RU2201041C2 - Гидроакустическая антенна - Google Patents
Гидроакустическая антенна Download PDFInfo
- Publication number
- RU2201041C2 RU2201041C2 RU2000119380A RU2000119380A RU2201041C2 RU 2201041 C2 RU2201041 C2 RU 2201041C2 RU 2000119380 A RU2000119380 A RU 2000119380A RU 2000119380 A RU2000119380 A RU 2000119380A RU 2201041 C2 RU2201041 C2 RU 2201041C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- piezoelectric
- antenna
- preamplifiers
- piezoelectric transducer
- electric
- Prior art date
Links
Landscapes
- Transducers For Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области гидроакустики. Предложена гидроакустическая антенна, содержащая многожильный кабель с подключенными N пьезопреобразователями, выходы которых подключены к N предварительным усилителям, а также генератор тестового сигнала, подключенный к входам N пьезопреобразователей гидроакустической антенны. Антенна дополнительно содержит N электрических эквивалентов, каждый из которых выполнен в виде неполяризованного элемента пьезопреобразователя, а каждый предварительный усилитель выполнен по схеме дифференциального усилителя, неинвертирующий вход которого подключен к пьезопреобразователю, а инвертирующий вход - к электрическому эквиваленту. Пьезопреобразователи, электрические эквиваленты и предварительные усилители объединены в съемные модули, а в многожильный кабель вмонтированы унифицированные посадочные места с возможностью подключения к ним съемных модулей. В результате упрощается процедура контроля, а также получается возможность настройки гидроакустической антенны на ее штатном месте. 1 ил.
Description
Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для проверки работоспособности различных рабочих средств измерений, выполненных на базе пьезопреобразователей, расположенных на их штатном месте в натурных условиях, например гидроакустических антенн.
Известна гидроакустическая антенна [1], у которой проверку работоспособности пьезопреобразователей проводят в лабораторных условиях после демонтажа антенны на штатном месте.
Недостатком такой антенны является необходимость ее демонтажа для проверки работоспособности и последующего монтажа на штатное место после ее испытаний и настройки в лабораторных условиях.
Известна гидроакустическая антенна, содержащая многожильный кабель и N пьезопреобразователей с N соответствующими предварительными усилителями, выходы которых подключены к соответствующим сигнальным жилам кабеля. Кроме этого, в состав антенны входит генератор тестового сигнала, подключенный к входам N пьезопреобразователей гидроакустической антенны [2].
Данная гидроакустическая антенна [2] принята за прототип заявленной антенны.
Недостатком прототипа является невозможность контроля работоспособности гидроакустической антенны в натурных условиях при небольших значениях изменений чувствительности ее пьезопреобразователей и невозможность замены неработоспособных пьезопреобразователей на штатном месте антенны.
Техническим результатом, получаемым от внедрения изобретения, является упрощение процедуры контроля, а также получение возможности настройки гидроакустической антенны на ее штатном месте.
Данный технический результат достигается за счет того, что гидроакустическая антенна, содержащая многожильный кабель с подключенными N пьезопреобразователями, выходы которых подключены к N предварительным усилителям, а также генератор тестового сигнала, подключенный к входам N пьезопреобразователей гидроакустической антенны, дополнительно содержит N электрических эквивалентов, каждый из которых выполнен в виде неполяризованного элемента пьезопреобразователя, а каждый из предварительных усилителей выполнен по схеме дифференциального усилителя, неинвертирующий вход которого подключают к пьезопреобразователю, а инвертирующий вход - к электрическому эквиваленту, при этом электрические эквиваленты и предварительные усилители объединены в съемные модули, а в многожильный кабель вмонтированы унифицированные посадочные места с возможностью подключения к ним съемных модулей.
Изобретение поясняется чертежом, на котором представлена функциональная схема гидроакустической антенны.
Гидроакустическая антенна включает в себя генератор тестового сигнала 1, пьезопреобразователь 2, электрический эквивалент 3 и дифференциальный предварительный усилитель 4.
Гидроакустическая антенна содержит многожильный кабель 5 с N посадочными местами 61,..., 6N для подключения к антенне гидрофонов 71,..., 7N. Посадочные места имеют герморазъемы 81,..., 8N. Каждый гидрофон 7 включает в себя пьезопреобразователь 2, электрический эквивалент 3, дифференциальный предварительный усилитель 4 и герморазъем 9, являющийся ответным к герморазъему 8 посадочного места 6. Корпус каждого гидрофона 7 имеет присоединительные размеры, соответствующие присоединительным размерам посадочного места 6. Посадочные места 6 позволяют осуществлять механическое крепление гидрофонов 7 на многожильном кабеле 5, а герморазъемы 8 и 9 - передавать электрические сигналы из гидрофонов и в гидрофоны.
