RU2705801C1 - Способ подводной связи - Google Patents
Способ подводной связи Download PDFInfo
- Publication number
- RU2705801C1 RU2705801C1 RU2018143397A RU2018143397A RU2705801C1 RU 2705801 C1 RU2705801 C1 RU 2705801C1 RU 2018143397 A RU2018143397 A RU 2018143397A RU 2018143397 A RU2018143397 A RU 2018143397A RU 2705801 C1 RU2705801 C1 RU 2705801C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- antenna
- communication
- converted
- resonance
- field
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 15
- 238000007476 Maximum Likelihood Methods 0.000 claims abstract description 4
- 230000009466 transformation Effects 0.000 claims description 3
- 230000001427 coherent effect Effects 0.000 claims description 2
- 102000010410 Nogo Proteins Human genes 0.000 claims 1
- 108010077641 Nogo Proteins Proteins 0.000 claims 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 9
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000001131 transforming effect Effects 0.000 abstract 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 2
- 239000013505 freshwater Substances 0.000 description 2
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 2
- 239000013535 sea water Substances 0.000 description 2
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 2
- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 1
- 238000013479 data entry Methods 0.000 description 1
- 230000001934 delay Effects 0.000 description 1
- 230000005684 electric field Effects 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 230000010354 integration Effects 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 1
- 230000008520 organization Effects 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 230000008447 perception Effects 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 230000008054 signal transmission Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B13/00—Transmission systems characterised by the medium used for transmission, not provided for in groups H04B3/00 - H04B11/00
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Near-Field Transmission Systems (AREA)
Abstract
Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в системах связи с использованием поля ближней зоны действия антенны. Технический результат состоит в расширении функциональных возможностей за счет организации связи в комбинированной среде воздух-вода и упрощении организации связи. Для этого способ подводной связи содержит следующие действия: передаваемое сообщение преобразуется в электрический сигнал, усиливается, подается в антенну, создается в ближней зоне магнитное поле , которое наводит ЭДС в приемной антенне, а затем преобразуется с максимальным правдоподобием или по другому критерию в исходное сообщение, обеспечивается максимум тока в передающей антенне путем введения ее в резонанс на рабочей частоте с использованием последовательно подключенного конденсатора с последующей трансформацией импеданса антенного контура к выходному сопротивлению передатчика, а на приемной стороне используется та же или другая рамочная антенна, настроенная в резонанс и согласованная с приемником посредством активного усилительного элемента с высоким входным сопротивлением либо с использованием витка связи.
Description
Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в системах связи с использованием поля ближней зоны действия антенны.
Известна «Система подводной связи» [Патент US 8682244 В2, Н04В 13/02, 01.08.2013], в которой предусмотрена подводная система связи, которая передает электромагнитные и/или магнитные сигналы на удаленный приемник. Передатчик включает в себя ввод данных. Цифровой компрессор данных сжимает данные для передачи. Модулятор модулирует сжатые данные на несущий сигнал. Электрически изолированная антенна с магнитной связью передает сжатые модулированные сигналы. Приемник, который имеет электрически изолированную магнитную связанную антенну для приема сжатого, модулированного сигнала. Предусмотрен демодулятор для демодуляции сигнала для отображения сжатых данных. Декомпрессор сжимает данные. Соответствующий человеческий интерфейс предоставляется для передачи переданных данных в текстовую/аудио/визуальную форму. Аналогично, система передачи содержит соответствующие механизмы аудио/визуального/текстового ввода.
Недостатком данной системы является низкая дальность связи при использовании устройства в комбинированной среде воздух-вода.
Наиболее близким аналогом к заявляемому способу является «Способ связи между акванавтами и устройство по нему» [РФ №2292649 С1, Н04В 13/02, 27.01.2007], заключающийся в том, что передаваемое сообщение преобразуется в электрический сигнал и далее после усиления его мощности в ток приемопередающей дипольной антенны, создающей в водной среде электрическое поле, напряженность которого в месте приема преобразуется антенной в электрический сигнал, а затем в форму, удобную для восприятия, отличающийся тем, что обеспечивают максимум величины отношения квадрата эффективной длины антенны к модулю ее импеданса путем оптимизации расположения на акванавте электродов антенны, их размеров и формы, ток в антенне и коэффициент усиления приемного тракта регулируют в зависимости от величины импеданса оптимизированной антенны, причем передаваемый сигнал предварительно преобразуют в цифровую форму и усиление мощности осуществляют в ключевом режиме с последующим восстановлением формы усиленного аналогового сигнала путем интегрирования перед подачей на антенну.
