способ акустического зондирования океана
Классы МПК: | G01S15/00 Системы с использованием отражения или вторичного излучения акустических волн, например системы гидроакустических станций G01S3/16 путем сравнения амплитуд сигналов, поступающих последовательно с приемных антенн или антенных систем, имеющих различным образом ориентированные диаграммы направленности или с антенных систем, диаграмма направленности которых периодически изменяет свою ориентацию |
Автор(ы): | Коренбаум В.И., Тагильцев А.А., Моргунов Ю.Н., Каменев С.И., Нужденко А.В., Дзюба В.П. |
Патентообладатель(и): | Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения РАН |
Приоритеты: |
подача заявки:
2002-07-09 публикация патента:
10.01.2004 |
Изобретение относится к гидроакустике и предназначено для исследования подводной обстановки, в частности определения гидрофизических неоднородностей океана. В заявленном способе излучают сложный сигнал, принимают его в удаленной точке тремя идентичными по чувствительности, ортогонально ориентированными в пространстве приемниками колебательной скорости (ПКС), имеющими единый фазовый центр, на выходе каждого ПКС вычисляют свертку принятого и излученного сигналов, выделяют фрагменты сигнала, разнесенных во времени, определяют для каждого i-го фрагмента сигнала, выделенного во времени, максимумы напряжения соответствующих каналов и определяют горизонтальный и вертикальный углы по математическим выражениям. Достигаемым техническим результатом изобретения является одновременное определение как горизонтальных, так и вертикальных углов прихода сигнала в условиях многолучевости при одновременном упрощении способа. 5 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6
Формула изобретения
1. Способ акустического зондирования океана, заключающийся в излучении сложного сигнала, приеме его в удаленной точке, вычислении свертки принятого и излученного сигналов, выделении фрагментов сигнала, разнесенных во времени, и определении вертикального угла, отличающийся тем, что прием осуществляют тремя идентичными по чувствительности ортогонально ориентированными в пространстве приемниками колебательной скорости Vx, Vy, Vz, имеющими единый фазовый центр, на выходе каждого приемника колебательной скорости вычисляют свертку принятого и излученного сигналов, для каждого i-того фрагмента сигнала, выделенного во времени, определяют максимумы напряжения соответствующих каналов колебательной скорости (UVx)i, (UVy)i, (UVz)i, причем горизонтальный угол вычисляют в видеarctg[(Uvy)i/(Uvx)i],а вертикальный в видеarctg{(UVz)i/[(UVx)2i+(UVy)2i]0,5}.2. Способ по п.1, отличающийся тем, что приемную систему из трех ортогональных приемников колебательной скорости разворачивают в пространстве таким образом, чтобы центр одного из квадрантов, образованных максимумами чувствительности приемников колебательной скорости, был ориентирован в направлении линии кратчайшего расстояния между точками излучения и приема.3. Способ по п.1, отличающийся тем, что сигнал дополнительно принимают приемником звукового давления, имеющим единый фазовый центр с приемниками колебательной скорости, для каждого i-того фрагмента сигнала, выделенного во времени, сравнивают время регистрации максимумов напряжения в каждом из каналов колебательной скорости и канале давления, при совпадении времен регистрации соответствующим величинам (Uvx)i, (Uvy)i, (Uvz)i присваивают знак “плюс”, при несовпадении - знак “минус”, причем приемники фазируют так, чтобы в плоской звуковой волне фазы сигналов, пришедших со стороны положительных значений координатных осей X, Y, Z на приемниках колебательной скорости и звукового давления, совпадали.Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к гидроакустике и предназначено для исследования подводной обстановки, в частности определения гидрофизических неоднородностей океана. Известны и широко применяются в практике подводных исследований океана методы акустического зондирования гидрофизических неоднородностей (акустической томографии), построенные на принципе излучения сложного сигнала с частотной или фазовой модуляцией и приеме его в удаленной точке точечной (размеры много меньше длины волны) акустической антенной (Гаврилов А.Н. Об эксперименте "Arctic climate observation using underwater sound" - в книге Акустика океана. Сб. трудов школы-семинара акад. Л.