Антенна на конце имеет фланец 10, через который подключается генератор тестового сигнала 1, обрабатывающая и регистрирующая аппаратура 11. Выходные сигналы дифференциальных предварительных усилителей через герморазъемы 8 и 9 подаются в многожильный кабель 5 и далее на аппаратуру 11. С другой стороны, тестовый сигнал с генератора 1 через многожильный кабель 5, герморазъемы 8 и 9 подается на пьезопреобразователи 2 и электрические эквиваленты 3.
Возможность реализации способа контроля изменений чувствительности гидроакустического пьезопреобразователя в натурных условиях основана на том, что на частотах менее десятой части от частоты первого резонанса пьезопреобразователя его чувствительность прямо пропорциональна модулю произведения частоты на комплексный электрический импеданс (далее по тексту импеданс) пьезопреобразователя [3].
Обозначим - импедансы пьезопреобразователя 3 при нормальных и натурных условиях, - входные сопротивления (которые в общем случае комплексные) неинвертирующего и инвертирующего входов дифференциального предварительного усилителя, - импеданс электрического эквивалента пьезопреобразователя, - комплексные коэффициенты передачи от генератора тестового сигнала 1 к неинвертирующему входу, к инвертирующему входу и к выходу дифференциального предварительного усилителя.
Представим комплексные импедансы, входные сопротивления и коэффициенты передачи в виде модуля и фазы
Таким образом, чувствительность Е пьезопреобразователя
E~fz,
где f - частота.
Таким образом, чувствительность Е пьезопреобразователя
E~fz,
где f - частота.
Заранее, в лабораторных условиях можно определить и рассчитать (или измерить) произведение fz0 и Уже в рабочих условиях, измеряя параметры выходного сигнала k и φ, можно рассчитать модуль и фазу коэффициента передачи а по ним - модуль импеданса пьезопреобразователя в натурных условиях z. Далее, рассчитав произведение fz и сравнив его с произведением fz0, можно делать выводы об изменении чувствительности пьезопреобразователя.
Будем считать дифференциальный предварительный усилитель идеальным, т.е. с выходным сигналом, в точности равным разности сигналов на неинвертирующем и инвертирующем входах. Тогда, если сигнал генератора синусоидальный
u(t) = u0sin(ωt),
где u0 и ω = 2πf - амплитуда и круговая частота этого сигнала, то сигнал на выходе вычитающего устройства
Отсюда получаем выражения для модуля и фазы комплексного коэффициента передачи
Измерив k, φ и зная k-, φ-, можно вычислить k+, φ+
k = k -k2±2kk-cos(φ+-φ-),
знак перед косинусом разности необходимо выбирать из условия, чтобы значение k+ было бы не отрицательным.
u(t) = u0sin(ωt),
где u0 и ω = 2πf - амплитуда и круговая частота этого сигнала, то сигнал на выходе вычитающего устройства
Отсюда получаем выражения для модуля и фазы комплексного коэффициента передачи
Измерив k, φ и зная k-, φ-, можно вычислить k+, φ+
k
знак перед косинусом разности необходимо выбирать из условия, чтобы значение k+ было бы не отрицательным.
Рассмотрим коэффициент передачи
Можно получить систему уравнений для определения z и φ
Решая полученную систему уравнений относительно z, получаем
В рабочем частотном диапазоне пьезопреобразователя выполняется условие z0<<z+, поэтому коэффициенты передачи k+ и k- будут практически равны 1, и при малых изменениях чувствительности тестовый сигнал на выходе вычитающего устройства будет отсутствовать. Для возможности контроля над изменением чувствительности необходимо выбирать частоту, на которой z0≈z+.
Можно получить систему уравнений для определения z и φ
Решая полученную систему уравнений относительно z, получаем
В рабочем частотном диапазоне пьезопреобразователя выполняется условие z0<<z+, поэтому коэффициенты передачи k+ и k- будут практически равны 1, и при малых изменениях чувствительности тестовый сигнал на выходе вычитающего устройства будет отсутствовать. Для возможности контроля над изменением чувствительности необходимо выбирать частоту, на которой z0≈z+.
Для иллюстрации полученных результатов рассмотрим случай, когда в качестве электрического эквивалента 4 выбран конденсатор. Будем считать, что входные сопротивления дифференциального предварительного усилителя 5 являются чисто активными резисторами. Считая импеданс пьезопреобразователя чисто емкостным, получаем
где j - мнимая единица, и, следовательно,
z+ = R+, z- = R-,
φ+ = 0,
φ- = 0.
