Способ обнаружения вторжения подводного объекта в контролируемую область натурного водоема
Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для обнаружения и сопровождения подводных объектов, вторгающихся в контролируемую акваторию натурного водоема. Сущность изобретения: с помощью гидроакустических отражателей, располагаемых по эллиптической поверхности, задают контролируемую область натурного водоема. В фокусах эллиптической поверхности располагают гидроакустические излучатель и приемник. Излучатель выполняют в виде круговой гидроакустической антенны, а приемник, подключенный к индикатору кругового обзора - с равномерной характеристикой направленности. Последовательно по различным направлениям излучатель направляет импульсы акустической энергии, которые за один и тот же промежуток времени достигают приемника, отражаясь от гидроакустических отражателей. На индикаторе кругового обзора формируется серия импульсов. При вторжении подводного объекта в контролируемую зону один из импульсов на индикаторе кругового обзора пропадает, что указывает на наличие цели. Последовательная обработка выходных сигналов позволяет определить курс и скорость движения цели. Технический результат заключается в повышении соотношения сигнал/шум и скрытности проводимого поиска и сопровождения цели. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.
Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для обнаружения и сопровождения подводных объектов, вторгающихся в контролируемую акваторию натурного водоема, например, в зону гидроакустического полигона.
Известен способ, аналогичного назначения, заключающийся в том, что в качестве источника звука в океане используется наклонная прибрежная часть земли, которая излучает пучки энергии на заданных частотах. Затем эти пучки обнаруживаются акустическими приемниками, установленными в земле в точках, расположенных на пути излучающих пучков [1]. Обработка отраженного сигнала позволяет обнаружить подводный объект в заданной области натурного водоема. Недостатками известного способа являются ограниченность его применения вблизи прибрежной зоны океана, а также невысокая чувствительность в связи с использованием отраженного (рассеянного) от объекта излучения. Кроме того, недостатком аналога является отсутствие скрытности операции обнаружения подводного объекта. Известен способ обнаружения вторжения подводного объекта в контролируемую область натурного водоема, заключающийся в последовательном облучении с помощью гидроакустического излучателя различных зон контролируемой водной акватории и приеме акустического сигнала, провзаимодействующего с подводным объектом гидроакустическим приемником, с последующим определением местоположения, курса и скорости движения объекта по параметрам принятого сигнала [2]. Данный способ принят за прототип. Недостатками прототипа являются также как у аналога малое соотношение сигнал/шум в принимаемом сигнале ввиду использования рассеянного излучения и отсутствия скрытности в процессе поиска нарушителя. Техническим результатом, получаемым от внедрения данного изобретения, является повышение соотношения сигнал/шум в принимаемом сигнале и скрытность проводимого поиска подводного объекта в заданной водной акватории. Данный технический результат получают за счет того, что в известном способе обнаружения вторжения подводного объекта в контролируемую область натурного водоема, заключающемся в последовательном облучении с помощью гидроакустического излучателя различных зон контролируемой водной акватории и приеме акустического сигнала, провзаимодействующего с подводным объектом, гидроакустическим приемником, с последующим определением местоположения, курса и скорости движения объекта по параметрам принятого сигнала, прием акустического сигнала проводят после отражения акустического луча от отражателей, расположенных вдоль эллиптической поверхности, в фокусах которой размещены гидроакустический излучатель и гидроакустический приемник, причем последний выполнен с равномерной характеристикой направленности. При этом последовательное облучение с помощью гидроакустического излучателя различных зон контролируемой водной акватории проводят модулированным излучением с амплитудами несущей ниже уровня морских шумов, при этом после приема модулированного акустического сигнала, провзаимодействующего с подводным объектом осуществляют демодуляцию сигнала. Кроме того, после приема акустических сигналов, провзаимодействующих с подводным объектом, гидроакустическим приемником проводят временную фильтрацию принятых сигналов. В качестве гидроакустического излучателя используют передающую круговую антенну, работающую, в частности, в режиме последовательного излучения гидроакустических импульсов по различным направлениям в пространстве. Изобретение поясняется чертежом, на фиг. 1 которого представлена схемой реализации способа; на фиг. 2 - веерная диаграмма направленности круговой гидроакустической антенны; на фиг. 3 - временные диаграммы, поясняющие существо способа. Схема для реализации способа (фиг. 1) включает в себя гидроакустический излучатель 1, выполненный, в частности, в виде передающей круговой антенны. Имеется также