[go: up one dir, main page]

RU2725706C1 - Способ обзора пространства гидролокатором обеспечения безопасности плавания автономного необитаемого подводного аппарата - Google Patents

Способ обзора пространства гидролокатором обеспечения безопасности плавания автономного необитаемого подводного аппарата Download PDF

Info

Publication number
RU2725706C1
RU2725706C1 RU2019136906A RU2019136906A RU2725706C1 RU 2725706 C1 RU2725706 C1 RU 2725706C1 RU 2019136906 A RU2019136906 A RU 2019136906A RU 2019136906 A RU2019136906 A RU 2019136906A RU 2725706 C1 RU2725706 C1 RU 2725706C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
receiving antenna
radiation
elements
signals
frequency
Prior art date
Application number
RU2019136906A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Иванович Машошин
Иван Владимирович Пашкевич
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает ФОНД ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Российская Федерация, от имени которой выступает ФОНД ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает ФОНД ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Priority to RU2019136906A priority Critical patent/RU2725706C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2725706C1 publication Critical patent/RU2725706C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S3/00Direction-finders for determining the direction from which infrasonic, sonic, ultrasonic, or electromagnetic waves, or particle emission, not having a directional significance, are being received
    • G01S3/80Direction-finders for determining the direction from which infrasonic, sonic, ultrasonic, or electromagnetic waves, or particle emission, not having a directional significance, are being received using ultrasonic, sonic or infrasonic waves

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Measurement Of Velocity Or Position Using Acoustic Or Ultrasonic Waves (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам использования автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА), а точнее к способам обеспечения их энергоэффективности. Решаемая техническая проблема - повышение энергоэффективности использования АНПА. Технический результат - сокращение энергопотребления гидролокатора обеспечения безопасности плавания (ГОБП) АНПА. Указанный технический результат достигается использованием многочастотного гидролокатора и оптимизацией использования оборудования ГОБП в зависимости от решаемой задачи: - для обнаружения навигационных препятствий на максимальной дальности излучение зондирующих сигналов (ЗС) осуществляется на наименьшей частоте, обеспечивающей малое затухание ЗС при распространении до препятствия и обратно. При этом при формировании характеристик направленности используется только часть элементов приемной антенны, а именно элементы, отстоящие друг от друга на расстояние, равное половине длины волны на частоте излучения. Элементы приемной антенны, не задействованные в формировании характеристик направленности, в интересах сокращения энергопотребления отключаются; - для наблюдения объектов с высоким разрешением в интересах их классификации на малых дальностях излучение ЗС осуществляется на наибольшей частоте, но при сокращенной мощности излучения, рассчитываемой исходя из дистанции до объекта. При этом для формирования характеристик направленности используются сигналы с выхода всех элементов приемной антенны. 1 ил.

