Устройство для съемки рельефа дна акватории

Настоящее изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано в гидрографических исследованиях. Технический результат заключается в повышении скорости съемки рельефа дна акватории при снижении массогабаритных характеристик заявленного устройства. Заявленное устройство состоит из двух пар Т-образно расположенных первой и второй приемных антенн первой и второй излучающих антенн четырехканального приемного блока, 2N-канального генераторного устройства, четырехканального блока цифровой обработки сигналов, блока управления, блока вычисления поправок, блока хранения, индикатора, блока расчета временных задержек. Входы излучающих антенн соединены с выходами 2N-канального генераторного устройства, блок расчета временных задержек имеет двухстороннюю связь генераторным устройством, выходы приемных антенн соединены с входами четырехканального приемного блока, выходы которого соединены с соответствующими входами блока цифровой обработки сигналов. Выход блока цифровой обработки сигналов соединен с входами блока хранения и индикатора, выход блока вычисления поправок соединен с входом блока цифровой обработки сигналов. Выход блока управления соединен с входами четырехканального приемного блока и 2N-канального генераторного устройства, блока вычисления поправок, четырехканального блока цифровой обработки сигналов, блока хранения, индикатора. Такое выполнение устройства для съемки дна позволяет повысить скорость съемки. 2 ил.

 

Настоящее изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано в гидрографических исследованиях.

Повышение скорости хода судна при съемке рельефа дна акватории, позволяющее снизить стоимость промера, является актуальной задачей.

Известно устройство для съемки рельефа дна акватории (Патент РФ №2340916 С1, МПК G01S 15/06, 2007), содержащее приемоизлучающую антенну, передающий блок, приемоизмерительный блок, блок управления, блок сбора, обработки информации и картирования рельефа дна, а также блок определения средней скорости распространения звука в воде в направлении излучения гидроакустического сигнала.

Недостатком данного устройства является использование для съемки рельефа дна акватории однолучевого эхолота с гидроакустической приемоизлучающей антенной, имеющей узкую характеристику направленности. В результате за один цикл зондирования получается только одно значение глубины, что ограничивает производительность съемки рельефа и увеличивает ее стоимость.

Известно устройство (многолучевой эхолот, далее по тексту МЛЭ, Sonic 2026 фирмы R2Sonic, адрес сайта в интернете http://www.r2sonic.com/), содержащее излучающую и приемную гидроакустические антенны, которые размещаются в днище судна, причем излучающая антенна расположена в диаметральной плоскости, а приемная - в траверзной плоскости на заданном горизонтальном расстоянии, генераторное устройство, приемный блок, блок цифровой обработки сигналов, блок управления, блок хранения, блок вычисления поправок, индикатор.

Недостатком данного устройства является относительно небольшая скорость выполнения съемки рельефа дна, особенно при малой глубине дна, что существенно увеличивает себестоимость ее выполнения, что обусловлено относительно небольшим размером ширины полосы обзора МЛЭ в диаметральной плоскости судна.

Наиболее близким аналогом к предлагаемому устройству является устройство для съемки рельефа дна акватории (Патент РФ на полезную модель №136899 U1), содержащее первую, вторую и третью излучающие антенны, расположенные в днище судна в диаметральной плоскости, а также первую, вторую и третью приемные антенны, расположенные в днище судна в траверзной плоскости, первая излучающая и первая приемная антенны, вторая излучающая и вторая приемная антенны, третья излучающая и третья приемная антенны образуют пары, в каждой из которых излучающая и приемная антенны расположены Т-образно, три пары приемных и излучающих антенн расположены в один ряд на заданном горизонтальном расстоянии друг от друга, так, что оси продольной симметрии излучающих антенн лежат на линии пересечения днища судна его диаметральной плоскостью, также содержащее трехканальное генераторное устройство, трехканальный приемный блок, блок цифровой обработки сигналов, блок управления, блок хранения, блок вычисления поправок, индикатор.

