[发明专利]适用于不同平台的弯曲盘成阵设计方法在审
申请号: | 202111591379.4 | 申请日: | 2021-12-24 |
公开(公告)号: | CN114501229A | 公开(公告)日: | 2022-05-13 |
发明(设计)人: | 程启航;俞思源;姚纪元;伍恒飞 | 申请(专利权)人: | 中国船舶重工集团公司第七一五研究所;杭州瑞声海洋仪器有限公司 |
主分类号: | H04R1/44 | 分类号: | H04R1/44 |
代理公司: | 杭州赛科专利代理事务所(普通合伙) 33230 | 代理人: | 宋飞燕 |
地址: | 310023 浙江省*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 适用于 不同 平台 弯曲 盘成阵 设计 方法 | ||
本发明涉及弯曲盘换能器技术领域,尤其是适用于不同平台的弯曲盘成阵设计方法,包括适用于流线型拖体的成阵方法和穿插式线列阵成阵方法,本发明针对不同的应用平台提出了相对应的成阵设计方案,在保持一定体积、尺寸和重量的基础上,实现大功率、宽带、超低频发射,适用于水下远程探测和通信领域。
技术领域
本发明涉及弯曲盘换能器技术领域,具体领域为一种适用于不同平台的弯曲盘成阵设计方法。
背景技术
随着海洋强国战略的不断实施,水声技术得到不断提高,声纳设备平台呈现多元化发展。其中以拖曳式探测声纳、机载探测声纳和UUV/AUV等机动布放式水声探测系统发展最为迅猛。机动布放式水声探测系统因为灵活便捷、响应快速和远离平台振动等优点而备受关注,未来发展前景和需求极为可观。
弯曲盘换能器具有小尺寸、重量轻、结构简单易成阵的特点,非常契合机动布放式水声探测系统安装平台空间狭小、载荷轻的要求。
然而随着水声对抗和水声探测技术逐渐向低频率、宽带、大功率方向发展,常规的四分之一波长和半波长布阵方式不仅线性尺寸较大,而且工作频率未能继续下探,同时工作带宽一般比较窄,很难满足未来的发展趋势。
发明内容
针对现有技术存在的不足,本发明的目的在于提供一种适用于不同平台的弯曲盘成阵设计方法。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种适用于不同平台的弯曲盘成阵设计方法,包括适用于流线型拖体的成阵方法和穿插式线列阵成阵方法,
所述的适用于流线型拖体的成阵方法,由一低频和一高频两种类型的弯曲盘换能器组成,两种类型的弯曲盘换能器的极化方向相反,且大弯曲盘的谐振频率相较于小弯曲圆盘更低,两种类型的弯曲盘分别密排成线列阵,且大弯曲盘的阵列位于托体的大端,小弯曲盘的阵列位于托体的小端;
所述的穿插式线列阵成阵方法,由一低频和一高频两种类型的弯曲盘换能器组合而成,两种类型的弯曲盘换能器的极化方向相反,且大弯曲盘的谐振频率相较于小弯曲圆盘更低,在同一类型的弯曲盘成线列阵的基础上,穿插式的分布另一种类型的弯曲盘换能器。
优选的,所述的适用于流线型拖体的成阵方法应用于拖曳式探测声纳的拖体声源上。
优选的,所述的穿插式线列阵成阵方法应用于机载探测声纳和UUV/AUV等平台的线列阵声源上。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:针对不同的应用平台提出了相对应的成阵设计方案,在保持一定体积、尺寸和重量的基础上,实现大功率、宽带、超低频发射,适用于水下远程探测和通信领域。
附图说明
图1为本发明的适用于流线型拖体的成阵方法原理图;
图2为本发明的穿插式线列阵成阵方法原理图;
图3为本发明的两种成阵方法的发送电压响应曲线图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明提供一种技术方案:一种适用于不同平台的弯曲盘成阵设计方法,包括适用于流线型拖体的成阵方法和穿插式线列阵成阵方法,
所述的适用于流线型拖体的成阵方法,由一低频和一高频两种类型的弯曲盘换能器组成,两种类型的弯曲盘换能器的极化方向相反,且大弯曲盘的谐振频率相较于小弯曲圆盘更低,两种类型的弯曲盘分别密排成线列阵,且大弯曲盘的阵列位于托体的大端,小弯曲盘的阵列位于托体的小端;
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