Принципы конструирования адаптивных гидроакустических систем для дистанционного зондирования шельфа океана
Методика построения адаптивной гидроакустической системы с параметрической излучающей антенной. Анализ влияния гидрофизических неоднородностей на процесс нелинейного взаимодействия. Принципы управления направленными свойствами акустических систем.
Рубрика | Геология, гидрология и геодезия |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 28.05.2017 |
Размер файла | 164,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Принципы конструирования адаптивных гидроакустических систем для дистанционного зондирования шельфа океана
И.А. Кириченко, И.Б. Старченко
Современные тенденции развития гидроакустической аппаратуры направлены на комплексирование и оптимизацию ее состава и характеристик, повышение эффективности применения акустических антенн [1, 2], что приводит к необходимости разработки адаптивных гидроакустических систем (АГАС). В реальных условиях при заданных ограничениях становится необходимым построение оптимальных АГАС, обеспечивающих минимальную погрешность при наличии переменных во времени влияющих воздействий. Критерий оптимальности характеризует цель, которую должна достичь синтезируемая АГАС по своим определяющим показателям качества при заданных ограничениях.
Критерий должен по возможности полно и точно характеризовать качество системы. Выбирая критерий, приходится решать задачу на оптимум, учитывая два противоречивых фактора: сложность критерия, полноту и точность отображения критерием назначения системы. Чем полнее и точнее критерий отображает систему, тем он сложнее. Особое значение условия адаптивности системы представляют для измерительных систем с параметрической излучающей антенной [3]. Основу гидроакустических систем для дистанционного зондирования шельфа океана составляют эхолотовые антенные системы, антенные системы бокового обзора и параметрические излучающие антенны. Задачу синтеза АГАС можно обобщить в виде трех взаимосвязанных направлений (теоретические модели, проектирование и эксплуатация) [4].
В общем случае теория ПА описывается волновым уравнением с правой частью, определяемой первичным полем и описывающей распределение виртуальных источников вторичного поля. Распределение вторичных источников зависит от размера излучателя, частот первичных волн, длины зоны затухания первичных волн и других параметров и, в общем случае, включает как прожекторную, так и дальнюю зону первичных волн. Как показано ранее, существует несколько различных математических моделей, описывающих характеристики параметрических антенн. Модели описывают характеристики ПА в дальней зоне и оказываются справедливыми лишь в определенной области изменения параметров, что затрудняет решение задач оптимизации [5].
Систематизация моделей нелинейного взаимодействия, основные направления теоретических исследований по влиянию гидрофизических неоднородностей на процесс нелинейного взаимодействия и поиска путей повышения эффективности параметрических источников представлены на рис. 1.
Одной из общих задач при создании акустических систем для дистанционного зондирования океана является учет направленных свойств акустических антенн при их проектировании [6]. Способ обзора пространства и необходимая при этом форма и положение диаграммы направленности определяют форму и размеры акустической антенны. Системы управления ХН акустических антенн являются частью сложного комплекса для определения положения объектов физической среды. Оптимальное решение поставленных задач может быть осуществлено только путем выбора конкретного варианта обработки информации, который часто зависит от состояния среды и поведения объектов в ней.
Необходимо выделить основные методы управления направленными свойствами акустических антенн, представленные на рис. 2:
- управление положением характеристики направленности антенны в пространстве;
- управление шириной характеристики направленности антенны;
- управление формой характеристики направленности антенны.
Приведенные методы управления позволяют реализовать принципы построения акустических антенн для дистанционного зондирования шельфа океана с управляемыми направленными свойствами как за счет управления конструктивными параметрами антенны, так и путем электронного управления характеристиками антенны.
Рисунок 1 - Направления теоретических исследований по влиянию гидрофизических неоднородностей на процесс нелинейного взаимодействия
Изменение конструктивных параметров с целью управления направленными свойствами антенны возможно как на этапе проектирования антенных систем при решении задачи построения адаптивных акустических систем и оптимизации их характеристик [7], так и на этапе эксплуатации акустических систем при проведении исследований по дистанционному зондированию шельфа океана [8].
Принципы управления конструктивными параметрами позволяют осуществлять управление положением ХН в пространстве путем механического сканирования. Управлять шириной ХН за счет изменения геометрических размеров апертуры антенны при постоянном волновом размере. Наиболее простым методом реализации такого управления шириной ХН является разбиение поверхности плоской антенны на модули, каждый из которых может выполнять задачу излучения и приема акустических волн, как по отдельности, так и в составе всей антенны в целом. При практической реализации такого принципа управления ХН антенна разбивается на два и более антенных модулей [2]. Перспективным для систем бокового обзора является принцип управления направленными свойствами, основанный на изменении волновых размеров антенны при постоянном геометрическом размере апертуры антенны в плоскости, в которой осуществляется управление ХН. Такое управление можно реализовать на основе принципа увеличения широкополосности амплитудно-частотной характеристики антенны.
