К вопросу о возможности применении сверхширокополосных зондирующих сигналов в гидролокаторе бокового обзора
Разработка и испытание макета гидролокатора бокового обзора, использующего в качестве зондирующего сигнала сверхширокополосный сигнал с линейной частотной модуляцией. Осциллограмма зависимости амплитуды эхосигнала от дальности в строке зондирования.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 30.10.2018 |
Размер файла | 483,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН
ОАО «НИИП им. В.В. Тихомирова»
К вопросу о возможности применении сверхширокополосных зондирующих сигналов в гидролокаторе бокового обзора
А.И. Демидов, Н.Н. Залогин, Р.Ш. Комочков,
С.С. Мосолов, А.В. Скнаря, С.А. Тощов, Е.В. Тутынин
Аннотация
Рассмотрены некоторые вопросы практического применения сверхширокополосных зондирующих сигналов в отечественной гидролокации на примере работ, совместно проводимых в ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН и в ОАО «НИИП им. В.В. Тихомирова».
Ключевые слова: сверхширокополосные зондирующие сигналы, гидролокатор бокового обзора.
Abstract
Some questions of the practical application of the super wide-band sounding signals in the domestic sonar based on the example of the works, together conducted by Kotel'nikov Institute of Radio-engineering and Electronics of RAS and the Joint Stock Company NIIP are examined.
Key words: super wide-band sounding signals, side-looking sonar.
Процесс активного вовлечения водной акватории Земли в экономическую деятельность человечества, наблюдаемый в настоящее время и относящийся в первую очередь к шельфовой зоне морей, богатой природными ресурсами такими как, например, углеводороды, сопровождается увеличением сложности и масштабности решаемых при этом задач, связанных с мониторингом акваторий, поверхности дна, а также его толщи. Это в свою очередь требует улучшения ряда технических характеристик используемых для этого различных типов гидролокаторов, к которым относится и гидролокатор бокового обзора (ГБО). Следует отметить, что на сегодня ГБО является одним из самых распространенных в мире типов гидролокатора, что обусловлено широким спектром и важностью решаемых с их помощью задач, к которым относятся поиск объектов на поверхности дна, проведение экологического мониторинга и т.д.
К важнейшим техническим характеристикам ГБО относятся разрешающая способность и дальность действия. При этом под разрешающей способностью, как правило, понимается разрешение вдоль линии распространения сигнала, которое определяется шириной спектра зондирующего сигнала [1]. Разработчики данного типа гидролокатора до настоящего времени из-за применения в качестве зондирующих сигналов узкополосных сигналов основным способом улучшения разрешения по дальности выбирают повышение рабочей частоты зондирующего сигнала. Однако в этом случае существенно уменьшается дальности действия гидролокатора, и как следствие- увеличение времени обзора заданной площади поверхности дна [2].
Что касается дальности действия ГБО, то применение качестве зондирующих сигналов сложных зондирующих сигналов, таких как, например, сигналы с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ), не в полной мере решают эту проблему, хотя и увеличивают дальность действия гидролокатора в 2-3 раза по сравнению с применением в нем в качестве зондирующего сигнала короткой тональной посылки [3].
В этой связи альтернативным решением улучшения указанных выше технических характеристик ГБО может являться использование в них сверхширокополосных зондирующих сигналов (СШПС), работы по использованию которых в гидролокации проводятся в течение последних лет в ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН [4]. Отметим, что под термином СШПС здесь понимается сигнал, определение которого дано в работе [5].
Исследование экспериментального образца гбо в открытом водоеме. В рамках реализации полученных в процессе данных исследований результатов в 2011-2012 годах при непосредственном участии сотрудников ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН в ОАО «НИИП им. В.В.Тихомирова» был разработан и создан макет гидролокатора. Зондирующий сигнал в гидролокаторе формируется универсальным цифровым формирователем, что позволяет генерировать в принципе любой сверхширокополосный сигнал. Приемный тракт гидролокатора является широкополосным адаптивным приемным трактом, полоса которого может быть перестроена в процессе работы в широких пределах.
В данном гидролокаторе в качестве приемо-передающей антенны используется антенна со следующими основными параметрами: раскрыв диаграммы направленности в горизонтальной и вертикальной плоскостях составлял, соответственно, 1,5 градуса и 40 градусов, а полоса пропускания по уровню 3 дБ - 78 кГц.
Летом 2012 года на полигоне ОАО «НИИП» на Москве-реке были проведены натурные испытания данного макета гидролокатора
В ходе проведения натурных испытаний для обзора поверхности дна в качестве зондирующего сигнала использовался ЛЧМ сигнал со следующими параметрами: гидролокатор сигнал сверхширокополосный частотный
-нижняя частота -77.5 кГц,
-девиация частоты -78 кГц.
Что касается длительности сигнала, то она, в зависимости от задачи, варьировалась от 7 мс до 100 мс.
В процессе обзора поверхности дна макет гидролокатора был установлен лодке типа «Зодиак», к борту которой с помощью штанг крепилась антенная система гидролокатора. Ниже приводятся некоторые результаты, полученные в ходе данных натурных испытаний.
На рис.1, в качестве примера, показано одно из полученных в ходе проведения испытаний акустическое изображение поверхности дна вблизи берега, при этом лодка с гидролокатором двигалась слева направо, а по оси ординат отложена наклонная дальность в метрах.
Рис. 1. Акустическое изображение поверхности дна, полученное ГБО с сверхширокополосным ЛЧМ зондирующим сигналом.
На рис.1 показано акустическое изображение поверхности дна при использовании в ГБО сверхширокополосных сигналов. В данном эксперименте длительность ЛЧМ сигнала составляла 7 мс. Как следует из приведенного на рис.1 акустического изображения глубина в подлокаторной точке составляла порядка 5 м.
