RU120766U1 - Эхоледомер - Google Patents

Эхоледомер Download PDF

Info

Publication number
RU120766U1
RU120766U1 RU2012113659/28U RU2012113659U RU120766U1 RU 120766 U1 RU120766 U1 RU 120766U1 RU 2012113659/28 U RU2012113659/28 U RU 2012113659/28U RU 2012113659 U RU2012113659 U RU 2012113659U RU 120766 U1 RU120766 U1 RU 120766U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ice
calculating
precipitation
input
height
Prior art date
Application number
RU2012113659/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Витальевич Богородский
Герман Андреевич Лебедев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Концерн "Океанприбор"
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 Открытое акционерное общество "Концерн "Океанприбор" filed Critical Открытое акционерное общество "Концерн "Океанприбор"
Priority to RU2012113659/28U priority Critical patent/RU120766U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU120766U1 publication Critical patent/RU120766U1/ru

Links

Landscapes

  • Length Measuring Devices Characterised By Use Of Acoustic Means (AREA)

Abstract

1. Эхоледомер, содержащий эхолот, включающий приемопередающую антенну, характеристика направленности которой ориентирована в сторону поверхности моря, соединенную через коммутатор приема/передачи с импульсным усилителем мощности и устройством синхронизации и устройством предварительной обработки эхосигнала, к выходу которого подключено устройство измерения расстояния, также содержащий преобразователь гидростатического давления, подключенный к первому входу устройства вычисления осадки льда di, второй вход которого соединен с выходом устройства измерения расстояния, отличающийся тем, что в него введены последовательно соединенные программируемый блок хранения значений коэффициентов регрессии а и b, устройство вычисления толщины льда Hi по значениям его осадки di с помощью уравнения линейной регрессии вида Hi(см)=аdi(см)+b(см), устройство вычисления высоты плавучего льда относительно поверхности воды, как разности ei=(Hi-di) для каждых пар значений осадки и толщины льда, полученных в последовательных циклах зондирования, и устройство отображения и регистрации осадки, толщины, высоты плавучего льда, при этом выход устройства вычисления осадки льда соединен со вторым входом устройства вычисления толщины льда и вторым входом устройства вычисления высоты плавучего льда. ! 2. Эхоледомер по п.1, отличающийся тем, что эмпирические коэффициенты регрессии а и b, учитывающие сезонные изменения плотности плавучего льда и высоты снежного покрова на нем, для каждого из трех основных сезонов годового цикла определены как - для летнего сезона (16 июня-сентябрь) а=0,83, b=39,2, для осеннего сезона (октябрь-ноябрь) а=1,084, b=0,6 и зимнего