При этом выход блока управления соединен с входами генераторного устройства и приемного блока, блока цифровой обработки сигналов, блока вычисления поправок, индикатора и блока хранения, первый выход генераторного устройства соединен с входом первой излучающей антенны, второй выход генераторного устройства соединен с входом второй излучающей антенны, третий выход генераторного устройства соединен с входом третьей излучающей антенны, выход первой приемной антенны соединен с первым входом приемного блока, выход второй приемной антенны соединен со вторым входом приемного блока, выход третьей приемной антенны соединен с третьим входом приемного блока, выход которого соединен с входом блока цифровой обработки сигналов, выход которого соединен с входами блока хранения и индикатора, выход блока вычисления поправок соединен с входом блока цифровой обработки сигналов.

Устройство-прототип обладает существенным недостатком, заключающимся в относительно небольшой скорости выполнения съемки рельефа дна и обусловленным небольшим размером ширины полосы обзора МЛЭ в диаметральной плоскости судна, что увеличивает себестоимость ее выполнения. Также недостатком устройства-прототипа является наличие трех излучающих и трех приемных антенн, используемых для расширения полосы обзора в диаметральной плоскости судна, что снижает надежность работы устройства и увеличивает стоимость его изготовления и эксплуатации, а также накладывает ограничения по размещению на судах из-за относительно больших габаритов.

Для выполнения беспропускной съемки рельефа дна необходимо, чтобы полосы обзора на соседних циклах зондирования перекрывались, при этом максимальная скорость движения судна при съемке рельефа дна определяется по формуле (Фирсов Ю.Г. Основы гидроакустики и использования гидрографических сонаров. - СПб.: Нестор-История, 2010. - с. 185):

Где D - глубина дна, Fz - частота зондирований, определяемая установленной шкалой дальности, Δα - ширина характеристики направленности в диаметральной плоскости при излучении.

Например, для устройства-прототипа максимальная скорость съемки ограничена значением 20.8 узлов при установленной шкале дальности 10 м, частоте зондирований равной 40 Гц, глубине дна 8 м и Δα=1.5°, что является недостаточным при использовании быстроходных судов.

Задачей изобретения является разработка устройства для съемки рельефа дна акватории повышенной эффективности, позволяющего снизить себестоимость съемки.

Технический результат заключается в повышении скорости съемки рельефа дна акватории при снижении массо-габаритных характеристик заявленного устройства.

Для достижения указанного технического результата в известное устройство для съемки рельефа дна, содержащее первую и вторую излучающие антенны, расположенные в днище судна в диаметральной плоскости, а также первую и вторую приемные антенны, расположенные в днище судна в траверзной плоскости, первая излучающая и первая приемная антенны, вторая излучающая и вторая приемная антенны образуют пары, в каждой из которых излучающая и приемная антенны расположены Т-образно, две пары приемных и излучающих антенн расположены в один ряд на заданном горизонтальном расстоянии друг от друга, так, что оси продольной симметрии излучающих антенн лежат на линии пересечения днища судна его диаметральной плоскостью, также содержащее генераторное устройство, приемный блок, блок цифровой обработки сигналов, блок управления, блок хранения, блок вычисления поправок, индикатор, при этом выход блока управления соединен с входами генераторного устройства, приемного блока, блока цифровой обработки сигналов, блока вычисления поправок, индикатора и блока хранения, первый выход генераторного устройства соединен с входом первой излучающей антенны, второй выход генераторного устройства соединен с входом второй излучающей антенны, выход первой приемной антенны соединен с первым входом приемного блока, выход второй приемной антенны соединен со вторым входом приемного блока, выход которого соединен с входом блока цифровой обработки сигналов, выход которого соединен с входами блока хранения и индикатора, выход блока вычисления поправок соединен с входом блока цифровой обработки сигналов, введены следующие новые признаки:

