×
29.05.2018
218.016.55c5

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ШУМЯЩИХ В МОРЕ ОБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ КОМБИНИРОВАННОГО ПРИЕМНИКА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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 обладает направленностью в условиях мелкого моря на любых сколь угодно низких частотах. Способ обнаружения включает прием шумового сигнала комбинированным приемником, содержащим приемник звукового давления и трехкомпонентный приемник вектора колебательной скорости, частотно-временную обработку принятого сигнала, вычисление в каждом частотном канале, сформированном в результате частотно-временной обработки принятых шумовых сигналов, комплексных амплитуд звукового давления, трех компонент вектора колебательной скорости, трех компонент вещественной составляющей вектора интенсивности и вертикальной компоненты мнимой составляющей вектора интенсивности в локальной системе координат, связанной с комбинированным приемником, для суммарного процесса сигнал плюс помеха и для помехи отдельно, формирование в каждом частотном канале 8-канального статического веера характеристик направленности в горизонтальной плоскости, обладающих односторонней направленностью, формирование в каждом частотном канале 4-канального статического веера характеристик направленности в вертикальной плоскости, обладающих односторонней направленностью, вычисление компонент односторонне направленного вектора интенсивности во всех 12-пространственных каналах для суммарного процесса сигнал плюс помеха и для помехи отдельно, нормирование во всех 12-пространственных каналах компонент односторонне направленного вектора интенсивности, вычисленных для суммарного процесса сигнал плюс помеха, на соответствующие компоненты односторонне направленного вектора интенсивности, вычисленные для помехи, после чего вычисляют максимальное отношение сигнал/помеха в одном из 13 каналов, 12 пространственных каналов и канала звукового давления, и принятие решения об обнаружении путем сравнения с пороговым значением отношения сигнал/помеха максимального отношения сигнал/помеха, вычисленного в одном из 13 каналов, 12 пространственных каналов и канале звукового давления. 1 ил.

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано в системах шумопеленгования.

Известен способ обнаружения шумящих объектов, изложенный в монографии Л. Кампа (Подводная акустика, пер. с англ. Мир, 1972, С. 262-263), в соответствии с которым с помощью антенны и энергетического приемника сигнала можно обнаружить цель в пассивном режиме путем сравнения отношения сигнал/помеха в зоне акустической освещенности с пороговым значением. Этот способ обнаружения содержит следующие операции:

- прием гидроакустического шумового сигнала звукового давления с помощью приемной антенны с развитой апертурой в горизонтальной плоскости, причем антенна не обеспечивает разрешения по углу прихода в вертикальной плоскости траекторий лучей,

- частотно-временную обработку принятых шумовых сигналов звукового давления для каждого пространственного канала наблюдения в горизонтальной плоскости,

- измерение уровня на выходе пространственного канала веера, включая накопление во времени, центрирование и нормирование в единицах сигнал/помеха,

- развертывание на последовательных циклах обзора принятых шумовых сигналов звукового давления пространственных каналов веера в горизонтальной плоскости на панорамном индикаторе в координатах угол-время.

Недостатком данного способа является малая помехоустойчивость и дальность действия приемной системы при ее работе на низких частотах в мелком море, когда ее размеры становятся соизмеримыми с длиной волны.