Description

Полезная модель относится к области гидроакустики, а именно к аппаратуре для дистанционного обнаружения плавучего льда и определения его морфометрических характеристик из-под воды.
Известен акусто-гидростатический эхоледомер [1], содержащий эхолот, включающий приемопередающую антенну, характеристика направленности которой ориентирована в сторону поверхности моря, соединенную через коммутатор приема/передачи с импульсным усилителем мощности и устройством синхронизации и устройством предварительной обработки эхосигнала к выходу которого подключено устройство измерения расстояния, также содержащий преобразователь гидростатического давления, подключенный к первому входу устройства вычисления осадки di, второй вход которого соединен с выходом устройства измерения расстояния. В этом эхоледомере значение осадки льда определяется как разность между глубиной погружения некоторой базовой точки объекта, которая измеряется преобразователем гидростатического давления (гидростатом), и расстоянием от этой же точки до нижней поверхности льда , измеряемым обращенным вверх эхолотом.
За базовую точку объекта обычно принимается центр активной поверхности приемоизлучающей антенны эхолота.
Такой эхоледомер позволяет вычислять осадку льда di в точке, находящейся над его акустической антенной, в соответствии с выражением
где - глубина погружения активной поверхности i-ой акустической антенны эхолота, вычисленная с помощью гидростата; - кратчайшая дистанция между акустической антенной и границей раздела вода/лед в точке зондирования.
Глубина погружения акустических антенн эхоледомера может быть рассчитана по формуле
где р - абсолютное гидростатическое давление, измеряемое датчиком (преобразователем) давления, установленном на объекте; patm - атмосферное давление над поверхностью льда в точке нахождения объекта; k1, k2 - поправка на среднюю по вертикальному разрезу плотность морской воды ρ и гравитационная поправка соответственно; zi - аппликата соответствующей антенны относительно уровня, на котором измеряется гидростатическое давление i=1, 2, 3… - порядковый номер антенны.
Вычисление осуществляется по формуле
где - вычисленная по результатам измерения эхолотом времени запаздывания ti эхосигнала относительно зондирующего сигнала дистанция до границы раздела вода/лед от i-ой антенны; с - значение средней по трассе распространения скорости звука; θ, Ψ - соответственно значения углов крена и дифферента объекта в момент зондирования; i=1, 2…n - номер антенны.
Полученные таким эхоледомером значения осадки льда часто используются в качестве действительных значений толщины плавучего льда Hi. Однако, практика показывает, что подобное приближение при оценке толщины льда может вызывать ошибки до 20% и более от значения измеряемой толщины льда, что делает некорректными сравнение результатов этих измерений с данными полученными другими измерительными устройствами. Ошибки при оценке толщины льда возникают вследствие того, что упомянутый эхоледомер не учитывает высоту льда над поверхностью воды, которая зависит от плотности плавучего льда и высоты снежного покрова на нем, имеющих ярко выраженные сезонные изменения.
По количеству общих признаков наиболее близким аналогом предложенной полезной модели является устройство, описание которого приведено выше, а также в [1].
Как следует из описания его функционирования, недостатком эхоледомера прототипа является низкая точность измерения толщины Hi плавучего ледяного покрова, а также невозможность измерения его высоты над поверхностью воды и построения профиля границы раздела лед/воздух.
Задачей полезной модели является повышение точности эхоледомера и расширение его функциональных возможностей.
Технический результат заключается в повышении точности измерения толщины льда, обеспечении возможностей оценки его высоты над поверхностью воды и построения профиля рельефа верхней поверхности ледяного покрова.
Для обеспечения заявленного технического результата в эхоледомер, содержащий эхолот, включающий приемопередающую антенну, соединенную с его приемо-передающим трактом, также содержащий преобразователь гидростатического давления, подключенный к первому входу блока вычисления осадки льда di, второй вход которого соединен с выходом приемо-передающего тракта, введены новые признаки, а именно: в него введены последовательно соединенные программируемый блок хранения значений коэффициентов регрессии a и b, устройство вычисления толщины льда Нi по значениям его осадки и di с помощью уравнения линейной регрессии вида Hi (см)=adi (см)+b (см), устройство вычисления высоты плавучего льда относительно поверхности воды, как разности еi=(Hi-di) для каждых пар значений осадки и толщины льда, полученных в последовательных циклах зондирования, и устройство отображения и регистрации осадки, толщины, высоты плавучего льда, при этом выход устройства вычисления осадки льда соединен со вторым входом устройства вычисления толщины льда и вторым входом устройства вычисления высоты плавучего льда.
Эмпирические коэффициенты регрессии а и b, учитывающие сезонные изменения плотности плавучего льда и высоты снежного покрова на нем, для каждого из трех основных сезонов годового цикла могут быть определены как - для летнего сезона (16 июня-сентябрь) а=0,83, b=39,2, для осеннего сезона (октябрь-ноябрь) а=1,084, b=0,6 и зимнего сезона (декабрь-15 июня) а=1,070, b=4,6.
Введение новых признаков позволяет технически реализовать алгоритм расчета толщины льда по его осадке, определяемый уравнениями линейной регрессии, полученными по результатам многолетних наблюдений за ледовым покровом Арктического бассейна [2], которые позволяют учитывать вариации значения соотношения Hi/di, обусловленные сезонными изменениями высоты и плотности снежного покрова и льда, и тем самым существенно повышать точность измерения толщины последнего, выполняемых с помощью акусто-гидростатического эхоледомера. Наилучшая связь между Hi и di характеризуемая значением коэффициента корреляции 0,99, отмечается для зимнего периода. Среднеквадратическая ошибка расчета толщины льда по уравнению Hi (см)=adi, (см) + b (см) для зимнего периода не превышает 3 см при толщине льда 350 см (относительная ошибка 0,85%). В осенний и летний периоды значение коэффициента корреляции между толщиной и осадкой льда уменьшается до 0,91, а Среднеквадратическая ошибка возрастает до 4-5 см [2].
Сущность полезной модели поясняется фиг.1, на которой приведена структурная схема предложенного эхоледомера и пояснен принцип его работы.