Недостатком данного способа является то, что при организации связи он может использоваться лишь в морской воде, и отсутствие возможности его использования в пресной воде и через лед.
Техническим результатом является расширение функциональных возможностей за счет организации связи в комбинированной среде воздух-вода и упрощении организации связи.
Технический результат достигается тем, что в «Способ подводной связи», в котором передаваемое сообщение преобразуется в электрический сигнал, усиливается, подается в антенну, дополнительно антенна является рамочной, и введены следующие действия: создается в ближней зоне магнитное поле, которое наводит ЭДС в приемной антенне, а затем преобразуется с максимальным правдоподобием или по другому критерию в исходное сообщение, обеспечивается максимум тока в передающей антенне путем введения ее в резонанс на рабочей частоте с использованием последовательно подключенного конденсатора с последующей трансформацией импеданса антенного контура к выходному сопротивлению передатчика, а на приемной стороне используется та же или другая рамочная антенна, настроенная в резонанс и согласованная с приемником посредством активного усилительного элемента с высоким входным сопротивлением, либо с использованием витка связи.
Способ подводной связи содержит следующие действия: передаваемое сообщение преобразуется в электрический сигнал, усиливается, подается в антенну, создается в ближней зоне магнитное поле, которое наводит ЭДС в приемной антенне, а затем преобразуется с максимальным правдоподобием или по другому критерию в исходное сообщение, обеспечивается максимум тока в передающей антенне путем введения ее в резонанс на рабочей частоте с использованием последовательно подключенного конденсатора с последующей трансформацией импеданса антенного контура к выходному сопротивлению передатчика, а на приемной стороне используется та же или другая рамочная антенна, настроенная в резонанс и согласованная с приемником посредством активного усилительного элемента с высоким входным сопротивлением, либо с использованием витка связи.
Известно, что для связи под водой используются специализированные системы связи, поскольку радиоволны плохо проникают в толщу воды, и это проникновение тем хуже, чем выше соленость воды. Выделяют несколько способов связи под водой: гидроакустика, оптическая связь, связь с использованием электромагнитных волн и с использованием магнитного поля. Каждый способ отличается своими достоинствами и недостатками. Связь с использованием поля ближней зоны действия антенны имеет следующие преимущества: малые задержки при передаче сигналов, возможность передавать данные с высокой скоростью на небольшие расстояния, малое влияние среды (шум воды и подводных объектов, мутность воды, термоклин, загрязнение оптических элементов) на канал связи.
В силу того, что в способе подводной связи используются рамочные антенны, значительно упрощается процесс организации связи, поскольку нет необходимости использования электродов, проводов на водолазе и т.п. Приемопередатчик с антенной может быть оперативно смонтирован на баллоне водолаза, после чего можно преступать к работе. Поскольку используются рамочные антенны, способ связи применим как для связи в морской, так и в пресной воде, кроме того, возможна организация связи с поверхностью через ледяной покров. Поскольку как приемная, так и передающая антенны настроены в резонанс, в способе связи обеспечиваются максимально возможные энергетические характеристики канала подводной связи.
Таким образом, способ связи позволяет обеспечить расширение функциональных возможностей за счет организации связи в комбинированной среде воздух-вода и упрощении организации связи.