Тогда
таким образом, изменение электрической емкости пьезопреобразователя 3 будет говорить об изменении его чувствительности. В этом случае
где τ+ = R+C и τ- = R-Cэ. Электрический эквивалент 4 выберем таким образом, чтобы выполнялось условие R+C0 = R-Cэ = τ0, тогда суммарный коэффициент передачи
При нормальных условиях τ = τ0 и k=0. При малых изменениях чувствительности пьезопреобразователя 2 k≠0 только на частотах вне рабочего диапазона. Действительно, в рабочем частотном диапазоне z0<<z+, следовательно, ωτ0≫1 и ωτ+≫1 и тогда k=0-0=0. Вне рабочего частотного диапазона выполняется условие z0~ z+, следовательно, ωτ0~1 и ωτ+~1.. В этом случае даже при малых изменениях τ = τ0+dτ
отметим, что dτ = R+(C-C0), т.е. величина выходного сигнала прямо пропорциональна изменению емкости, а следовательно, и изменению чувствительности.
где j - мнимая единица, и, следовательно,
z+ = R+, z- = R-,
φ+ = 0,
φ- = 0.
Тогда
таким образом, изменение электрической емкости пьезопреобразователя 3 будет говорить об изменении его чувствительности. В этом случае
где τ+ = R+C и τ- = R-Cэ. Электрический эквивалент 4 выберем таким образом, чтобы выполнялось условие R+C0 = R-Cэ = τ0, тогда суммарный коэффициент передачи
При нормальных условиях τ = τ0 и k=0. При малых изменениях чувствительности пьезопреобразователя 2 k≠0 только на частотах вне рабочего диапазона. Действительно, в рабочем частотном диапазоне z0<<z+, следовательно, ωτ0≫1 и ωτ+≫1 и тогда k=0-0=0. Вне рабочего частотного диапазона выполняется условие z0~ z+, следовательно, ωτ0~1 и ωτ+~1.. В этом случае даже при малых изменениях τ = τ0+dτ
отметим, что dτ = R+(C-C0), т.е. величина выходного сигнала прямо пропорциональна изменению емкости, а следовательно, и изменению чувствительности.
Гидроакустическая антенна для реализации способа работает следующим образом.
Устанавливают гидроакустическую антенну на ее штатное место. Включают генератор тестового сигнала 1 и подают тестовый сигнал через многожильный кабель 5 в гидрофоны 7 и далее на пьезопреобразователи 2 и электрические эквиваленты 3. Вследствие этого выходные сигналы гидрофонов будут содержать на частоте тестового сигнала некоторый сигнал, амплитуда которого прямо пропорциональна изменению чувствительности пьезопреобразователя 2.
Если величина изменения чувствительности какого-либо из гидрофонов 7 выходит за рамки допустимых величин, то гидрофон демонтируют, заменяют его другим или подстраивают коэффициент усиления дифференциального предварительного усилителя.
Таким образом, процедура контроля работоспособности пьезопреобразователей предельно упрощена по сравнению с прототипом. Надежность контроля, особенно в области малых величин изменений чувствительности, значительно повышена, поскольку регистрируется непосредственно изменение чувствительности каждого пьезопреобразователя антенны. Тем самым достигается поставленный в заявке технический результат.
Источники информации
1. Патент США 4420825, кл. 367-122 (G 01 S 3/80), 1983.
1. Патент США 4420825, кл. 367-122 (G 01 S 3/80), 1983.
2. Патент ФРГ 3322765, кл. H 04 R 29/00, 1985 - прототип способа и устройства.
3. Павлов Л.Е., Сильвестров С.В. Измерение и контроль чувствительности пьезопреобразователей на низких частотах. - Измерительная техника, 1979, 11, с.68 и 69.
Claims (1)
- Гидроакустическая антенна, содержащая многожильный кабель с подключенными N пьезопреобразователями, выходы которых подключены к N предварительным усилителям, а также генератор тестового сигнала, подключенный к входам N пьезопреобразователей гидроакустической антенны, отличающаяся тем, что дополнительно содержит N электрических эквивалентов, каждый из которых выполнен в виде неполяризованного элемента пьезопреобразователя, а каждый предварительный усилитель выполнен по схеме дифференциального усилителя, неинвертирующий вход которого подключен к пьезопреобразователю, а инвертирующий вход - к электрическому эквиваленту, при этом пьезопреобразователи, электрические эквиваленты и предварительные усилители объединены в съемные модули, а в многожильный кабель вмонтированы унифицированные посадочные места с возможностью подключения к ним съемных модулей.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2000119380A RU2201041C2 (ru) | 2000-07-21 | 2000-07-21 | Гидроакустическая антенна |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2000119380A RU2201041C2 (ru) | 2000-07-21 | 2000-07-21 | Гидроакустическая антенна |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2000119380A RU2000119380A (ru) | 2002-06-20 |
| RU2201041C2 true RU2201041C2 (ru) | 2003-03-20 |
Family
ID=20238169
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2000119380A RU2201041C2 (ru) | 2000-07-21 | 2000-07-21 | Гидроакустическая антенна |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2201041C2 (ru) |