Эхоледомер содержит приемоизлучающую антенну 1, расположенную на корпусе подводного объекта, характеристика направленности которой ориентирована вертикально к поверхности моря, которая соединена с первым входом коммутатора 4 приема/передачи. Первый выход импульсного усилителя мощности и устройство 3 синхронизации эхолота подключен ко второму входу коммутатора 4, а второй к первому входу устройства 7 измерения дальности и ко входу программируемого блока 8 хранения коэффициентов регрессии (а, б). Вход устройства 5 предварительной обработки эхосигнала эхолота соединен с выходом коммутатора приема/передачи 4, а выход соединен со вторым входом устройства 7 измерения дальности, выход которого подключен первому входу устройства 6 вычисления осадки льда. Ко второму входу устройства 6 подключен выход преобразователя 2 абсолютного гидростатического давления. К первому входу устройства 9 вычисления толщины льда подключен выход устройства 6, к второму его входу подключен программируемый блок 8, а выход устройства 9 соединен с первым входом устройства 10 вычисления высоты плавучего льда. Второй вход устройства 10 подключен к выходу устройства 6, а выход соединен с первым входом устройства отображения и регистрации осадки, толщины, высоты плавучего льда и профилей границ раздела вода/лед и лед/воздух 11, второй вход которого соединен с выходом устройства 3.
Устройства и блоки предложенного эхоледомера, обозначенные на структурной схеме фиг.1 цифрами 1-7 технически представляют собой типовые функциональные узлы серийных акусто-гидростатических эхоледомеров [3]. Устройства, обозначенные цифрами 8-11 представляют собой электронные приборы, алгоритмы работы которых реализованы с помощью цифровых программируемых средств. Так, устройство 8 хранит и выдает в устройство 9 в течение текущего сезона годового цикла соответствующие ему и запрограммированные в его памяти значения коэффициентов регрессии а и b, и попарно изменяет значения этих коэффициентов регрессии при наступлении момента смены сезона годового цикла на следующий. Устройства 9 и 10 запрограммированы на выполнение вычислений параметров ледяного покрова по выражениям Hi (см) = аbi (см) + b (см) и еi=(Hi-di) соответственно. Определение параметров ледяного покрова с помощью предложенного эхоледомера осуществляется следующим образом.
Синхронизатор, расположенный в устройстве 3 посредством периодически вырабатываемого короткого однополярного синхроимпульса запускает импульсный усилитель мощности 3, который формирует мощный электрический радиоимпульс близкой к прямоугольной формы, который через коммутатор приема/передачи 4 поступает на приемоизлучающую акустическую антенну 1 эхолота, преобразующую его в акустический радиоимпульс, который излучается в воду. Одновременно синхроимпульс запускает процесс измерения и преобразования по выражению (2) абсолютного гидростатического давления p, измеряемого гидростатом 2, в значение глубины погружения антенны 1 эхолота. Акустический радиоимпульс, распространяясь в водной среде, достигает границы раздела вода/лед, отражается от нее и возвращается к акустической антенне эхолота через определенный промежуток времени ti пропорциональный расстоянию от излучающей поверхности акустической антенны эхолота 1. до границы раздела вода/лед. Далее, отраженный акустический радиоимпульс, преобразованный антенной эхолота в электрический эхосигнал, через коммутатор приема/передачи поступает в устройство предварительной 5 обработки эхосигнала, где он преобразуется, фильтруется, детектируется и усиливается до значений, достаточных для функционирования устройства 7 измерения расстояния, куда он поступает после выполнения описанных процедур. В устройстве 7 производится измерение промежутка времени ti, как разности между моментом излучения акустического радиоимпульса и моментом прихода электрического эхосигнала в устройство 7 и последующее вычисление значения расстояния по выражению (3). Вычисленные в данном цикле зондирования (излучение/прием) значения величин и поступают с выходов устройств 2 и 7 на входы устройства 6, где производится вычисление осадки льда di по выражению (1). Вычисленное значение осадки льда di поступает одновременно в устройства 9 и 10. В момент поступления di в устройство 9 в него из устройства 8, подготовленного к работе синхроимпульсом из устройства 3, вводятся коэффициенты регрессии а и b, значения которых для трех основных сезонов годового цикла запрограммированы в памяти устройства 8. В зависимости от времени года программно выбираются и передаются в устройство 9 соответствующие значения коэффициентов регрессии, после чего в устройстве 9 производится вычисление толщины льда по выражению Hi (см) = adi (см) + b (см) и передача полученного значения в устройство 10 для вычисления высоты льда по выражению еi=(Hi-di) с использованием значения di ранее переданного в устройство 10 из устройства 6. Вычисленные в данном цикле зондирования значения di, Hi, еi поступают в устройство отображения и регистрации 11, где синхронно запоминаются и в дальнейшем используются для отображения и построения графических профилей границ раздела вода/лед и лед/воздух. На этом цикл зондирования заканчивается. Появление нового синхроимпульса на выходе устройства 3 возобновляет работу эхоледомера в изложенной выше последовательности. Текущие значения величин patm, θ, Ψ с поступают в эхоледомер от внешних систем или задаются оператором эхоледомера по умолчанию.
Таким образом, предложенный эхоледомер позволяет путем учета вариации значения соотношения Hi/di, обусловленных сезонными изменениями высоты и плотности снежного покрова и льда, уменьшить относительную среднеквадратическую ошибку измерения толщины льда по его осадке с 20% до 0,85% и 1,4% (при толщине льда 350 см) для зимнего и летнего сезонов годового цикла соответственно, а также обеспечивает возможности оценки высоты льда над поверхностью воды и построения профиля рельефа верхней поверхности ледяного покрова.
Источники информации
1. Богородский А.В., Островский Д.Б. Гидроакустические навигационные и поисково-обследовательские средства. С-Пб.: Издательство СПб ГЭТУ «ЛЭТИ», 2009. 242 с.
2. Миронов Е.У., Сенько Е.П. О взаимосвязи толщины и осадки льда // Труды ААНИИ. - 1995. Т.435. - С.47-54.
3. Руководство по эксплуатации изделия МГ-518М. УЛИК.365183.001РЭ. Республика Молдова, г.Бэлцъ, АО «НИИ «Риф-Аквааппарат», 2011 г.

