×
20.02.2019
219.016.be72

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ГРАДУИРОВКИ ГИДРОФОНА ПО ПОЛЮ ПРИ ИЗЛУЧЕНИИ НЕПРЕРЫВНОГО СИГНАЛА В ИЗМЕРИТЕЛЬНОМ БАССЕЙНЕ С ОТРАЖЕНИЯМИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к гидроакустике и может быть использовано для градуировки гидрофонов по полю в условиях реверберационного поля, возникающего при непрерывном излучении звуковой волны в незаглушенном гидроакустическом бассейне. Техническим результатом изобретения является повышение точности градуировки гидрофона. Способ заключается в том, что в бассейне гидрофон располагают на известном расстоянии от излучателя. Возбуждают излучатель линейно частотно модулированным сигналом (ЛЧМ сигналом) с известными параметрами. Облучают гидрофон непрерывным сигналом излучателя. Затем измеряют мгновенные значения тока излучателя и выходного напряжения гидрофона, по которым определяют комплексную частотную зависимость переходного импеданса (ПИ) излучателя и гидрофона в реверберационном поле незаглушенного гидроакустического бассейна. Затем определяют комплексную частотную зависимость ПИ излучателя и гидрофона в условиях свободного поля путем скользящего комплексного взвешенного усреднения в установленном интервале частот комплексной частотной зависимости ПИ излучателя и гидрофона в реверберационном поле с использованием взвешивающей функции, которая задается временными задержками сигналов, отраженных измерительным бассейном. 3 ил.

Изобретение относится к гидроакустике и может быть использовано для градуировки гидрофонов по полю в условиях реверберационного поля, возникающего при непрерывном излучении звуковой волны в незаглушенном гидроакустическом бассейне.

Термин «градуировка гидрофона по полю» подразумевает определение чувствительности гидрофона по напряжению в свободном поле бегущей звуковой волны.

Под свободным полем понимают поле сферической звуковой волны, распространяющейся в изотропной однородной среде, что на практике реализовать невозможно.

Поэтому градуировка гидрофона по полю практически всегда проводится в условиях отражений (реверберационного поля).

В незаглушенном измерительном бассейне проблема градуировки гидрофона по полю обусловлена необходимостью борьбы с отражениями.

Известен способ градуировки гидрофона по полю в незаглушенном измерительном бассейне [Боббер Р.Дж. Гидроакустические измерения. / Пер. с англ. под ред. А.Н.Голенкова. - М.: Мир. - 1974, CEI/IEC 60565:2006. Underwater acoustics - hydrophones - calibration in the frequency range 0.01 Hz to 1 MHz. International Electrotechnical Commission. Geneva. Switzerland. - 2006], в котором прямой сигнал излучателя и сигналы, отраженные измерительным бассейном, разделяют методом временной селекции. При этом в качестве сигнала используют тонально-импульсный гидроакустический сигнал.

Недостатками известного способа являются искажения формы тонального импульса переходными процессами в узкополосном измерительном тракте, снижение эффективности временной селекции с уменьшением частоты и, как следствие, -ограничение нижней частоты градуировки по полю, большое время измерения подробной частотной характеристики, необходимость когерентного накопления тональных импульсов на приеме для повышения отношения сигнал/шум.

Известен способ градуировки гидрофона по полю в условиях непрерывного излучения линейно частотно модулированного сигнала - ЛЧМ сигнала с известными параметрами в незаглушенном бассейне с частотным разделением прямого и отраженных сигналов, принятый за прототип [Peder С. Pedersen, Peter A. Lewin, Leif Bjørnø, Application of time-delay spectrometry for calibration of ultrasonic transducers / IEEE transaction on ultrasonics, ferroelectric and frequency control. - March, 1988. - Vol. 35, №2. - P.185-205].

Прототип заключается в расположении в измерительном бассейне пар излучатель-гидрофон при известном расстоянии между излучателем и гидрофоном, определении для каждой пары излучатель-гидрофон временных задержек сигналов, отраженных отражающими поверхностями измерительного бассейна, возбуждении каждой пары излучатель-гидрофон линейно частотно модулированным сигналом с известными параметрами, измерении выходного напряжения гидрофона и тока излучателя, определении частотной зависимости переходного импеданса пары излучатель-гидрофон в бассейне с отражениями, определении по полученной зависимости переходного импеданса пары излучатель-гидрофон в условиях свободного поля с последующим определением по полученным для каждой пары излучатель-приемник частотным зависимостям переходного импеданса в условиях свободного поля частотной зависимости чувствительности гидрофона по полю.

