подложки и ее толщина подобраны так, чтобы первая резонансная частота изгибных колебаний подложки совпадала с верхней частотой рабочего диапазона частот комбинированного акустического приемника, положение внешнего кольцевого герметичного корпуса стабилизировано в горизонтальной плоскости, а сферический корпус частично заполнен жидкостью до уровня, соответствующего нулевой плавучести сферического корпуса в рабочей среде.
КОМБИНИРОВАННЫЙ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИЙ ПРИЕМНИК
КОМБИНИРОВАННЫЙ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИЙ ПРИЕМНИК
КОМБИНИРОВАННЫЙ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИЙ ПРИЕМНИК
КОМБИНИРОВАННЫЙ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИЙ ПРИЕМНИК
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 67.
11.10.2018
№218.016.901a

Устройство для зарядки аккумуляторной батареи автономного необитаемого подводного аппарата

Изобретение относится к области электротехники. Устройство для зарядки аккумуляторной батареи размещено в трех конструктивных блоках. В первом конструктивном блоке размещены первичный преобразователь энергии и первичная обмотка второго трансформатора, причем первый блок установлен на донном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669198
Дата охранного документа: 09.10.2018
21.10.2018
№218.016.94ce

Подводный аппарат для уничтожения потенциально опасного стационарного объекта

Изобретение относится к области подводной робототехники, в частности к телеуправляемым (по кабелю) необитаемым подводным аппаратам (ТИПА) разового применения, предназначенным для уничтожения подводных, стационарных, потенциально опасных объектов, включая морские донные и якорные мины. Подводный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670192
Дата охранного документа: 19.10.2018
21.11.2018
№218.016.9eb5

Устройство для обнаружения и отслеживания металлосодержащего протяженного подводного объекта с борта автономного необитаемого подводного аппарата

Изобретение относится к области электромагнитных исследований. Сущность: устройство для обнаружения и отслеживания металлосодержащего протяженного подводного объекта с борта автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА) содержит два излучателя электромагнитного поля, каждый из которых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672775
Дата охранного документа: 19.11.2018
21.11.2018
№218.016.9f67

Способ построения предварительной прокладки маршрута автономного необитаемого подводного аппарата

Изобретение относится к способу построения предварительной прокладки маршрута автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА). Для прокладки маршрута получают и вводят в ЭВМ предварительные параметры гидрометеорологических характеристик и параметры ограничивающих движение факторов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672840
Дата охранного документа: 19.11.2018
08.03.2019
№219.016.d37b

Малогабаритный многофункциональный автономный необитаемый подводный аппарат - носитель сменной полезной нагрузки

Изобретение относится к подводным техническим средствам для исследования и освоения мирового океана. Предложен малогабаритный многофункциональный автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА), предназначенный для выполнения широкого круга исследовательских, поисковых и подводно-технических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681415
Дата охранного документа: 06.03.2019
22.04.2019
№219.017.365c

Устройство для захвата плавучего фала автономным необитаемым подводным аппаратом

Изобретение относится к средствам захвата плавучих средств в море, преимущественно автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) для последующего подъема их на борт обеспечивающего судна. Захватное средство жестко установлено в носовой части корпуса подводного аппарата в его диаметральной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685498
Дата охранного документа: 18.04.2019
20.05.2019
№219.017.5c53

Способ навигационно-информационной поддержки автономного необитаемого подводного аппарата большой автономности, совершающего протяженный подводный переход

Изобретение относится к подводной технике и, в частности, к технологиям создания средств навигации и информационного обмена для автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА) с большой автономностью и дальностью действия, например, при выполнении миссий подо льдом, в условиях отсутствия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687844
Дата охранного документа: 16.05.2019
20.05.2019
№219.017.5c87

Гидроакустический комплекс для обнаружения движущегося подводного источника звука, измерения азимутального угла на источник звука и горизонта источника звука в мелком море

Изобретение относится к океанологии и может быть использовано для гидроакустических исследований. Технический результат - повышение точности определения горизонта источника звука за счет маневра планера по глубине с синхронным измерением максимума ротора вектора интенсивности, повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687886
Дата охранного документа: 16.05.2019
27.05.2019
№219.017.61cc

Способ навигационно-информационной поддержки глубоководного автономного необитаемого подводного аппарата

