Способ приема упругой волны в морской воде (варианты)
Изобретение относится к области гидроакустики. Способ приема упругой волны в морской воде включает в себя формирование в рабочей зоне приемника параметрической приемной антенны посредством излучения дополнительного сигнала в эту зону. Предпочтительно в ближней зоне приемника модулируют по времени параметры среды, для чего в эту область, кроме упругой волны, вводят сигнал иной физической природы, подвергнутый частотно-временной модуляции, с частотой, превышающей частоту принимаемой упругой волны, например электромагнитную волну или гидродинамический поток жидкости. Технический результат - увеличение коэффициентов нелинейности рабочей среды. 2 с. и 4 з.п. ф-лы, 3 ил.
Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано в конструкциях гидроакустических приборов (для гидролокации и передачи информации в широкой полосе частот), измерительных приемно-излучающих комплексах и др.
Известен способ приема упругой волны в морской воде, включающий линейное преобразование электрической энергии в акустическую и формирование направленного излучения или прием сигнала (см. Б.К. Новиков, О.В. Руденко, В.И. Тимошенко Нелинейная гидроакустика, Л.: Судостроение, 1981, с. 7). Недостаток этого технического решения - значительные габариты излучающих и приемных электронных блоков, особенно для низких частот и малая чувствительность в режиме приема. Известен также способ приема упругой волны в морской воде, включающий формирование в рабочей зоне приемника параметрической приемной антенны посредством излучения дополнительного сигнала в эту зону. В основе процесса лежит эффект нелинейного взаимодействия звуковых волн при мощных исходных сигналах (сигналах "подсветки"). При этом за счет нелинейного взаимодействия упругих волн в нелинейной среде (морская вода) появляется ряд эффектов, которые позволяют формировать узкие диаграммы направленности на разностной частоте, сканирование этих узких диаграмм направленности в пространстве, частотная и частотно-фазовая модуляция сигналов и множество других важных прикладных технических эффектов (см. Б.К. Новиков, О.В. Руденко, В.И. Тимошенко Нелинейная гидроакустика, Л.: Судостроение, 1981, с. 7 -12). Недостаток этого технического решения - низкая чувствительность. Основной вклад в эффективность преобразования высокочастотного сигнала в низкочастотные гармоники вносят так называемые нелинейные параметры воды, которые невелики, например, для дистиллированной воды E = 3,1 при температуре 0oC; 3,5 - при 20oC; 3,7 - при 40oC. Для морской воды при солености 35% в диапазоне температур 20-30oC величина E равна 3,6. Последние экспериментальные работы, проведенные в открытом море показали, что коэффициент нелинейности E в широком диапазоне частот и на глубинах до 300 м меняется незначительно и не превышает 4. Поэтому принципиально новых эффектов по сравнению с уже изученными в открытом океане на произвольных глубинах ожидать нельзя. Таким образом, дальнейшее повышение эффективности работы гидроакустических приборов за счет совершенствования работы излучателей, используемых для подсветки (в том числе и наращивания мощности излучаемого сигнала), проблематично. Задача, на решение которой направлено заявленное изобретение, выражается в увеличении коэффициентов нелинейности рабочей среды и усилении на этой основе положительных эффектов, связанных с нелинейными эффектами (широкополосность, направленность в режиме приема и т.п.). Технический результат, получаемый при решении названной задачи, выражается в улучшении направленности параметрической антенны в режиме приема. Для решения поставленной задачи способ приема упругой волны в морской воде, включающий формирование в рабочей зоне приемника параметрической приемной антенны посредством излучения дополнительного сигнала в эту зону, отличается тем, что предпочтительно в ближней зоне приемника модулируют по времени параметры среды, для чего в эту область кроме упругой волны вводят сигнал иной физической природы, подвергнутый частотно-временной модуляции, с частотой, превышающей частоту принимаемой упругой волны, например, электромагнитную волну. Кроме того, в качестве промодулированного по времени сигнала используют промодулированный по времени гидродинамический поток жидкости. Кроме того, модуляцию гидродинамического потока осуществляют путем изменения плотности жидкости за счет ее управляемого насыщения газом. Кроме того, модуляцию гидродинамического потока осуществляют путем изменения плотности жидкости за счет управляемого изменения ее температуры. Кроме того, модуляцию гидродинамического потока осуществляют путем изменения плотности и упругости жидкости за счет управляемого изменения ее химического состава. Кроме того, модуляцию гидродинамического потока осуществляют путем проведения серии управляемых взрывов в рабочей зоне приемника. Сопоставительный анализ признаков заявленного и известных технических решений свидетельствует о его соответствии критерию "новизна". Признаки отличительной чисти формулы изобретения решают следующие функциональные задачи: Признаки "предпочтительно, в ближней зоне приемника модулируют по времени параметры среды" обеспечивают возможность управляемого увеличения коэффициентов нелинейности рабочей среды и, тем самым, обеспечивают возможность повышения эффективности работы гидроакустических приборов. При этом указание на местоположение объема с промодулированными во времени параметрами среды определяет вариант, наиболее легко реализуемый на практике. Признак, указывающий на дополнительный ввод промодулированного сигнала иной физической природы, обеспечивает "формирование параметрической приемной антенны" менее энергоемким методом, по сравнению с известным, основанным на взаимодействии двух одинаковых по физической природе акустических сигналов. Признак, конкретизирующий промодулированный сигнал как электромагнитный, определяет наиболее простой вариант реализации предлагаемого изобретения т. к. при его использовании возможна регулировка частоты, фазы и мощности сигнала подсветки, размеров зоны облучения и ее расположения в пространстве. Признак второго пункта формулы изобретения описывает варианты реализации способа, основанные на механическом изменении параметров среды в рабочей зоне приемника. Признаки третьего - шестого пунктов формулы изобретения описывают возможные методы реализации способа. Известно, что параметры гидрофизических полей среды, в которой распространяется гидроакустическая волна, влияют на параметры этой волны (см. Воронин В. А., Кириченко И.