Известен также способ обнаружения шумящих в море объектов в фиксированном частотном диапазоне (патент РФ №2298203, МПК G01S 3/80, G01S 15/04, опубликован 27.04.2007 г.), включающий прием шумового сигнала звукового давления в горизонтальной плоскости, при котором осуществляют частотно-временную обработку принятых шумовых сигналов звукового давления для каждого пространственного канала наблюдения в горизонтальной плоскости, квадрируют, усредняют по времени, центрируют и нормируют шумовые сигналы звукового давления к помехе, осуществляют накопление на последовательных циклах обзора принятых нормированных шумовых сигналов звукового давления и принимают решение об обнаружении путем сравнения с пороговым значением отношения сигнал-помеха, при этом осуществляют прием шумового сигнала звукового давления статическим вертикальным веером одновременно в нескольких направлениях вертикальной плоскости каждого пространственного канала наблюдения в составе статического веера в горизонтальной плоскости, оптимизируют прием каждым горизонтальным пространственным каналом путем выбора наиболее вероятных углов приема в вертикальной плоскости для существующих гидроакустических условий подводного наблюдения. Для этого измеряют волнение поверхности моря, измеряют скорость звука в воде в зависимости от глубины, рассчитывают в каждом вертикальном пространственном канале уровень шумового сигнала на различных расстояниях и глубинах от точки приема по измеренным данным и по известным характеристикам дна, решая уравнение гидроакустики в пассивном режиме для шумящего объекта с заданным уровнем шумоизлучения с учетом характеристик приемной системы, рассчитывают уровень шумов моря в каждом вертикальном пространственном канале с учетом характеристик приемной системы по измеренным данным и известным характеристикам дна. Затем нормируют относительно расчетных шумов моря в вертикальных пространственных каналах расчетные уровни шумовых сигналов в каждом пространственном канале, полученные для заданных расстояний до шумящего объекта и глубин, рассчитывают для каждого расстояния и глубины шумящего объекта в вертикальных пространственных каналах отношение сигнал-помеха. После чего осуществляют обработку принимаемых шумовых сигналов звукового давления с весами, пропорциональными расчетному отношению сигнал-помеха в вертикальных пространственных каналах, перед накоплением на последовательных циклах обзора, и суммируют с расчетными весами принятые нормированные к помехе шумовые сигналы звукового давления вертикальных пространственных каналов. Для реализации данного способа введены новые операции, а именно:

- прием шумовых сигналов звукового давления статическим вертикальным веером одновременно в нескольких направлениях вертикальной плоскости каждого пространственного канала наблюдения в составе веера горизонтальной плоскости,

- оптимизация приема для каждого горизонтального пространственного канала в наклоненных по вертикали веерах путем выбора наиболее вероятных углов приема в существующих гидроакустических условиях наблюдения, для чего осуществляют:

- измерение скорости звука в воде в зависимости от глубины,

- измерение волнения поверхности моря,

- вычисление в каждом вертикально наклоненном пространственном канале уровня шумового сигнала звукового давления на различных расстояниях и глубинах от точки приема по измеренным данным и по известным характеристикам дна,

- вычисление уровня звукового давления для шумов моря в каждом вертикальном пространственном канале с учетом характеристик приемной системы по измеренным данным и по известным характеристикам дна,

- нормирование относительно расчетных шумов моря соответствующих вертикальных пространственных каналов расчетных уровней шумовых сигналов звукового давления в каждом пространственном канале, полученных для заданных расстояний до шумящего объекта и глубин, вычисление для каждого расстояния и глубины шумящего объекта в вертикальных пространственных каналах отношения сигнал-помеха,

- обработку принимаемых шумовых сигналов звукового давления с весами, пропорциональными расчетному отношению сигнал-помеха в вертикальных каналах, до межциклового накопления,

- суммирование с расчетными весами принятых нормированных к помехе шумовых сигналов звукового давления вертикальных пространственных каналов,

- регистрация картины совокупности принимаемых сигналов на выходе приемной системы для которых выполнены указанные выше процедуры.

Данный способ является наиболее близким к заявленному изобретению и принят за прототип.

Недостатком данного способа является малая помехоустойчивость и малая дальность действия приемной системы при работе на низких частотах, когда размер приемной системы соизмерим с длиной волны, и при работе в мелком море, когда алгоритмы формирования пространственной направленности становятся неэффективными из-за дисперсионных искажений сигналов.

Задачей заявляемого способа является повышение помехоустойчивости и дальности действия приемной системы на низких частотах в условиях мелкого моря путем использования приемной системы, которая обладает направленностью в условиях мелкого моря на любых сколь угодно низких частотах.

