×
13.07.2019
219.017.b340

Результат интеллектуальной деятельности: Способ обработки гидролокационной информации

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002694269
Дата охранного документа
11.07.2019
Аннотация: Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано при проектировании и разработке систем активной гидролокации различного назначения. Способ обработки гидролокационной информации, содержит излучение сигнала, прием отраженного эхосигнала сформированным веером статических характеристик направленности, с образованием пространственных каналов, цифровую многоканальную обработку, отображение массива последовательных временных реализаций в яркостном виде за все время распространения по всем пространственным каналам, по каждому обнаруженному эхосигналу, определяют пространственный канал с максимальной амплитудой эхосигнала, определяют дистанцию Д по временному положению максимальной амплитуды, определяют угловое положение Q пространственной характеристики, в которой обнаружен эхосигнал относительно направления движения гидролокатора, определяют дистанцию R до точки пересечения с направлением движения гидролокатора R=Д/cosQ, излучают второй зондирующий сигнал, измеряют дистанцию Д и угловое положение Q по пространственной характеристике, на которую принят второй зондирующий сигнал, определяют дистанцию R до точки пересечения R=Д/cosQ, измеряют собственную скорость V и расстояние д, проходимое за время между первой и второй посылками д=V(Т-T), где Т и T времена излучения второго и первого зондирующих сигналов, и принимают решение, что обнаружено отражение от провода или кабеля, если R=R-V(T-Т), а время встречи Т=Т+R\V. 1 ил.

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано при проектировании и разработке систем активной гидролокации различного назначения.

Известна навигационная гидроакустическая станция освещения ближней обстановки (НГАС ОБО) по патенту РФ №2225991. Станция реализует следующую последовательность операций: излучение сигнала, прием эхосигнала, предварительную обработку, измерение параметров эхосигнала, определение классификационных признаков, измерение скорости звука, прослушивание сигнала шумоизлучения, классификацию целей по измеренным классификационным признакам и отображение на индикаторе.

Недостатком этого технического решения является то, что измерение параметров и принятие решения производится оператором по виду отображаемых отметок на яркостном индикаторе и для их интерпретации необходимо большое время.

Известен способ обработки гидролокационной информации по патенту РФ №2529441, содержащий излучение сигнала, прием отраженного эхосигнала, формирование веера статических характеристик направленности, цифровая многоканальная обработка, отображение на индикаторе в яркостном виде всего массива обработки, определение порога, пороговое обнаружение эхосигнала, определение эхосигналов превысивших порог по всей шкале дистанции, формирования строба по каждому обнаружению, автоматическое определение классификационных признаков по каждому обнаружению, формирование банка классификации по каждой обнаруженной цели, и отображение на индикаторе табло результатов классификации.

Недостатком данного технического решения является отсутствие автоматического обнаружения объектов и измерения параметров эхосигнала по визуальному отображению временных реализаций эхосигнала

Известен гидролокационный способ обнаружения подводных объектов в контролируемой акватории по патенту РФ №2242021, содержащий облучение водного пространства, прием эхосигналов, фильтрацию и отображение на экране двухкоординатного индикатора, который формирует трассы, образованные яркостными отметками и по наклону трасс производит классификацию объектов.

По количеству общих признаков этот способ является наиболее близким аналогом предлагаемого изобретения и может быть выбран в качестве прототипа.

Недостатком данного способа является то, что он не позволяет обнаруживать и классифицировать подводные кабели небольшого диаметра.

Как правило, оператору предоставляется отображение от всех целей в виде ярких точек, разной интенсивности по всем пространственным каналам и по всей шкале дальности на индикаторе обнаружения, и оператор должен выбрать цель по виду яркостной отметки. Пороговое обнаружение эхосигнала цели и классификация по некоторым классификационным признакам для известных целей не обеспечивают требуемой достоверности классификации в условиях априорной неопределенности. Визуальная информация по изменению амплитуды по времени и по пространству структуры эхосигнала, которая может быть использована оператором для классификации эхосигнала от кабеля малого диаметра, не всегда может быть достоверно обработана.