Claims (1)
- Способ подводной связи, в котором передаваемое сообщение преобразуется в электрический сигнал, усиливается, подается в антенну, отличающийся тем, что дополнительно антенна является рамочной и введены следующие действия: создается в ближней зоне магнитное поле, которое наводит ЭДС в приемной антенне, а затем преобразуется с максимальным правдоподобием или по другому критерию в исходное сообщение, обеспечивается максимум тока в передающей антенне путем введения ее в резонанс на рабочей частоте с использованием последовательно подключенного конденсатора с последующей трансформацией импеданса антенного контура к выходному сопротивлению передатчика, а на приемной стороне используется та же или другая рамочная антенна, настроенная в резонанс и согласованная с приемником посредством активного усилительного элемента с высоким входным сопротивлением либо с использованием витка связи.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018143397A RU2705801C1 (ru) | 2018-12-07 | 2018-12-07 | Способ подводной связи |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018143397A RU2705801C1 (ru) | 2018-12-07 | 2018-12-07 | Способ подводной связи |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2705801C1 true RU2705801C1 (ru) | 2019-11-12 |
Family
ID=68579795
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018143397A RU2705801C1 (ru) | 2018-12-07 | 2018-12-07 | Способ подводной связи |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2705801C1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1241330A1 (ru) * | 1985-01-04 | 1986-06-30 | Предприятие П/Я В-8799 | Широкополосна измерительна активна рамочна антенна |
SU1823041A1 (ru) * | 1990-10-11 | 1993-06-23 | Le Otdel Nii Radio | Широкополосная рамочная измерительная антенна 2 |
RU63316U1 (ru) * | 2006-12-29 | 2007-05-27 | Закрытое акционерное общество "Проектно-конструкторское бюро" "РИО" | Устройство подводной электромагнитной связи для водолазов |
US20100226204A1 (en) * | 2009-03-09 | 2010-09-09 | Ion Geophysical Corporation | Marine seismic surveying in icy or obstructed waters |
RU2666903C1 (ru) * | 2017-10-05 | 2018-09-13 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) | Автономная электростанция переменного тока |
-
2018
- 2018-12-07 RU RU2018143397A patent/RU2705801C1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1241330A1 (ru) * | 1985-01-04 | 1986-06-30 | Предприятие П/Я В-8799 | Широкополосна измерительна активна рамочна антенна |
SU1823041A1 (ru) * | 1990-10-11 | 1993-06-23 | Le Otdel Nii Radio | Широкополосная рамочная измерительная антенна 2 |
RU63316U1 (ru) * | 2006-12-29 | 2007-05-27 | Закрытое акционерное общество "Проектно-конструкторское бюро" "РИО" | Устройство подводной электромагнитной связи для водолазов |
US20100226204A1 (en) * | 2009-03-09 | 2010-09-09 | Ion Geophysical Corporation | Marine seismic surveying in icy or obstructed waters |
RU2666903C1 (ru) * | 2017-10-05 | 2018-09-13 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) | Автономная электростанция переменного тока |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US7982679B2 (en) | Transmission of underwater electromagnetic radiation through the seabed | |
RU2000131621A (ru) | Устройство для бесконтактной передачи данных | |
CN101228719A (zh) | 水下通信系统 | |
Joe et al. | Digital underwater communication using electric current method | |
KR910005602A (ko) | 이동체 통신장비의 rf송수신회로 | |
CN113542182A (zh) | 无源式提高反向散射2ask调制传输距离的装置 | |
US2461646A (en) | Carrier-wave communication system | |
TW200516886A (en) | Method and apparatus to combine radio frequency signals | |
RU2705801C1 (ru) | Способ подводной связи | |
CN209880817U (zh) | 一种天线模块 | |
US6373437B1 (en) | Communication device having linked microphone and antenna communication of content to end users | |
US2475127A (en) | Two-way radio communication system | |
US4647930A (en) | Passive radar responder | |
CN201887917U (zh) | 一种用于教学的无线话筒和接收器 | |
EP2509215A3 (en) | Power amplifier circuit with means for tuning wave shape of ASK RF signal envelope, and method for implementing the power amplifier circuit | |
WO2005057798A3 (en) | Method and system for wireless communications using anti-interference to increase channel capacity | |
RU2695318C1 (ru) | Устройство подводной связи | |
RU2021116665A (ru) | Способ и устройство подводной связи | |
RU2834180C1 (ru) | Способ измерения дальности под водой | |
RU23029U1 (ru) | Телеметрическая связная радиостанция с высоким быстродействием | |
CN115276826B (zh) | 基于自旋源的太赫兹通感一体化系统及方法 | |
Jenitta et al. | FM Transmitter Using Proteus 8 | |
RU2009142383A (ru) | Способ телеграфной радиосвязи и устройство для его реализации | |
RU2360362C2 (ru) | Способ дистанционного управления передающим радиоцентром | |
JPH0918377A (ja) | データ通信装置 |