×
26.08.2017
217.015.e306

Результат интеллектуальной деятельности: ГИДРОАКУСТИЧЕСКАЯ ПРИЕМНАЯ МНОГОЭЛЕМЕНТНАЯ АНТЕННА ВЫПУКЛОЙ ФОРМЫ ДВОЙНОЙ КРИВИЗНЫ, РАЗМЕЩАЕМАЯ В НОСОВОЙ ОКОНЕЧНОСТИ НОСИТЕЛЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области гидроакустики, а именно к приемным многоэлементным гидроакустическим антеннам двойной кривизны, размещаемым в носовой оконечности носителя. Техническим результатом настоящего изобретения является создание формы рабочей поверхности гидроакустической антенны, позволяющей упростить устройство формирования характеристик направленности и алгоритмы обработки сигналов, принимаемых приемными каналами, снизить затраты на аппаратную часть ГАК. Для этого рабочая поверхность антенны выполнена в виде трех сопряженных частей круговых бочек - носовой и двух бортовых, сформированных путем скольжения образующей - дуги окружности радиуса R по направляющей, представляющей собой три сопряженные части окружностей радиусов R (нос антенны) и R (левый и правый борта антенны), при этом приемные каналы во всех текущих, определяемых номером "m", горизонтальных плоскостях, параллельных плоскости направляющей, расположены на дугах окружностей носовой и бортовых частей антенны таким образом, что отношение углового шага расположения каналов на носовой части к угловому шагу на бортовых частях составляет целое число. 3 ил.

Изобретение относится к области гидроакустики, а именно к приемным многоэлементным гидроакустическим антеннам выпуклой формы двойной кривизны, размещаемым в носовой оконечности носителя.

Известны антенны выпуклой формы двойной кривизны, формообразующие поверхности которых представляют собой: эллипсоид вращения [1], часть поверхности эллипсоида в носовой части носителя и двух сопряженных с ней бортовых частях - в виде секторов круговых цилиндров [2], часть поверхности круговой бочки в носовой части и двух сопряженных с ней бортовых частях - в виде секторов круговых цилиндров [3].

Наиболее близкой по совокупности признаков к предлагаемой гидроакустической приемной многоэлементной антенне двойной кривизны является антенна, описанная в [4]. Рабочая поверхность этой антенны состоит из трех частей: носовой - полусферы или ее части, и двух сопряженных с ней бортовых, выполненных в виде секторов круговых цилиндров. Приемные каналы антенны (гидроакустические преобразователи или их группы) регулярно расположены вдоль дуг постоянного радиуса Rv, содержащих в себе по "М" каналов в каждой из лежащих в вертикальных плоскостях, как полусферической, так и цилиндрических частях антенны.

Перечисленные выше известные антенны имеют существенный недостаток, заключающейся в том, что их форма не позволяет использовать алгоритмы "быстрой свертки", применение которых значительно упрощает устройство формирования характеристик направленности (УФХН), позволяет сократить время обработки сигналов, снизить массогабаритные характеристики и стоимость аппаратной части. Для использования алгоритмов "быстрой свертки" при формировании веера пространственных каналов (характеристик направленности) по курсовому углу необходимо, чтобы приемные каналы (гидроакустические преобразователи или их группы) во всех горизонтальных рядах антенны располагались на дугах окружностей, как для носовой, так и для бортовых частей [5], в то время как в антенне - прототипе приемные каналы в носовой части располагаются по окружности, а в бортовых частях на двух прямых.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является создание приемной многоэлементной гидроакустической антенны выпуклой формы двойной кривизны, имеющей такую форму рабочей поверхности, которая позволяет для формирования характеристик направленности использовать алгоритм "быстрой свертки" и, как следствие, упростить устройство формирования характеристик направленности, сократить время обработки сигналов, снизить массогабаритные характеристики и стоимость аппаратной части.