Для решения поставленной задачи в способе обнаружения шумящих в море объектов в фиксированном частотном диапазоне, включающем прием шумового сигнала звукового давления приемной системой статическим веером в горизонтальной плоскости, прием шумового сигнала звукового давления статическим вертикальным веером одновременно в нескольких направлениях в вертикальной плоскости, при котором осуществляют частотно-временную обработку принятых шумовых сигналов звукового давления для каждого пространственного канала наблюдения в горизонтальной плоскости и для каждого пространственного канала наблюдения в вертикальной плоскости, квадрируют, усредняют по времени, центрируют и нормируют шумовые сигналы звукового давления к помехе, осуществляют накопление на последовательных циклах обзора принятых нормированных шумовых сигналов звукового давления и принимают решение об обнаружении путем сравнения с пороговым значением отношения сигнал/помеха, используют в качестве приемной системы комбинированный приемник, содержащий, кроме приемника звукового давления, трехкомпонентный приемник вектора колебательной скорости, и вводят новые операции, а именно:

- формируют методами частотно-временной обработки сигналов набор частотных каналов в заданном фиксированном частотном диапазоне в векторных каналах комбинированного приемника,

- вычисляют в каждом частотном канале комплексные амплитуды трех компонент вектора колебательной скорости, трех компонент вещественной составляющей вектора интенсивности и вертикальной компоненты мнимой составляющей вектора интенсивности в локальной системе координат, связанной с комбинированным приемником, для суммарного процесса сигнал плюс помеха,

- выделяют из текущих значений суммарного случайного процесса сигнал плюс помеха текущие значения помехи,

- вычисляют в каждом частотном канале комплексные амплитуды трех компонент вектора колебательной скорости, трех компонент вещественной составляющей вектора интенсивности и вертикальной компоненты мнимой составляющей вектора интенсивности в локальной системе координат, связанной с комбинированным приемником, для помехи,

- вычисляют в каждом частотном канале две горизонтальные компоненты вектора колебательной скорости и две горизонтальные компоненты вещественной составляющей вектора интенсивности в повернутой на 45° системе координат,

- формируют в каждом частотном канале 8-канальный статический веер характеристик направленности в горизонтальной плоскости, обладающих односторонней направленностью,

- формируют в каждом частотном канале 4-канальный статический веер характеристик направленности в вертикальной плоскости, обладающих односторонней направленностью,

- вычисляют компоненты односторонне направленного вектора интенсивности Qm (m=1-12) во всех 12-пространственных каналах для суммарного процесса сигнал плюс помеха,

- вычисляют компоненты односторонне направленного вектора интенсивности Qm (m=1-12) во всех 12-пространственных каналах для помехи,

- нормируют во всех 12-пространственных каналах компоненты односторонне направленного вектора интенсивности Qm (m=1-12), вычисленные для суммарного процесса сигнал плюс помеха, на соответствующие компоненты односторонне направленного вектора интенсивности Qm (m=1-12), вычисленные для помехи,

- вычисляют максимальное отношение сигнал/помеха в каждом из 13 каналов, 12 пространственных каналов для односторонне направленного вектора интенсивности Qm (m=1-12) и канала звукового давления,

- принимают в качестве модельной статистики поля помехи в гидрофонном канале и в каналах вектора колебательной скорости гауссову статистику,

- принимают в качестве модельной статистики поля помехи в каналах вектора интенсивности Лапласову статистику,

- вычисляют на основе принятых статистик аналитическую зависимость вероятности правильного обнаружения при заданной вероятности ложной тревоги от порогового отношения сигнал-помеха по методу максимального правдоподобия,

- принимают решение об обнаружении путем сравнения с пороговым значением отношения сигнал/помеха максимального отношения сигнал/помеха, вычисленного в одном из 13 каналов, 12 пространственных каналов для односторонне направленного вектора интенсивности Qm (m=1-12) и канала звукового давления.

В заявляемом способе существенными признаками, общими с прототипом, являются следующие операции:

- прием шумовых сигналов звукового давления приемной системой со сформированным статическим веером в горизонтальной плоскости и статическим веером в вертикальной плоскости,

- частотно-временная обработка в фиксированном частотном диапазоне принятых шумовых сигналов звукового давления для каждого пространственного канала наблюдения в горизонтальной и вертикальной плоскостях,

- измерение уровня суммарного процесса шумовой сигнал плюс помеха на выходе пространственных каналов веера, включая накопление во времени.

- измерение уровня звукового давления для помехи на выходе пространственных каналов веера, включая накопление во времени,

- центрирование и нормирование шумовых сигналов звукового давления в единицах сигнал-помеха в каждом пространственном канале веера.

