Научная статья на тему 'Эхолокатор для распознавания морских грунтов'

Эхолокатор для распознавания морских грунтов Текст научной статьи по специальности «Электротехника, электронная техника, информационные технологии»

CC BY
3179
176
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по электротехнике, электронной технике, информационным технологиям , автор научной работы — Гаврилов А. М., Германенко О. Н.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Эхолокатор для распознавания морских грунтов»

Секция акустического и медицинского приборостроения

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Виноградова М. Б., Руденко О. В., Сухорукое А. П. Теория волн.М.: Наука, 1979.

2. Гаврилов А. М., Савицкий О. А. Экспериментальное исследование вырожденного параметрического взаимодействия в воде//Известия вузов. Северо-кавказский регион. Сер. Естественные науки. 1993, №1—2.

УДК 534.204.1

А. М. Гаврилов, О. Н. Гсрманепко ЭХОЛОКАТОР ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ МОРСКИХ ГРУНТОВ

Известны гидролокационные устройства для классификации морских грунтов,- работа которых основана на измерении удлинения эхосигналов относительно длительности посылки. По величине удлинения эхоимпульса можно, например, определить степень жесткости морского дна. Эта информация имеет важное значений при оценке перспективных для рыбного промысла районов [1]. Недостатком подобных известных устройств является низкая точность оценки жесткости отражающей границы. Это вызвано систематической погрешностью измерения удлинения эхосигнала, которая обусловлена конечный углом раскрыва характеристики направленности (ХН) приемной и излучающей антенн. При излучении импульса посылки длительностью То длительность эхосигнала увеличивается, и относительное удлинение эхо-сигнала от абсолютно жесткой границы по отношению к посылке может оказаться существенным:

§ _ 2Я(1 - cosQ) = t( 1 - cos0)

С() T0COS© Т|| eos(-)

где с0 — скорость звука в воде; 2 0 — ширина ХН приемно-излучающей антенны; t — время распространения акустического сигнала; Н — глубина. Например, при то = 1 мс, 0 = 2° и Я = 1000 м удлинение составит 5 = 81% и с увеличением ширины ХН будет расти. Для устранения данной систематической погрешности в эхолокатор для распознавания морских грунтов предло-'жено ввести блок, формирующий опорные импульсы, длительность которых будет увеличиваться пропорционально времени распространения сигнала. Разработана структурная схема корректирующего устройства, дан анализ его работы.

Разработанное устройство может быть использовано для классификации морских грунтов, измерения параметров поверхностного волнения, неразрушающего контроля протяженных поверхностей, поиска объектов перед границей и внутри ее (придонных рыб, трещин и непроклеев многослойных конструкций, крепления ребер жесткости оболочек, объектов подводной археологии, морской геологии, донных мин, подводных трубопроводов и др.). .

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Логинов К. В., Шишло Ю. В. Применение гидроакустических поисковых приборов и сетевых зондов на промысле. Мурманск. Кн. изд-во, 1971. 152 с.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.