Для достижения указанного технического результата в гидроакустическую приемную многоэлементную антенну выпуклой формы двойной кривизны, размещаемую в носовой оконечности носителя, содержащую по "М" приемных каналов, расположенных с постоянным угловым шагом вдоль образующих - дуг постоянного радиуса Rv и лежащих в вертикальных плоскостях, как в носовой, так и в бортовых частях антенны, введены новые признаки, а именно:

- рабочая поверхность антенны выполнена в виде трех сопряженных частей круговых бочек - носовой и двух бортовых,

- направляющая рабочей поверхности антенны представляет собой три сопряженные части окружностей радиусов Rnos в носовой части антенны и Rbor по бортовым частям антенны; причем Rnos<Rbor,

- приемные каналы во всех текущих, определяемых номером "m", горизонтальных плоскостях, параллельных плоскости направляющей, расположены на дугах окружностей носовой и бортовых частей антенны таким образом, что отношение углового шага расположения приемных каналов на носовой части к угловому шагу на бортовых частях составляет целое число.

- центры дуг направляющих носовой и бортовых частей антенны в экваториальном сечении и точка стыка направляющих носовой и бортовых круговых бочек лежат на одной прямой.

Сущность изобретения поясняется фиг. 1, 2, 3, при этом на фиг 1 показана рабочая поверхность антенны, сформированная путем скольжения образующей - дуги окружности радиуса Rv по направляющей, на фиг. 2 показана образующая рабочей поверхности антенны, лежащая в плоскости, перпендикулярной плоскости направляющей, на фиг. 3 изображен пример выполнения направляющей рабочей поверхности антенны.

Рабочая поверхность заявленной антенны (фиг. 1) представляет собой поверхность двойной кривизны, образованную путем скольжения образующей 2 (дуги окружности радиуса Rv) по направляющей 1. Образующая рабочей поверхности антенны 2 лежит в плоскости, перпендикулярной плоскости направляющей 1, содержит в себе "М" приемных каналов, расположенных вдоль дуги радиуса Rv с постоянным угловым шагом Δγ (фиг. 2).

Направляющая рабочей поверхности (фиг. 3) представляет собой три сопряженных окружности радиусов Rnos (нос антенны) и Rbor (левый и правый борта антенны). Центры дуг направляющих носовой и бортовых частей антенны в экваториальном сечении (точки О и O1) и точка стыка направляющих носовой и бортовой круговой бочки левого борта (α) лежат на одной прямой и, соответственно, точки О и О2 и точка стыка направляющих носовой и бортовой круговой бочки правого борта (-α) лежат на одной прямой (на фиг. 3 не показано). Приемные каналы антенны равномерно располагаются по окружностям во всех текущих, определяемых номером "m", горизонтальных рядах. Угловой шаг расположения приемных каналов на носовой бочке составляет Δϕn в пределах углов ±α, на бортовых бочках - Δϕb в пределах углов от β до α по левому борту и в пределах углов от -α до -β по правому. Отношение углового шага расположения приемных каналов на носовой части к угловому шагу на бортовых частях составляет целое число "k", т.е Δϕn/Δϕb=к.

Как показано на фиг. 2 горизонтальные ряды приемных каналов расположены с угловым шагом Δγ. Положение текущего горизонтального ряда с номером "m" определяется угловой координатой γm (см. фиг. 2). Радиусы окружностей горизонтальных рядов носовой (Rmnos) и бортовых бочек (Rmbor) с номерами "m" определяются, как видно из геометрии антенны, по формулам:

Rmnos=Rnos-Rv⋅(1-cosγm),

Rmbor=Rbor-Rv⋅(1-cosγm).

Поскольку в максимально удаленном от экваториального сечения (плоскости направляющей) горизонтальном ряду расстояние между приемными каналами имеет минимальное значение по сравнению с другими горизонтальными рядами, то для более плотного заполнения поверхности антенны приемными каналами целесообразно принять:

где R1bor и R1nos - радиусы окружностей наиболее удаленного от экваториального сечения горизонтального ряда (первого, как следует из фиг. 2) для бортовых и носовой частей антенны соответственно.

Отношение радиусов направляющих бортовых (Rbor) к носовой (Rnos) в экваториальной плоскости составит:

где γ1 - угловое положение первого горизонтального ряда.

Значения Rbor, Rnos, Rv, γ1 и выбираются из условия, чтобы форма антенны приближалась к внутренним обводам поверхности обтекателя, а расстояния между приемными каналами в горизонтальных рядах составляли величину порядка 0,5-0,7 длины звуковой волны на верхней частоте рабочего диапазона.