Задачей изобретения является повышение достоверности автоматического обнаружения и классификации эхосигналов от кабелей в неизвестных условиях.

Технический результат заключается в обеспечении автоматического обнаружения кабеля и определения его пространственного положения относительно направления движения гидролокатора.

Достижение технического результата обеспечивается тем, что в способ обработки гидролокационной информации, содержащий излучение сигнала, прием отраженного эхосигнала сформированным веером статических характеристик направленности, с образованием пространственных каналов, цифровую многоканальную обработку, отображение массива последовательных временных реализаций в яркостном виде за все время распространения по всем пространственным каналам, введены новые операции, а именно по каждому обнаруженному эхосигналу, определяют пространственный канал с максимальной амплитудой эхосигнала, определяют дистанцию Д1 по временному положению максимальной амплитуды, определяют угловое положение Q1 пространственной характеристики, в которой обнаружен эхосигнал относительно направления движения гидролокатора, определяют дистанцию R1 до точки пересечения с направлением движения гидролокатора R11/cosQ1, излучают второй зондирующий сигнал, измеряют дистанцию Д2 и угловое положение Q2 по пространственной характеристике, на которую принят второй зондирующий сигнал, определяют дистанцию R2 до точки пересечения с направлением движения гидролокатора по второму зондирующему сигналу R22/cosQ2, измеряют собственную скорость Vсоб и расстояние д, проходимое за время между первой и второй посылками д=V/(Т21), где Т2 и T1 времена излучения второго и первого зондирующих сигналов, и принимают решение, что обнаружено отражение от кабеля, если R2=R1-V(T21), а время встречи Tвстр до точки пересечения проекции траектории гидролокатора с отражающим кабелем определяется выражением Твстр2+R2\Vсоб.

Поясним физическую сущность изобретения. Объекты, которые могут быть обнаружены гидролокатором, имеют различные физические характеристики. Как правило, подводные кабели располагаются на дне, что обеспечивает их безопасность. Эхосигналы от этих объектов будут отличаться по своим амплитудным, пространственным и временным характеристикам от прочих объектов. Поскольку кабели имеют малый диаметр, их эквивалентный радиус мал, а отражательная способность обеспечивается отражением зондирующего сигнала от кривизны цилиндрической поверхности кабеля, направленной по нормали относительно направления падения зондирующего сигнала. Для обнаружения эхосигнала от такого кабеля следует использовать многоканальный прием эхосигнала статическим веером характеристик направленности, что обеспечивает пространственную селекцию обнаруженных объектов по всем пространственным каналам. Если характеристики направленности достаточно узкие, то эхосигнал от объекта, может находиться только в одном пространственном канале, поскольку только в одном узком направлении будет формироваться индикатриса рассеяния по нормали от кривизны цилиндрического кабеля малого диаметра. По другим направлениям эхосигнал будет рассеиваться, и уровень эхосигнала в соседних пространственных каналах будет мал. Эта физическая особенность отражения от тонкого отражателя, имеющего четко выраженную точку отражения по нормали, обеспечивает обнаружение когерентного эхосигнала только в одном пространственном канале. (Е.А. Штагер, Е.В. Чаевский «Рассеяние волн на телах сложной формы» М. Сов. Радио, 1974 г.) Однако, в окружающей акватории всегда имеются случайные отражатели, ориентированные по нормали относительно других характеристик направленности. Для того, что бы отсеять эти случайные отражатели от детерминированного протяженного цилиндрического отражателя, которым является кабель, заключенный в отражающую оболочку, можно воспользоваться последовательностью эхосигналов подвижного гидролокатора. Гидролокатор движется прямолинейно с постоянной скоростью, поэтому два последовательных эхосигнала будут связаны линейной зависимостью. Измеряется время излучения Т1 и время приема эхосигнала Т1эхо, определяется дистанция по первому эхосигналу Д1, определяется угол пространственной характеристики относительно направления движения Q1 и определяется дистанция R1 до точки пересечения направления движения и направления расположения отражающего кабеля R11\cosQ1. По второй посылке так же измеряется время излучения Т2 и время приема эхосигнала Т2эхо, определяется дистанция по первому эхосигналу Д2, определяется угол пространственной характеристики относительно направления движения Q2 и определяется дистанция R2 до точки пересечения направления движения и направления расположения отражающего кабеля R22\cosQ2. Измеряется собственная скорость движения Vсоб и определяется расстояние проходимое гидролокатором за время между излучением зондирующих сигналов д=(Т2-T1)Vсоб. Поскольку гидролокатор движется линейно и равномерно, то должно соблюдаться равенство (R1-R2)=(Т2-T1)Vсоб, а время до точки пересечения проекции траектории движения гидролокатора с отражающим кабелем определяется по формуле Твстр2+R2\Vсоб.

