термооптический способ обследования подводного объекта

Классы МПК:G01S15/04 системы обнаружения цели
G01S3/80 с использованием инфразвуковых, звуковых или ультразвуковых колебаний 
Автор(ы):, , , , ,
Патентообладатель(и):Государственное предприятие "Всероссийский научно- исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений"
Приоритеты:
подача заявки:
2001-03-02
публикация патента:

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для обнаружения и обследования бесшумных или слабошумящих подводных объектов в натурном водоеме. Сущность изобретения заключается в том, что обследуемый подводный объект облучают лазерным лучом в виде последовательности лазерных импульсов, нагревающих поверхность объекта. При этом место облучения становится источником звуковых волн, принимаемых направленным гидроакустическим приемником. Новым в способе является то, что лазерный луч сканируют по поверхности объекта со звуковой скоростью. Это позволяет за счет эффекта накапливающегося увеличения акустического давления, происходящего благодаря тому, что лазерный луч сопровождает бегущий световой импульс и непрерывно подпитывает его энергией получить на входе гидроакустического приемника сигнал повышенной амплитуды, что и является достигаемым техническим результатом. 2 з.п.ф-лы, 3 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3

Формула изобретения

1. Термооптический способ обследования подводного объекта, заключающийся, в облучении обследуемого объекта лазерным лучом в виде последовательности лазерных импульсов и приеме звуковых волн распространяющихся от нагретой лазерным лучом поверхности объекта гидроакустическим приемником, при последующем сканировании и пространственном перемещении лазерного луча по поверхности объекта, отличающийся тем, что сканирование лазерного луча по поверхности объекта проводят со скоростью, равной скорости С звука в воде, при этом период Т следования лазерных импульсов в последовательности задают согласно математического соотношения

термооптический способ обследования подводного объекта, патент № 2192023

где а - диаметр поперечного сечения лазерного луча на поверхности подводного объекта, а длительность лазерных импульсов задают не больше величины 10-5c.

2. Термооптический способ по п.1, отличающийся тем, что прием звуковых волн, распространяющихся от нагретой лазерным лучом области объекта проводят направленным гидроакустическим приемником.

3. Термооптический способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что сканирование лазерного луча по поверхности объекта проводят по гармоническому закону

Х = A sin wt,

где X - смещение луча во времени t по поверхности объекта;

А и w соответственно амплитуда смещения и частота, удовлетворяющие соотношению

термооптический способ обследования подводного объекта, патент № 2192023

а облучение поверхности обследуемого объекта последовательностью, лазерных импульсов проводят в моменты времени t1 и t2, задаваемые из соотношений

термооптический способ обследования подводного объекта, патент № 2192023

термооптический способ обследования подводного объекта, патент № 2192023

причем период Т следования лазерных импульсов определяется из соотношения

термооптический способ обследования подводного объекта, патент № 2192023н

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для обнаружения и обследования бесшумных или слабошумящих подводных объектов: их геометрических размеров, состояния поверхности, направления и скорости перемещения.

Известен способ аналогичного назначения [1], заключающийся в том, что слабошумящий подводный объект облучают лазерным лучом с полой сердцевиной. Этот луч формирует в воде звукопроводный канал. Внутри звукопроводного канала на поверхности жидкости располагают гидроакустический приемник, а на дне - обследуемый объект. Звуковые волны от слабошумящего объекта по звукопроводному каналу достигают гидроакустического приемника, позволяя выявить параметры объекта.

Недостатком способа [1] является невозможность с его помощью осуществить обследование бесшумных подводных объектов.

Известен термооптический способ обследования подводного объекта [2], заключающийся в облучении объекта лазерным лучом в виде последовательности лазерных импульсов и приеме звуковых волн, распространяющихся от нагретой лазерным лучом поверхности объекта гидроакустическим приемником, при последующем сканировании и пространственном перемещении лазерного луча по поверхности объекта.

Данный способ [2] принят за прототип. Согласно прототипу, подводный объект облучают лазерным лучом с полой сердцевиной. При этом поверхность объекта в месте облучения нагревается и становится источником звуковых волн. При сканировании лазерного луча сформированный им в воде звукопроводный канал пропускает звуковые волны к гидроакустическому приемнику, позволяя обследовать бесшумный подводный объект путем последующего перемещения лазерного луча по поверхности объекта.

Недостатком прототипа является необходимость наличия в оборудовании для реализации известного способа формирователя лазерного луча с полой сердцевиной. Это усложняет и удорожает реализацию известного способа.

Техническим результатом, получаемым от реализации изобретения является упрощение и удешевление известного термооптического способа за счет устранения из аппаратуры, реализующей способ формирователя лазерного луча с полой сердцевиной.

Данный технический результат достигают за счет того, что в известном термооптическом способе обследования подводного объекта, заключающемся в облучении обследуемого объекта лазерным лучом в виде последовательности лазерных импульсов и приеме звуковых волн, распространяющихся от нагретой лазерным лучом поверхности объекта гидроакустическим приемником, при последующем сканировании и пространственном перемещении лазерного луча по поверхности объекта, сканирование лазерного луча по поверхности объекта проводят со скоростью, равной скорости С звука в воде.