Description

Изобретение относится к способам использования автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА), а точнее к способам обеспечения их энергоэффективности.
При задании миссии АНПА на большом удалении от базы остро стоит вопрос экономного расходования энергии его аккумуляторной батареи (АБ) (либо другого источника энергии). Одной из наиболее энергозатратных систем АНПА является гидролокатор обеспечения безопасности плавания (ГОБП), который при движении АНПА по заданному маршруту обеспечивает навигационную безопасность АНПА, т.е. своевременное обнаружение неподвижных и подвижных навигационных препятствий и выдачу данных по ним в систему управления АНПА.
ГОБП оборудован (фиг. 1) излучающей 3 и приемной 4 антеннами (как правило, многоэлементными), генераторным устройством 2 (ГУ), устройством формирования зондирующих сигналов 1 (ЗС) и устройством обработки сигналов 5 с выхода элементов приемной антенны 4. Работа ГОБП включает:
- формирование ЗС устройством формирования ЗС;
- излучение ЗС при помощи ГУ и излучающей антенны в заданном секторе углов в горизонтальной и вертикальной плоскости;
- прием отраженных от цели сигналов элементами приемной антенны;
- формирование характеристик направленности приемной антенны, образующих пеленгационный рельеф;
- обнаружение эхосигналов в пеленгационном рельефе.
В качестве прототипа выберем способ обзора пространства в системе освещения ближней обстановки (СОБО) подводной лодки, описанной в работе [Корякин Ю.А., Смирнов С.А., Яковлев Г.В. Корабельная гидроакустическая техника. Состояние и актуальные проблемы. СПб.: Наука, 2004] и предназначенной для обнаружения неподвижных и подвижных навигационных препятствий в активном режиме работы.
Обзор пространства в СОБО осуществляется путем периодического излучения ЗС в заданном секторе курсовых углов. Период излучения ЗС в СОБО рассчитывается по формуле:
Figure 00000001
где ΔТЗС - период излучения ЗС;
Rш - выбранная шкала освещаемой дальности;
Сзв - среднегоризонтальная скорость распространения ЗС в текущих гидроакустических условиях.
Недостатком способа-прототипа является большой расход СОБО электроэнергии АБ.
Решаемая техническая проблема - повышение энергоэффективности использования АНПА.
Технический результат - сокращение энергопотребления ГОБП.
Указанный технический результат достигается оптимизацией использования оборудования ГОБП в зависимости от решаемой задачи. Конкретнее имеется в виду следующее. На ГОБП возлагается решение двух во многом противоречивых задач:
- обнаружение навигационных препятствий на максимальной дальности;
- наблюдение объектов с высоким разрешением в интересах их классификации на малых дальностях.
Для решения первой задачи работа ГОБП должна вестись на низкой частоте, обеспечивающей малое затухание сигнала. Для решения второй задачи работа ГОБП должна осуществляться на высокой частоте, обеспечивающей высокое разрешение по углу наблюдения.
Данное противоречие при использовании одной и той же аппаратуры ГОБП может быть разрешено следующим образом:
- генераторное устройство и излучающая антенна должны быть спроектированы на излучение ЗС на нескольких (как минимум, двух) частотах, разнесенных друг от друга на октаву;
- конструкция приемной антенны должна быть оптимальной для наибольшей частоты излучения, в частности, для обеспечения минимального уровня боковых лепестков характеристики направленности расстояние между элементами приемной антенны должно быть не более половины длины волны на наибольшей частоте излучения [Смарышев М.Д. Направленность гидроакустических антенн. Л.: Судостроение, 1973]. При этом элементы приемной антенны должны иметь полосу частот, позволяющую принимать эхосигналы на всех излучаемых частотах с учетом полосы частот ЗС и возможного доплеровского смещения частоты эхосигнала. Кроме того, должна быть предусмотрена возможность отключения отдельных элементов приемной антенны (т.е. прекращение подачи на них электропитания);
- для обнаружения навигационных препятствий на максимальной дальности излучение ЗС осуществляется на наименьшей частоте, обеспечивающей малое затухание ЗС при распространении до препятствия и обратно. При этом при формировании характеристик направленности используется только часть элементов приемной антенны, а именно элементы, отстоящие друг от друга на расстояние, равное половине длины волны на частоте излучения. Количество таких элементов составляет долю от общего количества элементов приемной антенны, равную отношению наибольшей и наименьшей частот излучения. Элементы приемной антенны, не задействованные в формировании характеристик направленности, в интересах сокращения энергопотребления отключаются;
- для наблюдения объектов с высоким разрешением в интересах их классификации на малых дальностях излучение ЗС осуществляется на наибольшей частоте, но при сокращенной мощности излучения, рассчитываемой исходя из фактической дистанции до объекта по формуле [Урик Р. Дж. Основы гидроакустики. - Л.: Судостроение, 1978]:
Figure 00000002
где Wэл - электрическая мощность излучения, Вт;
Qпор - пороговое для обнаружения отношение сигнал/помеха на выходе коррелятора;
Rоб - фактическая дистанция до объекта, км;
Рпом - давление суммарной помехи в полосе ЗС, Па;
β - коэффициент пространственного затухания на частоте ЗС, дБ/км;
γизл, γпр - коэффициент концентрации излучающей и приемной антенны соответственно;
η - КПД излучающей антенны;
A(Rоб) - аномалия распространения ЗС на дистанции Rоб от приемной антенны.
При этом для формирования характеристик направленности используются сигналы с выхода всех элементов приемной антенны.
В результате использования предлагаемых технических решений относительное уменьшение энергопотребления ГОБП составляет:
- при обнаружении навигационных препятствий на максимальной дальности за счет задействования только части элементов приемной антенны низкочастотного диапазона: 30×(N-1)%, где N - количество частот излучения;
- при наблюдении объектов с высоким разрешением в высокочастотном диапазоне в интересах их классификации на малых дальностях за счет уменьшения мощности излучения пропорционально дальности до объекта (см. выражение 2): [1-(Rоб/Rmax)4]×100%, где Rmax - максимальная дальность обнаружения объекта на наибольшей частоте излучения; Rоб - фактическая дальность до наблюдаемого объекта.
Таким образом, заявленный технический результат - сокращение энергопотребления ГОБП - можно считать достигнутым.