Работа антенны осуществляется следующим образом: в режиме приема акустический сигнал из среды принимается гидроакустическими преобразователями (приемными каналами антенны), в результате чего на их электрических выводах появляются электрические сигналы, передаваемые к аппаратуре предварительного усиления, аналого-цифрового преобразования и УФХН, осуществляющего формирование веера пространственных каналов (веера ХН).

Аппаратура УФХН представляет собой цифровое вычислительное устройство, осуществляющее спектральный анализ сигналов, полученных от каждого гидроакустического преобразователя с использованием алгоритма "быстрого преобразования Фурье" (БПФ). Формирование каждого из пространственных каналов веера ХН осуществляется суммированием комплексных спектров с выходов гидроакустических преобразователей на каждой частоте с весами, индивидуальными для каждого сочетания номера преобразователя и номера формируемого пространственного канала, что приводит к необходимости выполнения большого числа арифметических операций и к использованию большого объема памяти для весовых коэффициентов.

Преимущество по отношению к прототипу обусловлено тем, что при расположении гидроакустических преобразователей антенны предлагаемым образом и выборе направлений формирования веера ХН симметрично относительно оси «бочки» с угловым шагом, равным шагу расположения преобразователей на «бочке», веса суммирования зависят лишь от разности номера пространственного канала и номера гидроакустического преобразователя. В этом случае весовое суммирование можно представить как математическую процедуру свертки и использовать для формирования группы смежных пространственных каналов (веера ХН) алгоритм быстрой свертки [5, стр. 22]. Построение антенны в виде трех сопряженных «бочек» позволяет выполнить процедуру формирования ХН отдельно для каждой из «бочек» с использованием быстрой свертки, после чего сложить полученные результаты с комплексными весами, зависящими от разности хода принимаемого сигнала между центрами дуг окружностей носовой и бортовых «бочек».

На примере антенны, состоящей из 42 горизонтальных рядов по 340 гидроакустических преобразователей в каждом, разделенных на 168 преобразователей носовой и по 86 преобразователей в бортовых «бочках» при том, что отношение углового шага расположения преобразователей на дугах окружностей носовой части к угловому шагу на дугах окружностей бортовых частей составляет 2, а число формируемых пространственных каналов (ХН веера) составляет 340 по горизонтали и 23 по вертикали (всего 340*23=7820 ХН), достигается сокращение числа операций по отношению к прототипу приблизительно в 30 раз, что позволяет приблизительно во столько же раз уменьшить массу и объем аппаратуры формирования веера ХН либо отказаться от использования более дорогой аппаратуры повышенной вычислительной мощности.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1. Патент РФ на изобретение №2365936.

2. Патент РФ на изобретение №2115587.

3. Патент РФ на изобретение №2259643.

4. Патент РФ на изобретение №2130402.

5. Гольденберг Л.М. и др. Цифровая обработка сигналов. М.: Радио и связь, 1985, 312 с.

Гидроакустическая приемная многоэлементная антенна выпуклой формы двойной кривизны, размещаемая в носовой оконечности носителя, с регулярным расположением приемных каналов вдоль дуг постоянного радиуса Rv, лежащих в плоскостях, нормальных горизонтальной плоскости симметрии антенны и содержащих каждая одинаковое число каналов, отличающаяся тем, что рабочая поверхность антенны выполнена в виде трех сопряженных частей круговых бочек - носовой и двух бортовых, сформированных путем скольжения образующей - дуги окружности радиуса R по направляющей, представляющей собой три сопряженные части окружностей радиусов R - носовой части антенны и R - бортовых частей антенны, при этом RГИДРОАКУСТИЧЕСКАЯ ПРИЕМНАЯ МНОГОЭЛЕМЕНТНАЯ АНТЕННА ВЫПУКЛОЙ ФОРМЫ ДВОЙНОЙ КРИВИЗНЫ, РАЗМЕЩАЕМАЯ В НОСОВОЙ ОКОНЕЧНОСТИ НОСИТЕЛЯ
ГИДРОАКУСТИЧЕСКАЯ ПРИЕМНАЯ МНОГОЭЛЕМЕНТНАЯ АНТЕННА ВЫПУКЛОЙ ФОРМЫ ДВОЙНОЙ КРИВИЗНЫ, РАЗМЕЩАЕМАЯ В НОСОВОЙ ОКОНЕЧНОСТИ НОСИТЕЛЯ
ГИДРОАКУСТИЧЕСКАЯ ПРИЕМНАЯ МНОГОЭЛЕМЕНТНАЯ АНТЕННА ВЫПУКЛОЙ ФОРМЫ ДВОЙНОЙ КРИВИЗНЫ, РАЗМЕЩАЕМАЯ В НОСОВОЙ ОКОНЕЧНОСТИ НОСИТЕЛЯ
ГИДРОАКУСТИЧЕСКАЯ ПРИЕМНАЯ МНОГОЭЛЕМЕНТНАЯ АНТЕННА ВЫПУКЛОЙ ФОРМЫ ДВОЙНОЙ КРИВИЗНЫ, РАЗМЕЩАЕМАЯ В НОСОВОЙ ОКОНЕЧНОСТИ НОСИТЕЛЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 104.
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
25.06.2018
№218.016.666d

