×
20.02.2019
219.016.bceb

Результат интеллектуальной деятельности: ШУМОПЕЛЕНГАТОР

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для определения пространственных координат и кинематических характеристик движущегося шумящего подводного объекта (ПО). Технический результат заключается в получении информации о кинематических характеристиках движущегося ПО. Технический результат достигается тем, что в известном шумопеленгаторе, содержащем три векторных приемника, ориентированных своими характеристиками направленности по декартовой системе координат, усилители, полосовые фильтры, трехканальный блок обработки информации и компьютер, компьютер выполнен с возможностью определения соответствующих узлов, траверзного расстояния и скорости источника тонального гидроакустического сигнала, каждый из каналов трехканального блока обработки информации выполнен в виде частотного детектора, дифференцирующего устройства, первого и второго нуль-индикаторов, управляемого множительного устройства, блока опорных напряжений и таймера. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для определения пространственных координат и кинематических характеристик движущегося шумящего подводного объекта (ПО).

Известен шумопеленгатор, содержащий несколько (например, три) векторных приемника (например, градиентных гидрофона), ориентированных своими характеристиками направленности (ХН) по декартовой системе координат, выходы которых через соответствующие последовательно соединенные усилители и полосовые фильтры подключены к входам трехканального блока обработки информации, соединенного своими выходами с входами компьютера, причем выходы каждого из усилителей подключены к первым трем входам компьютера.

/Патент США №4279027, кл. 367-125 (G 01 S 3/80), 1981/.

Данный шумопеленгатор принят за прототип.

Недостатком прототипа является ограниченность его применения случаем определения местоположения источника шумоизлучения без определения кинематических характеристик движущегося ПО (траектории движения, скорости, траверзного расстояния).

Техническим результатом, получаемым от внедрения изобретения, является получение информации о кинематических характеристиках движущегося ПО, таких как траектория движения ПО относительно неподвижного гидроакустического приемника, скорости движения ПО, траверзное расстояние между ПО и акустическим приемником.

Данный технический результат достигают за счет того, что в известном шумопеленгаторе, содержащем три векторных приемника (ВП), ориентированных своими ХН по декартовой системе координат, выходы которых через соответствующие последовательно соединенные усилители и полосовые фильтры подключены к входам трехканального блока обработки информации (БОИ), соединенного своими выходами с входами компьютера, причем выходы каждого из усилителей подключены к первым трем входам компьютера, принимающим сигналы подводного шума от соответствующего канала, компьютер выполнен с возможностью определения соответствующих углов, траверзного расстояния и скорости тонального гидроакустического сигнала, каждый из каналов трехканального БОИ выполнен в виде частотного детектора, дифференцирующего устройства, первого и второго нуль-индикаторов, управляемого множительного устройства, блока опорных напряжений и таймера, при этом в каждом канале БОИ выход полосового фильтра соединен через последовательно соединенные частотный детектор, дифференцирующее устройство и первый нуль-индикатор с управляемым входом множительного устройства, первый вход подключен к выходу частотного детектора, второй - к выходу блока опорных напряжений, а выход в каждом из каналов - соответственно к четвертому, пятому и шестому входам компьютера, принимающим значения скорости источника, измеренные в соответствующем канале, седьмой, восьмой и девятый входы, принимающие значения доплеровских частот соответствующего канала, соединены в каждом из каналов БОИ с выходами соответствующего частотного детектора, подключенного также выходом через второй нуль-индикатор к управляемому входу таймера, выход которого в каждом из каналов БОИ соединен соответственно к десятым, одиннадцатым и двенадцатым входами компьютера, принимающим значения траверзного времени соответствующего канала.

В частном случае ВП могут быть выполнены с возможностью поворота вокруг начала осей декартовой системы координат.

Изобретение поясняется чертежами. На фиг.1 представлена общая схема расположения ВП шумопеленгатора к ПО; на фиг.2 - электронная схема шумопелегнатора; на фиг.3 - временные и время-частотные диаграммы для пояснения работы шумопеленгатора.

Шумопеленгатор содержит три ВП 1, 2, 3, ориентированных своими ХН по декартовой системе координат (фиг.1).

Выходы каждого ВП через соответствующие последовательно соединенные усилитель 4 и полосовой фильтр 5 на частоту f0 подключены к входам трехканального БОИ 6 (фиг.2).

(На фиг.2 приведено выполнение электронной схемы на базе одного векторного приемника и одного канала БОИ. Две другие части электронной схемы шумопеленгатора полностью совпадают с описанной ниже).

Каждый из каналов трехканального БОИ 6 выполнен в виде частотного детектора 7, дифференцирующего устройства 8, нуль-индикаторов 9, 10, управляемого множительного устройства 11, блока 12 опорных напряжений и таймера 13. Все выходы каждого из трех БОИ подключены к входам компьютера 14.

