Способ связи между акванавтами и устройство по нему

Изобретение относится к технике передачи информации в проводящих средах с использованием электрических полей в качестве физического носителя информации. Технический результат заключается в повышении эффективности и надежности передачи информации. Сущность изобретения состоит в том, что обеспечивают максимум величины отношения квадрата эффективной длины антенны к модулю ее импеданса путем оптимизации размеров и формы электродов дипольной антенны и их расположения на акванавте, регулируют ток в передающем тракте и коэффициент усиления в приемном тракте исходя из значения импеданса оптимизированной антенны. 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. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 2 ил.

 

Изобретение относится к технике передачи информации в проводящих средах с использованием электрических полей в качестве физического носителя информации.

Известны устройства, реализующие способ связи между акванавтами, заключающийся в том, что передаваемое сообщение преобразуется в электрический сигнал и далее путем умощнения, в ток передающей дипольной антенны, создающей в водной среде электрическое поле, напряженность которого в месте приема преобразуется приемной антенной в электрический сигнал, а затем в форму, удобную для восприятия (звуковую, оптическую и т.п.). [1, 2, 3]. В известных устройствах согласование аппаратуры с антенной осуществляется с помощью трансформатора, причем усилитель мощности передатчика работает в линейном режиме.

Эффективность этого способа связи определяется величиной дипольного момента I×ℓ, создаваемого в антенне, где I - ток в антенне, а - эффективная длина антенны. Мощность Р в антенне равна: Р=I2×|Z|, где Z - импеданс антенны. При фиксированной мощности передатчика величина дипольного момента тем больше, чем больше эффективная длина антенны и чем меньше ее сопротивление. При этом соотношение между мощностью и дипольным моментом можно выразить отношением:

Отсюда

Чувствительность приемника определяется уровнем электромагнитных шумов и помех в точке приема. Чем больше эффективная длина антенны и чем ниже ее импеданс, то есть чем выше тем ниже приведенный ко входу уровень собственных шумов приемника и тем выше эффективность приема.

При осуществлении связи в воде разной электропроводности импеданс антенны и уровень сигнала на приеме меняются, что должно быть учтено для поддержания эффективности работы связных устройств. Чем выше электропроводность воды, тем ниже величина импеданса и тем больше ток и, соответственно, дипольный момент может быть получен в передающей антенне при фиксированной мощности и соблюдении согласования передатчика с антенной. В то же время, чем выше электропроводность, тем ниже величина напряженности поля в точке приема при том же значении дипольного момента в источнике, а также тем ниже уровень электромагнитных шумов и помех, и тем большим должно быть усиление приемного тракта.

В устройстве [2] электроды приемопередающей антенны представляют собой относительно небольшие металлические пластины, закрепляемые на ноге и предплечье акванавта. В изобретении [3] конструкция антенны не приведена, но дается ссылка на японское устройство SWL для подводной связи, которое имеет аналогичный ножной электрод, а вместо верхнего электрода используется шноркельная трубка. Анализ этих устройств показывает, что эти антенны за счет относительно маленьких размеров электродов имеют большой модуль импеданса Z и, соответственно, низкую эффективность как на передаче, так и на приеме. Предлагаемое в известных устройствах согласование с аппаратурой с помощью трансформаторов и работа усилителей мощности в линейном режиме, во-первых, ограничивают к.п.д. величиной 50%, а, во-вторых, не позволяют сохранить эффективную связь при изменении электропроводности воды в районе эксплуатации, например, при переходе из соленой воды в пресную, в частности, вблизи устья реки или тающих льдов.

Целью изобретения является повышение эффективности и надежности связи.

Указанная цель достигается тем, что предварительно осуществляется оптимизация расположения на акванавте размеров и формы электродов дипольной антенны путем обеспечения максимума величины отношения квадрата эффективной длины к модулю ее импеданса, а ток в передающей антенне и коэффициент усиления приемного тракта регулируют исходя из величины импеданса оптимизированной антенны, которая, в свою очередь, определяется величиной электропроводности воды в районе эксплуатации. Для обеспечения высокого к.п.д. передатчика во всем диапазоне регулировки осуществляют преобразование аналогового сигнала в цифровой, усиление мощности в ключевом режиме, интегрирование умощненного сигнала, подаваемого на антенну.

Кроме того, обеспечивают возможность коммутации гальванических элементов в источнике питания связного устройства исходя из значения электропроводности воды в районе эксплуатации.

Кроме того, для достижения указанной цели в качестве материалов для электродов могут применяться материалы, имеющие наименьшую величину импеданса на инфразвуковых частотах.