Способ определения координат движущихся источников излучения пассивным гидролокатором

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано в пассивной широкоапертурной гидролокации, а также в плосковолновой гидроакустике, атмосферной акустике и пассивной радиолокации. При пассивной локации источников излучения используют протяженные приемные системы (ПС) и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658519
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
08.07.2018
№218.016.6e9f

Система шумопеленгования гидроакустического комплекса подводной лодки

Изобретение относится к гидроакустическим средствам освещения подводной обстановки и предназначена для установки на подводной лодке. Техническими результатами от использования предлагаемой системы шумопеленгования гидроакустического комплекса подводной лодки являются формирование полного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660377
Дата охранного документа: 05.07.2018
12.07.2018
№218.016.6fb4

Система противоторпедной защиты гидроакустического комплекса подводной лодки

Изобретение относится к гидроакустическим средствам самообороны подводной лодки. Техническими результатами от использования предлагаемой системы противоторпедной защиты гидроакустического комплекса подводной лодки являются увеличение сектора обзора в горизонтальной плоскости до 360° и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661066
Дата охранного документа: 11.07.2018
03.10.2018
№218.016.8d23

Устройство и способ контроля и регулировки плавучести гидрофонного модуля сейсмокосы

Изобретение относится к технике сейсмокос, применяемых в морской геофизике и может найти применение в гидроакустике при изготовлении в гибких протяженных буксируемых антенн. В проедложенном способе и устройстве гидрофонную секцию буксируемого стримера погружают в заполненную водой скважину в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668363
Дата охранного документа: 28.09.2018
26.02.2019
№219.016.c825

Гидроакустическая станция для обнаружения малоразмерных объектов

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для обнаружения малоразмерных целей, в том числе в акваториях, нуждающихся в охране от несанкционированного проникновения. Заявленная гидроакустическая станция состоит из бортовой и погружаемой частей, соединенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680673
Дата охранного документа: 25.02.2019
02.03.2019
№219.016.d1b6

Способ пассивного определения координат источников гидроакустического излучения

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано в пассивной гидролокации, а также в атмосферной акустике и пассивной радиолокации. Предложен способ пассивного определения координат источников гидроакустического излучения, содержащий прием сигналов М≥3 антеннами,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680860
Дата охранного документа: 28.02.2019
Показаны записи 31-33 из 33.
19.07.2019
№219.017.b633

Способ обнаружения шумящих в море объектов

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано в системах шумопеленгования гидроакустических станций. Способ содержит следующие операции. Принимают шумовые сигналы статическим веером характеристик направленности в горизонтальной и вертикальной плоскостях, осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694782
Дата охранного документа: 16.07.2019
20.04.2020
№220.018.166b

Гибкий приемный модуль гидроакустической антенны

Изобретение относится к области гидроакустики, а именно к конструированию многоэлементных антенн шумопеленгования гидроакустических комплексов. Предложен гибкий приемный модуль гидроакустической антенны, содержащий приемные элементы, линии электрических коммуникаций, акустические экраны,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719230
Дата охранного документа: 17.04.2020
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
+ добавить свой РИД