Прототип называют способом спектрометрии временных задержек (СВЗ). Недостатками способа СВЗ являются погрешности градуировки гидрофона, обусловленные нарушением условий свободного поля и искажениями искомой частотной характеристики чувствительности гидрофона усреднением, а также использование только одного типа непрерывного сигнала с распределенной в полосе частот мощностью - ЛЧМ сигнала.

Техническим результатом, получаемым от внедрения изобретения,является повышение точности градуировки гидрофона по полю в незаглушенном измерительном бассейне (в условиях реверберационного поля) за счет уменьшения влияния отражений на результаты градуировки, уменьшения искажений искомой частотной характеристики чувствительности гидрофона усреднением.

Данный технический результат достигают за счет того, что в известном способе, заключающемся в расположении в измерительном бассейне пар излучатель-гидрофон при известном расстоянии между излучателем и гидрофоном, определении для каждой пары излучатель-гидрофон временных задержек сигналов, отраженных отражающими поверхностями измерительного бассейна, возбуждении каждой пары излучатель-гидрофон линейно частотно модулированным сигналом с известными параметрами, измерении выходного напряжения гидрофона и тока излучателя, определении частотной зависимости переходного импеданса пары излучатель-гидрофон в условиях свободного поля с последующим определением по полученным для каждой пары излучатель-приемник частотным зависимостям переходного импеданса в условиях свободного поля частотной зависимости чувствительности гидрофона по полю для каждой пары излучатель-гидрофон измеряют мгновенные значения тока излучателя и выходного напряжения гидрофона, по которым определяют комплексную частотную зависимость переходного импеданса пары в бассейне с отражениями, а комплексную частотную зависимость переходного импеданса пары излучатель-гидрофон в условиях свободного поля определяют скользящим взвешенным комплексным усреднением в установленном интервале частот комплексной частотной зависимости переходного импеданса пары излучатель-гидрофон в бассейне с отражениями с использованием взвешивающей функции, которая строится исходя из значений временных задержек сигналов, отраженных измерительным бассейном.

Изобретение поясняется чертежами. На фиг.1 представлена схема реализации способа; на фиг.2, 3 - диаграммы, поясняющие работу способа.

На фиг.1 представлена система излучатель-приемник, состоящая из трех последовательно включенных линейных элементов: излучателя, бассейна и приемника. Каждый элемент системы будем характеризовать своей передаточной функцией. Излучатель - чувствительностью на излучение SP(ƒ), бассейн - передаточной функцией звукового давления НWT(ƒ), приемник - чувствительностью на прием МH(ƒ). Входом и выходом системы являются соответственно ток излучателя iP(ƒ) и выходное напряжение приемника uH(ƒ).

Передаточную функцию (ПФ) бассейна с учетом отражений HWT(ƒ) определим как отношение звуковых давлений в точке приема: суммарного звукового давления pΣ(ƒ) и звукового давления р0(ƒ) в прямой волне HWT(ƒ)=pΣ(ƒ)/p0(ƒ). Градуировка методом взаимности по полю основана на измерении переходного импеданса (ПИ) системы излучатель-приемник в условиях распространения прямой волны. В рассматриваемом представлении это соответствует единичной ПФ HWT(ƒ). Поставим задачу: найти условия, при которых ПФ бассейна становится близкой к единице.

В предположении конечного числа значимых отражений звуковое давление в точке приема pΣ(ƒ) представим суммой давления в прямой волне p0(ƒ) и давлений pi(ƒ) в отраженных волнах: . ПФ бассейна запишем через функции отражений в виде: . Очевидно, что поставленная задача может быть достигнута, если влияние уменьшить до нуля.