Сущность изобретения поясняется фиг 1, на которой представлена блок-схема устройства, реализующая предлагаемый способ.

На фиг. 1 гидролокатор 1 с приемным устройством и системой формирования характеристик направленности (СФХН) приемной антенны последовательно соединен со спецпроцессором 2, в состав которого входят последовательно соединенные многоканальный блок 3 обнаружения эхосигнала и измерения времени прихода эхосигналов Тэхо, блок 4 измерения курсовых углов Q1, Q2, индикатор 5 и система 6 управления, выход которой соединен с гидролокатор 1. Также спецпроцессор 2 содержит последовательно соединенные блок 7 измерения времен излучения, блок 8 определения дистанции Д1, Д2 и блок 9 определения расстояний R1, R2, и времени точки встречи Твстр. Второй выход гидролокатора 1 через блок 7 измерения времен излучения, через блок 8 определения дистанции Д1, Д2, через, блок 9 определения расстояний R1, R2, и времени точки Твстр, соединен со вторым входом блока 5 индикатора. Второй выход блока 4 соединен со вторым входом блока 9, на третий вход которого поступает сигнал с блока 10 измерителя собственной скорости. Второй выход блока 3 соединен со вторым входом блока 8.

Гидролокатор 1 с приемным устройством и системой формирования характеристик направленности являются известными устройствами, которые широко используются на современных судах. (Ю.А. Корякин, С.А. Смирнов, Г.В. Яковлев «Корабельная гидроакустическая техника» Санкт-Петербург «Наука» 2004 г. стр. 92) В настоящее время практически вся гидроакустическая аппаратура выполняется на спецпроцессорах, которые преобразуют акустический сигнал в цифровой вид и производят в цифровом виде формирование характеристик направленности, многоканальную обработку и обнаружение сигнала, а также корреляционную обработку и процедуры анализа временных реализаций. Эти все вопросы разработки и применения спецпроцессоров достаточно подробно рассмотрены в литературе по цифровой обработке. (Ю.А. Корякин, С.А. Смирнов, Г.В. Яковлев «Корабельная гидроакустическая техника» Санкт-Петербург «Наука»2004 г. стр. 281). Эти же процедуры измерения и обработки могут быть реализованы на современных компьютерах, в которых реализованы вычислительные программы Матлаб, Матсард и др. (А.Б. Сергиенко Цифровая обработка сигналов СПб. «БХВ - Петербург» 2011 г).

Измерители собственной скорости ЛАГИ являются известными устройствами, которые выпускаются серийно и достаточно подробно описаны в отечественной литературе. Они представляют собой отдельный специальный гидролокатор, рассмотренный в книге А.В. Богородский, Д.Б. Островский «Гидроакустические навигационные и поисково-обследовательские средства». СПб, 2009 г. Там же рассмотрены вопросы измерения курсового угла обнаруженного объекта относительно направления движения гидролокатора.