При этом прием звуковых волн, распространяющихся от нагретой лазерным лучом области объекта, проводят направленным гидроакустическим приемником.

Период Т следования лазерных импульсов в последовательности задают согласно математическому соотношению:

термооптический способ обследования подводного объекта, патент № 2192023

где а - диаметр поперечного сечения лазерного луча на поверхности подводного объекта.

Сканирование лазерного луча по поверхности объекта проводят по гармоническому закону:

X=A sinwt, (2)

где Х - смещение луча во времени t по поверхности объекта;

А и w - соответственно амплитуда и частота смещения, удовлетворяющие соотношению:

термооптический способ обследования подводного объекта, патент № 2192023

а облучение поверхности обследуемого объекта последовательностью лазерных импульсов проводят в моменты времени t1 и t2, задаваемые из соотношений:

термооптический способ обследования подводного объекта, патент № 2192023

термооптический способ обследования подводного объекта, патент № 2192023

причем период Т следования лазерных импульсов определяется из соотношения:

термооптический способ обследования подводного объекта, патент № 2192023

Длительность лазерных импульсов в последовательности задают не больше величины 10-5c.

Изобретение поясняется чертежом, на фиг.1 которого представлена общая схема реализации способа (не в масштабе), а на фиг.2, 3 - временные диаграммы, поясняющие существо способа.

На чертеже способ реализуется с подводного плавсредства 1, на котором расположена лазерная установка 2, снабженная как в прототипе модулятором, дефлектором и скана тором лазерного луча. В зависимости от глубины Н залегания обследуемого объекта 3 в натурном водоеме 4 в лазерной установке 2 как в прототипе используются лазеры на рубине или неодиме. (На чертеже модулятор, дефлектор и сканатор на показаны).

Прием звуковых волн 5, распространяющихся от нагретой лазерным лучом 6 поверхности 7 объекта 3, осуществляется с помощью направленного гидроакустического приемника, например гидроакустической антенной 8.

Термооптический способ обследования подводного объекта реализуется следующим образом.

С надводного плавсредства 1 на объект 3 с помощью лазерной установки 2 направляется сканируемый по поверхности объекта лазерный луч в виде последовательности лазерных импульсов, следующих с периодом термооптический способ обследования подводного объекта, патент № 2192023. При этом скорость V сканирования лазерного луча задается равной скорости звука в воде.

Данные режимы работы лазерной установки обеспечивают эффект накапливающего увеличения акустического давления в звуковой волне 5 благодаря тому, что лазерный луч 6 сопровождает бегущий звуковой импульс и непрерывно подпитывает его энергией. При этом путь Ттермооптический способ обследования подводного объекта, патент № 2192023c, проходимый лазерным лучом 6 за период Т сканирования, должен быть больше или равен диаметру а сечения лазерного луча 6 на поверхности объекта 3 (фиг.2).

Если, например, диаметр а луча 6 равен ~ 0,3 м, то период Т должен быть термооптический способ обследования подводного объекта, патент № 2192023. В противном случае нагретые поверхности 7 подводного объекта 3 будут частично перекрываться и подпитка звуковых импульсов лазерной энергией будет неоптимальной.

Кроме того, длительность термооптический способ обследования подводного объекта, патент № 2192023 лазерного импульса при скорости V сканирования, равной скорости звука С, должна быть такой, чтобы за время импульса термооптический способ обследования подводного объекта, патент № 2192023 лазерная энергия попадала практически на одно и то же место поверхности обследуемого объекта 3. То есть, чтобы за время термооптический способ обследования подводного объекта, патент № 2192023 лазерный импульс не размывался при перемещении лазерного луча 6 по поверхности объекта 3 со скоростью С. Для этого величина термооптический способ обследования подводного объекта, патент № 2192023C должна быть много меньше диаметра а лазерного луча. На практике, например, при а = 0,3 м данное соотношение выполняется при термооптический способ обследования подводного объекта, патент № 2192023 термооптический способ обследования подводного объекта, патент № 2192023 10-5c.

Если сканирование лазерного луча 6 по поверхности объекта 3 проводится по гармоническому закону (2) с частотой, удовлетворяющей соотношению (3), то облучение обследуемого объекта 3 последовательностью лазерных импульсов целесообразно проводить только в моменты t1 и t2, удовлетворяющих соотношениям (4) и (5), причем период Т следования лазерных импульсов помимо соотношения (1) должен дополнительно удовлетворять соотношению (6).

Это связано с тем, что в данном случае необходимой скорости сканирования С можно достичь только в диапазонах фазовых соотношений:

термооптический способ обследования подводного объекта, патент № 2192023

термооптический способ обследования подводного объекта, патент № 2192023

Когда изменение фазы не превышает величины термооптический способ обследования подводного объекта, патент № 2192023, а начальная фаза устанавливается в точке термооптический способ обследования подводного объекта, патент № 2192023 (фиг.3). В этом случае замена функции sin wt на ее аргумент wt не превышает погрешности в скорости сканирования 2,5%. (На практике погрешности эксперимента).

