RU2692505C1 - Способ локализации и определения характера и размеров повреждения обшивки корпуса судна - Google Patents
Способ локализации и определения характера и размеров повреждения обшивки корпуса судна Download PDFInfo
- Publication number
- RU2692505C1 RU2692505C1 RU2018139007A RU2018139007A RU2692505C1 RU 2692505 C1 RU2692505 C1 RU 2692505C1 RU 2018139007 A RU2018139007 A RU 2018139007A RU 2018139007 A RU2018139007 A RU 2018139007A RU 2692505 C1 RU2692505 C1 RU 2692505C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- hull
- acoustic
- integrated sensor
- envelope
- integrated
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B63—SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
- B63B—SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING
- B63B43/00—Improving safety of vessels, e.g. damage control, not otherwise provided for
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F17/00—Digital computing or data processing equipment or methods, specially adapted for specific functions
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Mathematical Physics (AREA)
- Software Systems (AREA)
- Databases & Information Systems (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Data Mining & Analysis (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Ocean & Marine Engineering (AREA)
- Testing Or Calibration Of Command Recording Devices (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области техники акустики и электроники и может быть использовано при реализации мероприятий по повышению живучести корабля. Заявлен способ локализации и определения характера и размеров повреждения обшивки корпуса судна, в соответствии с которым по всей площади обшивки корпуса судна с его внутренней стороны располагают интегрированные датчики, соединенные совместно общей цифровой шиной высокой производительности. Эта шина подключена к общему блоку обработки данных и управления, который синхронизирует работу всех интегрированных датчиков, обеспечивает последовательный съем с каждого интегрированного датчика накопленного в нем блока данных и осуществляет все необходимые вычисления. Каждый интегрированный датчик состоит из акустического преобразователя, усилителя, выпрямителя и микроконтроллера. Блок управления инициирует начало временного цикла и запускает таймер каждого микроконтроллера каждого интегрированного датчика. При появлении акустического импульса и, как следствие, электрического импульса на выходе выпрямителя работа таймера прекращается и в памяти контроллера запоминается соответствующая временная метка. Далее микроконтроллер измеряет длительность электрического (акустического) импульса и также запоминает результат в своей памяти. Блок обработки данных и управления собирает данные со всех микроконтроллеров и рассчитывает положение места удара по временным меткам каждого интегрированного датчика, характер и размер повреждения по длительности акустического импульса. Технический результат заключается в оперативности определения места повреждения обшивки корпуса судна и одновременного определения характера и размеров повреждения. 5 ил.
Description
Изобретение относится к области техники акустики и электроники и может быть использовано при реализации мероприятий по повышению живучести корабля.
Вопросы живучести корабля являются достаточно актуальными при построении и эксплуатации судов военного и гражданского флотов. При этом основные аспекты обеспечения живучести подробно описаны в книге Васюнкин В. В. Живучесть надводного корабля. — СПБ, изд. ВМА им Н.Г. Кузнецова, 1992. — 270 с. или Забиров Т.А. Живучесть надводного корабля. — М.: Военное издательство, 1994. — 360 с. В книгах описаны способы локализации и определения характера и размеров повреждения обшивки корпуса судна. В основном они базируются на визуальных методах контроля, осуществляемым личным составом команды судна. Такой способ контроля является неприемлемым при современном уровне судостроения и мореплавания, поскольку время реакции на повреждение обшивки корпуса судна, определяемое человеческим фактором, может быть фатальным как для судна, так и для его команды.
Часто для обеспечения простейшей автоматизации в деле обеспечения живучести корабля используют датчики уровня воды в различных отсеках корабля. Но показания этих датчиков составляют постфактум и не дают никакого представления о месте нахождения пробоины в обшивке корпуса судна, о ее характере и размерах.