Реализация способа с помощью предлагаемого устройства осуществляется следующим образом. С блока 6 управления поступает команда на излучение сигнала гидролокатором 1. Время излучения сигнала T1 и Т2 через спецпроцессор 2 и передается в блок 8 определения дистанции. Отраженные эхосигналы принимаются приемником гидролокатора 1 и системой формирования характеристик направленности и передаются через спецпроцессор 2 в блок 3 многоканальной обработки для определения времени прихода эхосигналов T1эхо и Т2эхо. Измеренное время прихода эхосигналов передается в блок определения дистанции 8 для определения дистанций Д1 и Д2 и в блок 4 определения курсового угла Q1 и Q2 цели относительно направления движения гидролокатора. Измерение дистанции Д1 и Д2 и времен излучения Т1 и Т2 и обнаружения эхосигналов T1эхо и Т2эхо являются известными операциями, которые производятся в любом гидролокаторе и в прототипе по своему прямому назначению. Измеренные курсовые углы передаются в блок определения расстояний R1 и R2, а так же определения времени точки встречи Твстр движущегося гидролокатора с обнаруженным кабелем. На третий вход блока 9 поступает информация о собственной скорости Vсоб для идентификации измеренных оценок дистанции. С выхода блока 9 измеренные параметры передаются на индикатор 5 для отображения. При этом на индикаторе отображается результаты измерения, класс обнаруженного объекта и положение точки пересечения проекции траектории движения, и направление расположения обнаруженного кабеля.

Таким образом, предлагаемый способ обработки гидролокационной информации позволит предоставлять оператору информацию о наличии обнаруженного кабеля, идентифицировать его по нескольким посылкам и определять расстояние до точки пересечения гидролокатора с кабелем и время до точки встречи.

Способ обработки гидролокационной информации, содержащий излучение сигнала, прием отраженного эхосигнала сформированным веером статических характеристик направленности, с образованием пространственных каналов, цифровую многоканальную обработку, отображение массива последовательных временных реализаций в яркостном виде за все время распространения по всем пространственным каналам, отличающийся тем, что по каждому обнаруженному эхосигналу определяют пространственный канал с максимальной амплитудой эхосигнала, определяют дистанцию Д по временному положению максимальной амплитуды, определяют угловое положение Q пространственной характеристики, в которой обнаружен эхосигнал относительно направления движения гидролокатора, определяют дистанцию R до точки пересечения с направлением движения гидролокатора R=Д/cosQ, излучают второй зондирующий сигнал, измеряют дистанцию Д и угловое положение Q по пространственной характеристике, на которую принят второй зондирующий сигнал, определяют дистанцию R до точки пересечения с направлением движения гидролокатора по второму зондирующему сигналу R=Д/cosQ, измеряют собственную скорость V и расстояние д, проходимое за время между первой и второй посылками д=V(T-T), где Т и T времена излучения второго и первого зондирующих сигналов, и принимают решение, что обнаружено отражение от кабеля, если R=R-V(T-Т), а время встречи Т до точки пересечения проекции траектории гидролокатора с отражающим кабелем определяется выражением Т=Т+R\V.
Способ обработки гидролокационной информации
Способ обработки гидролокационной информации
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-60 из 97.
02.07.2019
№219.017.a2ac

Способ определения параметров движения шумящего объекта

Изобретение относится к области гидроакустики и предназначено для определения совокупности координат и параметров движения шумящего объекта, под которыми понимается расстояние до шумящего объекта, скорость движения объекта и курс движения объекта. При реализации способа принимают шумовой сигнал...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692837
Дата охранного документа: 28.06.2019
13.07.2019
№219.017.b358

Устройство классификации шумящих объектов

Изобретение относится к области гидроакустики и предназначено для распознавания объектов по их шумоизлучению. Устройство классификации шумящих объектов, содержащее последовательно соединенные многоэлементную акустическую приемную антенну шумопеленгования, аналого-цифровой преобразователь, блок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694271
Дата охранного документа: 11.07.2019
13.07.2019
№219.017.b391

Устройство определения водоизмещения надводного корабля при его шумопеленговании

Изобретение относится к области гидроакустики и предназначено для распознавания морских судов разного водоизмещения по их шумоизлучению. Устройство, содержащее между выходом акустической приемной антенны шумопеленгования и входом вычислительного устройства ветку последовательно соединенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694270
Дата охранного документа: 11.07.2019
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
19.07.2019
№219.017.b69f

Бистатический способ обнаружения подводной цели и бистатический гидролокатор

Изобретение относится к области гидроакустики, в частности гидролокации. Предложен бистатический способ обнаружения подводной цели, содержащий излучение в воду первой подсистемой бистатического гидролокатора (БГ) составного гидроакустического сигнала, включающего зондирующий сигнал частоты f1 и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694795
Дата охранного документа: 16.07.2019
19.07.2019
№219.017.b6ae