М. Бреховских. - М.: ГЕОС, 1998. С. 10-15). При этом для повышения разрешения во времени при обработке выполняется свертка принятого сигнала с излученным. Это позволяет определять времена приходов зондирующего сигнала и по ним реконструировать картину распространения акустических волн, которая определяется гидрофизическими параметрами и неоднородностями среды. Недостатком способа является невозможность определения вертикальных и горизонтальных углов прихода зондирующих сигналов, что особенно важно в условиях многолучевости и, в частности, при размещении приемных систем вблизи дна. С целью устранения этого недостатка предложен способ, в котором производят излучение сложного сигнала, прием зондирующего сигнала предварительно позиционированной протяженной вертикальной антенной решеткой, затем выполняют свертку принятого и зондирующего сигналов и определяют вертикальные углы прихода по временной задержке между элементами антенной решетки (Морозов А. К. Декомпозиция энергии шумоподобных фазоманипулированных сигналов, принимаемых многоэлементной антенной системой, на плоскости угол-задержка - в книге Акустика океана. Сб. трудов школы-семинара акад. Л.М. Бреховских. М.: ГЕОС, 1998. С. 37-41). Недостатком данного способа, предлагаемого в качестве прототипа, является невозможность определения горизонтальных (азимутальных) углов прихода и сложность способа, возникающая из-за трудности позиционирования громоздкой приемной системы (протяженная вертикальная антенна) в реальных морских условиях. Это ограничивает возможности широкого использования способа в подводных исследованиях. Техническая задача изобретения - одновременное определение как горизонтальных (азимутальных), так и вертикальных (угол места) углов прихода сигнала в условиях многолучевости при одновременном упрощении способа. Поставленная задача достигается тем, что в способе, заключающемся в излучении сложного сигнала, приеме его в удаленной точке, вычислении свертки принятого и зондирующего сигналов, выделении фрагментов сигнала, разнесенных во времени, и определении вертикальных углов, прием осуществляют тремя идентичными по чувствительности ортогонально ориентированными в пространстве приемниками колебательной скорости (ПКС) Vx, VY, VZ, имеющими единый фазовый центр, на выходе каждого ПКС вычисляют свертку принятого и излученного сигналов, для каждого i-го фрагмента сигнала, выделенного во времени, определяют максимумы напряжения соответствующих каналов (UVx)i (UVy)i, (UVz)i, причем горизонтальный угол вычисляют в видеarctg[(UVy)i/(UVx)i],
а вертикальный, как
arctg{(UVz)i/[(UVx)i 2+(UVy)i 2]0,5}. При работе на стационарных трассах, когда общее направление на источник сигнала известно, для устранения неоднозначности определения направления прихода сигнала 0o/180, связанную дипольным характером диаграмм направленности (ДН) ПКС, приемную систему из трех ортогональных ПКС разворачивают в пространстве таким образом, чтобы центр одного из квадрантов, образованных максимумами чувствительности ПКС, был ориентирован в направлении линии кратчайшего расстояния между точками излучения и приема. В случае, когда направления прихода заранее не известны (например, при развертывании точечной приемной системы с борта судна или самолета в океане), для устранения неоднозначности определения прихода 0o/180o, сигнал дополнительно принимают приемником звукового давления (ПД), имеющим единый фазовый центр со всеми ПКС, для каждого i-го фрагмента сигнала, выделенного во времени, сравнивают время регистрации максимумов напряжения в каждом из каналов колебательной скорости и канале давления, при совпадении времен регистрации, соответствующим величинам (UVx)i, (UVy)i, (UVz)i, присваивают знак "плюс", при несовпадении знак "минус", причем приемники фазируют так, чтобы в плоской звуковой волне фазы сигналов, пришедших со стороны положительных значений координатных осей X, Y, Z, на ПКС и ПД совпадали. Предлагаемый способ обеспечивает одновременное определение как горизонтальных, так и вертикальных углов прихода зондирующего сигнала в условиях многолучевости и в свою очередь позволяет с большей точностью решать обратную задачу акустической томографии, то есть производить более точную реконструкцию подводной обстановки, гидрофизических параметров и неоднородностей среды, при этом использование точечной приемной системы, которая легко позиционируется в реальных морских условиях, значительно упрощает способ (размеры ПКС много меньше длины звуковой волны в среде, тогда как протяженная вертикальная антенна прототипа должна иметь размер в несколько длин волн). Возможность определения углов прихода зондирующих сигналов с помощью приемников колебательной скорости известна (Гордиенко В.А., Ильичев В.И., Захаров Л.Н. Векторно-фазовые методы в акустике. М.: Наука, 1989), однако в условиях многолучевости она не реализуема из-за интерференции лучей, распространяющихся под разными углами. С другой стороны, определение углов прихода точечной приемной системой на основе приемника давления только за счет использования свертки зондирующего и приятого сигналов также невозможно (Морозов А. К. Декомпозиция энергии шумоподобных фазоманипулированных сигналов, принимаемых многоэлементной антенной системой, на плоскости угол-задержка - в книге Акустика океана. Сб. трудов школы-семинара акад. Л.