В тоже время крайне необходимо при реализации мероприятий по обеспечению живучести корабля иметь сверхоперативную информацию о месте расположения пробоины, ее размерах и характере. Причем получение такой информации должно быть основано на достижениях современной электроники, влияние человеческого фактора должно быть исключено. Это позволит оперативно предпринять необходимые действия по устранению повреждений, в лучшем случае, либо оперативно заблокировать поврежденные отсеки и, при необходимости, организовать эвакуацию команды в худшем случае.
Целью настоящего изобретения является реализация оперативного, в течение долей секунды, определения местоположения повреждения в обшивке корпуса судна и одновременного определения характера повреждения и его размеров.
Поставленная цель достигается тем, что по способу локализации и определения характера и размеров повреждения обшивки корпуса судна, характеризующегося тем, что по всей площади обшивки корпуса судна с ее внутренней стороны, с заданной периодичностью располагают серию интегрированных датчиков, которые соединяют общей цифровой шиной передачи данных высокой производительности и выводят, таким образом, информацию от каждого интегрированного датчика на общий блок обработки поступающих данных и управления, при этом работу каждого интегрированного датчика синхронизируют блоком обработки поступающих данных и управления в локальном масштабе времени всей системы интегрированных датчиков и блока обработки поступающих данных и управления, при этом при возникновении удара по обшивке корпуса судна внешним предметом каждым интегрированным датчиком фиксируют в месте его расположения амплитуду огибающей акустических колебаний, распространяющихся по обшивка корпуса судна, фиксируют время прихода акустических колебаний в локальном временном масштабе и фиксируют форму огибающей акустических колебаний, после чего указанный набор данных встроенным в интегрированный датчик микроконтроллером переводят в цифровую форму и запоминают в памяти интегрированного датчика, после чего по запросу от блока обработки поступающих данных и управления передают этот запомненный блок данных от каждого интегрированного датчика по заданному протоколу обмена по общей цифровой шине передачи данных высокой производительности на общий блок обработки поступающих данных и управления, в котором анализируют поступающую от каждого интегрированного датчика информацию, и по амплитуде огибающей акустических колебаний делают вывод о силе удара по обшивке корпуса судна, по разнице времен поступления акустических колебаний на соседние интегрированные датчики рассчитывают местоположение на обшивке корпуса судна точки удара и по форме огибающей акустических колебаний определяют характер и размер повреждения обшивки корпуса судна, а именно, если амплитуда огибающей акустических колебаний невелика и длительность огибающей акустических колебаний короткая, то принимают решение о некритичном ударе по обшивке корпуса судна, не приведшем к ее существенным деформациям, вместе с тем, если амплитуда огибающей акустических колебаний велика и ее длительность расширена, то принимают решение о том, что произошла деформация обшивки корпуса судна, и, наконец, если амплитуда огибающей акустических колебаний велика и эта огибающая имеет существенную длительность, то принимают решение о том, что имел место разрыв обшивки корпуса судна, при этом по продолжительности огибающей акустических колебаний оценивают линейный размер разрыва обшивки корпуса судна.
Данные свойства предполагаемого изобретения являются новыми, так как по способу прототипу, в силу присущих ему недостатков, предполагается визуальный контроль места, характера и размеров повреждения обшивки корпуса судна. По заявляемому способу указанный контроль осуществляется автоматически в считанные доли секунды. Человеческий фактор из этих мероприятий полностью исключен.
Указанный способ локализации и определения характера и размеров повреждения обшивки корпуса судна можно реализовать с помощью устройства, показанного на фиг. 1.
Устройство локализации и определения характера и размеров повреждения обшивки корпуса судна состоит из серии интегрированных датчиков 5, 6, 7, 8 и т.д., общей цифровой шины высокой производительности 9, блока обработки поступающих данных и управления 10. Структура интегрированного датчика показана на фиг. 2. Интегрированный датчик состоит из акустического преобразователя 1, усилителя 2, выпрямителя 3, микроконтроллера 4.