Изобретение относится к подводной технике и в частности к технологиям создания средств навигации и управления для глубоководных автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА), способных работать на предельных глубинах мирового океана. В способе навигационно-информационной поддержки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689281
Дата охранного документа: 24.05.2019
11.07.2019
№219.017.b261

Устройство для электроснабжения подводного объекта с борта судна-носителя

Изобретение относится к электротехнике, а именно к устройствам для электроснабжения подводных объектов по линии связи. Технический результат заключается в выполнении устройства, обеспечивающего поддержание неизменного значения напряжения на входах вторичных источников питания на подводном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694069
Дата охранного документа: 09.07.2019
Показаны записи 41-50 из 54.
04.04.2019
№219.016.fc2c

Способ измерения расстояния до контролируемого объекта

Изобретение относится к гидроакустике и может быть использовано при разработке гидроакустических дальномерных систем с повышенной точностью и дальностью действия, предназначенных для работы в водоемах типа мелкого моря с большими дисперсионными искажениями акустического сигнала. Техническим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002311663
Дата охранного документа: 27.11.2007
04.04.2019
№219.016.fc2d

Способ измерения расстояния до контролируемого объекта

Изобретение относится к гидроакустике и может быть использовано при разработке гидроакустических дальномерных систем с повышенной точностью и дальностью действия, предназначенных для работы в водоемах малой глубины (типа мелкого моря) с большими дисперсионными искажениями акустического сигнала....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002311662
Дата охранного документа: 27.11.2007
20.05.2019
№219.017.5c87

Гидроакустический комплекс для обнаружения движущегося подводного источника звука, измерения азимутального угла на источник звука и горизонта источника звука в мелком море

Изобретение относится к океанологии и может быть использовано для гидроакустических исследований. Технический результат - повышение точности определения горизонта источника звука за счет маневра планера по глубине с синхронным измерением максимума ротора вектора интенсивности, повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687886
Дата охранного документа: 16.05.2019
02.10.2019
№219.017.d08b

Способ обнаружения шумящих объектов в мелком море

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано в системах шумопеленгования. Техническим результатом является повышение помехоустойчивости и дальности действия приемной системы на низких частотах в условиях мелкого моря путем использования приемной системы, которая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700797
Дата охранного документа: 23.09.2019
17.10.2019
№219.017.d695

Способ обнаружения шумящих объектов в мелком и глубоком море

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано в системах шумопеленгования. Техническим результатом является повышение помехоустойчивости и дальности действия приемной системы на низких частотах в условиях мелкого и глубокого моря путем использования приемной системы на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702917
Дата охранного документа: 14.10.2019
07.11.2019
№219.017.dede

Широкополосный гидроакустический пьезопреобразователь

Изобретение относится к акустике, в частности к пьезоэлектрическим преобразователям. Широкополосный гидроакустический пьезопреобразователь содержит активный элемент в виде вертикального набора пьезоактивных секций, гибких пассивных прокладок и двух наборов пьезоэлектрических шайб из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705181
Дата охранного документа: 05.11.2019
13.02.2020
№220.018.0214

Способ оценки количества лопастей винта шумящего в море объекта

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для распознавания морских судов по их шумоизлучению. В предлагаемом способе принимают шумовой сигнал движущегося судна комбинированным приемником градиента давления, оцифровывают, фильтруют, выполняют спектральный анализ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713989
Дата охранного документа: 11.02.2020
01.04.2020
№220.018.120c

Гидроакустическая глубоководная антенна

Изобретение относится к гидроакустике и может быть использовано при разработке глубоководных низкочастотных пьезопреобразователей, не направленных в горизонтальной плоскости, способных работать в широкой полосе частот, например, в проблеме освещения подводной обстановки, а также в системах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718143
Дата охранного документа: 30.03.2020
01.04.2020
№220.018.1265

Способ классификации, определения координат и параметров движения шумящего в море объекта в инфразвуковом диапазоне частот

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для разработки систем классификации, определения координат и параметров движения шумящих в море объектов в инфразвуковом диапазоне частот. Технический результат заключается в увеличении помехоустойчивости приемной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718144
Дата охранного документа: 30.03.2020
24.06.2020
№220.018.2a0e

Гидроакустическая станция контроля подводной обстановки

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для контроля подводной обстановки вокруг охраняемых объектов, например буровых платформ, гидротехнических сооружений, а также для обнаружения и сопровождения подводных объектов, вторгающихся в охраняемую акваторию....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724145
Дата охранного документа: 22.06.2020
+ добавить свой РИД