Отличительными существенными признаками заявляемого способа являются следующие операции:

- используют в качестве приемной системы комбинированный приемник, содержащий, кроме приемника звукового давления, трехкомпонентный приемник вектора колебательной скорости,

- вычисляют в каждом частотном канале фиксированного частотного диапазона комплексные амплитуды трех компонент вектора колебательной скорости, трех компонент вещественной составляющей вектора интенсивности и вертикальную компоненту мнимой составляющей вектора интенсивности в локальной системе координат, связанной с комбинированным приемником, для суммарного процесса сигнал плюс помеха,

- выделяют из текущих значений суммарного случайного процесса сигнал плюс помеха текущие значения помехи,

- вычисляют в каждом частотном канале фиксированного частотного диапазона комплексные амплитуды трех компонент вектора колебательной скорости, трех компонент вещественной составляющей вектора интенсивности и вертикальную компоненту мнимой составляющей вектора интенсивности в локальной системе координат, связанной с комбинированным приемником, для помехи,

- вычисляют в каждом частотном канале две горизонтальные компоненты вектора колебательной скорости и две горизонтальные компоненты вещественной составляющей вектора интенсивности в повернутой на 45° системе координат для суммарного процесса сигнал плюс помеха и для помехи,

- формируют в каждом частотном канале 8-канальный статический веер характеристик направленности в горизонтальной плоскости, обладающих односторонней направленностью,

- формируют в каждом частотном канале 4-канальный статический веер характеристик направленности в вертикальной плоскости, обладающих односторонней направленностью,

- вычисляют компоненты односторонне направленного вектора интенсивности Qm (m=1-12) во всех 12-пространственных каналах для суммарного процесса сигнал плюс помеха,

- вычисляют компоненты односторонне направленного вектора интенсивности Qm (m=1-12) во всех 12-пространственных каналах для помехи,

- нормируют во всех 12-пространственных каналах компоненты односторонне направленного вектора интенсивности Qm (m=1-12), вычисленные для суммарного процесса сигнал плюс помеха, на соответствующие компоненты односторонне направленного вектора интенсивности Qm (m=1-12), вычисленные для помехи,

- вычисляют максимальное отношение сигнал/помеха в одном из 13 каналов, 12 пространственных каналов для односторонне направленного вектора интенсивности Qm (m=1-12) и канале звукового давления,

- принимают в качестве модельной статистики поля помехи в гидрофоном канале и в каналах вектора колебательной скорости гауссову статистику,

- принимают в качестве модельной статистики поля помехи в каналах вектора интенсивности лапласову статистику,

- вычисляют на основе принятых статистик аналитическую зависимость вероятности правильного обнаружения при заданной вероятности ложной тревоги от порогового отношения сигнал-помеха по методу максимального правдоподобия,

- принимают решение об обнаружении путем сравнения с пороговым значением отношения сигнал/помеха максимального отношения сигнал/помеха, вычисленного в одном из 13 каналов, 12 пространственных каналов для односторонне направленного вектора интенсивности Qm (m=1-12) и канале звукового давления.

Таким образом, именно такая совокупность существенных признаков заявленного способа позволяет сформировать пространственные каналы в горизонтальной и вертикальной плоскостях, направленность которых не зависит от частоты, повысить помехоустойчивость и дальность действия приемной системы.

Новизна предлагаемого способа заключается в том, что в нем с использованием комбинированного приемника и смешанных алгоритмов аддитивно-мультипликативной обработки сигналов сформированы 8 пространственных каналов в горизонтальной плоскости и 4 пространственных канала в вертикальной плоскости, направленные свойства которых не зависят от частоты.

Заявленный способ обнаружения поясняется блок-схемой, приведенной на фиг. 1, на которой приняты следующие обозначения:

1 - комбинированный приемник,

2 - анализатор спектра суммарного процесса сигнал плюс помеха (S+N),

3 - блок выделения шумовой помехи (N),

4 - блок формирования набора М информативных параметров для суммарного процесса (S+N),

5 - блок формирования набора М информативных параметров для шумовой помехи (N),

6 - блок формирования отношения сигнал/помеха по каждому информативному параметру (S/N)m, m=1-M,

7 - компаратор, выбирающий информативный параметр с максимальным отношением (S/N)max,

8 - автоматический обнаружитель порогового типа, в котором устанавливается пороговое значение отношения (S/N)0,

9 - визуальный обнаружитель (планшет), формирующий сонограмму суммарного процесса в координатах частота-время наблюдения.

