[go: up one dir, main page]

RU2587685C1 - Способ обнаружения гидродинамических воздействий - Google Patents

Способ обнаружения гидродинамических воздействий Download PDF

Info

Publication number
RU2587685C1
RU2587685C1 RU2015101727/28A RU2015101727A RU2587685C1 RU 2587685 C1 RU2587685 C1 RU 2587685C1 RU 2015101727/28 A RU2015101727/28 A RU 2015101727/28A RU 2015101727 A RU2015101727 A RU 2015101727A RU 2587685 C1 RU2587685 C1 RU 2587685C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hydrodynamic
sensor
angular velocity
receiving module
measured
Prior art date
Application number
RU2015101727/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Леонид Николаевич Шалимов
Сергей Федорович Дерюгин
Николай Григорьевич Манько
Александр Николаевич Штыков
Геннадий Васильевич Шестаков
Григорий Александрович Штыков
Анастасия Андреевна Шонохова
Александр Евгеньевич Мужиков
Евгения Константиновна ЧИСТЯКОВА
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова"
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 Акционерное общество "Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова" filed Critical Акционерное общество "Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова"
Priority to RU2015101727/28A priority Critical patent/RU2587685C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2587685C1 publication Critical patent/RU2587685C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R1/00Details of transducers, loudspeakers or microphones
    • H04R1/44Special adaptations for subaqueous use, e.g. for hydrophone