Claims (2)

1. Эхоледомер, содержащий эхолот, включающий приемопередающую антенну, характеристика направленности которой ориентирована в сторону поверхности моря, соединенную через коммутатор приема/передачи с импульсным усилителем мощности и устройством синхронизации и устройством предварительной обработки эхосигнала, к выходу которого подключено устройство измерения расстояния, также содержащий преобразователь гидростатического давления, подключенный к первому входу устройства вычисления осадки льда di, второй вход которого соединен с выходом устройства измерения расстояния, отличающийся тем, что в него введены последовательно соединенные программируемый блок хранения значений коэффициентов регрессии а и b, устройство вычисления толщины льда Hi по значениям его осадки di с помощью уравнения линейной регрессии вида Hi(см)=аdi(см)+b(см), устройство вычисления высоты плавучего льда относительно поверхности воды, как разности ei=(Hi-di) для каждых пар значений осадки и толщины льда, полученных в последовательных циклах зондирования, и устройство отображения и регистрации осадки, толщины, высоты плавучего льда, при этом выход устройства вычисления осадки льда соединен со вторым входом устройства вычисления толщины льда и вторым входом устройства вычисления высоты плавучего льда.
2. Эхоледомер по п.1, отличающийся тем, что эмпирические коэффициенты регрессии а и b, учитывающие сезонные изменения плотности плавучего льда и высоты снежного покрова на нем, для каждого из трех основных сезонов годового цикла определены как - для летнего сезона (16 июня-сентябрь) а=0,83, b=39,2, для осеннего сезона (октябрь-ноябрь) а=1,084, b=0,6 и зимнего сезона (декабрь-15 июня) a=1,070, b=4,6.
RU2012113659/28U 2012-04-06 2012-04-06 Эхоледомер RU120766U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012113659/28U RU120766U1 (ru) 2012-04-06 2012-04-06 Эхоледомер

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012113659/28U RU120766U1 (ru) 2012-04-06 2012-04-06 Эхоледомер

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU120766U1 true RU120766U1 (ru) 2012-09-27

Family

ID=47078864

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012113659/28U RU120766U1 (ru) 2012-04-06 2012-04-06 Эхоледомер