Заявленный способ реализуется следующей последовательностью действий.

Сигнал от шумящего объекта принимается комбинированным приемником 1, с выхода которого сигналы звукового давления и компонент вектора колебательной скорости поступают в блок 2 - анализатора спектра суммарного процесса сигнал плюс помеха (S+N). В этом блоке:

- формируют методами частотно-временной обработки сигналов набор частотных каналов в заданном фиксированном частотном диапазоне в канале давления и в векторных каналах комбинированного приемника,

- вычисляют в каждом частотном канале текущие значения комплексных амплитуд звукового давления и трех компонент вектора колебательной скорости для суммарного процесса сигнал плюс помеха (S+N).

Вычисленные в блоке 2 сигналы поступают на вход блока 3 выделения шумовой помехи (N) по алгоритму (1)

где ƒ0 - средняя частота частотного канала, Δƒ0 - варьируемый параметр, примерно на порядок превышающий ширину дискретной составляющей Δƒ в спектре суммарного процесса (сигнал плюс помеха), AS+N, - любой из перечисленных ниже информативных параметров, вычисленный для суммарного процесса сигнал плюс помеха (S+N) и для помехи (N) соответственно.

Сформированные в блоках 2, 3 сигналы поступают в блоки 4, 5 формирования набора информативных параметров для суммарного процесса сигнал плюс помеха и для шумовой помехи, в которых:

- вычисляют в каждом частотном канале квадраты звукового давления, трех компонент вектора колебательной скорости, трех компонент вещественной составляющей вектора интенсивности и вертикальную компоненту мнимой составляющей вектора интенсивности в локальной системе координат, связанной с комбинированным приемником, для суммарного процесса сигнал плюс помеха (S+N),

- вычисляют в каждом частотном канале квадраты звукового давления, трех компонент вектора колебательной скорости, трех компонент вещественной составляющей вектора интенсивности и вертикальную компоненту мнимой составляющей вектора интенсивности в локальной системе координат, связанной с комбинированным приемником, и для помехи (N), выделенной из суммарного процесса сигнал плюс помеха по алгоритму (1),

- вычисляют в каждом частотном канале две горизонтальные компоненты вектора колебательной скорости в повернутой на 45° системе координат для суммарного процесса сигнал плюс помеха и для помехи по формулам

где - комплексные амплитуды спектральных составляющих на частоте ω на расстоянии r(t) для компонент вектора колебательной скорости в локальной системе координат, связанной с приемником, ϕ0 угол поворота,

- вычисляют компоненты вектора интенсивности Iα, Iβ в повернутой системе координат для суммарного процесса сигнал плюс помеха и для помехи по формулам

p(ω,r(t)) - комплексная амплитуда спектральной составляющей на частоте ω на расстоянии r(t) для звукового давления,

- вычисляют для суммарного процесса сигнал плюс помеха и для помехи величины

где , μp, μν чувствительность приемника звукового давления и приемника колебательной скорости на частоте ω соответственно, Ix, Iу - горизонтальные компоненты вещественной составляющей вектора интенсивности в локальной системе координат, связанной с приемником, которым соответствует статический веер характеристик направленности в горизонтальной плоскости, обладающих односторонней направленностью, вида

где ϕ, θ - азимутальный угол и угол места,

- вычисляют для суммарного процесса сигнал плюс помеха и для помехи величины

которым соответствует статический веер характеристик направленности в вертикальной плоскости, обладающих односторонней направленностью, вида

для вещественной составляющей вертикальной компоненты вектора интенсивности и аналогичные величины

для мнимой составляющей вертикальной компоненты вектора интенсивности,

μр - чувствительность комбинированного приемника по давлению,

μν - чувствительность комбинированного приемника по вертикальной компоненте вектора колебательной скорости,

α1, αG - заданные коэффициенты, определяемые экспериментально,

вычисляют компоненты односторонне направленного вектора интенсивности Qm (m=1-12) во всех 12-пространственных каналах для суммарного процесса сигнал плюс помеха и для помехи.