Схема электрических соединений электронной схемы шумопеленгатора представлена на фиг.2.

Выход усилителя 4, а также соответствующие усилители двух других ВП подключены к первым трем входам компьютера 14. (Для ясности входы компьютера 14 оцифрованы маленькими арабскими цифрами).

Выход полосового фильтра 5 в каждом из трех каналов БОИ соединен через последовательно соединенные частотный детектор 7, дифференцирующее устройство 8, нуль-индикатор 9 с управляемым входом множительного устройства 11, первый основной вход которого подключен к выходу частотного детектора 7, второй - к выходу блока 12 опорных напряжений, а выход (в каждом из каналов БОИ) соответственно - к четвертому, пятому и шестому входам компьютера 14.

Седьмой, восьмой и девятый входы компьютера 14 соединены с соответствующим частотным детектором (на фиг.2 - частотным детектором 7).

Частотные детекторы каждого из каналов подключены также через свой нуль-индикатор к управляющему входу соответствующего таймера (на фиг.2 - через нуль-индикатор 10 - к таймеру 13).

Выходы таймеров каждого БОИ соединены соответственно с десятым, одиннадцатым и двенадцатым входами компьютера 14.

Принцип работы шумопеленгатора основан на том, что при условиях равномерного прямолинейного движения источника тонального гидроакустического сигнала относительно неподвижных приемников наблюдаются мгновенные доплеровские частоты f(t), описываемые следующим параметрическим уравнением:

где f0 - частота тонального источника, (Гц); V - скорость источника, (м/с); с - скорость звука в воде, (м/с); t - текущее время, (с); d0 - траверзная дистанция, (м), получаемая соответственно на траверзном времени t0, (с).

Таким образом, зависимость (1) наблюдаемых доплеровских частот f(t) содержит четыре параметра t0, d0, t, V, которые можно определить экспериментально с помощью предлагаемого шумопеленгатора (при известных значениях f0 и с).

При этом если значение функции (1) каким-либо образом оценены для ряда временных отсчетов ti, то оценки кинематических параметров движения тонального источника могут быть получены на основе решения задачи нелинейной регрессии методом наименьших квадратов [Д.Дж.Уайлд. "Методы поиска экстремума". М., Изд-во "Наука", 1967, с.17-27].

Модель регрессии задается уравнением (1). Функционал метода наименьших квадратов имеет вид:

где Wi - весовые функции; - измеренные значения частот [Ф.Гилл и др. "Практическая оптимизация". М., "Мир", 1985, с.104-110].

Шумопеленгатор работает следующим образом. Шумящий ПО 15 (фиг.1) движется со скоростью V относительно ВП 1, 2, 3. ПО 15 излучает подводный шум W, принимаемый ВП 1, 2, 3 под углами α, β, γ.

При этом после усиления в усилителе 4 (а также соответствующих усилителях ВП 2 и 3) сигналы W1, W2, W3 направляются на компьютер 14, который после соответствующей обработки выдает на выходе значения углов α, β, γ, задающих пространственное положение ПО 15.

С помощью полосового фильтра 5 из шумоизлучения ПО 15 выделяется дискретная составляющая f0 и с помощью БОИ 6 прослеживаются изменения доплеровской частоты f(t) во времени t.

Частотный детектор 7 выделяет доплеровскую частоту f(t) и направляет ее значение на компьютер 14 (входы 7, 8, 9), на дифференцирующее устройство 8 и на нуль-индикатор 10.

Согласно уравнения (1), когда значение производной доплеровской частоты равно нулю, то значение

Это происходит на временах t0≪t≪t0, когда значение доплеровской частоты постоянно.

Отсюда из уравнения (3) можно найти скорости ПО 15

поскольку V≪с.

Множительное устройство 11 перемножает значения f(t) и c/f0 в момент, когда нуль-индикатор 9 подает на его управляющий вход нулевой сигнал.

Очевидно, что все ВП 1, 2, 3 выдадут одно и то же значение V, но с различной погрешностью. Наиболее точное значение V выдает ВП, имеющий наибольшую весовую компоненту W шумоизлучения. Что и учитывается при обработке сигналов на компьютере 14.

Дифференцирующее устройство 10 в момент t0 выдает на таймер 13 командный сигнал. В этот момент ПО 15 проходит траверзное расстояние d0 между ПО 15 и ВП 1, 2, 3. Значение доплеровской частоты в данный момент f(t)=0, согласно уравнения (1). Значения траверзного времени t0 подается на компьютер по трем каналам. Аналогично компьютером 14 выбирается значение времени t0, измеренное с наибольшей точностью.

Затем по алгоритму (1) компьютер 14 вычисляет значение траверзного расстояния d0, являющегося важнейшим параметром для принятия дальнейших решений по отношению к запеленгованному ПО.