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к метрологии, в частности к средствам регистрации гидродинамических параметров. Способ предполагает регистрацию параметров гидродинамического воздействия с помощью расположенного в водоеме гидродинамического датчика и последующую обработку зарегистрированного сигнала. Приемный модуль выполнен с возможностью изменения углового положения под воздействием водной среды. Измеряют величину угловой скорости приемного модуля, полученную информацию обрабатывают и на ее основе определяют величины, характеризующие измеряемое гидродинамическое воздействие по заданному математическому выражению, учитывающему время измерений, радиус поворота датчика, сигнал волоконно-оптического гироскопа при измерении угловой скорости датчика. Находят линейное смещение, характеризующее гидродинамическое воздействие. В качестве датчика угловой скорости используют волоконно-оптический гироскоп, имеющий длину волокна до 25 км. В состав гироскопа входит лазер, оптическое волокно на катушке и фотоприемник. При этом лазер выполнен с возможностью введения в волокно двух встречных лучей, а угловая скорость фиксируется через разность фаз встречных лучей на выходе из катушки. Устройство также содержит гибкую подвеску, якорь и поплавок. Технический результат - повышение чувствительности датчика. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области регистрации и измерения естественного гидродинамического поля Мирового океана, гидродинамического поля, создаваемых движением подводных и надводных объектов, а также измерений гидродинамических параметров, вызванных движением несжимаемых жидкостей и их взаимодействием с надводными и подводными объектами в диапазоне от нуля до 1 Гц.
Параметры естественного гидродинамического поля Мирового океана, обусловленные морскими течениями, приливами, отливами, волнением моря и т.д., носят случайный характер и используются в основном для обеспечения судовождения.
Гидродинамическое поле подвижных объектов - это закономерные возмущения естественного гидродинамического поля Мирового океана в виде внутренних волн водной среды. Параметры этих волн можно измерить на фоне естественного поля в каждый момент времени и использовать в вычислительных программах по идентификации подвижных объектов и определению их пространственного положения.
Гидродинамические низкочастотные воздействия в пределах от нуля до 1 Гц измеряются и регистрируются на фоне естественного гидродинамического поля аналогично параметрам гидродинамического поля подвижных объектов и могут быть использованы при идентификации объектов по имеющимся сигнатурам в этом диапазоне частот.
Известен способ обнаружения внутренних волн гидродинамических подводных возмущений по патенту РФ №2134433, дата приоритета от 15.12.1997, заключающийся в поочередном облучении поверхности океанических и морских вод оптическим излучением ультрафиолетового диапазона, приеме обратных сигналов последовательно из точек, расположенных на площади, существенно превышающей площадь поверхности однократного зондирования, выделении флуоресцентной составляющей принятого сигнала, измерении спектрального и пространственного распределения энергии флуоресцентного сигнала. Облучение каждой точки поверхности производят однократно, выделяют три информационные спектральные составляющие флуоресцентного сигнала, преобразуют спектр полученного флуоресцентного сигнала в цветовой спектр, формируют с помощью дисплея на основе полученных цветовых сигналов цветовое поле, отображающее пространственное поле реальных принятых сигналов, наблюдают цветовое поле, определяют наличие подводных возмущений путем сравнения амплитудно-спектральных характеристик флуоресцентных сигналов, принятых с невозмущенных частей поверхности и с зон поверхности, под которыми имеются гидродинамические возмущения.
Известен способ измерения уровня давления шумоизлучения движущегося объекта в натурном водоеме по патенту РФ №2108007, дата приоритета от 01.11.1994, заключающийся в размещении в заданной области водоема рабочего гидроакустического средства измерений, направлении контролируемого объекта с равномерной скоростью курсом к рабочему гидроакустическому средству и измерении эффективных значений напряжений на выходе рабочего средства измерений.
Недостатком вышеуказанных способов является узкий рабочий диапазон измеряемых акустических воздействий от 5 Гц до 7-8 Гц.
Известен способ измерения параметров шумоизлучения объекта в натурном водоеме оптическими средствами, известный из заявки РФ №94006050 на изобретение с датой приоритета от 22.02.1994 г. Существо изобретения заключается в том, что в заданной области натурного водоема располагают сигнальную катушку волоконно-оптического интерференционного гидрофона, а в дополнительном водоеме располагают его опорную катушку. При этом в дополнительном водоеме формируют калиброванное гидроакустическое поле, с помощью которого непосредственно в процессе измерений периодически уточняют калибровочный коэффициент волоконно-оптического гидрофона.
Недостатком способа является узкий диапазон рабочих частот и большая сложность реализации.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому изобретению является способ контроля уровня давления шумоизлучения движущегося подводного объекта в натурном водоеме по патенту РФ №2191399, дата приоритета от 09.11.2000, заключающийся в регистрации параметров шумоизлучения объекта с помощью расположенного в водоеме гидроакустического рабочего средства измерений и последующей обработке зарегистрированного рабочим средством измерений сигнала.
Данное изобретение направлено на повышение информативности об исследуемых первичных гидроакустических полях шумящего объекта. Прослушивание гидродинамических воздействий в натурных водоемах в широком диапазоне частот при использовании данного способа невозможно.
Технической задачей заявленного технического решения является расширение диапазона измеряемых гидродинамических воздействий, в частности, в область инфранизких частот в пределах от нуля до 1 Гц.
Технический результат заключается в повышении чувствительности к измерению низкочастотных гидродинамических сигналов, что позволит определить и контролировать движение подводных объектов на шельфе на малых глубинах и в океане на повышенных дальностях.