С выхода блоков 4, 5 сигналы поступают в блок 6 формирования отношения сигнал/помеха по каждому информативному параметру Qm (m=1-12) отношения (S/N)m, m=1-M, для чего нормируют во всех 12-пространственных каналах компоненты односторонне направленного вектора интенсивности Qm (m=1-12), вычисленные для суммарного процесса сигнал плюс помеха, на соответствующие компоненты односторонне направленного вектора интенсивности Qm (m=1-12), вычисленные для помехи.

Сформированные нормированные сигналы поступают на вход блока 7-компаратора, в котором вычисляют максимальное отношение сигнал/помеха в одном из 13 каналов, 12 пространственных каналов для односторонне направленного вектора интенсивности Qm (m=1-12) и канале звукового давления.

Вычисленные максимальные значения отношения сигнал/помеха сравниваются в блоке автоматического обнаружителя 8 с заданным пороговым значением отношения сигнал/помеха и отображаются в блоке 9, который представляет собой визуальный обнаружитель (планшет), формирующий сонограмму процесса обнаружения в координатах частота-время наблюдения.

По визуальному портрету сонограммы звукового поля и заданной вероятности правильного обнаружения при заданной вероятности ложной тревоги в блоке автоматического обнаружителя 8 принимают решение об обнаружении путем сравнения с пороговым значением отношения сигнал/помеха максимального отношения сигнал/помеха, вычисленного в одном из 13 информационных каналов, 12 информационных каналов для односторонне направленного вектора интенсивности Qm (m=1-12), и канала звукового давления.

Выбор порога обнаружения осуществляется аналитически по заданным функциям распределения случайных процессов (по заданной статистике), заданной вероятности правильного обнаружения при фиксированной вероятности ложных тревог. В качестве функции распределения случайных процессов в канале звукового давления и в каналах вектора колебательной скорости обычно принимается гауссова статистика. В качестве функции распределения в каналах вектора интенсивности принимается Лапласова статистика. В случае если аналитический расчет в виду сложности функций распределения затруднен, вычисление порога обнаружения и его функциональной связи с вероятностью правильного обнаружения при заданной вероятности ложной тревоги может быть выполнено методом статистического моделирования. При таком подходе для выбранной схемы обнаружения строится выборочная оценка функции распределения шумового процесса на входе порогового устройства и численно находится значение порога, требуемое для обеспечения заданной вероятности ложной тревоги. Порог вычисляется как соответствующая квантиль распределения. По найденному значению порога численно оценивается вероятность правильного обнаружения при условии, что приемник работает в условиях принятых модельных статистик сигнала и помехи. Варьируя в некоторых пределах значения порога обнаружения, вероятность ложной тревоги и вычисляя, аналитически либо численно, соответствующее значение вероятности правильного обнаружения, рассчитывают рабочие характеристики обнаружителя (РХО). По расчетным значениям РХО конкретные значения порога обнаружения вводятся в визуальный обнаружитель (планшет) и выделяется та часть шумового поля, которая лежит выше заданного порога обнаружения и которая при принятой модели обнаружения считается полезным сигналом.