Таким образом, в данном диапазоне

Xтермооптический способ обследования подводного объекта, патент № 2192023Awt, (9)

термооптический способ обследования подводного объекта, патент № 2192023

т.е. частота w сканирования должна удовлетворять уравнению (3).

Это в свою очередь накладывает на период Т следования последовательности импульсов ограничение сверху, представленное неравенством (6). Амплитуда А гармонического сканирования должна быть такой, чтобы по крайней мере два импульса попадали на квазилинейный участок синусоиды.

Если амплитуду сканирования задать 1,5 м, то

термооптический способ обследования подводного объекта, патент № 2192023

С учетом (1) и предыдущих расчетов для данных условий 2термооптический способ обследования подводного объекта, патент № 219202310-4c термооптический способ обследования подводного объекта, патент № 2192023 T термооптический способ обследования подводного объекта, патент № 2192023 l0-3c.

На фиг.3 представлены временные диаграммы, поясняющие выбор оптимальных режимов реализации способа для гармонического сканирования лазерного луча.

На фиг. 3,а показан закон смещения Х лазерного луча во времени t с амплитудой А.

На фиг. 3, б представлен закон внешней модуляции последовательности лазерных импульсов. (Блок внешней модуляции лазерного излучения на чертеже не показан).

На фиг.3,в представлен закон следования последовательности лазерных импульсов с периодом Т.

Импульсы проходят только в периоды времени t1 и t2, при этом t1=t2=t3.

При соблюдении заявленных режимов реализации способа на гидроакустическую антенну 8 (фиг.1) попадает акустический сигнал повышенной интенсивности в силу эффекта накапливающегося увеличения акустического давления, о котором упоминалось выше.

Обследовав участок L подводного объекта 3 (фиг.1,3а) с помощью дефлектора лазерной системы 2 (не показан), лазерный луч 6 смещают на соседний участок поверхности подводного объекта и указанные выше действия повторяют.

Если подводный объект движется, то рефлектор лазерной системы 2 осуществляет сопровождение цели.

Таким образом, практическая реализация способа позволяет получить поставленный технический результат без достаточно сложного и дорогого формирователя лазерного луча с полой сердцевиной, как в прототипе.

Источники информации

1. Патент 2125731 РФ, кл. G 01 S 3/80, 1999.

2. Патент 2115938 РФ, кл. G 01 S 3/80, 1998 - прототип.

Класс G01S15/04 системы обнаружения цели

способ обеспечения безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений -  патент 2528451 (20.09.2014)
способ определения местоположения объектов в пассивной системе мониторинга -  патент 2526896 (27.08.2014)
способ защиты подводных конструкций и оборудования от биообрастания -  патент 2523841 (27.07.2014)
устройство гидроакустического обнаружения -  патент 2492508 (10.09.2013)
способ обнаружения и классификации сигнала от цели -  патент 2473924 (27.01.2013)
способ обнаружения локального объекта на фоне распределенной помехи -  патент 2460088 (27.08.2012)
способ гидроакустического вытеснения рыб в условиях приманивающего светового эффекта -  патент 2458505 (20.08.2012)
способ и устройство обнаружения ферромагнитных объектов в воде -  патент 2444765 (10.03.2012)
способ обнаружения, распознавания и вытеснения подводных объектов от морской нефтегазовой платформы -  патент 2434245 (20.11.2011)
способ обнаружения объектов, находящихся в толще донного грунта -  патент 2410721 (27.01.2011)

Класс G01S3/80 с использованием инфразвуковых, звуковых или ультразвуковых колебаний 

акустический локатор импульсных источников звука -  патент 2529827 (27.09.2014)
способ измерения изменения курсового угла движения источника зондирующих сигналов -  патент 2515419 (10.05.2014)
способ определения направления на гидроакустический маяк-ответчик в условиях многолучевого распространения навигационного сигнала -  патент 2515179 (10.05.2014)
технология уточненного позиционирования в подводном навигационном пространстве мобильного полигона -  патент 2507532 (20.02.2014)
способ пассивного определения координат источников излучения -  патент 2507531 (20.02.2014)
способ формирования диаграммы направленности -  патент 2495447 (10.10.2013)
способ определения параметров торпеды -  патент 2492497 (10.09.2013)
уточненное позиционирование в подводном навигационном пространстве, образованном произвольно расставленными гидроакустическими маяками-ответчиками -  патент 2488842 (27.07.2013)
гидроакустический комплекс для обнаружения движущегося источника звука, измерения азимутального угла на источник и горизонта источника звука в мелком море -  патент 2488133 (20.07.2013)
диаграммо-формирующее устройство для многолучевого приема ультразвуковых сигналов -  патент 2487668 (20.07.2013)
Наверх