Способ обнаружения (классификации) якорной мины на течении
Авторы патента:
Изобретение относится к гидроакустике и предназначено для обнаружения (классификации) якорных мин на течении. Цель: повышение вероятности обнаружения (классификации) якорной мины на течении. В способе сравнивают накопленную величину угловой протяженности цели с прогнозируемой величиной. Время накопления равно периоду собственных колебаний якорной мины на течении. Кроме того, при определении наличия у измеренной угловой протяженности цели следа вниз по течению принимается окончательное решение об обнаружении (классификации) якорной мины. 2 ил.
Изобретение относится к гидроакустике и предназначено для обнаружения якорных мин на течении.
Известен способ обнаружения (классификации) подводного объекта, заключающийся в измерении радиального размера цели. Недостатком способа является то, что он оптимизирован для случая прямолинейного движения цели с постоянной скоростью. Якорная мина на течении совершает поперечные и продольные колебания. Это приводит к изменению размера накопленного эхопортрета цели во времени. В результате измеренный радиальный размер цели не соответствует размеру реальной цели, что снижает вероятность принятия правильного решения об обнаружении (классификации). Известен способ обнаружения (классификации) подводного объекта, заключающийся в измерении величины угловой протяженности цели. Способ оптимизирован для цели, движущейся прямолинейно с постоянной скоростью на протяжении времени накопления. Якорная мина на течении совершает колебательные движения. В результате измеренная накопленная величина угловой протяженности меняется в зависимости от времени накопления, начала измерения, от цикла к циклу. В результате измеренное значение не соответствует физическим размерам объекта, что снижает вероятность правильного принятия решения об обнаружении якорной мины. Цель изобретения - повышение вероятности обнаружения (классификации) якорной мины на течении. Для этого измерение величины угловой протяженности цели проводят за время, равное периоду собственных колебаний якорной мины на течении, а затем сравнивают ее с прогнозируемой величиной, определяемой по формуле











Т - средняя величина силы натяжения по длине минрепа, кг;
n - порядок резонансных колебаний мины, определяемый путем решения уравнения







а) длина минрепа в расчетах принимается в соответствии с известным правилом, так, например, для глубин до 460 м мина устанавливается на половине глубины места постановки, глубина моря в районе цели 456 м, тогда длина минрепа l = 228 м;
б) cуммарная масса мины М = 89,13 кгс2/м;
в) cуммарная масса единицы длины минрепа m = 3,06

г) cредняя величина силы натяжения по длине минрепа Т = 137,2 кг;
д) диаметр корпуса d = 0,875 м;
е)

1. Определяют порядок резонансного поперечного колебания мины, для чего находят диапазон скоростей течения, в котором имеет место резонанс первого или второго или высших порядков, для этого используют известную формулу




для резонансных колебаний первого порядка n = 1
0,322 м/с < V < 0,966 м/с;
для резонансных колебаний второго порядка n = 2
0,966 м/с < V < 1,61 м/с;
2. Сравнивая скорость течения в районе V = 0,965 с рассчитанными диапазонами, определяют, что мина совершает резонансные колебания первого порядка, т.е. n = 1;
3. Определяют частоту резонансных колебаний первого порядка по известной формуле









Un =

=

5. Вычисляют размах колебаний мины, равный удвоенному значению амплитуды
K = 2, Un = 2, U1 = 2

6. Вычисляют величину угловой протяженности цели при условии наблюдения с дистанции до цели 1000 или 1500 м по формуле





D - дальность до цели, примем равной 1000 и 1500 м,
тогда для К = 3,16 м получим





















Сравнение дает заметное отличие, подтверждающее, что легче обнаружить цель с угловой протяженностью 1,18 чем 1,05o. Таким образом, прогнозируемая величина угловой протяженности для дистанции 1000 м составила 1,18o, что в 1,18/1,05 = 1,12 раз больше, чем у прототипа. Значит, вероятность правильного обнаружения увеличивается, что и требовалось показать. Прогнозируемая величина достигнет значения за время, равное периоду собственных колебаний мины, расчет которого производится по известной формуле
t = 2