М. Бреховских. М.: ГЕОС, 1998. С. 37-41). В заявленном же решении за счет объединения разделения сигналов во времени по каждому из каналов ПКС и "векторно-фазовой" обработки свертки излученного и принятого сигналов удалось одновременно определить горизонтальный (азимутальный) и вертикальный (угол места) углы прихода зондирующего сигнала точечной приемной системой в условиях многолучевости. Для пояснения сущности предлагаемого изобретения на фиг.1 показана функциональная схема устройства, реализующего предлагаемый способ, где X, У, Z - соответствующим образом ориентированные приемники колебательной скорости (ПКС), 1 - блоки, осуществляющие процедуру свертки, 2 - блок формирования образца излученного сигнала, 3 - вычислитель азимутального пеленга, 4 - вычислитель угломестного пеленга. На фиг.2 показана функциональная схема устройства в случае, когда направления прихода неизвестны, где X, У, Z - соответствующим образом ориентированные приемники колебательной скорости (ПКС), Р - приемник давления (ПД), 1 - блоки, осуществляющие процедуру свертки, 2 - блок формирования образца излученного сигнала, 3 - вычислитель азимутального пеленга, 4 - вычислитель угломестного пеленга, 5 - вычислитель задержек откликов ПКС относительно ПД. На фиг.3 показаны отклики ПКС (X - фиг. 3а, Y - фиг.3б, Z - фиг.3в), приемника давления (Р - фиг.3г) в условиях многолучевости после выполнения свертки с излученным сигналом. На фиг.4 показаны наложенные друг на друга отклики каналов ПКС (Z) и ПД (Р). На фиг.5 приведена фотография изготовленной акустической приемной системы, содержащей три ПКС и ПД. Предлагаемый способ осуществляют следующим образом. Сложный сигнал, излученный источником, принимается ортогонально ориентированными в пространстве приемниками колебательной скорости X, Y, Z (фиг.1). Принятые сигналы подаются на блоки свертки 1, где сворачиваются либо посредством прямого вычисления взаимной корреляционной функции, либо через взаимный спектр (Справочник по радиолокации. / Под ред. М. Сколника. М.: Сов. Радио. 1979. Т. 3. С.400) с образцом излученного сигнала, формируемым блоком 2. Огибающие свертки с каналов X, Y поступают в блок 3, где для каждого i-го максимума огибающей (UVx)i>(UVy)i, вычисляется азимутальный (горизонтальный) угол по формуле
arctg(UVy)i,/(UVx)i. (1)
Огибающие свертки с каналов X, Y, Z поступают в блок 4, где для каждого i-го максимума огибающей (UVx)i>(UVy)i, (UVz)i вычисляют угол места (вертикальный) по формуле
arctg{(UVz)i/(UVx)i 2+(UVy)i 2]0,5}. (2)
При работе на стационарных трассах, когда общее направление на источник сигнала известно, для устранения неоднозначности определения направления прихода 0o/180o, связанной с дипольным характером диаграмм направленности (ДН) ПКС, приемную систему при установке разворачивают таким образом, чтобы центр одного из квадрантов, образованных максимумами чувствительности ПКС, был ориентирован в направлении линии кратчайшего расстояния между точками излучения и приема. В этом случае раствор углов









Для угла места (вертикальный угол)





В случае необходимости определения знаков углов приходов, необходимо либо развернуть точечную систему центром одного из квадрантов, образованных ДН ПКС на источник сигнала либо сравнить времена регистрации первого и второго максимумов вертикально ориентированного ПКС - канал Z (фиг.2) с ПД - канал Р. Это удобно сделать, наложив графики огибающих свертки обоих каналов (фиг. 3в и фиг. 3г соответственно) и представив их в виде фиг.4. На фиг.4 хорошо видно, что вторые максимумы огибающих свертки наблюдаются практически синхронно в обоих каналах. В то же время первый максимум огибающей свертки канала Z заметно опережает соответствующий максимум канала Р. Задержка между ними составляет около 2 мсек. Для используемой частоты излучения половина периода несущей частоты (366 Гц) составляет 1,4 мсек, что близко к наблюдаемому значению. Таким образом, если фазу сигнала, принимаемого ПД, считать положительной, то для канала Z первый приход принят с отрицательного направления (полярности) дипольной ХН, а второй - с положительного. Отсюда следует, что для угломестных (вертикальных) углов мы должны записать




Использование предлагаемого способа позволяет определять углы прихода сигнала при акустическом зондировании океана в условиях многолучевости и при этом избавляет от необходимости использования сложных протяженных приемных систем, что расширяет возможности эффективного применения акустической томографии в задачах динамического наблюдения за подводной обстановкой.
Класс G01S15/00 Системы с использованием отражения или вторичного излучения акустических волн, например системы гидроакустических станций
Класс G01S3/16 путем сравнения амплитуд сигналов, поступающих последовательно с приемных антенн или антенных систем, имеющих различным образом ориентированные диаграммы направленности или с антенных систем, диаграмма направленности которых периодически изменяет свою ориентацию