Также при передаче речевых сообщений до преобразования аналогового сигнала в цифровой целесообразно осуществлять кодирование исходного сигнала в посылки инфразвуковой частоты и их последующее декодирование на приеме.

С целью оптимизации согласования с водной средой измерение импеданса антенны или электропроводности воды и, соответственно, регулировку тока в передающей антенне и коэффициента усиления приемного тракта целесообразно осуществлять непосредственно в процессе связи.

Сущность изобретения поясняется на чертежах, где

на фиг.1 показаны варианты приемопередающей антенны, размещаемой на гидрокостюме акванавта;

на фиг.2 представлена блок-схема устройства для связи между акванавтами.

Предложенный способ реализуется следующим образом.

Электроды 1 и 2 дипольной антенны выполнены путем частичного покрытия гидрокостюма акванавта электропроводящим материалом. Размеры и расположение электродов влияют на величину отношения определяющего эффективность антенны. При построении антенны один электрод располагается вблизи головы, а другой - в районе ног акванавта. Размеры электродов следует выбирать такими, чтобы величина имела бы максимальное значение.

Оценка величины может быть осуществлена экспериментально по следующей методике. Гидрокостюм акванавта (фиг.1), выполненный из изоляционного материала, покрывают от пояса в две стороны проводящим покрытием. При этом нижняя и верхняя половины образуют электроды 1 и 2 дипольной антенны. Антенну соединяют с источником переменного тока. Измеряют ток I в антенне, импеданс Z, а также величину напряженности электрического поля Е в произвольной фиксированной точке приема 3. По величине Е оценивается величина эффективной длины ℓ антенны. После каждого измерения размеры электродов изменяются, например, путем срезания части проводящего покрытия каждого электрода, т.е. уменьшая размеры электродов, но при этом увеличивая расстояние между их центрами. Далее строится кривая зависимости от величины электродов и определяется максимум этой кривой. Достижение максимального дипольного момента означает обеспечение максимального значения сигнала в точке приема, и, следовательно, повышение надежности и эффективности связи. Качественно этот максимум соответствует случаю, когда размеры обоих электродов и размер промежутка между ними примерно соизмеримы. Поскольку в районе, близком к оптимуму, изменения размеров электродов не приводят к значительным изменениям величины то нет необходимости строго добиваться максимума.

На фиг.1 показано три варианта электродов, размещаемых на акванавте. В варианте А, соответствующем известному устройству [2], слишком большое значение импеданса Z. Простое увеличение электродов позволяет повысить эффективность связи за счет снижения собственных шумов приемника и увеличения тока передатчика при той же мощности. Чрезмерное увеличение размеров электродов также не эффективно - в варианте В слишком маленькая эффективная длина ℓ. Из вариантов, показанных на фиг.1, вариант Б эффективнее вариантов А и В и ближе к оптимальному. Оборудование, одеваемое на акванавта, может содержать проводящие части, поэтому модельные измерения лучше проводить с учетом этого оборудования. Важно, что полученное оптимальное решение (размер и форма электродов) не зависит от величины электропроводности воды. Таким образом, не требуется повторения вышеописанной процедуры при переходе в другой район эксплуатации с другими значениями электропроводности воды,

С целью повышения удобства эксплуатации в качестве материала для электродов могут быть применены электропроводящие углеродные волокнистые материалы. Эти материалы в настоящее время выпускаются в виде нитей, лент и тканей научно-производственным предприятием «Увиком» (см. www.textileclab.ru/uvikom.html). Углеродные материалы обеспечивают высокую стабильность и низкое значение электрохимической составляющей импеданса в водной среде, в том числе морской. Это делает их перспективными для применения не только в области звуковых, но и инфразвуковых частот, использование которых, согласно [3] обеспечивает повышение надежности связи. Эти материалы не подвержены коррозии, а их гибкость не причиняет неудобств акванавту при покрытии ими заметной части гидрокостюма.

Блок-схема устройства для связи между акванавтами показана на фиг.2. Как и известные устройства, оно содержит преобразователь 4 передаваемого сообщения в электрический сигнал, усилитель 5 мощности, выход которого соединен через согласующее устройство 6 с дипольной антенной 7, которая, в свою очередь, соединена через усилитель 8 принятого сигнала с преобразователем 9 этого сигнала в форму, удобную для восприятия. В отличие от известных устройств согласно данному изобретению дополнительно введены блок 10 регулировки тока в передатчике и коэффициента усиления приемного тракта и модулятор 11 для преобразования аналогового сигнала в цифровой, усилитель 5 мощности работает в импульсном режиме, а согласующее устройство 6 выполнено в виде интегратора. При этом вход модулятора 11 соединен с выходом преобразователя 4, а выход модулятора 11 - со входом усилителя 5 мощности. Модулятор 11 и усилитель 8 принятого сигнала имеют дополнительные управляющие входы, соединенные с выходами блока 10 регулировки тока в передатчике и коэффициента усиления приемного тракта. В состав устройства также может входить блок 12 измерения импеданса антенны или электропроводности воды, выход которого соединен со входом блока 10.

