Способ формирования направленного излучения низкочастотных сигналов
Изобретение относится к гидроакустике, в частности к формированию направленного излучения низкочастотных гидроакустических сигналов. Задача, которая решается изобретением, заключается в создании условий, благоприятных для эффективного преобразования энергии волн накачки в энергию волны разностной частоты, что повышает эффективность функционирования параметрических излучателей звука. Способ реализуется следующим образом. С помощью блоков 1 и 2 формируются и усиливаются два близких по частоте звуковых сигнала на частотах 1 и
2 , которые затем смешиваются в сумматоре 3 и подаются на излучатель накачки 4, с помощью которого облучают заданный участок водной среды. Излучение волн накачки производится на резонансной частоте биологических рассеивателей звука, доминирующих в данное время суток в конкретном географическом районе Мирового океана. Благодаря излучению сигнала накачки на частоте, соответствующей резонансной частоте биологических рассеивателей звука, повышается эффективность преобразования энергии волны накачки в энергию волны разностной частоты, что значительно повышает эффективность применения параметрических излучателей звука. 4 ил.
Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано при формировании в водной среде остронаправленного излучения низкочатсотных (НЧ) сигналов для решения задач обнаружения морских целей и звукоподводной связи.
Известны способы формирования характеристик направленности (ХН) антенн, отдельные преобразователи которых расположены в пространстве с заданной закономерностью и образуют протяженные линии или большие пространственные решетки [1] В наиболее распространенных гидроакустических антеннах реализуется способ, заключающийся в пространственном размещении с заданной закономерностью дискретных преобразователей, возбуждении в них акустических колебаний, обеспечивающих синфазное сложение их в заданном направлении, и ослаблении суммарного излучения во всех других направлениях за счет несинфазного сложения колебаний отдельных дискретных преобразователей [2] Недостатком этих способов является то, что реализующие их антенны имеют большие пространственные размеры. В случае излучения низких звуковых и особенно инфразвуковых частот реализация антенн еще больше усложняется, т.к. в этом случае резко возрастают их размеры и вес. Кроме этого, возникают большие трудности с размещением антенн на носителях. Известен способ формирования в водной среде направленного НЧ-излучения сигналов, основанный на закономерностях параметрического преобразования в нелинейной водной среде высокочастотных (ВЧ) волн накачки. Способ заключается в облучении водной среды ультразвуковыми сигналами на близких частотах и формировании в водной среде высоконаправленного излучения волны разностной частоты, распространяющуюся в направлении источника излучения сигналов накачки [3] Этот способ имеет преимущество перед традиционными в нем отпадает необходимость использования протяженной НЧ-антенны. Направленный НЧ-сигнал разностной частоты формируется в узкой протяженной области, заключенной в характеристике излучателя волн накачки. Однако и этому способу присущи недостатки, основным из которых является малый коэффициент преобразования ВЧ-энергии волн накачки в энергию волн разностной частоты [4] Известно, что коэффициент полезного действия параметрических излучателей можно значительно повысить путем создания в прилегающей к излучателю среде (области интенсивного нелинейного взаимодействия волн накачки) пузырькового слоя. Усиление формирования волны разностной частоты может осуществляться и в более удаленных от излучателя точках среды, содержащей области (завесы) газовых пузырьков [5] Газовая завеса в данном случае создавалась на расстоянии до 80 м от излучателя накачки. Известен способ формирования в заданном направлении НЧ-сигналов разностной частоты с помощью кавитирующего параметрического приемника. Усиление генерации параметрических сигналов разностной частоты достигается за счет создания в прилегающей к излучателю среде области кавитирующих пузырьков [6] Недостатком описанных выше способов является то, что в них не предусмотрено направленное усиление формирований разностной частоты. Наиболее близкими по технической сущности к заявляемому является способ направленного излучения НЧ-гидроакустических сигналов, заключающийся в облучении водной среды ВЧ- акустическими сигналами