Claims (1)

  1. Способ обзора пространства гидролокатором обеспечения безопасности плавания автономного необитаемого подводного аппарата, оборудованным многоэлементными излучающей и приемной антеннами, генераторным устройством, устройством формирования зондирующих сигналов и устройством обработки сигналов с выхода элементов приемной антенны, включающий излучение зондирующих сигналов в заданном секторе обзора, прием отраженных от цели сигналов элементами приемной антенны, формирование характеристик направленности приемной антенны, образующих пеленгационный рельеф, обнаружение эхосигналов в пеленгационном рельефе, отличающийся тем, что излучение зондирующих сигналов осуществляют на одной из фиксированных частот, при этом частота и мощность излучения выбираются в зависимости от предполагаемой дистанции до навигационного препятствия и необходимой разрешающей способности обзора пространства, а формирование характеристик направленности приемной антенны осуществляют с использованием сигналов с выхода только тех элементов приемной антенны, которые обеспечивают минимальный уровень боковых лепестков характеристики направленности приемной антенны.
RU2019136906A 2019-11-18 2019-11-18 Способ обзора пространства гидролокатором обеспечения безопасности плавания автономного необитаемого подводного аппарата RU2725706C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019136906A RU2725706C1 (ru) 2019-11-18 2019-11-18 Способ обзора пространства гидролокатором обеспечения безопасности плавания автономного необитаемого подводного аппарата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019136906A RU2725706C1 (ru) 2019-11-18 2019-11-18 Способ обзора пространства гидролокатором обеспечения безопасности плавания автономного необитаемого подводного аппарата

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2725706C1 true RU2725706C1 (ru) 2020-07-03

Family

ID=71510491

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019136906A RU2725706C1 (ru) 2019-11-18 2019-11-18 Способ обзора пространства гидролокатором обеспечения безопасности плавания автономного необитаемого подводного аппарата

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2725706C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2788477C1 (ru) * 2022-02-17 2023-01-19 Акционерное Общество "Концерн "Океанприбор" Способ обработки информации в режиме шумопеленгования гидроакустического комплекса

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2269449C1 (ru) * 2004-06-02 2006-02-10 Тихоокеанский военно-морской институт им. С.О. Макарова Способ защиты охраняемой акватории от подводных диверсантов и устройство для его осуществления
RU2460043C1 (ru) * 2011-05-20 2012-08-27 Андрей Федорович Зеньков Система навигации автономного необитаемого подводного аппарата
RU2555479C2 (ru) * 2013-11-26 2015-07-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг) Способ высокоточного координирования подводного комплекса в условиях подледного плавания
RU2563332C2 (ru) * 2013-07-15 2015-09-20 Открытое акционерное общество "Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт" (ОАО "ГНИНГИ") Способ навигации автономного необитаемого подводного аппарата
RU2648546C1 (ru) * 2016-06-09 2018-03-26 Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" (ФГУП "Крыловский государственный научный центр") Система освещения подводной обстановки
RU2681415C1 (ru) * 2018-05-22 2019-03-06 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИПМТ ДВО РАН) Малогабаритный многофункциональный автономный необитаемый подводный аппарат - носитель сменной полезной нагрузки