Устройство работает следующим образом.

Передаваемое сообщение, например, речь акванавта или кодовые сообщения, поступает на вход преобразователя 4. В качестве преобразователя 4 может быть использован микрофон, ларингофон, синтезатор сигналов и т.п. Полученный электрический сигнал преобразуется в последовательность цифровых импульсов посредством модулятора 11, управляемого блоком 10. Таким образом, длительность импульсов на выходе модулятора 11 определяется как текущей величиной передаваемого сообщения, например, речевого сигнала, так и величиной электропроводности воды. Усилитель 5 мощности, представляет собой мощный низкоомный ключ, управляющий вход которого соединен с выходом модулятора 11, а выход - со входом интегратора 6, который восстанавливает исходную форму электрического сигнала. Амплитуда напряжения, коммутируемого ключами, также может регулироваться блоком 10, например, путем коммутации гальванических элементов, составляющих источник питания, в зависимости от величины электропроводности воды в районе эксплуатации. Например, при эксплуатации связного устройства в морской воде все гальванические элементы в источнике питания соединяют параллельно, а при эксплуатации в пресной воде - последовательно. Коммутация элементов может осуществляться как предварительно, так и в процессе работы. Другой возможный способ регулировки напряжения, коммутируемого ключами, применение переключаемых конденсаторов.

В режиме приема усилитель 8, вход которого соединен с дипольной антенной 7, усиливает принятый сигнал и подает его на вход преобразователя 9. Помимо регулировки усиления в зависимости от величины электропроводности воды в устройстве может быть предусмотрена коррекция частотной характеристики. Чем выше электропроводность воды, тем сильнее следует поднимать высокие частоты, компенсируя затухание.

Эффективность использования инфразвуковых частот при речевой связи между акванавтами может быть существенно повышена путем кодирования речи в посылки инфразвуковой частоты и их последующего декодирования на приеме. Для этого в состав преобразователя 1 передаваемого сообщения в электрический сигнал и/или преобразователя 9 принятого сигнала в форму, удобную для восприятия, следует включить узел кодирования и декодирования речевых сообщений.

Для поддержания оптимального согласования в условиях переменной электропроводности воды и для быстрой адаптации связных устройств к особенностям района эксплуатации целесообразно введение в состав устройства дополнительного блока 12 измерения импеданса антенны или электропроводности воды. Величина импеданса антенны может быть пересчитана в значение электропроводности воды или наоборот. Выход блока 12 соединен с управляющим входом блока 10.

Устройство связи целесообразно строить на базе общего сигнального процессора.

Источники информации

1. Патент США №3,668,617, кл. 340-4, 1966.

2. Переговорное устройство для легководолазов. В.Рублев, В.Симоненко «Спортсмен-подводник 68», 1982, с.30-33.

3. Патент РФ №2218665, кл.7 Н 04 В 13/00.

1. Способ связи между акванавтами, 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.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве материалов для электродов применяются материалы, имеющие наименьшую величину импеданса на инфразвуковых частотах.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что при передаче речевых сообщений до преобразования аналогового сигнала в цифровой производится кодирование исходного сигнала в посылки инфразвуковой частоты и их последующее декодирование на приеме.

4. Способ по п.1., отличающийся тем, что измерение импеданса антенны или электропроводности воды для регулировки тока в антенне и коэффициента усиления приемного тракта производится непосредственно во время связи.

5. Устройство для связи между акванавтами, содержащее преобразователь передаваемого сообщения в электрический сигнал, усилитель мощности, выход которого через согласующее устройство соединен с дипольной приемопередающей антенной, которая, в свою очередь, соединена через усилитель принятого сигнала с преобразователем этого сигнала в форму, удобную для восприятия, отличающееся тем, что дополнительно введен блок регулировки тока в передающем тракте и коэффициента усиления в приемном тракте, первый выход которого соединен с управляющим входом дополнительно введенного модулятора, преобразующего аналоговый сигнал в цифровой, а второй выход - с управляющим входом усилителя принятого сигнала, выход преобразователя передаваемого сообщения соединен через модулятор с усилителем мощности, выполненным в виде импульсного усилителя тока, согласующее устройство выполнено в виде интегратора, а электроды дипольной антенны выполнены путем частичного покрытия гидрокостюма акванавта электропроводящим материалом, причем размеры электродов и их расположение на гидрокостюме выбираются таким образом, чтобы обеспечить максимум величины l2/|Z|, где ℓ - эффективная длина дипольной антенны, Z - ее импеданс.