Выход акустического преобразователя 1 интегрированного датчика соединен с входом усилителя 2, выход которого соединен с входом выпрямителя 3, выход которого соединен с входом микроконтроллера 4, двунаправленный вывод которого является двунаправленным выводом всего интегрированного датчика, при этом все двунаправленные выводы всех интегрированных датчиков 5, 6, 7, 8 и т.д. соединены общей цифровой шиной высокой производительности 9 и соединены также с двунаправленным выводом блока обработки поступающих данных и управления 10.
Работает устройство, реализующее заявляемый способ локализации и определения характера и размеров повреждения обшивки корпуса судна следующим образом.
Блок обработки поступающих данных и управления 10 по общей цифровой шине высокой производительности 9 периодически формирует сигнал синхронизации, являющийся общим для всех интегрированных датчиков 5, 6, 7, 8 и т.д. Данный сигнал синхронизации периодически запускает таймер, встроенный в микроконтроллер 4 каждого интегрированного датчика, формируя тем самым текущий временной цикл. Затем блок обработки поступающих данных и управления 10 адресно опрашивает каждый микроконтроллер 4 каждого интегрированного датчика в отдельности и принимает от него пакет данных, сформированных этим микроконтроллером 4 на предыдущем временном цикле. Длительность временного цикла зависит от числа установленных на обшивке корпуса судна интегрированных датчиков, производительности общей цифровой шины высокой производительности 9 и объема передаваемых данных. Так, при производительности шины 1 Мбит/с, числа интегрированных датчиков 1000 шт. и объема передаваемых данных каждым датчиком 64 бит, время одного временного цикла составит 64 мс. При этом, принимая скорость распространения звуковых колебаний в стали равной 6000 м/с, за время цикла равное 64 мс звуковая волна способна распространиться на расстояние равное 384 м, другими словами практически на всю длину большого корабля. Однако акустические колебания такое расстояние по обшивке корпуса судна практически проходить не будут, поскольку забортная вода является хорошим демпфером акустических колебаний, наличие шпангоутов и других конструкций на корпусе судна также будут способствовать существенному затуханию акустических колебаний. Реально при этом рассматривать расстояния распространения акустических колебаний без их существенного ослабления, исчисляемые несколькими метрами или одним-двумя десятками метров. При линейном шаге расположения интегрированных датчиков равном 6 м, максимальное время распространения звуковых колебаний между соседними датчиками составит 1 мс.
Таким образом, после начала формирования текущего временного цикла, инициируемого блоком обработки поступающих данных и управления 10, в каждом микроконтроллере 4 каждого интегрированного датчика начинается отсчет временного интервала, при этом отсчет временного интервала прекращается при поступлении на вход микроконтроллера импульса с выхода выпрямителя 3 амплитудой выше некоторой первой пороговой величины. Текущее значение таймера запоминается в памяти микроконтроллера интегрированного датчика и оно соответствует временному интервалу от начала временного цикла до момента прихода акустических колебаний на -тый интегрированный датчик. Этот временной интервал можно представить как
где — время от начала временного цикла до момента удара по корпусу судна внешним предметом, — расстояние от точки удара до места расположения -того акустического преобразователя 1 соответствующего -того интегрированного датчика, — скорость распространения акустических колебаний в материале обшивки корпуса судна (с учетом погружения, выше или ниже ватерлинии).
Таким образом, в памяти микроконтроллера 4 группы соседних интегрированных датчиков запоминаются в каждом свой временной интервал , в каждом из которых присутствует время , одинаковое для каждого интегрированного датчика. После решения системы уравнений относительно расстояний при входящих данных и известных расстояния между интегрированными датчиками величина взаимно вычитается.
Одновременно с отсчетом временного интервала каждый микроконтроллер 4 каждого интегрированного датчика измеряет амплитуду импульса на выходе выпрямителя 3 усиленного в усилителе электрических сигналов 2, поступающих с акустического преобразователя 1. При малой величине амплитуды импульса с выхода выпрямителя 3 микроконтроллер не производит дальнейших вычислений и запоминает в своей памяти длительность импульса условно равной нулю. При превышении амплитуды импульса с выхода выпрямителя 3 некоторой второй пороговой величины микроконтроллер 4 начинает измерять длительность импульса до снижения его амплитуды ниже этой второй пороговой величины. Измеренная длительность импульса запоминается в памяти микроконтроллера 4.