Способ обнаружения шумящих в море объектов с помощью комбинированного приемника в фиксированном частотном диапазоне, включающий прием шумового сигнала звукового давления приемной системой статическим веером в горизонтальной плоскости, прием шумового сигнала звукового давления статическим вертикальным веером в вертикальной плоскости, при котором осуществляют частотно-временную обработку принятых шумовых сигналов звукового давления для каждого пространственного канала наблюдения в горизонтальной плоскости, квадрируют, усредняют по времени, центрируют и нормируют шумовые сигналы звукового давления к помехе, осуществляют накопление на последовательных циклах обзора принятых нормированных шумовых сигналов звукового давления и принимают решение об обнаружении путем сравнения с пороговым значением отношения сигнал/помеха, отличающийся тем, что в качестве приемной системы используют комбинированный приемник, содержащий дополнительно к приемнику звукового давления трехкомпонентный приемник вектора колебательной скорости, вычисляют в каждом частотном канале, сформированном в результате частотно-временной обработки принятых шумовых сигналов, комплексные амплитуды трех компонент вектора колебательной скорости, трех компонент вещественной составляющей вектора интенсивности и вертикальную компоненту мнимой составляющей вектора интенсивности в локальной системе координат, связанной с комбинированным приемником, для суммарного процесса сигнал плюс помеха, выделяют из текущих значений суммарного случайного процесса сигнал плюс помеха текущие значения помехи, вычисляют в каждом частотном канале комплексные амплитуды трех компонент вектора колебательной скорости, трех компонент вещественной составляющей вектора интенсивности и вертикальную компоненту мнимой составляющей вектора интенсивности в локальной системе координат, связанной с комбинированным приемником, для помехи, вычисляют в каждом частотном канале две горизонтальные компоненты вектора колебательной скорости и две горизонтальные компоненты вектора интенсивности в повернутой на 45° системе координат для суммарного процесса сигнал плюс помеха и для помехи, формируют в каждом частотном канале 8-канальный статический веер характеристик направленности в горизонтальной плоскости, обладающих односторонней направленностью для суммарного процесса сигнал плюс помеха и для помехи, формируют в каждом частотном канале 4-канальный статический веер характеристик направленности в вертикальной плоскости, обладающих односторонней направленностью, для суммарного процесса сигнал плюс помеха и для помехи, вычисляют компоненты односторонне направленного вектора интенсивности во всех 12-пространственных каналах для суммарного процесса сигнал плюс помеха и для помехи, нормируют во всех 12-пространственных каналах компоненты односторонне направленного вектора интенсивности, вычисленные для суммарного процесса сигнал плюс помеха, на соответствующие компоненты односторонне направленного вектора интенсивности, вычисленные для помехи, вычисляют максимальное отношение сигнал/помеха в одном из 13 каналов, 12 пространственных каналов и в канале звукового давления, принимают в качестве модельной статистики поля помехи в гидрофоном канале и в каналах вектора колебательной скорости гауссову статистику, принимают в качестве модельной статистики поля помехи в каналах вектора интенсивности лапласову статистику, вычисляют на основе принятых статистик аналитическую зависимость вероятности правильного обнаружения при заданной вероятности ложной тревоги от порогового отношения сигнал-помеха по методу максимального правдоподобия и принимают решение об обнаружении путем сравнения с пороговым значением отношения сигнал/помеха максимального отношения сигнал/помеха, вычисленного в одном из 13 каналов, 12 пространственных каналов и в канале звукового давления.
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ШУМЯЩИХ В МОРЕ ОБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ КОМБИНИРОВАННОГО ПРИЕМНИКА
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ШУМЯЩИХ В МОРЕ ОБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ КОМБИНИРОВАННОГО ПРИЕМНИКА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 174.
01.08.2019
№219.017.bb18

Способ активной защиты акватории ударно-волновым воздействием на подводный объект и устройство для его осуществления

Изобретение относится к системам защиты акваторий от подводных диверсантов и других подводных объектов. Предложен способ активной защиты акватории ударно-волновым воздействием на подводный объект, включающий электродинамическое инициирование излучателем ударно-волнового импульса сжатия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696048
Дата охранного документа: 30.07.2019
02.08.2019
№219.017.bbb6

Применение ксенона, иммобилизированного в носителе в средстве для повышения резистентности организма к гипоксии

Изобретение относится к неотложной медицине, и может быть использовано для для повышения резистентности организма к гипоксии. Для этого используют средство в форме газа ксенона, иммобилизированного в носителе, причем указанное средство дополнительно содержит смесь препаратов, состоящую из:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696100
Дата охранного документа: 31.07.2019
10.08.2019
№219.017.bdc9

Способ подводной подледной сейсморазведки и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области морской геофизики и может быть использовано для проведения подводной многомерной сейсмической разведки на акваториях, покрытых льдом круглогодично или большую часть года. Способ подводной подледной сейсморазведки заключается в автоматической расстановке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696820
Дата охранного документа: 06.08.2019
12.08.2019
№219.017.be84

Устройство для подводной подледной сейсмической разведки

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для проведения подводной многомерной сейсмической разведки на акваториях, покрытых льдом круглогодично или большую часть года. Устройство для подводной подледной сейсмической разведки содержит контейнер, установленный на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696816
Дата охранного документа: 06.08.2019
16.08.2019
№219.017.c0ac