Давление в отраженной волне pi(ƒ) представим через давление в прямой волне р0(ƒ) и фазовую задержку для разности хода прямой и отраженной волны Δri. Для упрощения записей и без ущерба общности рассуждений будем считать, что Δr1<Δr2<…<Δrn, коэффициент отражения не зависит от частоты и равен единице, а амплитуда давления в отраженной волне не зависит от разности хода Δr. Исходя из сделанных допущений pi(ƒ)=p0(ƒ)exp(-jk Δri) и , где k=2πƒ/с - волновое число.

Рассмотрим результат скользящего комплексного усреднения функции НWT(ƒ) в интервале частот Δƒ.

,

где εi(f,Δf)=ψ/(Δf,τi) exp(-jkΔri) - остаточное влияние отражения с номером i, τi=Δri/с - временная задержка отраженной волны, функция задает относительное уменьшение влияния отражения, вызванное усреднением в частотном интервале Δƒ, в зависимости от временной задержки отражения τ.

При усреднении в интервале частот Δƒ1=1/τ1 компонента, обусловленная влиянием 1-го отражения ε1(ƒ, Δƒ1) обращается в нуль, а влияние отражений εi(ƒ, Δƒi) (i>1), задержанных на время τi1, уменьшается не менее чем 5 раз, поскольку для τ>τ1 функция ψ(Δƒ1, τ) по абсолютной величине не превосходит 0,21.

Нетрудно показать, что аналогичные рассуждения справедливы для любого i-го отражения и каждое скользящее комплексное усреднение ПФ бассейна HWT(ƒ) в интервале частот 1/τ1 исключает влияние отражения, задержанного на время τi, и приводит к не менее чем 5-кратному ослаблению влияния более поздних отражений. В общем случае суммарное уменьшение влияния отражений в результате m≤n последовательных усреднений в частотных интервалах Δƒ1=1/τ1, Δƒ2=1/τ2,…, Δƒm=1/τm, задает функция .

Сказанное выше проиллюстрировано зависимостями, представленными на фиг.2. На фиг.2 а изображены частотные интервалы Δƒ1 и Δƒ2, комплексное скользящее усреднение в которых ПФ бассейна позволяет исключить влияние отражений, задержанных на время τ1=1/Δƒ1 и τ2=1,5τ1. Результат двух последовательных усреднений может быть достигнут одним усреднением в частотном интервале Δƒ1+Δƒ2 с использованием взвешивающей функции h(ƒ). Взвешивающая функция получается сверткой функций двух прямоугольных окон шириной Δƒ1 и Δƒ2. Функция h(ƒ) изображена на фиг.2 а и имеет вид трапеции с основаниями Δƒ1+Δƒ2 и Δƒ1-Δƒ2.

На фиг.2б кривыми «1-е», «2-е» и «1-е + 2-е» изображены функции ψ(Δƒ1, τ) и ψ(Δƒ2, τ), соответствующие равновзвешенному усреднению в интервалах частот Δƒ1 и Δƒ2, и функция ψΣ(Δƒ1, Δƒ2, τ)=ψ(Δƒ1, τ)ψ(Δƒ2, τ), соответствующая усреднению с применением взвешивающей функции h(ƒ). Временная задержка τ на графиках выражена в единицах относительно задержки первого отражения τ1. Учитывая эквивалентность отношения временных задержек τ/τ1 и отношения расстояний Δr/Δr1 (Δr=сr, Δr1=сτ1), представленные на фиг.2б функции удобно рассматривать как характеристики пространственных фильтров, реализуемых при усреднении ПФ бассейна в интервале частот. Поскольку ψ(Δƒ1, τ1)=ψ(Δƒ2, τ2)=0 функции ψ(Δƒ1, τ) и ψ(Δƒ2, τ) можно считать характеристиками пропускания режектирующих пространственных фильтров, настроенных на отражения, задержанные на τ1 и τ2 соответственно. Медленное затухание осцилляций функции ψ(Δƒ1, τ) при τ>τ1 и функции ψ(Δƒ2, τ) при τ>τ2 свидетельствует о значительном паразитном пропускании пространственного фильтра (до 21%), реализуемого равновзвешенным усреднением ПФ бассейна. Совместное применение режектирующих фильтров первого и второго отражений дает значительно лучшую характеристику пропускания. Скользящее комплексное взвешенное усреднение (СКВУ) в интервале частот Δƒ=Δƒ1+Δƒ2 приводит к полному подавлению влияния первого и второго отражений, а влияние отражений, задержанных на время τ>τ2, уменьшает не менее чем на 98,3%. На практике это может оказаться достаточным. Характеристику пропускания пространственного фильтра можно улучшить применением третьего усреднения. При этом бывает предпочтительно применять фильтр, настроенный на максимум осцилляций функции ψΣ(Δƒ1, Δƒ2, τ) при τ>τ2, а не пространственный фильтр, настроенный на третье отражение. Результат применения такого дополнительного фильтра проиллюстрирован на фиг.2б зависимостью «1-e+2-e + 3-е», осцилляции которой для τ>τ2 по абсолютной величине не превосходят 0,005. Этого оказывается вполне достаточно для применения СКВУ в эталонах для градуировки гидрофонов по полю.