Таким образом, в памяти микроконтроллера 4 каждого интегрированного датчика запоминается пакет данных, несущих информацию о времени наступления удара по корпусу судна, о силе удара и о длительности импульса, характеризующего удар. Этот пакет данных в начале следующего временного цикла последовательно через цифровую шину высокой производительности 9 передается каждым микроконтроллером 4 каждого интегрированного датчика в блок обработки поступающих данных и управления 10 по его запросу.
В блоке обработки поступающих данных и управления 10 осуществляют необходимые вычисления и по имеющимся временным интервалам и имеющейся карте расположения интегрированных датчиков с известными расстояниями между ними однозначно определяют расположение точки удара. Далее в блоке обработки поступающих данных и управления 10 оценивают амплитуду импульсов (или силу удара) и их длительность. При этом различают три степени удара. Если амплитуда импульса невелика и его длительность короткая, то принимают решение о некритичном ударе по обшивке корпуса судна, не приведшем к ее существенным деформациям (см. фиг. 3). С другой стороны, если амплитуда импульса велика и его длительность расширена, то принимают решение о том, что произошла деформация обшивки корпуса судна (см. фиг. 4). Наконец, если амплитуда импульса велика и этот импульс имеет существенную длительность, то принимают решение о том, что имел место разрыв обшивки корпуса судна, при этом по продолжительности импульса оценивают линейный размер разрыва обшивки корпуса судна (см. фиг. 5).
Народнохозяйственный эффект от использования предполагаемого изобретения связан с появлением возможности практически мгновенной локализации места удара внешнего предмета по обшивке корпуса судна. Помимо локализации места удара появляется возможность определить характер повреждения обшивки корпуса судна, а также размер пробоины. Локализация и определение характера/размера повреждения осуществляется автоматически с использованием современных достижений в области акустики и электроники. При появлении на выходе вычислительного устройства данных о критическом состоянии обшивки корпуса судна мероприятия по обеспечения живучести корабля могут выполняться в автоматическом режиме и достаточно оперативно. В автоматическом режиме оперативно может осуществляться блокировка отсеков с поврежденной обшивкой.
Другой аспект повышения эффективности от использования предполагаемого изобретения связан с возможностью полного исключения влияния человеческого фактора на процесс локализации и определения характера и размеров повреждения.
Claims (1)
- Способ локализации и определения характера и размеров повреждения обшивки корпуса судна, характеризующийся тем, что по всей площади обшивки корпуса судна с ее внутренней стороны с заданной периодичностью располагают серию интегрированных датчиков, которые соединяют общей цифровой шиной передачи данных высокой производительности, и выводят таким образом информацию от каждого интегрированного датчика на общий блок обработки поступающих данных и управления, при этом работу каждого интегрированного датчика синхронизируют блоком обработки поступающих данных и управления в локальном масштабе времени всей системы интегрированных датчиков и блока обработки поступающих данных и управления, при этом при возникновении удара по обшивке корпуса судна внешним предметом каждым интегрированным датчиком фиксируют в месте его расположения амплитуду огибающей акустических колебаний, распространяющихся по обшивке корпуса судна, фиксируют время прихода акустических колебаний в локальном временном масштабе и фиксируют форму огибающей акустических колебаний, после чего указанный набор данных встроенным в интегрированный датчик микроконтроллером