первая излучающая и первая приемная антенны, а также вторая излучающей и вторая приемная антенны, имеют неперекрывающиеся полосы рабочих частот; первая и вторая излучающие антенны выполнены N-канальными, где N>10; дополнительно введен блок расчета временных задержек для обеспечения возможности поворота оси характеристик направленности в диаметральной плоскости первой и второй излучающих антенн путем ввода временных задержек при излучении для каждого из импульсов формируемых импульсных последовательностей, при этом блок расчета временных задержек имеет двухстороннюю связь с третьим входом генераторного устройства, генераторное устройство выполнено 2N-канальным с возможностью генерации первой и второй импульсных последовательностей, каждая из которых состоит из двух неперекрекрывающихся по времени и частоте сигналов, поступающих на входы первой и второй излучающих антенн, соответственно, с учетом временных задержек, приемный блок выполнен четырехканальным с возможностью раздельного приема путем полосовой фильтрации отраженных от дна сигналов, составляющих две импульсные последовательности, принятых первой и второй антенной каждой в своем частотном диапазоне, при этом блок цифровой обработки выполнен четырехканальным с возможностью формирования четырех профилей рельефа дна за один цикл зондирования.

Поясним достижение технического результата.

Использование в предлагаемом устройстве рельефа дна акватории 2N-канального генераторного устройства в сочетании с блоком расчета временных задержек позволяет излучать две импульсных последовательности, каждая из которых состоит из двух импульсов, в сторону дна в заданные угловые направления в диаметральной плоскости, что обеспечивает формирование четырех полос обзора за один цикл зондирования. В результате приема и обработки сигналов от четырех полос обзора за один цикл зондирования формируют четыре профиля рельефа дна. Поскольку указанные профили получены от перекрывающихся участков дна, это гарантирует отсутствие пропусков при съемке и позволяет выполнять съемку рельефа дна акватории при большей скорости.

Ширина полосы обзора в диаметральной плоскости, образованной одной парой Т-образно соединенных излучающей и приемной антенн МЛЭ определяется по формуле:

где α - угол наклона оси ХН в диаметральной плоскости при излучении, D - глубина, Δα - ширина ХН в диаметральной плоскости при излучении.

Размер участка дна, образованного четырьмя полосами обзора, в диаметральной плоскости с учетом их перекрытия вычисляется по формуле:

где Kp - коэффициент перекрытия, значения Li определяются по формуле:

Углы наклона осей ХН в диаметральной плоскости при излучении равны α1=0, α2=0.8Δα, α3=1.6Δα, α4=2.4Δα, что обеспечивает перекрытие соседних полос обзора на 20%, при этом Kp=0.8.

Максимальную скорость съемки рельефа дна для традиционного МЛЭ, формирующего одну полосу обзора за один цикл зондирования определяют по формуле:

Где T - период зондирования, L0 - ширина полосы обзора при нулевом угле наклона оси ХН в диаметральной плоскости.

Значение L0 с учетом условия Δα<<1, рассчитывается по формуле:

Максимальная скорость съемки рельефа дна для предлагаемого устройства, формирующего четыре полосы обзора за один цикл зондирования, рассчитывается по формуле:

Оценим увеличение скорости съемки, достигаемое предлагаемым устройством съемки рельефа дна с помощью соответствующего коэффициента KV:

При Δα<<1 и αi<<1, ширина полосы обзора в диаметральной плоскости вычисляется по следующей формуле:

Учитывая, что L1=L0, получаем

Для традиционных МЛЭ Δα лежит в пределах 1° до 3°, поэтому членом 0.64Δα4 можно пренебречь в силу его малости.

Окончательно коэффициент увеличения скорости съемки определяется по формуле:

В устройстве-прототипе коэффициент увеличения скорости съемки составляет 2.6 раза (Патент РФ на полезную модель №136899 U1).