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU120766U1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2510608C1 (ru) * 2012-11-15 2014-04-10 Открытое акционерное общество "Концерн "Океанприбор" Способ измерения толщины льда с подводного носителя
RU2541435C1 (ru) * 2013-10-22 2015-02-10 Открытое акционерное общество "Концерн "Океанприбор" Способ определения осадки айсберга
RU2548641C1 (ru) * 2013-12-30 2015-04-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" Способ определения толщины ледового поля при испытаниях моделей судов и морских инженерных сооружений в ледовом опытовом бассейне и устройство для его осуществления
RU2559159C1 (ru) * 2014-05-05 2015-08-10 Открытое акционерное общество "Концерн "Океанприбор" Способ измерения толщины льда
RU2664981C2 (ru) * 2015-07-22 2018-08-24 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг) Параметрический эхоледомер
RU190586U1 (ru) * 2018-03-02 2019-07-04 Прокопьев Анатолий Иванович Устройство акустического контроля толщины снежно-ледяного покрытия
CN113358081A (zh) * 2021-06-10 2021-09-07 水利部南京水利水文自动化研究所 一种静水环境下近岸冰层厚度监测***及监测方法

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2510608C1 (ru) * 2012-11-15 2014-04-10 Открытое акционерное общество "Концерн "Океанприбор" Способ измерения толщины льда с подводного носителя
RU2541435C1 (ru) * 2013-10-22 2015-02-10 Открытое акционерное общество "Концерн "Океанприбор" Способ определения осадки айсберга
RU2548641C1 (ru) * 2013-12-30 2015-04-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" Способ определения толщины ледового поля при испытаниях моделей судов и морских инженерных сооружений в ледовом опытовом бассейне и устройство для его осуществления
RU2559159C1 (ru) * 2014-05-05 2015-08-10 Открытое акционерное общество "Концерн "Океанприбор" Способ измерения толщины льда
RU2664981C2 (ru) * 2015-07-22 2018-08-24 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг) Параметрический эхоледомер
RU190586U1 (ru) * 2018-03-02 2019-07-04 Прокопьев Анатолий Иванович Устройство акустического контроля толщины снежно-ледяного покрытия
CN113358081A (zh) * 2021-06-10 2021-09-07 水利部南京水利水文自动化研究所 一种静水环境下近岸冰层厚度监测***及监测方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU120766U1 (ru) Эхоледомер
CN102749622B (zh) 基于多波束测深的声速剖面及海底地形的联合反演方法
CN103444613B (zh) 一种用于鱼类养殖的投喂控制***及方法
CN105004413B (zh) 用于水下目标定位的声传播路径综合速度测定方法与装置
WO2020215458A1 (zh) 一种基于声学多普勒测流仪的流场智能计算方法及***
KR101885991B1 (ko) 실시간 해양환경 모니터링을 위한 음향 토모그래피 시스템 및 그 방법
CN107942336B (zh) 适用于复杂水环境的鱼类超声波标记精密定位方法及***
CN104808211A (zh) 一种用于测量鱼游动轨迹的探测器
CN104407340A (zh) 拖曳线列阵阵形标定装置及方法
CN114488164B (zh) 水下航行器同步定位与建图方法及水下航行器
CN105910579A (zh) 河道断面测绘***
RU136899U1 (ru) Устройство для съемки рельефа дна акватории
RU2007106983A (ru) Способ и система определения положения наблюдаемого объекта по глубине в водной среде
CN104280024B (zh) 一种深水机器人组合导航装置和方法
CN102841343A (zh) 一种基于工控机的回声测深仪校准***及其校准方法
CN108398690A (zh) 一种海底反向散射强度测量方法
CN205898118U (zh) 河道断面测绘仪
CN113932854B (zh) 一种冷泉区沉积物-水界面甲烷宏渗漏强度原位观测方法
KR101180331B1 (ko) 수중로봇의 위치 측정장치
JP6207817B2 (ja) 水中位置関係情報取得システム
WO2020195467A1 (ja) 物標計測装置および物標計測方法
CN103983977A (zh) 一种五波束探鱼仪
JP2000147117A (ja) プロッタシステム
CN206321338U (zh) 一种基于半潜式钻井平台船位仪的实时水下声速测量装置
WO2019017132A1 (ja) 生育状況測定装置及び生育状況測定方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20190407