Данный технический результат достигается за счет реализации способа обнаружения гидродинамических воздействий, заключающегося в регистрации параметров гидродинамического воздействия с помощью расположенного в водоеме приемного модуля гидродинамического датчика и последующей обработке зарегистрированного приемным модулем измерений сигнала. Приемный модуль выполнен с возможностью изменения углового положения под воздействием водной среды. В качестве приемного модуля используют высокочувствительный датчик угловой скорости. Измеряют величину угловой скорости приемного модуля, полученную информацию обрабатывают в вычислительном блоке и на ее основе определяют величины, характеризующие измеряемое гидродинамическое воздействие по математическому выражению:
Figure 00000001
где:t - время измерений;
L - радиус поворота датчика;
Figure 00000002
- исходный сигнал волоконно-оптического гироскопа при измерении угловой скорости датчика;
S - линейное смещение, характеризующее гидродинамическое воздействие.
В качестве датчика угловой скорости можно использовать высокочувствительный волоконно-оптический гироскоп, имеющий повышенную длину волокна до 25 км.
Заявленный способ реализуется при использовании приемного модуля гидродинамического датчика. Приемный модуль гидродинамических сигналов выполнен в виде катушки оптоволокна и ответвителя, размещенных в корпусе датчика угловой скорости приемного модуля.
На фигуре 1 представлена схема расположения приемного модуля гидродинамического датчика в положении равновесия и при смещении.
На фигуре 2 представлена спектрограмма гидродинамических воздействий Белого моря, полученная при применении гидрофона ВОГФ-1.
Способ обнаружения гидродинамических воздействий реализуется следующим образом.
Движение корпуса приемного модуля может быть представлено как движение материальной точки с массой m под действием упругой силы F=-kx, пропорциональной смещению с коэффициентом упругости k и имеющей противоположный знак. Полагая, что в начальный момент времени смещение точки х0=1 и начальная скорость V0=0, закон движения этой точки представляется в виде х=cosωt, где
Figure 00000003
, мгновенная скорость V=-ωsinωt
В общем случае материальная точка движется по закону
S=Acos(ωt+φ),
где S - смещение, т.е. текущее расстояние от колеблющейся точки до положения равновесия;
А - амплитуда смещения, т.е. максимальное смещение точки от положения равновесия;
(ωt+φ) - фаза колебания;
φ - начальная фаза.
Именно такая зависимость является характеристикой колебания водной среды. Текущее значение скорости смещения точки представляется в виде V=-Aωsin(ωt+φ).
Традиционно применяемый вариант размещения приемного модуля гидродинамического датчика с гибкой подвеской на якоре с постоянной длиной каната L и поплавком для поддержания датчика в вертикальном положении представлен на фиг. 1. Под действием упругой силы материальная точка со скоростью V смещается на расстояние S, что фиксируется гидродинамическим датчиком как колебание водной среды, т.е. гидродинамический сигнал.
На фиг. 1 показано, что при постоянной величине L действие упругой силы будет вызывать угловое перемещение корпуса приемного модуля вместе с его чувствительным элементом-датчиком угловой скорости, в котором частота и амплитуда измеряемых сигналов
Figure 00000002
соответствует воздействию на корпус прибора возмущений по угловой скорости от колебаний внешней среды:
Figure 00000004
,
что соответствует текущему углу разворота на угол Ω=A1cos(ωt+φ) или в переводе на линейное смещение, характеризующее гидродинамическое воздействие: S=A1Lcos(ωt+φ).
Подобранные расчетным и подтвержденные опытным путем соотношения величины амплитуд А и А1 позволяют проводить обработку информации, полученную с датчиков угловой скорости, по алгоритмам, аналогичным имеющимся алгоритмам для традиционных способов, где измеряемой физической величиной является гидродинамическое давление.
Волоконно-оптический гироскоп (ВОГФ-1) - это прибор, который предназначен для измерения угловой скорости и используется большей частью в инерциальных измерительных системах. В состав волоконно-оптического гироскопа входит лазер, оптическое волокно на катушке и фотоприемник. С помощью лазера в оптическое волокно вводят два встречных луча, которые после прохождения по катушке фиксируются фотоприемником. При вращении катушки вокруг оси угловая скорость этого вращения фиксируется через разность фаз встречных лучей на выходе из катушки.
Экспериментальное подтверждение эффективности заявленного способа измерения и регистрации гидродинамических воздействий получено в сентябре 2014 года на Государственном центральном морском полигоне, где проведены по согласованной программе ОАО «НПО автоматики» и в/ч 09703, с выпуском отчета, натурные испытания разработанного ОАО «НПО автоматики» ВОГФ-1, в котором реализован заявляемый способ измерения и регистрации гидродинамических воздействий на основе измерения угловой скорости корпуса приемного модуля. В частности, на фиг. 2 приведены полученные на этих испытаниях результаты измерений естественного фонового движения вод Белого моря в диапазоне частот от 0 до 2000 Гц.
Из спектрограммы следует, что регистрируемый сигнал в полосе частот от нуля до 1 Гц (инфразвук Белого моря) превышает сигнал в полосе частот около 100 Гц практически на 50 дБ, чем подтверждается высокая чувствительность заявленного способа измерения и регистрации гидродинамических воздействий в полосе инфранизких частот 0÷1 Гц. Проведенными испытаниями подтверждена также высокая чувствительность при измерении предлагаемым способом приливов и отливов в акватории Белого моря.
Таким образом, осуществление регистрации параметров гидродинамического воздействия с помощью расположенного в водоеме приемного модуля гидродинамического датчика, последующей обработки зарегистрированного приемным модулем измерений сигнала, выполнения приемного модуля (высокочувствительный датчик угловой скорости) с возможностью изменения углового положения под воздействием водной среды, измерения величины угловой скорости приемного модуля, обработки полученной информации в вычислительном блоке и определения величины, характеризующие измеряемое гидродинамическое воздействие по математическому выражению:
Figure 00000005
, позволяет повысить чувствительность к измерению низкочастотных гидродинамических воздействий и повысить точность измерения гидродинамических воздействий, тем самым расширить диапазон обнаружения гидродинамических воздействий, в частности, в области инфранизких частот в пределах от нуля до 5 Гц. Использование высокочувствительного волоконно-оптического гироскопа, имеющего повышенную длину волокна до 25 км, в качестве датчика угловой скорости, также позволяет расширить диапазон измеряемых гидродинамических воздействий в натурных водоемах в инфразвуковой части.