Таким образом, скорость съемки при использовании предлагаемого устройства повышается в 1.3 раза по сравнению со скоростью съемки устройства-прототипа. Например, скорость съемки для устройства-прототипа - 20.8 узла, а для предлагаемого устройства - 27.2 узла.

Такое увеличение скорости достигается при уменьшении числа антенн, т.е. снижении массо-габаритных характеристик заявленного устройства.

Увеличение количества излучаемых импульсов в каждой из импульсных последовательностей для одновременного формирования большего числа полос обзора с целью повышения скорости съемки рельефа дна нецелесообразно, поскольку увеличение длительности излучаемой импульсной последовательности приводит к увеличению «мертвой» зоны МЛЭ, в-третьих, при дальнейшем увеличении скорости носителя МЛЭ значительно увеличиваются гидроакустические помехи, создаваемые движителями судна, препятствующие обнаружению отраженных от дна сигналов.

Сущность изобретения поясняется фиг. 1-2.

На фиг. 1 представлена структурная блок-схема устройства съемки рельефа дна акватории.

На фиг. 2 показано взаимное расположение частотных диапазонов, в каждом из которых работает заданная пара излучающей и приемной антенн.

Устройство (фиг. 1) состоит из двух пар Т-образно расположенных приемных антенн 1,3 и излучающих антенн 2,4, четырехканального приемного блока 5, 2N-канального генераторного устройства 6, четырехканального блока 7 цифровой обработки сигналов, блока 8 управления, блока 9 вычисления поправок, блока 10 хранения, индикатора 11, блока 12 расчета временных задержек.

Входы излучающих антенн 2, 4 соединены с выходами 2N-канального генераторного устройства 6, при этом входы первой излучающей антенны 2 соединены с первыми N выходами 2N-канального генераторного устройства 6, а входы второй излучающей антенны 4 соединены со вторыми его входами. Выходы приемных антенн 1, 3 соединены с входами четырехканального приемного блока 5, выходы которого соединены с входами блока 7 цифровой обработки эхосигналов, выход блока 7 соединен с входами блока 10 хранения и индикатора 11, выход блока 9 вычисления поправок соединен с входом блока 7. Выход блока 8 управления соединен с входами 2N-канального генераторного устройства 6 и четырехканального приемного блока 5, блока 9, блока 10, индикатора 11. Блок 12 расчета временных задержек имеет двухстороннюю связь с 2N-канальным генераторным устройством 6.

Для обеспечения гидроакустической совместимости излучение и прием каждой парой антенн, состоящей из излучающей и приемной антенны, производят в частотных диапазонах, не перекрывающихся между собой (фиг. 2).

2N-канальное генераторное устройство 6, четырехканальный приемный блок 5, четырехканальный блок 7 цифровой обработки сигналов, блок 8 управления, блок 9 вычисления поправок, блок 10 хранения, индикатор 11 являются устройствами, известными из уровня техники.

Блок 12 расчета временных задержек состоит из микроконтроллера.

Устройство работает следующим образом.

По командным импульсам, вырабатываемым блоком 8 управления, в 2N-канальном генераторном устройстве 6 осуществляется формирование в каждом из каналов с номерами от 1 до N первой импульсной последовательности, состоящей из первого импульса с несущей частотой ƒ1 и второго импульса с несущей частотой ƒ2, не перекрывающихся во времени и частоте.

Также в 2N-канальном генераторном устройстве 6 осуществляется формирование в каждом из каналов с номерами от N+1 до 2N второй импульсной последовательности, состоящей из третьего импульса с несущей частотой ƒ3 и четвертого импульса с несущей частотой ƒ4, не перекрывающихся во времени и частоте.

От блока 12 расчета временных задержек в 2N-канальное генераторное устройство 6 поступают значения временных задержек, которые используют для временного смещения в каждом из каналов с номерами от 1 до N импульсов первой импульсной последовательности с целью излучения первой излучающей антенной 2 первого импульса с несущей частотой ƒ1 в угловое направление α1 в диаметральной плоскости, а второго импульса с несущей частотой ƒ2 - в угловое направление α2 диаметральной плоскости в сторону дна.

