[发明专利]伞式水下声源检测装置及其校准与检测方法在审

专利信息
申请号: 201710680063.X 申请日: 2017-08-10
公开(公告)号: CN107479029A 公开(公告)日: 2017-12-15
发明(设计)人: 李琪聪;曹永刚;诸才承;王萧博;王芳;竺元昊;郭世旭;王月兵 申请(专利权)人: 中国计量大学
主分类号: G01S5/20 分类号: G01S5/20
代理公司: 杭州君度专利代理事务所(特殊普通合伙)33240 代理人: 黄前泽
地址: 310018 浙江省*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 水下 声源 检测 装置 及其 校准 方法
【说明书】:

技术领域

发明属于水下检测技术领域,具体涉及一种伞式水下声源检测装置及 其校准与检测方法。

背景技术

我国目前已有多种水面舰和潜艇投入装备使用,这些舰艇均装备了不同类 型的声呐装备,如潜标式水下目标声呐探测系统、UNMS-1水下噪声测量系统 等。在探潜、测深、避障、探雷等方面起重要作用。但现有的水下声源检测 装置大多依靠单个水听器或组成线阵的多个水听器进行检测。对目标声源方 位及声音特性的检测精度较低。

此外,目前我国舰艇的声呐系统在装备前,对于主动声呐,对其发射响应、 声源级和波束角等指标进行测量校准,对于被动声呐,则测量校准其接收灵 敏度、接收指向性和最小可信号源级等指标。然而,舰壳声呐系统在装备后, 会受到船体本身结构的影响,声呐系统在安装过程中性能会发生变化,声呐 阵元的性能随工作温度、深度也会发生改变,为了更准确、实时掌握舰船声 呐装备的性能,必须在实船状态下对声呐系统进行性能检测。

在国内,目前尚无实船声呐的校准和测量技术,无法真实地评价舰船声呐 的性能,对声呐装备的验收依靠对潜艇目标的探测距离确定,受环境因素的 干扰较多。

发明内容

本发明的目的在于提供一种伞式水下声源检测装置及其校准与检测方 法。

本发明伞式水下声源检测装置,包括标准水听器、基于FPGA的多通道 采集存储传输系统、检测水听器、固定架、炭纤维杆、安装盘和水密罐。所 述的安装盘固定在固定架上。所述的水密罐固定在安装盘上;水密罐内设置 有基于FPGA的多通道采集存储传输系统。安装盘上固定有标准水听器;标 准水听器设置在安装盘轴线上。标准水听器与基于FPGA的多通道采集存储 传输系统通过水密电缆相连。六根炭纤维杆的一端均与安装盘铰接。六根炭 纤维杆沿安装盘的周向均布。每根炭纤维杆上均等距固定有k个检测水听器,2≤k≤10。6k个检测水听器均与基于FPGA的多通道采集存储传输系统通过水 密电缆相连。

进一步地,所述基于FPGA的多通道采集存储传输系统通过水密电缆与 工控机相连。

进一步地,本发明伞式水下声源检测装置具有展开和收拢两种状态:展 开状态下,所述炭纤维杆的轴线与安装盘的轴线垂直,且炭纤维杆与固定在 安装盘上的铰接架通过螺栓固定。收拢状态下,所述炭纤维杆的轴线与安装 盘的轴线平行,且六根碳纤维管分别插入收拢固定板上的六个通孔内。

进一步地,所述基于FPGA的多通道采集存储传输系统的型号为 XC3S500E-4PQ208I。

进一步地,所述六根炭纤维杆的轴线均与安装盘的轴线相交或平行。炭 纤维杆的长度为1.7m。

进一步地,所述的水密电缆采用60芯的水密电缆。

进一步地,所述的工控机采用PC机。

进一步地,所述的检测水听器包括压电陶瓷和放大电路。所述的放大电 路包括第一运算放大器和第二运算放大器。所述的第一运算放大器选用 AD745JR;所述的第二运算放大器选用AD797BR;第一运算放大器的3管脚 接第一电阻R1、第一电容C1的一端及压电陶瓷的信号输出端。第一电阻R1 的另一端接第二电阻R2及第三电阻R3的一端。第二电阻R2及第一电容C1 的另一端均接第一运算放大器的12管脚。第三电阻R3的另一端接地。第一 运算放大器的5管脚第四电阻R4及第四电容C4的一端;第四电阻R4及第 四电容C4的另一端均接地。第一运算放大器的6管脚接负5V电压、第七电 容C7的一端及第八电容C8的负极。第七电容C7的另一端及第八电容C8的 正极均接地。第一运算放大器的13管脚接正5V电压、第二电容C2的一端及 第三电容C3的正极。第二电容C2的另一端及第三电容C3的负极均接地。 第一运算放大器的12管脚接第八电阻R9的一端。第八电阻R9的另一端接第 二运算放大器的3管脚。第二运算放大器的2管脚接第六电阻R6、第五电阻 R5及第十一电容C15的的一端。第六电阻R6的另一端接地。第五电阻R5 及第十一电容C15的另一端均接第七电阻R8、第十二电容C16的一端及第二 运算放大器的6管脚。第十二电容C16的另一端接第二运算放大器的8管脚。 第二运算放大器的4管脚接第九电容C9的一端及第十电容C10的负极。第九 电容C9的另一端及第十电容C10的正极均接地。第二运算放大器的7管脚接 第五电容C5的一端及第六电容C6的正极。第五电容C5的另一端及第六电 容C6的负极均接地。第七电阻R8远离第二运算放大器的那端即放大电路的 输出端,通过AD转换器与基于FPGA的多通道采集存储传输系统相连。

该伞式水下声源检测装置的校准方法具体如下:

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