Способ физического осаждения тонких пленок металлов из газовой фазы

Изобретение относится к способу физического осаждения из газовой фазы, полученной с помощью электронно-лучевого испарения, тонкой пленки, состоящей из кристаллитов серебра, и может быть использовано для изготовления устройств, требующих качественных тонких пленок металлов, в сферах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697313
Дата охранного документа: 13.08.2019
17.08.2019
№219.017.c0ea

Способ получения прозрачной высоколегированной er:иаг - керамики

Изобретение относится к области получения высоколегированного ионами эрбия прозрачного керамического материала со структурой иттрий-алюминиевого граната (Еr:ИАГ) для использования в качестве лазерного материала в медицине и оптической связи. Способ включает измельчение полученного методом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697561
Дата охранного документа: 15.08.2019
17.08.2019
№219.017.c11e

Способ получения мало агломерированного наноразмерного прекурсора для синтеза твердых растворов иттрий-алюминиевого граната с оксидами редкоземельных элементов

Изобретение относится к технологии получения соединений сложных оксидов со структурой граната, содержащих редкоземельные элементы, которые могут быть применены в технологии синтеза оптических керамических материалов лазерного качества при создании активных тел твердотельных лазеров различной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697562
Дата охранного документа: 15.08.2019
02.09.2019
№219.017.c5f6

Способ криоконсервации биологических объектов при одновременной гомогенной нуклеации кристаллов льда и клатрата ксенона

Изобретение относится к области криоконсервации биообъектов, таких как клетки, ткани, органы. Способ криоконсервации биообъекта путем сочетания охлаждения и давления клатратообразующим инертным газом в закрытом объеме содержит этап добавки к исходному раствору, в котором размещен биообъект,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698903
Дата охранного документа: 30.08.2019
07.09.2019
№219.017.c854

Способ получения малоагломерированных высокостехиометричных наноразмерных порошков прекурсора на основе иттрий-алюминиевого граната с катионами редкоземельных элементов

Изобретение относится к технологии получения соединений сложных оксидов со структурой граната, содержащих редкоземельные элементы, которые могут быть применены в технологии синтеза оптических керамических материалов лазерного качества при создании активных тел твердотельных лазеров различной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699500
Дата охранного документа: 05.09.2019
02.10.2019
№219.017.cd29

Комплекс вооружения для стрельбы с плеча

Изобретение относится к пусковым установкам. Комплекс вооружения для стрельбы с плеча включает в себя транспортно-пусковой контейнер с управляемой ракетой и прицельно-пусковое устройство. Прицельно-пусковое устройство содержит оптический прицел, лазерный излучатель, систему стабилизации,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701629
Дата охранного документа: 30.09.2019
Показаны записи 21-30 из 30.
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
11.05.2023
№223.018.5407

Гидроакустический комплекс для обнаружения движущегося подводного источника звука, измерения пеленга на источник звука и горизонта источника звука в мелком море в инфразвуковом диапазоне частот

Использование: изобретение относится к гидроакустике и может быть использовано для обнаружения движущегося источника звука, измерения пеленга на источник звука и горизонта источника звука в мелком море в пассивном режиме с помощью акустических комбинированных приемников, устанавливаемых на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795375
Дата охранного документа: 03.05.2023
14.05.2023
№223.018.54e9

Система шумопеленгования гидроакустического комплекса подводной лодки

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано в качестве гидроакустического вооружения подводных лодок (ПЛ), а также при исследовании Мирового океана. Гидроакустический комплекс подводной лодки (ГАК-ПЛ) содержит подсистему шумопеленгования в среднечастотном диапазоне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002735630
Дата охранного документа: 05.11.2020
20.05.2023
№223.018.67da

Способ обнаружения шумящих объектов в мелком море в инфразвуковом диапазоне частот

Использование: изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано в системах обнаружения шумящих объектов в инфразвуковом диапазоне частот. Сущность: способ включает приём шумового сигнала комбинированным приёмником, содержащим приёмник звукового давления и трёхкомпонентный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794716
Дата охранного документа: 24.04.2023
23.05.2023
№223.018.6c65

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

Изобретение относится к гидроакустике и может быть использовано для обнаружения движущегося источника звука, измерения пеленга на источник звука и горизонта источника звука в мелком море в пассивном режиме с помощью акустических комбинированных приемников, устанавливаемых на морском дне,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002739000
Дата охранного документа: 21.12.2020
+ добавить свой РИД