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 PDFInfo
- 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
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 7
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 18
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract description 8
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims abstract description 8
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000009182 swimming Effects 0.000 abstract 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 3
- 101710144008 General odorant-binding protein Proteins 0.000 description 1
- 230000001154 acute effect Effects 0.000 description 1
- 230000008094 contradictory effect Effects 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 239000003344 environmental pollutant Substances 0.000 description 1
- 231100000719 pollutant Toxicity 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 230000001902 propagating effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01S—RADIO 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
- G01S3/00—Direction-finders for determining the direction from which infrasonic, sonic, ultrasonic, or electromagnetic waves, or particle emission, not having a directional significance, are being received
- G01S3/80—Direction-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:
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]:
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)
- 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.
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)
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)
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 |
-
2019
- 2019-11-18 RU RU2019136906A patent/RU2725706C1/ru active
Patent Citations (6)
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)
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 |