Способ наведения торпеды, управляемой по проводам

Изобретение относится к области военной техники и может быть использовано в системах наведения телеуправляемого торпедного оружия. Способ телеуправляемого наведения торпеды включает измерение с помощью пассивной гидролокации пеленгов с носителя на цель и на торпеду, определение дистанции от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694792
Дата охранного документа: 16.07.2019
23.08.2019
№219.017.c265

Гидролокационный способ обнаружения объекта и измерения его параметров

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для построения систем автоматического обнаружения эхосигналов, принятых гидролокатором на фоне шумовой и реверберационной помехи и измерения параметров объекта при использовании псевдошумовых сигналов в условиях применения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697937
Дата охранного документа: 21.08.2019
24.10.2019
№219.017.d95e

Способ классификации морских объектов пассивными гидроакустическими средствами

Изобретение относится к области гидроакустики, может быть использовано при решении задач обработки сигнала морских объектов пассивными гидроакустическими средствами и предназначено для разделения обнаруженных объектов на два класса: приповерхностные и подводные. Способ основан на приеме...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703804
Дата охранного документа: 22.10.2019
24.10.2019
№219.017.da19

Устройство для съемки рельефа дна акватории

Настоящее изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано в гидрографических исследованиях. Технический результат заключается в повышении скорости съемки рельефа дна акватории при снижении массогабаритных характеристик заявленного устройства. Заявленное устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703786
Дата охранного документа: 22.10.2019
01.12.2019
№219.017.e86b

Система для синхронизации аналого-цифровых преобразователей с избыточной частотой дискретизации

Изобретение относится к области гидроакустики, радиотехники и электротехники и может быть использовано для построения синхронных многоканальных систем аналого-цифрового преобразования при использовании аналого-цифровых преобразователей с избыточной частотой дискретизации (АЦП-ИЧД), применяемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707704
Дата охранного документа: 28.11.2019
Показаны записи 51-60 из 71.
10.05.2018
№218.016.468a

Гидролокационный способ классификации подводных объектов в контролируемой акватории

Изобретение относится к гидроакустическим методам освещения акватории и может быть использовано для построения и разработки гидролокационных станций освещения подводной обстановки в акватории. Гидролокационный способ обнаружения подводных объектов в контролируемой акватории, при котором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650419
Дата охранного документа: 13.04.2018
10.05.2018
№218.016.4765

Способ определения параметров цели гидролокатором

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для автоматического обнаружение цели, определения ее параметров при использовании зондирующих сигналов большой длительности на фоне реверберационных помех. Предложен способ, содержащий излучение зондирующего сигнала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650835
Дата охранного документа: 17.04.2018
10.05.2018
№218.016.478b

Способ определения скорости звука гидролокатором по трассе распространения сигнала до цели

Изобретение относится к области гидроакустики и предназначено для измерения скорости звука гидролокатором по трассе распространения до цели. Полученная оценка скорости звука позволит повысить достоверность при определении основных параметров цели. Предложен способ определения скорости звука по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650829
Дата охранного документа: 17.04.2018
29.05.2018
№218.016.5542

Активный гидролокатор

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано при построении систем, предназначенных для обнаружения целей гидролокационным методом в морской среде и измерения их параметров. Техническим результатом использования является повышение достоверности измерения дистанции до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654366
Дата охранного документа: 17.05.2018
11.06.2018
№218.016.609c

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. Задачей изобретения является автоматическое обнаружение эхо-сигналов от объектов искусственного происхождения в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657121
Дата охранного документа: 08.06.2018
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
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
13.12.2018
№218.016.a5e5

Гидролокационный способ обнаружения объекта и измерения его параметров

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для построения систем автоматического обнаружения эхо-сигналов, принятых гидролокатором на фоне шумовой и реверберационной помехи и способ обнаружения объекта и измерения параметров содержит излучение зондирующего сложного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674552
Дата охранного документа: 11.12.2018
+ добавить свой РИД