переводят в цифровую форму и запоминают в памяти интегрированного датчика, после чего по запросу от блока обработки поступающих данных и управления передают этот запомненный блок данных от каждого интегрированного датчика по заданному протоколу обмена по общей цифровой шине передачи данных высокой производительности на общий блок обработки поступающих данных и управления, в котором анализируют поступающую от каждого интегрированного датчика информацию, и по амплитуде огибающей акустических колебаний делают вывод о силе удара по обшивке корпуса судна, по разнице времен поступления акустических колебаний на соседние интегрированные датчики рассчитывают местоположение на обшивке корпуса судна точки удара и по форме огибающей акустических колебаний определяют характер и размер повреждения обшивки корпуса судна, а именно, если амплитуда огибающей акустических колебаний невелика и длительность огибающей акустических колебаний короткая, то принимают решение о некритичном ударе по обшивке корпуса судна, не приведшем к ее существенным деформациям, вместе с тем, если амплитуда огибающей акустических колебаний велика и ее длительность расширена, то принимают решение о том, что произошла деформация обшивки корпуса судна, и, наконец, если амплитуда огибающей акустических колебаний велика и эта огибающая имеет существенную длительность, то принимают решение о том, что имел место разрыв обшивки корпуса судна, при этом по продолжительности огибающей акустических колебаний оценивают линейный размер разрыва обшивки корпуса судна.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2018139007A RU2692505C1 (ru) | 2018-11-07 | 2018-11-07 | Способ локализации и определения характера и размеров повреждения обшивки корпуса судна |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2018139007A RU2692505C1 (ru) | 2018-11-07 | 2018-11-07 | Способ локализации и определения характера и размеров повреждения обшивки корпуса судна |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2692505C1 true RU2692505C1 (ru) | 2019-06-25 |
Family
ID=67038176
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2018139007A RU2692505C1 (ru) | 2018-11-07 | 2018-11-07 | Способ локализации и определения характера и размеров повреждения обшивки корпуса судна |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2692505C1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2794392C1 (ru) * | 2022-12-07 | 2023-04-17 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" | Способ определения зоны повреждения обшивки воздушного судна |
Citations (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE4227265A1 (de) * | 1992-08-18 | 1994-02-24 | Paraskevopoulos George | Vorrichtung zur sofortigen Anzeige des Bodenschadens eines Schiffes an die Kommandobrücke |
| RU2016812C1 (ru) * | 1991-02-06 | 1994-07-30 | Юрий Иванович Нечаев | Способ контроля непотопляемости судна |
| US5425275A (en) * | 1990-06-01 | 1995-06-20 | Lockshaw; James | Hull monitoring apparatus and method |
| RU2097718C1 (ru) * | 1993-12-13 | 1997-11-27 | Гирин Станислав Николаевич | Система автоматизированного контроля напряжений в корпусе судна |
| RU2131114C1 (ru) * | 1994-09-15 | 1999-05-27 | Холландсе Сигнаалаппаратен Б.В. | Аппарат для определения повреждения на судне |
| RU2363935C1 (ru) * | 2007-10-31 | 2009-08-10 | Владимир Леонидович Александров | Способ контроля прочности и вибрации судна и устройство для его осуществления |
| RU2370784C1 (ru) * | 2008-03-05 | 2009-10-20 | Юрий Петрович Аксенов | Способ определения места локализации и вида дефектов в активной части электрической машины, находящейся в рабочем режиме |
| CN104655358A (zh) * | 2013-11-19 | 2015-05-27 | 中国舰船研究设计中心 | 舰艇舱室压力警示装置 |