близких частот и формировании в нелинейной среде сигналов разностной частоты [3] Недостатком указанного способа является низкий коэффициент преобразования энергии волн накачки в энергию волны разностной частоты. Кроме того, формирование сигнала разностной частоты происходит в прилегающей к излучателю накачки области, что обусловлено большим затуханием в среде ВЧ-волн накачки. Целью изобретения является формирование в удаленных от излучателя точках среды направленного в заданном секторе углов излучения НЧ-сигналов и усиления их интенсивности; излучение сигналов накачки производится на резонансной частоте биологических рассеивателей звука, доминирующих в данное время суток в конкретном географическом районе Мирового океана. Поставленная цель достигается тем, что в известном способе формирования в водной среде направленного излучения акустических сигналов низкой частоты, заключающемся в генерации в нелинейной водной среде сигналов разностной частоты путем облучения ее сигналам близкой частоты, излучение волн накачки осуществляется на частотах, близких к резонансной частоте биологических рассеивателей звука, доминирующих в данное время суток в конкретном географическом районе Мирового океана. Известно [7-9] что уровень объемной реверберации значительно возрастает при излучении сигналов на частотах, близких к резонансным частотам биологических рассеивающих слоев, доминирующих в данное время суток в конкретном географическом районе Мирового океана. Данное обстоятельство влечет за собой резкое (на 1-2 порядка) возрастание параметра нелинейности водной среды и как следовательно этого увеличение коэффициента преобразований энергии волн накачки в энергию волны разностной частоты. Наиболее близким по технической сущности к заявляемому является способ направленного излучения НЧ-гидроакустических сигналов, заключающийся в облучении водной среды ВЧ- акустическими сигналами близких частот и формировании и нелинейной среде сигналов разностной частоты [3] Недостатком указанного способа является низкий коэффициент преобразования энергии волн накачки в энергию волны разностной частоты. Кроме того, формирование сигнала разностной частоты происходит в прилегающей к излучателю накачки области, что обусловлено большим затуханием в среде ВЧ-волн накачки. Целью изобретения является формирование в удаленных от излучателя точках среды направленного в заданном секторе углов излучения НЧ-сигналов и усиления их интенсивности. Поставленная цель достигается тем, что в известном способе формирования в водной среде направленного излучения акустических сигналов низкой частоты, заключающемся в генерации в нелинейной водной среде сигналов разностной частоты путем облучения ее сигналами близкой частоты, излучение сигналов накачки осуществляется на частотах, близких к резонансной частоте биологических рассеивателей звука, доминирующих в данное время суток в конкретном географическом районе Мирового океана. Известно [7-9] что биологические звукорассеивающие слои образуют протяженные (несколько километров) скопления, совершающие суточные миграции по глубине. Поэтому излучение волн накачки на резонансной частоте рассеивателей позволит формировать в водной среде направленное НЧ-излучение сигналов, основанное на закономерностях параметрического преобразования в водной среде ВЧ-волн накачки. Технический результат предложенного способа заключается в формировании в удаленных от излучателя точках среды направленного в заданном секторе углов излучения НЧ-сигналов и усиления их интенсивности. Излучение волн накачки на частоте, близкой к резонансной частоте биологических рассеивателей звука, доминирующих в данное время суток в конкретном географическом районе Мирового океана, позволит существенно повысить коэффициент преобразования энергии волн накачки в энергию волны разностной частоты, а тем самым -эффективность функционирования параметрического излучателя звука. На фиг. 1 представлена структурная схема устройства, с помощью которого реализуется способ формирования в водной среде направленного излучения НЧ-сигнала разностной частоты. Устройство содержит блоки формирования и усиления сигналов накачки 1 и 2, выходы которых через сумматор сигналов 3 подключены к входу излучателя сигналов накачки 4. Способ реализуется следующим образом. С помощью блоков 1 и 2 формируются и усиливаются два близких по частоте звуковых сигнала на частотах





Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4