А., Исследование параметрической антенны в стратифицированной среде с изменяющимся полем скорости звука. Журнал "Известия ВУЗов. - Электромеханика, N 4, 1995). Есть основания полагать, что влияние гидрофизических полей осуществляется через изменение плотности и коэффициентов упругости среды. По своей физической сущности способ предусматривает искусственное изменение плотности и (или) температуры или химического состава водной среды и распределение этих величин в рабочей зоне излучателя (непосредственной близости и на пути движения сигнала - в области взаимодействия волн различной природы). Изменение этих параметров можно производить различными способами, например непосредственно механически, подводя в зону взаимодействия различные жидкости или газы. Вторая группа способов заключается в нагревании различных участков воды с помощью электромагнитных волн. Последняя группа способов наиболее проста и удобна для реализации. Заявленное изобретение иллюстрируется чертежами, на которых показаны: на фиг. 1 - схема реализации заявленного способа, на фиг. 2 показаны узкополосные спектры сигналов подсветки среды и электромагнитных излучений в морской воде, на фиг. 3 показано то же в пресной воде. Количественная характеристика процесса взаимодействия электромагнитных и упругих волн в проводящих средах будет следующей: при излучении электромагнитной волны в морскую воду (электропроводящую среду), электромагнитная волна поглощается (затухает по амплитуде) и одновременно уменьшается длина электромагнитной волны. В зависимости от проводимости морской воды расстояние, на котором затухает электромагнитная волна сверхнизких частот (от 10 Гц до 1000 Гц), может составлять от 10-20 метров до 100-200 метров. При этом "длина" затухающей электромагнитной волны может составлять от 0,1-0,2 до 10-20 метров. Математически процесс распространения электромагнитной волны описывается уравнением диффузии, которое выводится на базе теории взаимодействия электромагнитной волны и проводящей жидкости, приблизительно описывающей морскую воду. Теоретическая основа заявленного способа заключается в том, что электрические токи, генерируемые электромагнитной волной переходят в джоулево тепло. Диссипативные потери на ток проводимости в морской воде преобразовываются в тепловые потери, которые в свою очередь изменяют механические характеристики проводящей жидкости (плотность, температуру, теплоемкость и т. д.). При пропускании по такой промодулированной в пространстве нелинейной упругой среде упругой волны ее параметры будут промодулированны за счет изменения фазовой скорости этой упругой волны по трассе распространения. Спектр упругой волны изменяется, в нем появляются высокие гармоники и низкочастотные составляющие сигнала (за счет параметрического нелинейного влияния среды на сигнал). Очевидно, за счет эффектов механических потерь в воде упругие волны низкой частоты будут распространятся на большие расстояния, а высокочастотные быстро затухнут. Поскольку область параметрического взаимодействия сигнала с промодулированной средой составляет несколько длин упругой волны
















Формула изобретения
1. Способ приема упругой волны в морской воде, включающий формирование в рабочей зоне приемника параметрической приемной антенны посредством излучения дополнительного сигнала в эту зону, отличающийся тем, что предпочтительно в ближней зоне приемника модулируют по времени параметры среды, для чего в эту область, кроме упругой волны, вводят сигнал иной физической природы, подвергнутый частотно-временной модуляции, с частотой, превышающей частоту принимаемой упругой волны, например электромагнитную волну. 2. Способ приема упругой волны в морской воде, включающий формирование в рабочей зоне приемника параметрической приемной антенны посредством излучения дополнительного сигнала в эту зону, отличающийся тем, что предпочтительно в ближней зоне приемника модулируют по времени параметры среды, для чего в эту область, кроме упругой волны, вводят сигнал иной физической природы, подвергнутый частотно-временной модуляции, с частотой, превышающей частоту принимаемой упругой волны, например промодулированный по времени гидродинамический поток жидкости. 3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что модуляцию гидродинамического потока осуществляют путем изменения плотности жидкости за счет ее управляемого насыщения газом. 4. Способ по п.2, отличающийся тем, что модуляцию гидродинамического потока осуществляют путем изменения плотности жидкости за счет управляемого изменения ее температуры. 5. Способ по п.2, отличающийся тем, что модуляцию гидродинамического потока осуществляют путем изменения плотности и упругости жидкости за счет управляемого изменения ее химического состава. 6. Способ по п.2, отличающийся тем, что модуляцию гидродинамического потока осуществляют путем проведения серии управляемых взрывов в рабочей зоне приемника.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3