| DE102014104358A1 (de) * | 2014-03-28 | 2015-10-01 | Thyssenkrupp Ag | Verfahren zur Detektion eines Schadens an einer Außenhaut eines Schiffes und Folienanordnung zur Detektion eines Schadens an einer Außenhaut eines Schiffes |
-
2018
- 2018-11-07 RU RU2018139007A patent/RU2692505C1/ru active
Patent Citations (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5425275A (en) * | 1990-06-01 | 1995-06-20 | Lockshaw; James | Hull monitoring apparatus and method |
| RU2016812C1 (ru) * | 1991-02-06 | 1994-07-30 | Юрий Иванович Нечаев | Способ контроля непотопляемости судна |
| DE4227265A1 (de) * | 1992-08-18 | 1994-02-24 | Paraskevopoulos George | Vorrichtung zur sofortigen Anzeige des Bodenschadens eines Schiffes an die Kommandobrücke |
| RU2097718C1 (ru) * | 1993-12-13 | 1997-11-27 | Гирин Станислав Николаевич | Система автоматизированного контроля напряжений в корпусе судна |
| RU2131114C1 (ru) * | 1994-09-15 | 1999-05-27 | Холландсе Сигнаалаппаратен Б.В. | Аппарат для определения повреждения на судне |
| RU2363935C1 (ru) * | 2007-10-31 | 2009-08-10 | Владимир Леонидович Александров | Способ контроля прочности и вибрации судна и устройство для его осуществления |
| RU2370784C1 (ru) * | 2008-03-05 | 2009-10-20 | Юрий Петрович Аксенов | Способ определения места локализации и вида дефектов в активной части электрической машины, находящейся в рабочем режиме |
| CN104655358A (zh) * | 2013-11-19 | 2015-05-27 | 中国舰船研究设计中心 | 舰艇舱室压力警示装置 |
| DE102014104358A1 (de) * | 2014-03-28 | 2015-10-01 | Thyssenkrupp Ag | Verfahren zur Detektion eines Schadens an einer Außenhaut eines Schiffes und Folienanordnung zur Detektion eines Schadens an einer Außenhaut eines Schiffes |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2794392C1 (ru) * | 2022-12-07 | 2023-04-17 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" | Способ определения зоны повреждения обшивки воздушного судна |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| ATE344873T1 (de) | Verfahren zur bestimmung einer position eines objektes | |
| CN108089155A (zh) | 一种深海环境下单水听器声源被动定位方法 | |
| RU2634787C1 (ru) | Способ обнаружения локального объекта на фоне распределенной помехи | |
| CN104280024B (zh) | 一种深水机器人组合导航装置和方法 | |
| KR102082263B1 (ko) | 수중위치 추정 시스템 및 방법 | |
| RU2692505C1 (ru) | Способ локализации и определения характера и размеров повреждения обшивки корпуса судна | |
| KR101502408B1 (ko) | 해양 환경에서의 다채널 수신 음향신호 생성 장치 및 그 방법 | |
| JP6207817B2 (ja) | 水中位置関係情報取得システム | |
| RU75061U1 (ru) | Активный гидролокатор | |
| NO801538L (no) | Anordning for i reell tid aa maale av havstroemmer paa dypt vann | |
| JP5757303B2 (ja) | 水中音響測位システム | |
| Shirokov et al. | Localization and Determination of the Nature and Size of Damage of the Ship Body Plating | |
| RU117018U1 (ru) | Навигационная гидроакустическая станция освещения ближней обстановки | |
| JP3573090B2 (ja) | 水中目標物位置検出装置及び方法 | |
| CN111337881B (zh) | 一种利用螺旋桨噪声的水下目标探测方法 | |
| CN115236592A (zh) | 一种基于单阵元时频曲线匹配的冰声定位方法 | |
| JP2006194627A (ja) | 音源位置推定方法及び装置並びにソーナー | |
| Pascoe et al. | Risk to endangered right whales decreased with modern location technique | |
| JP3395072B2 (ja) | 海洋音響トモグラフィデータ解析装置 | |
| SU1657641A1 (ru) | Способ определени координат очага акустической и электромагнитной эмиссии | |
| RU2470317C1 (ru) | Разностно-дальномерное гидроакустическое устройство определения местоположения надводного или подводного судна относительно заданного фарватера | |
| JP2001296350A (ja) | 音響捜索センサの探知予察方法及びその装置 | |
| JPH11211809A (ja) | 水中位置測定方法 | |
| RU2650829C1 (ru) | Способ определения скорости звука гидролокатором по трассе распространения сигнала до цели | |
| Machuca Pihlblad | Two-dimensional Acoustic Localizer: Proof of concept study for an acoustic surveillance device |