Claims (2)

1. Способ обнаружения гидродинамических воздействий, заключающийся в регистрации параметров гидродинамического воздействия с помощью расположенного в водоеме приемного модуля гидродинамического датчика и последующей обработке зарегистрированного приемным модулем измерений сигнала, отличающийся тем, что приемный модуль выполнен с возможностью изменения углового положения под воздействием водной среды, в качестве модуля используют высокочувствительный датчик угловой скорости, измеряют величину угловой скорости приемного модуля, полученную информацию обрабатывают в вычислительном блоке и на ее основе определяют величины, характеризующие измеряемое гидродинамическое воздействие по математическому выражению:
Figure 00000006
,
где t - время измерений;
L - радиус поворота датчика;
Figure 00000007
- исходный сигнал волоконно-оптического гироскопа при измерении угловой скорости датчика;
S - линейное смещение, характеризующее гидродинамическое воздействие.
2. Способ обнаружения гидродинамических воздействий по п. 1, отличающийся тем, что в качестве датчика угловой скорости используют высокочувствительный волоконно-оптический гироскоп, имеющий повышенную длину волокна до 25 км.
RU2015101727/28A 2015-01-20 2015-01-20 Способ обнаружения гидродинамических воздействий RU2587685C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015101727/28A RU2587685C1 (ru) 2015-01-20 2015-01-20 Способ обнаружения гидродинамических воздействий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015101727/28A RU2587685C1 (ru) 2015-01-20 2015-01-20 Способ обнаружения гидродинамических воздействий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2587685C1 true RU2587685C1 (ru) 2016-06-20

Family

ID=56132306

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015101727/28A RU2587685C1 (ru) 2015-01-20 2015-01-20 Способ обнаружения гидродинамических воздействий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2587685C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2798760C2 (ru) * 2021-11-12 2023-06-27 Денис Дмитриевич Воронков Устройство обнаружения и регистрации гидроакустических и гидродинамических воздействий

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6529444B2 (en) * 1998-04-03 2003-03-04 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Folded sagnac sensor array
JP2007205940A (ja) * 2006-02-02 2007-08-16 Hitachi Cable Ltd サニャック干渉型センサ
RU2329474C2 (ru) * 2006-06-21 2008-07-20 Закрытое акционерное общество "Геоакустика" (ЗАО "Геоакустика") Способ исследования первичных гидроакустических полей шумящего объекта

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6529444B2 (en) * 1998-04-03 2003-03-04 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Folded sagnac sensor array
JP2007205940A (ja) * 2006-02-02 2007-08-16 Hitachi Cable Ltd サニャック干渉型センサ
RU2329474C2 (ru) * 2006-06-21 2008-07-20 Закрытое акционерное общество "Геоакустика" (ЗАО "Геоакустика") Способ исследования первичных гидроакустических полей шумящего объекта

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2798760C2 (ru) * 2021-11-12 2023-06-27 Денис Дмитриевич Воронков Устройство обнаружения и регистрации гидроакустических и гидродинамических воздействий

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8278929B2 (en) Determining orientation for seafloor electromagnetic receivers
US9599505B2 (en) Fiber optic directional acoustic sensor
IE53516B1 (en) Method of determining the signatures of arrays of marine seismic sources,and of accumulating data for use in such methods
US9417217B2 (en) System for detecting and locating a disturbance in a medium and corresponding method
Wang et al. A miniaturized FBG accelerometer based on a thin polyurethane shell
RU2015149258A (ru) Устройство и способ для обнаружения и анализа отложений
BR102013012959A2 (pt) métodos e sistemas para computar assinaturas de fontes nocionais a partir de medições de campo próximo e assinaturas nocionais modeladas
Flores et al. Monitoring deep sea currents with seafloor distributed acoustic sensing
RU2587685C1 (ru) Способ обнаружения гидродинамических воздействий
CN108801438B (zh) 一种基于光学干涉的振动位移测量装置
RU2092802C1 (ru) Способ определения уровней давления и пространственного расположения источников шумоизлучения движущегося объекта
RU2577791C1 (ru) Способ обнаружения гидроакустических воздействий
Islas-Cital et al. Performance of an enhanced passive sonar reflector SonarBell: A practical technology for underwater positioning
RU2592752C2 (ru) Сейсмограф
Petrescu A New Doppler Effect: Germany 2012
RU2596778C2 (ru) Способ определения поперечной чувствительности акселерометра
JP7166186B2 (ja) 水温測定装置、及び水温測定方法
RU2231026C1 (ru) Измеритель параметров внутренних волн в морской среде
Monfort et al. Fiber Bragg grating seven-core hydrophone as an acoustic waves direction sensor
RU2606205C1 (ru) Внутритрубный снаряд-дефектоскоп
RU2755402C1 (ru) Способ определения местоположения судов
RU2587523C1 (ru) Система обнаружения и регистрации гидроакустических и гидродинамических воздействий
Theobald et al. Review of methods for the calibration of vector sensors for the measurement of underwater acoustic fields.
US20250360995A1 (en) Method for determining watercraft bearing and speed from wave wake observation
Bilek Ultra low noise fiber optic acoustic sensor for underwater applications

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190121