Также от блока 12 расчета временных задержек в 2N-канальное генераторное устройство 6 поступают значения временных задержек, которые используют для временного смещения в каждом из каналов с номерами от N+1 до 2N импульсов второй импульсной последовательности с целью излучения второй излучающей антенной 4 третьего импульса с несущей частотой ƒ3 в угловое направление α3 в диаметральной плоскости, а четвертого импульса с несущей частотой ƒ4 - в угловое направление α4 в диаметральной плоскости в сторону дна.

Далее первая приемная антенна 1 принимает первый и второй импульсы первой импульсной последовательности, отраженные поверхности дна, которые последовательно поступают на первый вход четырехканального приемного блока 5, в котором путем полосовой фильтрации выполняют разделения первого и второго импульсов первой импульсной последовательности.

Вторая приемная антенна 4 принимает третий и четвертый импульсы второй импульсной последовательности, отраженные поверхности дна, которые последовательно поступают на второй вход четырехканального приемного блока 5, в котором путем полосовой фильтрации выполняют разделения третьего и четвертого импульсов второй импульсной последовательности.

В четырехканальном приемном блоке 5 производят усиление и аналого-цифровое преобразование. Затем оцифрованные данные от четырех выходов четырехканального приемного блока 5 поступают на соответствующие входы в четырехканальный блок 7 цифровой обработки сигналов, где выполняется согласованная фильтрация, формирование четырех вееров приемных характеристик направленности электронным способом, расчет наклонных дальностей, пересчет их в истинные глубины с учетом поправок, рассчитанных в блоке 9 вычисления поправок. С выхода блока 7 данные (истинные глубины и их геодезические координаты) поступают в блок 10 хранения и на индикатор 11 для отображения. Одновременно по командным импульсам блока 8 управления осуществляется прием информации от судовой радионавигационной системы, гидроакустического лага, курсоуказателя, измерителей составляющих качки, измерителя скорости звука для расчета соответствующих поправок в блоке 9 и выдачи их в блок 7.

Поясним работу блока 12 расчета временных задержек, дополнительно введенного в предлагаемое устройство, а также работу 2N-канального генераторного устройства 6.

Работа блока 12 расчета временных задержек осуществляется следующим образом.

Блок 12 расчета временных задержек по команде, передаваемой от блока 8 управления через 2N-канальное генераторное устройство 6, выполняет расчет временных задержек по формуле:

где

d0 - расстояние между соседними каналами первой и второй излучающих антенн;

cz - скорость звука в месте установки первой и второй излучающих антенн;

i - порядковый номер излучаемого импульса;

n- порядковый номер канала в первой и второй излучающих антеннах;

αi - угловое направление в диаметральной плоскости, в которое выполняют излучение сформированных импульсов;

N - число каналов в первой и второй излучающих антеннах.

Далее рассчитанные четыре массива значений временных задержек передаются в 2N-канальное генераторное устройство 6 для временного смещения формируемых импульсов.

Предложенное устройство съемки рельефа дна акватории, позволяет за один цикл зондирования получить сразу четыре профиля рельефа дна от перекрывающихся участков дна, что гарантирует отсутствие пропусков при съемке и позволяет повысить скорость съемки рельефа дна акватории, и тем самым снизить затраты на ее выполнение, таким образом технический результат изобретения достигнут.