В рамках данных натурных исследований был проведен эксперимент по оценке дальности действия ГБО со сверхширокополосным ЛЧМ зондирующим сигналом. При этом макет ГБО располагался на пирсе, а приемо-передающая антенна гидролокатора крепилась к металлической штанге длиной 4 м, которая в свою очередь крепилась вертикально к пирсу таким образом, чтобы антенна находилась в толще воды на глубине не менее 1.5 м.
В процессе эксперимента ось диаграммы направленности (ДН) антенны медленно поворачивалась в горизонтальной плоскости в секторе 180 градусов. При этом производилась обработка эхосигнала в реальном времени с выводом результатов обработки на экран монитора в виде акустического изображения и осциллограмм строк зондирования. В процессе сканирования наблюдались отметки от различных целей.
Ниже на рис.2 приведена одна из осциллограмм, показывающих зависимость амплитуды эхосигнала от дальности, полученная в ходе данного исследования, где по оси абсцисс отложена дальность (в метрах), а по оси ординат - амплитуда эхосигнала.
Рис.2. Осциллограмма зависимости амплитуды эхосигнала от дальности в строке зондирования.
Как следует из рис.2, максимальная дальность соответствует дальности порядка 775 метров.
Заключение
Результаты проведенных испытаний макета гидролокатора бокового обзора, использующего в качестве зондирующего сигнала сверхширокополосный ЛЧМ сигнал, показывают перспективность применения широкополосных технологий в гидролокации и позволяют говорить о наличии всех компонент, необходимых для разработки различных типов отечественных гидролокаторов со сверхширокополосными зондирующими сигналами.
Литература
1. Кук Ч., Бернфельд М. Радиолокационные сигналы. - М.: Советское радио. 1971.
2. А. П. Евтютов и др. Справочник по гидроакустике. - Л.: Судостроение. 1988.
3. А. И. Демидов, Р.Ш. Комочков, С.С. Мосолов, А.В. Скнаря, Е.В.Тутынин Отечественные гидролокаторы со сложными сигналами производства НИИ Приборостроения им. В.В.Тихомирова. - Труды Х Всероссийской конференции «Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики», Санкт-Петербург, 2010 г. С.152-154.
4. Залогин Н.Н., Скнаря А.В. Выбор зондирующего сигнала для гидролокатора». Х111 Международная конференция «Радиолокация, навигация, связь». Воронеж, 2002-2007 г.г., стр.2722-2730.
5. Астанин Л.Ю., Костылев А.А. Сверхширокополосные радиолокационные измерители. Изд. МО СССР, 1983. - с.222.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Анализ современного состояния пропускной способности систем широкополосного беспроводного доступа. Математическая модель и методы модуляции сверхширокополосных сигналов, их помехоустойчивость и процедура радиоприема. Области применения данных сигналов.
контрольная работа [568,2 K], добавлен 09.05.2014Использование СШП сигнала и его модель. Влияние антенн на сигнал. Расчет угловой разрешающей способности сигналов для линейной и кольцевой антенн. Разработка мероприятий, снижающих воздействие выявленных вредных факторов. Влияние среды на эхо-сигнал.
дипломная работа [3,2 M], добавлен 21.09.2011Проблемы современной радиотехники. Преимущества сверхширокополосных сигналов в сравнении с узкополосными. Эллипсные функции и их связь с круговой тригонометрией. Использование оптимального алгоритма обнаружения радиоимпульсов с эллипсными несущими.
дипломная работа [2,2 M], добавлен 09.03.2015Способы формирования стереофонических сигналов. Система с двойной частотной модуляцией, с пилот-тоном, с двойной частотной модуляцией. Высокочастотный тракт стереофонического радиоприемника. Декодеры с полярным детектором. Декодеры с переключением.
дипломная работа [3,4 M], добавлен 20.01.2016Специфика сигналов с частотной модуляцией. Спектры сигналов различных индексов модуляции. Факторы передачи сигналов с паразитной амплитудной модуляцией. Особенности приемников частотно-модулированного сигнала. Классификация ограничителей, их действие.
презентация [306,0 K], добавлен 12.12.2011Предназначение передающей системы: формирование радиочастотного зондирующего импульса с заданными характеристиками. Определение рабочей частоты передатчика, его достоинства и недостатки. Обеспечение необходимого усиления. Устройство передающей системы.
лекция [454,9 K], добавлен 30.08.2009Выбор частоты дискретизации широкополосного аналогового цифрового сигнала, расчёт период дискретизации. Определение зависимости защищенности сигнала от уровня гармоничного колебания амплитуды. Операции неравномерного квантования и кодирования сигнала.
курсовая работа [2,0 M], добавлен 18.07.2014Расчёт амплитуды аналоговых сигналов яркости. Аналого-цифровое преобразование сигнала яркости. Графики изменения сигнала цветности. Координаты точки внутри цветового треугольника. Преимущества в качестве изображения телевизоров со 100 Гц разверткой.
курсовая работа [993,4 K], добавлен 16.10.2014Выбор и обоснование структурной схемы преобразователя частоты (конвертера). Разработка устройства преобразования частоты блока цифровой обработки сигнала. Структура и назначение составных частей станции активных помех. Макетирование и испытание макета.
дипломная работа [6,7 M], добавлен 27.06.2012Радиолокационные станции с большими вдольфюзеляжными антеннами. Их недостатки, устраняемые путем использования принципа синтезирования сигналов. Многозначность выходного сигнала с синтезированным раскрывом при импульсной работе. Цифровые методы обработки.
реферат [795,1 K], добавлен 13.10.2013