Citations (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4233677A (en) * | 1978-02-21 | 1980-11-11 | Chevron Research Company | Automatic system and method for testing marine streamers of seismic exploration systems |
| US4648078A (en) * | 1983-10-18 | 1987-03-03 | Britoil Public Ltd. Co. | Remote calibration of acoustic transducer array |
| US4908800A (en) * | 1989-06-19 | 1990-03-13 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Multi-channel acoustic simulator |
| RU2042283C1 (ru) * | 1992-12-28 | 1995-08-20 | Научно-производственное объединение "Всесоюзный научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений" | Способ калибровки гидроакустической антенны в условиях натурного водоема |
| RU2050555C1 (ru) * | 1991-11-13 | 1995-12-20 | Вячеслав Николаевич Дианов | Способ контроля электрических соединителей |
| US5654937A (en) * | 1996-03-22 | 1997-08-05 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Acoustic element tester for an array of hydrophones |
| RU2104519C1 (ru) * | 1994-12-26 | 1998-02-10 | Совместное предприятие акционерное общество "Ассоцияция "Радиоавионика" | Способ и устройство контроля работоспособности ультразвукового дефектоскопа |
| US5742559A (en) * | 1995-12-12 | 1998-04-21 | Marschall Acoustics Instruments Pty. Ltd. | Hydrophone and array thereof |
-
2000
- 2000-07-21 RU RU2000119380A patent/RU2201041C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4233677A (en) * | 1978-02-21 | 1980-11-11 | Chevron Research Company | Automatic system and method for testing marine streamers of seismic exploration systems |
| US4648078A (en) * | 1983-10-18 | 1987-03-03 | Britoil Public Ltd. Co. | Remote calibration of acoustic transducer array |
| US4908800A (en) * | 1989-06-19 | 1990-03-13 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Multi-channel acoustic simulator |
| RU2050555C1 (ru) * | 1991-11-13 | 1995-12-20 | Вячеслав Николаевич Дианов | Способ контроля электрических соединителей |
| RU2042283C1 (ru) * | 1992-12-28 | 1995-08-20 | Научно-производственное объединение "Всесоюзный научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений" | Способ калибровки гидроакустической антенны в условиях натурного водоема |
| RU2104519C1 (ru) * | 1994-12-26 | 1998-02-10 | Совместное предприятие акционерное общество "Ассоцияция "Радиоавионика" | Способ и устройство контроля работоспособности ультразвукового дефектоскопа |
| US5742559A (en) * | 1995-12-12 | 1998-04-21 | Marschall Acoustics Instruments Pty. Ltd. | Hydrophone and array thereof |
| US5654937A (en) * | 1996-03-22 | 1997-08-05 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Acoustic element tester for an array of hydrophones |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Jacobsen et al. | A comparison of two different sound intensity measurement principles | |
| US9435684B2 (en) | Integrated vibration measurement and analysis system | |
| US9709688B2 (en) | Deghosting using measurement data from seismic sensors | |
| US7936175B2 (en) | Full function test for in situ test of sensors and amplifiers | |
| US6679119B2 (en) | Multi-function stress wave sensor | |
| CN106289507A (zh) | 低噪声矢量水听器 | |
| RU2201041C2 (ru) | Гидроакустическая антенна | |
| Moschioni et al. | 3-D sound intensity measurements: Accuracy enhancements with virtual-instrument-based technology | |
| CN113866276A (zh) | 基于压电换能器的玻璃幕墙松动检测装置和方法 | |
| RU2569201C1 (ru) | Комбинированный гидроакустический приемник | |
| CN119642960A (zh) | 一种用于电机状态诊断的振动信号检测系统及其方法 | |
| CN114236518B (zh) | 一种模数分级测量的声纳基阵空间增益测量方法 | |
| Karczub et al. | Finite differencing methods for the measurement of dynamic bending strain | |
| Merrien et al. | Thermal-Mechanical Noise Modeling and Measurements of a Row-Column Addressed CMUT Probe | |
| CN222800174U (zh) | 一种水听器性能测试用的信号发射装置 | |
| Gammell et al. | Time delay spectrometry for hydrophone calibrations below 1 MHz | |
| CN222748117U (zh) | 一种汽车零部件噪声振动检测装置 | |
| Hauge et al. | Finite element modeling of ultrasound measurement systems for gas. Comparison with experiments in air | |
| RU2795783C1 (ru) | Сейсмический приемник | |
| Guy | Standing wave tube testing of sound intensity probes | |
| Li et al. | Method for measuring self-noise of vector hydrophones | |
| Mu et al. | Design and test of a capacitance detection circuit based on a transimpedance amplifier | |
| Bjor | Measurement of extremely low sound pressure levels | |
| Kromer et al. | Infrasound sensor models and evaluations | |
| CN115342903A (zh) | 用于mems矢量水听器的辐射噪声计算方法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20070722 |