6. Устройство по п.5, отличающееся тем, что в качестве материала для электродов применены электропроводящие углеродные волокнистые материалы.

7. Устройство по п.5, отличающееся тем, что преобразователь передаваемого сообщения в электрический сигнал и/или преобразователь принятого сигнала в форму, удобную для восприятия - звуковую или оптическую, включают узел кодирования и декодирования речевых сообщений.

8. Устройство по п.5, отличающееся тем, что дополнительно введен блок измерения импеданса антенны или электропроводности воды, выход которого соединен со входом блока регулировки тока в передающем тракте и коэффициента усиления в приемном тракте.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области связи и может быть использовано в системах телемеханики для диагностики и управления удаленными объектами по трубопроводу. .

Изобретение относится к области радиоэлектроники, а именно к технике проводной связи, и может быть использовано для организации связи с глубокопогруженными подводными лодками.

Изобретение относится к системам звукопоглощения и может быть использовано в судостроении, морском приборостроении. .

Изобретение относится к гидроакустике и может быть использовано при создании глубоководных антенн, ненаправленных в горизонтальной плоскости для режимов связи, освещения подводной обстановки, а также при исследовании Мирового океана.

Изобретение относится к гидроакустике, к конструированию многоэлементных антенн шумопеленгования гидроакустических комплексов подводных лодок. .

Изобретение относится к системам радиосвязи, использующим особенности распространения радиоволн, и предназначено для организации двусторонней связи погруженного подводного объекта с надводным (наземным, космическим), в том числе при покрытии водной поверхности льдами.

Изобретение относится к области радиотехники и более конкретно - к системам радиосвязи между пунктами управления, расположенными в среде с потерями, и может быть использовано для обеспечения связи между подземными объектами.

Изобретение относится к области техники связи и может быть использовано для связи с удаленными морскими объектами

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано при организации двухсторонней связи погруженного в водную среду объекта, например подводной лодки, с подводным, надводным, наземным и воздушным объектами, в том числе при покрытии водной поверхности льдами

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано при изготовлении конформных антенн с поверхностью, имеющей участки двойной кривизны
Изобретение относится к дальней радиосвязи и может быть использовано для обеспечения организации и прогнозирования работы каналов радиосвязи с подводными объектами

Изобретение относится к области радиотехники, касается радиоприема сигналов на подводном аппарате и может быть использовано для связи и навигации без всплытия аппарата, в том числе в подледном положении

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в беспроводных системах связи. Технический результат состоит в повышении пропускной способности каналов связи. Для этого предложена беспроводная связь с малым радиусом действия. Первый узел, включенный в беспроводную телесную локальную сеть (WBAN), выполняет связь с по меньшей мере одним соседним вторым узлом. Первый узел передает или принимает данные на или от по меньшей мере одного узла устройства, соединенного с первым узлом, во время периода многостанционного доступа с временным разделением (TDMA), используя суперкадр, в котором последовательно расположены период TDMA, период передачи сообщения объявления (сообщения AD) плана TDMA и период состязательного доступа (САР). Первый узел широковещательно передает сообщение AD первого узла на по меньшей мере один второй узел во время периода передачи сообщения AD в суперкадре. При приеме сообщения AD от второго узла во время САР в суперкадре первый узел корректирует время передачи или приема данных для по меньшей мере одного узла устройства, соединенного с первым узлом, используя принятое сообщение AD. 4 н. и 16 з.п. ф-лы, 12 ил, 5 табл.