На фиг.3 представлен типичный ход частотно-временного следа (ЧВС), зафиксированного тремя ВП 1,2,3 (слева), и кривые прохода W1, W2, W3 (справа) ПО 15 векторных приемников 1, 2, 3, по которым определяется положение объекта.

Для увеличения точности измерений ВП 1, 2, 3 выполняют с возможностью контролируемых угловых поворотов приемников вокруг каждой оси.

ВП поворачивают таким образом, чтобы ХН одного из них была бы направлена на ПО 15. При этом выходной сигнал этого ВП будет максимальным, что приводит к увеличению точности измерений требуемых параметров: α, β, γ, d0, V.

Таким образом, описанный шумопеленгатор позволяет помимо определения пространственного положения ПО, определить также его кинематические характеристики, чем достигается поставленный технический результат.

1.Шумопеленгатор,содержащийтривекторныхприемника,ориентированныхсвоимихарактеристикаминаправленностиподекартовойсистемекоординат,выходыкоторыхчерезсоответствующиепоследовательносоединенныеусилителииполосовыефильтрыподключеныквходамтрехканальногоблокаобработкиинформации,соединенногосвоимивыходамисвходамикомпьютера,причемвыходыкаждогоизусилителейподключеныкпервымтремвходамкомпьютера,принимающимсигналыподводногошумаотсоответствующегоканала,отличающийсятем,чтокомпьютервыполненсвозможностьюопределениясоответствующихузлов,траверзногорасстоянияискоростиисточникатональногогидроакустическогосигнала,каждыйизканаловтрехканальногоблокаобработкиинформациивыполненввидечастотногодетектора,дифференцирующегоустройства,первогоивторогонуль-индикаторов,управляемогомножительногоустройства,блокаопорныхнапряженийитаймера,приэтомвыходполосовогофильтравкаждомканалесоединенчерезпоследовательносоединенныечастотныйдетектор,дифференцирующееустройствоипервыйнуль-индикаторсуправляемымвходоммножительногоустройства,первыйвходкоторогоподключенквыходучастотногодетектора,второй-квыходублокаопорныхнапряжений,авыходвкаждомизканаловсоответственно-кчетвертому,пятомуишестомувходамкомпьютерапринимающимзначенияскоростиисточника,измеренныевсоответствующемканале,седьмой,восьмойидевятыйвходы,принимающиезначениядоплеровскихчастотсоответствующегоканала,соединенывкаждомизканаловсвыходомсоответствующегочастотногодетектора,подключенноготакжевыходомчерезвторойнуль-индикаторкуправляемомувходутаймера,выходкотороговкаждомизканаловсоединенсоответственносдесятым,одиннадцатымидвенадцатымвходамикомпьютера,принимающимзначениятраверзноговременисоответствующегоканала.12.Шумопеленгаторпоп.1,отличающийсятем,чтовекторныеприемникивыполненысвозможностьюповоротавокругначаладекартовойсистемыкоординат.2
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 42.
27.09.2014
№216.012.f999

Времяпролетный способ определения скорости звука в жидкой среде и устройство для его осуществления

Изобретения относятся к области гидроакустической метрологии. Процедура измерения скорости звука времяпролетным способом предполагает задание базы измерения с помощью специальной меры длины, выполненной в виде прямоугольного параллелепипеда с двумя полированными звукоотражающими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529734
Дата охранного документа: 27.09.2014
10.01.2015
№216.013.198f

Встроенный пьезоэлектрический источник переменного тока для свободновращающихся инерционных осесимметричных тел

Изобретение относится к преобразователям энергии, работающим на основе применения пьезокерамических материалов, и может быть использовано в любой области техники в качестве маломощного источника переменного тока для свободновращающихся осесимметричных инерционных тел. Генератор содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537971
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.19ce

Бездемонтажный способ поверки виброакустических приемников

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для дистанционной поверки пьезоэлектрических приемников. Способ контроля заключается в подаче на дистанционные приемники, состоящие из инерционной массы, пьезоэлемента и усилителя заряда, от генератора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538034
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.04.2015
№216.013.3f2e

Способ сличения шкал времени и устройство для его осуществления

Изобретение относится к способам и устройствам сличения шкал времени удаленных объектов с применением оптоволоконной линии связи, соединяющей объекты. Устройство состоит из двух составных частей, размещенных на удаленных друг от друга объектах, и содержит на первом объекте таймер событий с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547662
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.06.2015
№216.013.5255

Устройство для воспроизведения и передачи единиц массовой концентрации кислорода и водорода в жидких средах

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к измерению концентрации кислорода и водорода, предназначенных для поверки, калибровки анализаторов растворенного в жидких средах кислорода и водорода. Устройство для воспроизведения и передачи единиц массовой концентрации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552598
Дата охранного документа: 10.06.2015
20.09.2015
№216.013.7d06