Таким образом, применяя к ПФ бассейна СКВУ в интервале частот Δƒ, равном сумме частотных интервалов режектирующих фильтров, с весовой функцией h(ƒ), полученной сверткой соответствующих прямоугольных частотных окон, получим:

Частотный интервал усреднения Δƒ, в котором достигается соотношение (1), будем называть частотным интервалом бассейна.

Оценивание ПИ излучатель-приемник в свободном поле по результатам измерений ПИ в бассейне с отражениями основано на свойстве ПФ бассейна, которое выражает формула (1). Возвращаясь к системе, изображенной на фиг.1, ПИ излучатель-приемник Z'PH(ƒ), измеренный в поле, искаженном отраженными волнами, представим в виде произведения ПИ излучатель-приемник в свободном поле ZPH(ƒ)=SP(ƒ)МH(ƒ) на ПФ бассейна: Z'PH(ƒ)=ZPH(ƒ)HWT(ƒ) и рассмотрим результат скользящего взвешенного комплексного усреднения ПИ излучатель-приемник Z'PH(ƒ) в интервале частот бассейна Δƒ:

,

где , и

.

В последнем нетрудно убедиться, избегая строгого математического доказательства и основываясь на типичном предположении относительно частотной зависимости ZPH(ƒ): частотный интервал осцилляции ПИ излучатель-приемник в свободном поле обычно значительно превышает частотный интервал осцилляции ПИ Z'PH(ƒ), измеренного с отражениями.

На фиг.3а и б рядами 1 представлены частотные зависимости ПИ излучатель-приемник в бассейне с отражениями, полученные в интервале частот от 17,8 до 22,2 кГц при расстояниях между излучателем и приемником 0,83 и 4,3 м соответственно и пересчитанные (приведенные) к расстоянию 1 м. Рядами 2 и 3 показаны частотные зависимости модуля приведенного переходного импеданса (ППИ) соответственно после первого и второго равновзвешенного скользящего усреднения комплексной частотной зависимости ППИ излучатель-приемник. Частотный интервал первого усреднения выбран так, чтобы исключить влияние первого отражения, при этом влияние остальных отражений подавляется недостаточно. Оставшиеся искажения почти полностью исключаются вторым комплексным усреднением, что демонстрируют ряды 3. Ряды 3, полученные при расстояниях 0,83 и 4,3 м, практически совпадают (различия не превосходят 0,5%), что подтверждает выполнение обратно пропорционального закона изменения звукового давления с расстоянием между излучателем и приемником с точностью, достаточной для эталонных измерений.

Способ градуировки гидрофона по полю при излучении непрерывного сигнала в измерительном бассейне с отражениями, заключающийся в расположении в измерительном бассейне пар излучатель-гидрофон при известном расстоянии между излучателем и гидрофоном, определении для каждой пары излучатель-гидрофон временных задержек сигналов, отраженных отражающими поверхностями измерительного бассейна, возбуждении каждой пары излучатель-гидрофон линейно частотно-модулированным сигналом с известными параметрами, измерении выходного напряжения гидрофона и тока излучателя, определении частотной зависимости переходного импеданса пары излучатель-гидрофон в бассейне с отражениями, определении по полученной зависимости частотной зависимости переходного импеданса пары излучатель-гидрофон в условиях свободного поля с последующим определением по полученным для каждой пары излучатель-приемник частотным зависимостям переходного импеданса в условиях свободного поля частотной зависимости чувствительности гидрофона по полю, отличающийся тем, что для каждой пары излучатель-гидрофон измеряют мгновенные значения тока излучателя и выходного напряжения гидрофона, по которым определяют комплексную частотную зависимость переходного импеданса пары в бассейне с отражениями, а комплексную частотную зависимость переходного импеданса пары излучатель-гидрофон в условиях свободного поля определяют скользящим взвешенным комплексным усреднением в установленном интервале частот комплексной частотной зависимости переходного импеданса пары излучатель-гидрофон в бассейне с отражениями с использованием взвешивающей функции, которая строится, исходя из значений временных задержек сигналов, отраженных измерительным бассейном.
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 1-10 из 12.
10.03.2014
№216.012.aace