гидроакустический приемник 2 с равномерной характеристикой направленности, а также отражатели гидроакустических волн 31, 32,..., 3n, расположенные вдоль условной эллиптической поверхности (на чертеже не обозначена). В фокусах эллиптической поверхности установлены гидроакустические излучатель 1 и приемник 2. Верхняя половина отражателей 3 гидроакустических волн закрепляется, например, на буях 41, 42,... На аналогичных буях 5 и 6 установлены гидроакустические излучатель 1 и приемник 2. Буи 5 и 6 снабжены приемопередающей радиоаппаратурой с радиоантеннами 7 и 8. В этих буях расположены блоки питания и управления (буй 5), а также блоки обработки (буй 6) гидроакустических сигналов (на чертеже не показаны). Нижняя половина отражателей 3 может быть закреплена на якорных устройствах 91, 92,... Способ обнаружения вторжения подводного объекта в контролируемую область натурного водоема реализуется следующим образом. С пульта управления, установленного на берегу или надводном плавсредстве (на чертеже не показаны), по радиоканалу подают командные сигналы, включающие в работу гидроакустические излучатели 1 и приемник 2. Допустим, что круговая передающая антенна [3] работает в импульсном режиме формирования веерной диаграммы направленности (фиг. 2), т.е. гидроакустический излучатель 1 излучает акустическую энергию по направлениям a1, a2, a3,..., an в плоскости чертежа (аналогичная диаграмма направленности гидроакустического излучателя 1 может быть пространственной). Акустические импульсы постоянной амплитуды распространяются по различным направлениям a1, a2, a3,..., an и, отразившись от отражателей 9, одновременно попадут через время t1 (фиг. 3, вверху) с разных направлений на гидроакустический приемник 2, поскольку общий путь прохождения импульсов, исходя из свойства эллиптической поверхности, будет одним и тем же. Поэтому, даже если каждый из импульсов i1, i2,...,in, принимаемых гидроакустическим приемником 1, будет меньше уровня морских шумов iш (фиг. 3, вверху), общая энергия в принимаемом сигнале (i1+i2+...+in) будет превышать уровень шумов, и полезный сигнал из них легко выделить. В то же время, каждый отдельный гидроакустический импульс будет "замаскирован" морскими шумами и его невозможно выделить средствами обнаружения нарушителя контролируемой области. Если подводный объект 10 (фиг. 1) вторгся в пределы контролируемой области, то его появление обнаружится по факту уменьшения амплитуды сигнала (i1+i3+...+in). Поскольку описанный гидролокатор работает в проходящих лучах, а не рассеянных как в прототипе или аналоге, то изменение амплитуды сигнала при вторжении подводного объекта в контролируемую зону будет заметным. Однако при подобном режиме работы круговой гидроакустической антенны можно обнаружить только факт вторжения подводного объекта 10 в контролируемую область которая не должна быть большой. Определение места вторжения, курса и скорости объекта, т.е. осуществление сопровождения цели, возможно при работе круговой гидроакустической антенны в режиме последовательного излучения гидроакустических импульсов по различным направлениям в пространстве. В этом случае в приемной аппаратуре гидролокатора используется индикатор кругового обзора [3, стр. 130-132] (на чертеже не показан). В режиме сопровождения цели способ реализуется следующим образом. Гидроакустический излучатель 1 последовательно излучает гидроакустические импульсы





Формула изобретения
1. Способ обнаружения вторжения подводного объекта в контролируемую область натурного водоема, заключающийся в последовательном облучении с помощью гидроакустического излучателя различных зон контролируемой водной акватории и приема акустического сигнала, провзаимодействующего с подводным объектом, гидроакустическим приемником, с последующим определением местоположения, курса и скорости движения объекта по параметрам принятого сигнала, отличающийся тем, что прием акустического сигнала проводят после его отражения от отражателей, расположенных вдоль эллиптической поверхности, в фокусах которой размещены гидроакустический излучатель и гидроакустический приемник, причем последний выполнен с равномерной характеристикой направленности. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что последовательное облучение с помощью гидроакустического излучателя различных зон контролируемой водной акватории проводят модулированным излучением с амплитудами несущей ниже уровня морских шумов, при этом после приема модулированного акустического сигнала, провзаимодействующего с подводным объектом, осуществляют демодуляцию сигнала. 3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что после приема акустических сигналов, провзаимодействующих с подводным объектом, гидроакустическим приемником проводят временную фильтрацию принятых сигналов. 4. Способ по п.1, или 2, или 3, отличающийся тем, что в качестве гидроакустического излучателя используют передающую круговую антенну. 5. Способ по п.1, или 2, или 3, или 4, отличающийся тем, что передающая круговая антенна работает в режиме последовательного излучения гидроакустических импульсов по различным направлениям в пространстве.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3