Изобретение относится к системам передачи телеметрической информации для морских буровых установок. Техническим результатом изобретения является повышение надежности, чувствительности, а также снижение энергетического потенциала электромагнитного канала передачи телеметрической информации при меньшем количестве приборов, необходимых для передачи телеметрической информации с забоя шельфовой скважины на морскую платформу. Способ передачи телеметрической информации с забоя шельфовой скважины на морскую платформу содержит этапы, на которых формируют скважинную информацию в виде электромагнитного сигнала, излучают этот сигнал с помощью излучателя и принимают телеметрическую информацию в виде электромагнитного сигнала. При этом прием телеметрической информации осуществляют с помощью кабельной антенны с отрицательной плавучестью. Причем в состав кабельной антенны входят активный двухэлектродный участок и симметричный фидер в виде скрученной пары проводов. При этом длина фидера выбирается не меньше глубины моря в месте погружения кабельной антенны на шельф. Кроме того, сигнал, принимаемый антенной может быть усилен с помощью усилителя, включенного в состав кабельной антенны между активным двухэлектродным участком и симметричным фидером. Дополнительно принимаемый сигнал фильтруют с помощью режекторного фильтра, включенного в состав кабельной антенны между двухэлектродным участком и усилителем. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к технике сверхнизкочастотной (СНЧ) и крайненизкочастотной (КНЧ) связи с глубокопогруженными и удаленными подводными объектами. Предложенная система связи сверхнизкочастотного и крайненизкочастотного диапазонов с глубокопогруженными и удаленными объектами содержит передающую систему, состоящую из: задающего генератора; модулятора; системы управления, защиты и автоматизации; усилителя мощности; согласующего устройства; индикатора тока антенны и источника тока, причем прием и регистрация излучения, создаваемого СНЧ-КНЧ-генераторами, осуществляются с помощью буксируемой кабельной антенны, антенного усилителя и приемника СНЧ-КНЧ-диапазона, находящихся на борту подводного объекта, отличающаяся тем, что дополнительно введены: N преобразователей, N заземлителей антенной системы, выполненной в виде протяженной прямолинейной линии состоящей из N секций, отрезков, подземного неэкранированного кабеля, антенной системы длиной l, равной несколько десятков сотен километров. Использование предложенного устройства позволит обеспечить электромагнитную совместимость передающей антенны с радиоэлектронными станциями и инженерными сооружениями и обеспечить экологическую безопасность СНЧ-КНЧ радиостанции. 2 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 табл.

Изобретение относится к системам связи с погруженными объектами на волнах сверхнизкочастотного (СНЧ) и крайненизкочастотного (КНЧ) диапазонов. Технический результат - обеспечение электромагнитной совместимости «Системы связи…» с РЭС, линиями электропередачи, кабельными линиями связи, инженерными сооружениями и создание условий экологической безопасности в районе размещения антенной системы радиостанции, разработка приемной антенной системы на корпусе подводного объекта. Система связи сверхнизкочастотного и крайненизкочастотного диапазонов с глубокопогруженными и удаленными объектами - 2 содержит передающую систему, состоящую из: задающего генератора; модулятора; системы управления, защиты и автоматизации; усилителя мощности; согласующего устройства; индикатора тока антенны и источника тока; причем прием и регистрация излучения, создаваемого СНЧ-КНЧ-генераторами, осуществляются с помощью антенны, антенного усилителя и приемника СНЧ-КНЧ-диапазона, находящихся на борту подводного объекта, при этом в систему дополнительно введены: N преобразователей, N заземлителей антенной системы, выполненной в виде протяженной прямолинейной линии, состоящей из N секций, отрезков, подземного неэкранированного кабеля, антенной системы длиной l, равной нескольким десяткам сотен километров. Каждый из N преобразователей выполнен идентично и содержит: секцию подземного кабеля длиной, не превышающей 20 км в антенной системе; источник электрической энергии питания каждого из блоков по цепям питания преобразователя; информационный трансформатор; силовой трансформатор; первый усилитель; интегральную цепочку (схему); второй вентиль В.2; дифференциальную цепочку; первый вентиль В.1; второй усилитель; третий усилитель; генератор тактовых импульсов; модулятор; усилитель мощности; токовый трансформатор; регулятор мощности на входе усилителя мощности. Каждый из N токовых трансформаторов содержит трехобмоточный трансформатор для обеспечения заданных параметров тока во всех секциях антенной системы. Приемная антенная система содержит N секций рамочных антенн на корпусе объекта, N усилителей и N сумматоров наведенных ЭДС, выход сумматоров присоединен к входу приемника. Использование устройства позволит решить ЭМС передающей антенны с РЭС и инженерными сооружениями и создать у приемной антенны подводного объекта круговую диаграмму направленности в горизонтальной плоскости, что обеспечит движение объекта в различных направлениях, без обозначения курса. 6 з.п. ф-лы, 8 ил.

Использование: для приема цифровых данных в многолучевом гидроакустическом канале связи с выраженным эффектом замираний сигнала, обусловленных интерференцией акустических лучей; сущность: антенна выполнена из отдельных приемных элементов в виде тонкостенных пьезокерамических колец с широкой частотной полосой и круговой диаграммой направленности в горизонтальной плоскости, разделенных по вертикали рупорами конической формы, которые формируют раздельные зоны приема по углам прихода лучей с несовпадающими по времени замираниями амплитуды сигнала; технический результат: повышение устойчивости канала связи к помехам многолучевости и реверберации. 2 ил.
Наверх