Способ определения чувствительности по полю гидроакустического приемника

Изобретение относится к акустической метрологии, в частности к способу определения чувствительности гидроакустического приемника. Согласно способу излучатель, эталонный гидрофон с известной чувствительностью и градуируемый приемник располагают в бассейне с водой при известных расстояниях между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563603
Дата охранного документа: 20.09.2015
10.11.2015
№216.013.8e6d

Способ измерения комплексной частотной зависимости передаточного импеданса пары излучатель-приемник в свободном поле

Изобретение относится к гидроакустической метрологии, в частности к способам измерения комплексной частотной характеристики передаточного импеданса системы излучатель-приемник. Излучатель и приемник располагают в бассейне, при этом приемник отнесен от излучателя на некоторое расстояние....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568070
Дата охранного документа: 10.11.2015
20.01.2016
№216.013.a34c

Способ определения амплитудно-частотной и фазочастотной характеристик чувствительности по полю гидроакустического приемника

Изобретение относится к гидроакустике. Стенд содержит излучатель, обратимый преобразователь и градуируемый гидроакустический приемник, которые расположены в измерительном бассейне на одной прямой и разнесены в пространстве относительно друг друга на определенное расстояние. Излучатель и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573446
Дата охранного документа: 20.01.2016
27.04.2016
№216.015.37e7

Способ определения мощности квадратурных составляющих радиосигнала

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения мощности радиосигнала в тракте, демодуляции сигнала, измерений амплитуды напряжения переменного тока, в частности к области измерений мощности сигнала путем измерений напряжения. Одновременно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582907
Дата охранного документа: 27.04.2016
10.08.2016
№216.015.5671

Способ и устройство для измерения параметров вибрации наконечника ультразвукового волновода

Использование: для измерения параметров продольной вибрации наконечника ультразвукового волновода. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют передачу виброускорения наконечника волновода на измерительный преобразователь, преобразующий энергию механических колебаний в электрический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593444
Дата охранного документа: 10.08.2016
Показаны записи 1-7 из 7.
27.09.2013
№216.012.70aa

Способ консервации поверхности подложек из арсенида галлия

Изобретение относится к технологии полупроводников, в частности к способам консервации поверхности полупроводниковых подложек. Изобретение позволяет сохранять «epiready» свойства подложек на воздухе без использования инертной среды при комнатной температуре и затем использовать для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494493
Дата охранного документа: 27.09.2013
29.12.2017
№217.015.f8d2

Носитель аппаратуры измерительного гидроакустического комплекса

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для исследований гидроакустических полей объектов шумоизлучения в натурном водоеме. Предложен носитель аппаратуры (НА) измерительного гидроакустического комплекса, выполненный в виде торпедообразного тела с хвостовым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639846
Дата охранного документа: 22.12.2017
10.05.2018
№218.016.4139

Доплеровский способ оценки технических параметров подводного объекта на гидроакустическом полигоне

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для оценки технических параметров подводного объекта (ПО) на гидроакустическом полигоне. Техническим результатом, получаемым от внедрения изобретения, является получение возможности оценки уровня отражения тонального...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649059
Дата охранного документа: 29.03.2018
10.05.2018
№218.016.47cb

Гидроакустический доплеровский способ оценки технических параметров отдельных участков корпуса подводного объекта на полигоне

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для оценки технических параметров подводного объекта (ПО) на гидроакустическом полигоне. Техническим результатом, получаемым от внедрения изобретения, является получение возможности оценки уровней отражения тонального...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650722
Дата охранного документа: 17.04.2018
20.02.2019
№219.016.bc72

Устройство для оценки характеристики направленности гидроакустического излучателя (варианты)

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для экспресс-оценки характеристики направленности гидроакустического излучателя (ХНГИ). Техническим результатом изобретения является устранение недостатков прототипа, т.е. упрощение его конструкции. Сущность изобретения в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002271618
Дата охранного документа: 10.03.2006
20.02.2019
№219.016.bf8c

Лебедка

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано в качестве спускоподъемного устройства гидроакустической аппаратуры. Лебедка содержит намоточный барабан (1) с двумя щечками (2), разделенный на два отсека, заполненных маслом (3). Внутри намоточного барабана (1) находятся...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002351531
Дата охранного документа: 10.04.2009
20.02.2019
№219.016.c207

Носитель аппаратуры измерительного гидроакустического комплекса

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для гидроакустических исследований объектов шумоизлучения в натурном водоеме. Носитель аппаратуры измерительного гидроакустического комплекса содержит буй, выполненный в виде удлиненного тела, преимущественно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002424151
Дата охранного документа: 20.07.2011
+ добавить свой РИД