Устройство для съемки рельефа дна, содержащее первую и вторую излучающие антенны, расположенные в днище судна в диаметральной плоскости, а также первую и вторую приемные антенны, расположенные в днище судна в траверзной плоскости, первая излучающая и первая приемная антенны, вторая излучающая и вторая приемная антенны образуют пары, в каждой из которых излучающая и приемная антенны расположены Т-образно, две пары приемных и излучающих антенн расположены в один ряд на заданном горизонтальном расстоянии друг от друга так, что оси продольной симметрии излучающих антенн лежат на линии пересечения днища судна его диаметральной плоскостью, также содержащее генераторное устройство, приемный блок, блок цифровой обработки сигналов, блок управления, блок хранения, блок вычисления поправок, индикатор, при этом выход блока управления соединен с входами генераторного устройства, приемного блока, блока цифровой обработки сигналов, блока вычисления поправок, индикатора и блока хранения, первый выход генераторного устройства соединен с входом первой излучающей антенны, второй выход генераторного устройства соединен с входом второй излучающей антенны, выход первой приемной антенны соединен с первым входом приемного блока, выход второй приемной антенны соединен со вторым входом приемного блока, выход которого соединен с входом блока цифровой обработки сигналов, выход которого соединен с входами блока хранения и индикатора, выход блока вычисления поправок соединен с входом блока цифровой обработки сигналов; отличающееся тем, что первая излучающая и первая приемная антенны, а также вторая излучающей и вторая приемная антенны, имеют неперекрывающиеся полосы рабочих частот; первая и вторая излучающие антенны выполнены N-канальными, где N>10; дополнительно введен блок расчета временных задержек для обеспечения возможности поворота оси характеристик направленности в диаметральной плоскости первой и второй излучающих антенн путем ввода временных задержек при излучении для каждого из импульсов формируемых импульсных последовательностей, при этом блок расчета временных задержек имеет двухстороннюю связь с третьим входом генераторного устройства, генераторное устройство выполнено 2N-канальным с возможностью генерации первой и второй импульсных последовательностей, каждая из которых состоит из двух неперекрекрывающихся по времени и частоте сигналов, поступающих на входы первой и второй излучающих антенн соответственно с учетом временных задержек, приемный блок выполнен четырехканальным с возможностью раздельного приема путем полосовой фильтрации отраженных от дна сигналов, составляющих две импульсные последовательности, принятых первой и второй антенной каждой в своем частотном диапазоне, при этом блок цифровой обработки выполнен четырехканальным с возможностью формирования четырех профилей рельефа дна за один цикл зондирования.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к гидроакустике, а именно к устройствам регистрации акустических сигналов и может быть использовано для обнаружения, определения местонахождения и классификации движущихся подводных объектов.

Изобретение относится к многоканальным гидроакустическим системам и может быть использовано для мониторинга подводной обстановки по ходу движения подводного носителя, обнаружения в заданном секторе потенциально опасных для навигации препятствий и определения параметров движения подводных объектов.

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для построения систем автоматического обнаружения эхосигналов, принятых гидролокатором на фоне шумовой и реверберационной помехи и измерения параметров объекта при использовании псевдошумовых сигналов в условиях применения преднамеренных помех.

Ультразвуковой датчик прикрепляется к объекту крепления и проходит через объект крепления. Ультразвуковой датчик включает в себя генератор, который имеет приемо-передающую поверхность, которая передает или принимает ультразвуковую волну, цилиндрический упругий элемент, который окружает внешнюю поверхность генератора, простирающуюся от приемо-передающей поверхности в направлении по толщине приемо-передающей поверхности, и имеет внутреннюю поверхность, контактирующую с внешней поверхностью генератора, тело, которое имеет корпус с дном и в котором расположены генератор и упругий элемент, за исключением выступающего участка со стороны упомянутой приемо-передающей поверхности, и кольцевое тело, которое окружает выступающий участок упругого элемента и расположено в теле в контакте с передней частью объекта крепления.