Способ определения фазового угла комплексной чувствительности гидрофона методом взаимности

Использование: изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для абсолютной комплексной градуировки гидрофонов (Г) по полю, в результате которой получают модуль и фазовый угол чувствительности Г для акустического центра Г. Сущность: известный метод взаимности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509441
Дата охранного документа: 10.03.2014
20.05.2014
№216.012.c6a0

Способ определения пространственного смещения акустического центра гидрофона относительно его геометрического центра

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть применено при измерениях с использованием фазовых характеристик чувствительности гидроакустических преобразователей, использовании преобразователей в многоэлементной гидроакустической антенне либо фазированной антенной решетке....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516607
Дата охранного документа: 20.05.2014
20.12.2014
№216.013.107c

Способ градуировки гидрофонов методом взаимности

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано при градуировке гидрофонов (Г) в измерительном бассейне методом взаимности. Техническим результатом, получаемым от внедрения изобретения, является повышение точности градуировки Г методом взаимности при использовании...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535643
Дата охранного документа: 20.12.2014
10.01.2015
№216.013.18ae

Способ градуировки гидрофонов методом сличения

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано при градуировке гидрофонов (Г) в измерительном бассейне методом сличения. Техническим результатом, получаемым от внедрения изобретения, является повышение точности градуировки Г методом сличения при использовании...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537746
Дата охранного документа: 10.01.2015
20.07.2015
№216.013.651c

Способ получения подкормки для пчел

Изобретение относится к пчеловодству. Для получения подкормки для пчел покрывают подкормку в виде канди защитным слоем из воска путем погружения ее в жидкий защитный состав и удаления излишков защитного слоя погружением в слой горячей воды с последующим упрочнением защитного слоя погружением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557431
Дата охранного документа: 20.07.2015
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
25.08.2017
№217.015.ced7

Способ градуировки гидрофонов методом эталонного излучателя

Изобретение относится к области метрологии гидроакустических измерений и может быть использовано для градуировки гидрофонов методом эталонного излучателя. Предложен способ градуировки гидрофонов методом эталонного излучателя, заключающийся в расположении градуируемого гидрофона в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620772
Дата охранного документа: 29.05.2017
29.05.2018
№218.016.56c7

Способ калибровки гидрофона по полю на низких частотах

Изобретение относится к метрологии, в частности к гидроакустическим измерениям. Гидрофон располагают в бассейне на определенном расстоянии от излучателя. Излучатель возбуждают линейно-частотно-модулированным сигналом, частоту которого уменьшают от начального значения до нуля, затем, сохраняя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655049
Дата охранного документа: 23.05.2018
09.06.2018
№218.016.5aca

Способ измерения частотной зависимости коэффициента отражения звука от поверхности

Использование: для измерения частотной зависимости коэффициента отражения звука от поверхности в лабораторных и натурных условиях при различных углах падения звуковой волны. Сущность изобретения заключается в том, что излучатель, исследуемую поверхность и приемник располагают так, чтобы первым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655478
Дата охранного документа: 28.05.2018
05.12.2018
№218.016.a379

Способ измерения коэффициента отражения звука от поверхности

Изобретение относится к испытаниям акустических свойств материалов и может быть использовано для измерения частотной зависимости коэффициента отражения звука от поверхности в лабораторных и натурных условиях при различных углах падения звуковой волны. Существо способа заключается в том, что на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673871
Дата охранного документа: 30.11.2018
+ добавить свой РИД