RU2201041C2 - Гидроакустическая антенна - Google Patents

Гидроакустическая антенна Download PDF

Info

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
Application number
RU2000119380A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000119380A (ru
Inventor
В.Н. Некрасов
Ю.М. Савостин
Original Assignee
Государственное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений" filed Critical Государственное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений"
Priority to RU2000119380A priority Critical patent/RU2201041C2/ru
Publication of RU2000119380A publication Critical patent/RU2000119380A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2201041C2 publication Critical patent/RU2201041C2/ru

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
Figure 00000002
- импедансы пьезопреобразователя 3 при нормальных и натурных условиях,
Figure 00000003
- входные сопротивления (которые в общем случае комплексные) неинвертирующего и инвертирующего входов дифференциального предварительного усилителя,
Figure 00000004
- импеданс электрического эквивалента пьезопреобразователя,
Figure 00000005
- 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
Figure 00000006

Figure 00000007

Figure 00000008

Таким образом, чувствительность Е пьезопреобразователя
E~fz,
где f - частота.
Заранее, в лабораторных условиях можно определить
Figure 00000009
и рассчитать (или измерить) произведение fz0 и
Figure 00000010
Уже в рабочих условиях, измеряя параметры выходного сигнала k и φ, можно рассчитать модуль и фазу коэффициента передачи
Figure 00000011
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
Figure 00000012

Отсюда получаем выражения для модуля и фазы комплексного коэффициента передачи
Figure 00000013

Figure 00000014

Figure 00000015

Измерив k, φ и зная k-, φ-, можно вычислить k+, φ+
k 2 + = k 2 - -k2±2kk-cos(φ+-),
Figure 00000016

знак перед косинусом разности необходимо выбирать из условия, чтобы значение k+ было бы не отрицательным.
Рассмотрим коэффициент передачи
Figure 00000017

Figure 00000018

Можно получить систему уравнений для определения z и φ
Figure 00000019

Figure 00000020

Решая полученную систему уравнений относительно z, получаем
Figure 00000021

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
Figure 00000022

Figure 00000023

Figure 00000024

Figure 00000025

Figure 00000026

где j - мнимая единица, и, следовательно,
Figure 00000027

Figure 00000028

Figure 00000029
z+ = R+, z- = R-,
Figure 00000030

Figure 00000031

Figure 00000032

φ+ = 0,
φ- = 0.
Тогда
Figure 00000033

таким образом, изменение электрической емкости пьезопреобразователя 3 будет говорить об изменении его чувствительности. В этом случае
Figure 00000034

Figure 00000035

Figure 00000036

Figure 00000037

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
Figure 00000038

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
Figure 00000039

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.
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)

  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.
RU2000119380A 2000-07-21 2000-07-21 Гидроакустическая антенна RU2201041C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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