Для формирования прямоугольной формы ХН антенны и повышения энергетической эффективности применим принцип разработки акустических антенн на основе формирования ХН с использованием сравнительно большой по сравнению с плоской линейной апертурой излучающей поверхности. Увеличение энергетической эффективности акустической антенны возможно за счет применения выпуклых антенн. При этом, как показали результаты экспериментальных исследований, представленные в [9], удельная акустическая мощность исследуемой антенны с криволинейной излучающей поверхностью примерно в 20 раз меньше удельной мощности при использовании антенны с плоской излучающей поверхностью с такой же характеристикой направленности основного лепестка ХН.
Управление фазовым распределением апертуры антенны позволяет формировать и различные формы специальных ХН, что существенно увеличивает возможности управления направленными свойствами акустических систем для дистанционного зондирования шельфа.
Фазовые распределения, позволяющие формировать ХН специальной формы, рассчитываются, как правило, на этапе проектирования. Число таких фазовых распределений для различного класса задач, выполняемых акустическими системами дистанционного зондирования, достигает нескольких десятков. В то же время требования по числу формируемых лучей ХН, формам ХН, точности их реализации продолжают расти. Актуальной становится задача реализации в антенных системах ХН прямоугольной формы (секторных ХН) и ХН вида «cosec2(и)».
Рисунок 2 - Основные принципы управления направленными свойствами акустических систем
Таким образом, разрабатываемая акустическая аппаратура для дистанционного зондирования шельфа океана должна обладать свойством адаптивности и удовлетворять следующим условиям [3, 4]:
-обладать функцией перестройки собственной структуры и характеристик, которая определяет качество функционирования системы;
-обладать функцией управления структурой, характеристиками и параметрами системы, адекватно отражающей изменения внешних воздействий на систему.
Основные принципы управления направленными свойствами антенных систем для дистанционного зондирования шельфа океана, в зависимости от их отнесения к управлению конструктивными параметрами антенны или к изменению амплитудно-фазового распределения по апертуре антенны, описанные в данном отчете, реализуемые, как на этапе проектирования, так и в процессе эксплуатации, в реальных океанологических условиях, существенно увеличивают возможности управления направленными свойствами акустических систем.
акустический антенна гидрофизический
Литература
1 Воронин В.А., Тарасов С.П., Тимошенко В.И. Гидроакустические параметрические системы. - Ростов-на-Дону: Ростиздат, 2004.- 416 с.
2 Воронин В.А., Кузнецов В.П. Мордвинов Б.Г., Тарасов С.П., Тимошенко В.И. Нелинейные и параметрические процессы в акустике океана. - Ростов-на-Дону: Ростиздат, 2007. - 448с.
3 Ольшевский В.В. Адаптивные принципы экспериментальных исследований / Сб. НТО им. акад. Крылова, 1979, вып. 303, с. 27-33.
4 Кириченко И.А., Раскита М.Н. Задача синтеза адаптивных акустических систем / Нелинейная гидроакустика. Труды конференции г. Ростов-на-Дону, ООО Ростиздат, 2006г., С.40-46.
5 Воронин В.А, Кириченко И.А. Исследование параметрических акустических антенн для проведения экологического мониторинга водной экосистемы Азовского моря / Известия ТРТУ.- Таганрог: Изд-во ТРТУ, №2, 2001, С. 100-104.
6 Кириченко И.А., Старченко И.Б., Бублей И.Е. Информационная модель гидролокации и адаптивные принципы управления // Труды Конгресса по интеллектуальным системам и информационным технологиям «AIS-IT'10». Научное издание в 4-х томах. - М.: Физматлит. - 2010. - Т.2. - С.35-40.
7 Кириченко И.А., Раскита М.Н. Влияние конструкции преобразователя накачки на характеристику направленности параметрической антенны / Известия ТРТУ.- Таганрог: Изд-во ТРТУ, №2. 2004. №5(40). С.43-46.
8 Кириченко И.А. Котляров В.В., Рябец М.Н. Разработка гидроакустического комплекса для учета рыб в руслах рек // Известия ЮФУ. Технические науки. - Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2008. - №5. - С.177-181.
9 Кириченко И.А., Пивнев П.П. Управление направленными свойствами акустических антенн для дистанционного зондирования шельфа океана // Известия ЮФУ. Технические науки. - Таганрог, 2011. - № 9 - С.67-72.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Состояние геологического картирования арктического шельфа России. Принципы и методика построения карт, концепция создания Госгеолкарты Западно-Арктического шельфа. Региональные особенности геологического строения четвертичных и современных отложений.
курсовая работа [8,6 M], добавлен 16.11.2014Методы изучения океанов и морей из космоса. Необходимость дистанционного зондирования: спутники и датчики. Характеристики океана, исследуемые из космоса: температура и соленость; морские течения; рельеф дна; биопродуктивность. Архивы спутниковых данных.
курсовая работа [2,6 M], добавлен 06.06.2014Мониторинг объектов населенных пунктов: сущность и задачи, информационное обеспечение. Современные системы дистанционного зондирования: авиационные, космические, наземные. Применение аэро- и космических съемок при мониторинге объектов населенного пункта.