1. Вместо угловой протяженности цели по одному циклу излучения-приема или заданному времени предлагается использовать соответствие накопленной величины угловой протяженности прогнозируемой величине, определяемой диапазоном возможных отклонений мины от положения равновесия в процессе колебательного движения под воздействием течения;
2. В отличие от заданного времени накопления у прототипа предлагается время накопления выбирать в соответствии с ожидаемым периодом собственных колебаний мины под воздействием течения;
3. В отличие от известных технических решений предлагается принять окончательное решение об обнаружении (классификации) якорной мины при дополнительном наличии у цели следа вниз по течению, величина протяженности которого за корпусом соответствует прогнозируемой величине угловой протяженности самой цели (за время накопления, равное периоду собственных колебаний якорной мины на течении). Ниже по течению отраженные сигналы от следа имеют характерное изменение как угловой протяженности, так и интенсивности эхоcигнала. Новая совокупность признаков и их свойство обнаруживать якоpную мину на течении позволяют сделать вывод о соответствии заявляемого способа критериям новизны и изобретательского уровня. При этом повышается вероятность обнаружения (классификации) якорной мины на течении, в том числе и при звукопрозрачном корпусе мины. Достигаемый при этом технический результат - повышение вероятности обнаружения (классификации) якорной миры - обеспечивает повышение защиты корабля от якорных мин. На фиг.1 представлена блок-схема устройства, реализующего предлагаемый способ, где показаны гидролокатор 1, многоперьевой регистратор 2 в координатах дальность - угловая протяженность по элементам пространственных каналов, блок 3 вычисления прогнозируемой величины угловой протяженности и времени накопления, информационная связь 4 гидролокатора 1, регистратора 2 и блока 3, линия 5 связи блока 3 с последним каналом регистратора 2 для отображения величины прогнозируемой угловой протяженности, мерная линейка 6 для измерения величины угловой протяженности цели с индикатора, связь 7 синхронизации работы устройства от гидролокатора. На фиг.2 дана структурная схема алгоритма работы заявляемого технического решения, где обозначено: 1 - излучение сигналов гидролокатором в исследуемый объем; 2 - измерение угловой протяженности эхопортрета по отраженным гидроакустическим сигналам гидролокатора; 3 - определение накопленной величины угловой протяженности для всех элементов дальности по всем пространственным каналам в исследуемом объеме пространства, при этом время накопления поступает с блока 7; 4 - ввод исходных данных; 5 - вычисление номера порядка резонансного колебания мины путем решения уравнения









Un =














соответствие величины угловой протяженности цели прогнозируемой величине больше чем от самой цели в 1,18/1,03 = 1,12 раз для дистанции 1000 м. Это повышает вероятность правильного обнаружения (классификации);
наличие протяженного (значительно большего размера цели) следа (дорожки Кармана) с угловой протяженностью, соответствующей прогнозируемой величине. Это также способствует увеличению вероятности правильного обнаружения (классификации);
совокупность первого и второго признаков приводит к увеличению вероятности правильного обнаружения (классификации) якорной мины на течении. Это позволяет сделать вывод о более высокой эффективности способа по сравнению с прототипом.
Формула изобретения



где

D - дистанция до цели, м;
K - размах колебаний мины, определяемый по формуле
K =

где s =


v - скорость течения, м/с;
M - суммарная масса мины, кгс2/м;





где l - длина минрепа, м;
m - суммарная масса единицы длины минрепа, кгс2/м2;
T - средняя величина силы натяжения по длине минрепа, кг;
n - порядок собственных колебаний мины, определяемый путем решения неравенства





причем время накопления t величины угловой протяженности цели определяется периодом собственных колебаний якорной мины на течении и рассчитывается по формуле t = 2


РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2
Похожие патенты:
Изобретение относится к гидроакустике
Параметрический эхолот // 2011205
Изобретение относится к акустическим приборам активной локации и предназначено для локации дна, объектов в водной среде и донных осадках
Изобретение относится к звуколокационным системам с отражением ультразвуковых волн и может быть использовано при ориентации человека в условиях плохой видимости или для слепых
Изобретение относится к гидроакустике и может быть использовано для регистрации рыбных скоплений и определения их параметров
Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано в параметрических источниках звука для создания высокоэффективного направленного акустического излучения в широкой полосе частот
Изобретение относится к гидроакустике и может быть использовано при создании гидроакустических систем обнаружения подводных объектов
Изобретение относится к акустическим локационным системам
Изобретение относится к акустическим локационным системам
Изобретение относится к слуховой системе многоканального приемного тракта гидролокационной станции
Акустическая система гидролокационной станции с управляемой характеристикой направленности // 1840789
Изобретение относится к области радиотехники, а именно к проектированию акустических систем для гидролокационных станций
Изобретение относится к области разработки гидроакустических дальномерных средств и может быть использовано для определения местоположения подводных объектов, донных маяков ответчиков, подводных аппаратов,когда требуется повышенная точность дальномерной привязки
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для обнаружения различного рода изменений в ограниченном объеме, преимущественно при разработке систем охранной сигнализации, а также систем противопожарной сигнализации
Изобретение относится к устройству для измерения расстояния с помощью ультразвука
Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для идентификации малоразиерных подводных объектов по упругим свойствам материала
Способ обнаружения шумящих объектов // 2110810
Изобретение относится к гидроакустике и технической акустике и может быть использовано при обнаружении шумящих объектов
Изобретение относится к технике контроля и может быть использовано для контроля скорости движущихся узлов и поверхностей технических агрегатов и технологического оборудования
Способ определения параметров рыбных косяков // 2111509
Изобретение относится к гидролокации и может быть использовано в рыбном промысле