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2269449C1 (ru) * 2004-06-02 2006-02-10 Тихоокеанский военно-морской институт им. С.О. Макарова Способ защиты охраняемой акватории от подводных диверсантов и устройство для его осуществления
RU2460043C1 (ru) * 2011-05-20 2012-08-27 Андрей Федорович Зеньков Система навигации автономного необитаемого подводного аппарата
RU2563332C2 (ru) * 2013-07-15 2015-09-20 Открытое акционерное общество "Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт" (ОАО "ГНИНГИ") Способ навигации автономного необитаемого подводного аппарата
RU2555479C2 (ru) * 2013-11-26 2015-07-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг) Способ высокоточного координирования подводного комплекса в условиях подледного плавания
RU2648546C1 (ru) * 2016-06-09 2018-03-26 Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" (ФГУП "Крыловский государственный научный центр") Система освещения подводной обстановки
RU2681415C1 (ru) * 2018-05-22 2019-03-06 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИПМТ ДВО РАН) Малогабаритный многофункциональный автономный необитаемый подводный аппарат - носитель сменной полезной нагрузки

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2788477C1 (ru) * 2022-02-17 2023-01-19 Акционерное Общество "Концерн "Океанприбор" Способ обработки информации в режиме шумопеленгования гидроакустического комплекса
RU2832492C1 (ru) * 2024-05-03 2024-12-24 Акционерное Общество "Концерн "Океанприбор" Способ классификации носителя источника зондирующих гидролокационных сигналов по его траектории маневрирования

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11119211B2 (en) Acoustic doppler system and method
US6380871B1 (en) System for and method of searching for targets in a marine environment
US8228760B2 (en) Airborne laser-acoustic mine detection system
US20070159922A1 (en) 3-D sonar system
US20020126577A1 (en) Multibeam synthetic aperture sonar
CN110231778B (zh) 一种通用的uuv水下目标探测仿真方法及系统
US11280903B2 (en) Acoustic doppler system and method
RU2483326C2 (ru) Гидроакустическая синхронная дальномерная навигационная система для позиционирования подводных объектов в навигационном поле произвольно расставленных гидроакустических маяков-ответчиков
KR101740157B1 (ko) 소노부이의 최적운용 위치 및 수심 결정 방법
US20200333787A1 (en) Marine surface drone and method for characterising an underwater environment implemented by such a drone
Bjørnø Developments in sonar and array technologies
WO2007127271A2 (en) 3-d sonar system
RU2702700C1 (ru) Способ позиционирования подводных объектов
RU2725706C1 (ru) Способ обзора пространства гидролокатором обеспечения безопасности плавания автономного необитаемого подводного аппарата
RU2740158C1 (ru) Способ гидролокационного обнаружения высокоскоростного малоразмерного объекта
AU2002328385B2 (en) Imaging sonar and a detection system using one such sonar
JP2020153825A (ja) ソーナー装置とこれを用いた目標探知方法
RU2736567C1 (ru) Способ обнаружения локального объекта на фоне распределенной помехи при бистатической гидролокации
RU2464205C1 (ru) Способ подготовки летного бассейна гидроаэродрома для выполнения взлета и приводнения гидросамолета
Medeiros et al. High resolution array signal processing for AUVs
Bjørnø Developments in sonar technologies and their applications
RU2693767C1 (ru) Корабль освещения подводной обстановки
JPH07181255A (ja) 船舶衝突座礁予防システム
RU2801077C1 (ru) Способ измерения шумности подводного аппарата
Schock Synthetic aperture 3D buried object imaging

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20220323

Effective date: 20220323