дипломная работа [5,1 M], добавлен 15.02.2017Особенности дешифрования данных дистанционного зондирования для целей структурно-геоморфологического анализа. Генетические типы зон нефтегазонакопления и их дешифрирование. Схема структурно-геоморфологического дешифрирования Иловлинского месторождения.
реферат [19,0 K], добавлен 24.04.2012История создания и развития системы ГЛОНАСС (РФ) и GPS (США). Принципы работы систем глобального позиционирования. Аппаратура потребителей и сферы применения систем глобального позиционирования. Построение государственной геодезической сети России.
дипломная работа [3,3 M], добавлен 06.01.2016Зоны дна Мирового океана. Понятие шельфа. Формирование шельфа. Осадки неритовой области моря. Полезные ископаемые шельфовой области. Наглядное представление о характере распределения высот суши и глубин океанского дна дает гипсометрическая кривая.
курсовая работа [720,9 K], добавлен 05.10.2008Анализ состояния и перспектив внедрения земельных информационных систем в России. Принципы формирования современных информационных и геоинформационных систем. Современные методы сбора кадастровых данных, создания топографических и кадастровых карт.
реферат [27,9 K], добавлен 14.12.2014Основные задачи геодезии в кадастровых работах. Аэросъемочная система лазерного картографирования ALTM 3100. Сравнение традиционных съемок и лазерного сканирования. Принципы построения и функционирования воздушных лазерных систем, их преимущества.
дипломная работа [2,4 M], добавлен 15.02.2017История исследования глубоководных областей океана. Методы изучения строения океанического дна. Анализ особенностей образования континентальных окраин материков. Структура ложа океана. Описания основных форм рельефа, характерных для Мирового океана.
реферат [4,4 M], добавлен 07.10.2013Пространственные данные – ключ к успеху в нефтегазовой отрасли. Принципы построения географических информационных систем (ГИС) в нефтегазовой промышленности. Потребности нефтегазовой индустрии. ГИС для анализа ресурсной базы нефтегазовых компаний.
контрольная работа [1,2 M], добавлен 12.05.2009Межкомпонентные связи информационного влияния рельефа на ландшафт. Вертикальная структура природной геосистемы. Мелиорация агроландшафтов в системе адаптивного земледелия. Общие принципы проектирования мелиоративных систем, противоэрозионные мелиорации.
реферат [29,3 K], добавлен 24.10.2011Прикладные задачи, решаемые с помощью методов и средств дистанционного зондирования. Расчет параметров съемки в целях землеустройства и земельного кадастра. Основные требования к точности результатов дешифрирования при создании базовых карт земель.
контрольная работа [433,7 K], добавлен 21.08.2015Требования для функционирования культурных ландшафтов. Принципы рационального природопользования. Инвентаризация природных ресурсов. Проблема сбалансированного соотношения между формами использования территории и формирования природно-технических систем.
реферат [18,2 K], добавлен 24.03.2009Главные черты строения океанических впадин. Действительная картина подводного рельефа на современных картах Мирового океана. Особенность строения океанского ложа и хребтов. Осадки Мирового океана. Будущее освоение океана. Основные типы донных осадков.
реферат [17,4 K], добавлен 16.03.2010Исследования континентальных окраин Индийского океана. Общие сведения и факторы формирования континентальных окраин Индийского океана. Основные структурные и тектонические особенности выделенных по географическому признаку берегов Индийского океана.
реферат [8,1 M], добавлен 06.06.2011Проведение исследований гидрографических объектов. Требования к аппаратуре дистанционного зондирования Земли при проведении геоэкологических исследований нефтегазового комплекса. Характеристика съемочной аппаратуры, установленной на космических аппаратах.
курсовая работа [760,1 K], добавлен 15.03.2016Особенности применения космического мониторинга для оценки стихийных природных явлений. Получение материалов дистанционного зондирования. Мониторинг для оценки паводковой ситуации, землетрясений, пожаров, изменений площади зеркала воды Аральского моря.
курсовая работа [5,0 M], добавлен 22.01.2014Химический состав гидротермальных растворов. Гидротермальные системы лоу сульфидейшн. Системы, питающиеся морской водой. Гидротермальные системы, подверженные эвапоритовому процессу. Сравнение типов гидрогеологических структур гидротермальных систем.
реферат [7,7 M], добавлен 06.08.2009Дешифровочные признаки основных геологических и геоморфологических элементов. Прямые дешифровочные признаки. Контрастно-аналоговый метод по сопоставлению с эталонными снимками и показателями и сопоставлению и сравнению объектов в пределах одного снимка.
реферат [279,9 K], добавлен 23.12.2013Преимущества методов дистанционного зондирования Земли из космоса. Виды съемок, методы обработки снимков. Виды эрозионных процессов и их проявление на космических изображениях. Мониторинг процессов фильтрации и подтопления от промышленных отстойников.
курсовая работа [8,4 M], добавлен 07.05.2015