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано при проектировании и разработке систем активной гидролокации различного назначения. Способ обработки гидролокационной информации, содержит излучение сигнала, прием отраженного эхосигнала сформированным веером статических характеристик направленности, с образованием пространственных каналов, цифровую многоканальную обработку, отображение массива последовательных временных реализаций в яркостном виде за все время распространения по всем пространственным каналам, по каждому обнаруженному эхосигналу, определяют пространственный канал с максимальной амплитудой эхосигнала, определяют дистанцию Д по временному положению максимальной амплитуды, определяют угловое положение Q1 пространственной характеристики, в которой обнаружен эхосигнал относительно направления движения гидролокатора, определяют дистанцию R1 до точки пересечения с направлением движения гидролокатора R1=Д1/cosQ1, излучают второй зондирующий сигнал, измеряют дистанцию Д2 и угловое положение Q2 по пространственной характеристике, на которую принят второй зондирующий сигнал, определяют дистанцию R2 до точки пересечения R2=Д2/cosQ2, измеряют собственную скорость Vсоб и расстояние д, проходимое за время между первой и второй посылками д=V(Т2-T1), где Т2 и T1 времена излучения второго и первого зондирующих сигналов, и принимают решение, что обнаружено отражение от провода или кабеля, если R2=R1-V(T2-Т1), а время встречи Твстр=Т2+R2\Vcoб.

Использование: для определения поправок к глубинам. Сущность изобретения заключается в том, что устройство для определения поправок к глубинам, измеренным эхолотом при съемке рельефа дна акватории, содержащее передатчик и измерительный приемный блок, подключенные соответственно к излучающей и приемной антеннам, регистратор и блок управления, соединенный с измерительным приемным блоком, базу с датчиками гидростатического давления и температуры, выходы которых через блок управления соединены с входом блока определения поправок к глубинам, измеренным эхолотом, вход которого через блок управления соединен с выходом приемоизмерительного блока, а выход соединен с входом регистратора, датчики горизонтальных и вертикальных перемещений, датчик измерения скорости распространения звука в воде, измеритель относительной скорости, магнитный компас и гироазимутгоризонткомпас, приемоиндикатор спутниковой навигационной системы, прт этом база установлена на выносной штанге параллельно днищу судна и жестко сочленена с корпусом судна, приемопередающий блок, установленный на базе, выполнен в виде лазерного излучателя и оптического приемника, отличающееся тем, что база выполнена в виде самоходного глубоководного аппарата, оснащенного планировщиком, модемом гидроакустической связи, отражателем, профилографом для определения ровной поверхности грунта, классификатором грунта, датчиком определения прозрачности воды, блоком пересчета измеренных глубин с учетом прозрачности воды, измеренной по крайней мере на трех горизонтах по глубине.

Изобретение относится к области кораблестроения, а именно к кораблям, назначением которых является обнаружение подводных объектов. Корабль освещения подводной обстановки оснащен гидроакустическим излучателем с гидроакустической антенной, опускаемой под воду на заданную глубину, комплектом пассивных автономных гидроакустических станций (АГС), способных обнаруживать зондирующие сигналы гидроакустического излучателя и эхосигналы, отраженные от подводных объектов, средствами измерения характеристик гидроакустических условий в районе плавания, радиоприемной аппаратурой и аппаратурой гидроакустической связи для приема сообщений от АГС, ЭВМ со специальной программой, позволяющей до начала работы рассчитывать необходимое количество, координаты скрытно устанавливаемых АГС, траекторию маневрирования корабля в процессе расстановки АГС, проходящую через все рассчитанные позиции АГС, оптимальные для текущих гидроакустических условий глубины установки антенны излучателя и АГС, а в процессе работы вычислять траектории обнаруженных подводных объектов и определять их координаты и параметры движения.

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для построения систем обнаружения эхо-сигнала от объекта, измерения параметров обнаруженного объекта и его классификации при использовании взрывных сигналов.

Изобретение относится к области гидроакустики и предназначено для определения совокупности координат и параметров движения шумящего объекта, под которыми понимается расстояние до шумящего объекта, скорость движения объекта и курс движения объекта.

Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано в бортовых радиолокационных станциях (БРЛС) для обнаружения движущихся целей на фоне подстилающей поверхности.
Наверх