Студопедия — ОПИСАНИЕ ЭХОЛОТА ES-60
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ОПИСАНИЕ ЭХОЛОТА ES-60






Введение

Эта глава представляет собой короткое введение в комплекс рыбопоискового эхолота Simrad ES-60.

Рассматриваются следующие темы:

· Обзор

· Распространение звуковой волны

· Донный эхосигнал

· Режим с расщепленным лучом

· Диапазон наблюдения

· Технические характеристики

Обзор

7.2.1 Основные факты

Эхолоты Simrad ES60 спроектированы для профессионального рыболовного сообщества с внедрением самых последних технических достижений.

7.2.2 Распространение звуковой волны

Скорость распространения звуковой волны в море немного изменяется при изменении температуры, солености и давления. Скорость изменяется между 1440 и 1520 м/с на морском мелководье, в то время как на глубине 1000 м можно ожидать значение скорости равным 1480 м/с. На мелководье с пресной водой скорость приблизительно равна 1430 м/с.

Оптимальное среднее значение для использования в диалоговом окне ‘Environment’ (Окружающая среда) составляет 1470 м/с.

Рисунок: Принципы распространения звуковой волны

ES60 посылает в море мощные импульсы звуковых колебаний. Ровное дно отражает посланную звуковую волну подобно зеркалу. Излученная энергия распространяется на все большую и большую площадь по мере того, как она продвигается вниз к дну и возвращается обратно. Энергия распространяется на площадь в четыре раза большую каждый раз, когда дистанция прохождения удваивается.

Подобным образом отражает звуковые волны большой рыбный косяк. Такой тип распространения называется распространением по квадратичному закону и соответствует закону ВАРУ 20logR.

Несколько иначе обстоит дело при наблюдении за эхосигналами от отдельных рыб. Излученная волна распространяется по квадратичному закону при прохождении от поверхности до рыбы. Плавательный пузырь рыбы рассеивает поступающую энергию понемногу во всех направлениях. При обратном прохождении от рыбы до поверхности рассеянная волна претерпевает еще одно распространение по квадратичному закону. Совокупный эффект называется распространением по закону четвертой степени и соответствует закону ВАРУ 40logR.

В эхолотном диалоговом окне ‘ Echogram’ (Эхограмма) закон ВАРУ 20logR называется ‘School Gain’ (Усиление для Косяка) или ‘Bottom Gain’ (Усиление для Дна), в то время как закон ВАРУ 40logR называется ‘Fish Gain’ (Усиление для Рыбы).

Потери при распространении вследствие поглощения значительно больше в морской воде, чем в пресной. Потери также увеличиваются при увеличении частоты. При частоте 38 кГц поглощение составляет 0,5 дБ/км в пресной воде и 10 дБ/км в морской воде. При частоте 200 кГц поглощение составляет 10 дБ/км в пресной воде и 50 дБ/км в соленой воде. Эхолот должен знать тип воды в текущий момент времени, чтобы правильно компенсировать эти потери.

(Единица измерения децибел [дБ] является общепринятой в гидроакустике и других областях физики. Это логарифмическая мера измерения для соотношения между двумя величинами).

7.2.3 Донный эхосигнал

Плоское дно с твердым грунтом отражает излученный сигнал подобно зеркалу. Излученный импульс достигает всей зоны облучения дна практически одновременно и эхосигнал, отраженный от различных частей этой зоны возвращается к поверхности также практически одновременно.

 

Рисунок: Донный эхосигнал

По существу, принимаемый эхосигнал представляет собой ослабленную копию короткого излученного импульса. Эхосигнал от наклонного дна характеризуется увеличенной длительностью и более медленными периодами нарастания и спада. Излученный импульс сначала соприкасается с наклонной плоскостью в точке А и с течением времени точка отражения перемещается по наклонной плоскости к точке В. Дно с твердым плотным грунтом встречается редко. Чаще всего дно представляет собой сочетание слоев ила, глины и песка, которые можно наблюдать в виде цветных полос на дисплее эхолота.

Алгоритм обнаружения дна реализован исключительно в программном обеспечении, при этом автономные алгоритмы выполняются в каждом частотном канале. Алгоритм спроектирован с акцентом на надежность в том смысле, что ошибочные показания глубины никогда не отображаются. Всякий раз, когда точность обнаружения является сомнительной, алгоритм выдает значение 0.00, означающее, что надежное обнаружение не обеспечено. Алгоритм эхолота ES60 спроектирован для работы в сложных ситуациях. Алгоритм обеспечивает привязку ко дну в условиях скачкообразных резких изменений глубины. Он исключает ложные обнаружения дна по плотному рыбному косяку. Алгоритм выбирает верхнюю границу первого слоя, если дно состоит из нескольких слоев.

Алгоритм обнаружения дна захватывает первый большой эхосигнал от дна. Для наклонного дна скорее будет отображаться глубина в точке А, чем глубина вдоль оси акустического преобразователя. Фиксируемая глубина всегда меньше глубины вдоль оси акустического преобразователя, вследствие чего автоматически увеличивается запас надежности.

7.2.4 Режим с расщепленным лучом

Для оценки распределения по размеру отдельных рыб в ES60 используется метод расщепленного луча. Акустический преобразователь с расщепленным лучом электрически подразделяется на четыре квадранта. Все четыре квадранта возбуждаются параллельно во время излучения. В то же время, принимаемые от каждого квадранта сигналы отдельно усиливаются в четырехканальном согласованном приемнике, что позволяет определять направление прихода эхосигнала.

 

Акустический волновой фронт, распространяющийся по направлению к преобразователю, достигает четырех квадрантов в разное время, что приводит к различию фаз электрических сигналов на выходах квадрантов. Продольный угол определяется исходя из разницы электрических фаз между носовой и кормовой половинами акустического преобразователя, а поперечный угол – по сигналам правого и левого бортов. Рыба А расположена на оси акустического преобразователя, где он имеет максимальную чувствительность, а рыба В расположена у края луча, где чувствительность меньше. Очевидно, что эхосигнал от рыбы А будет сильнее, чем от рыбы В, даже если они одного размера и находятся на одной глубине. Следовательно, определение размера рыбы только на основании интенсивности эхосигнала не принесет должного успеха. Эхолот с расщепленным лучом определяет координату рыбы внутри луча. Эхолот вносит поправку на разницу в чувствительности преобразователя и рассчитывает истинный размер рыбы.

Метод измерения с помощью расщепленного луча пригоден только для эхосигналов, поступающих от одиночных рыб, поскольку электрическая фаза будет случайной, если эхосигналы принимаются одновременно от нескольких особей с разных мест в луче.

Следовательно, определение размера рыбы внутри косяка, скорее всего, будет ненадежным.

 

7.2.5 Диапазон наблюдения

В соленой воде затухание очень быстро увеличивается с ростом частоты. Для обеспечения максимального диапазона наблюдения вам необходимо выбрать низкую рабочую частоту, большой акустический преобразователь и максимальную мощность излучения.

Рисунок: Диапазон наблюдения

Типовые диапазоны наблюдения представлены на рисунке. Используя акустический преобразователь Simrad 27-26/21 (27 кГц, 10´13 градусов, 3000 Вт), вы можете наблюдать треску длиной 60 см на глубине до 800 м, а режим обнаружения дна работает до 3800 м. А при использовании акустического преобразователя Simrad 200-7F (200 кГц, 7´7 градусов, 1000 Вт) вы можете наблюдать такую же треску только до глубины 260 м, а обнаружение дна становится ненадежным при глубинах более 500 м.

Приведенные расчеты диапазонов предполагают нормализованные значения солености (3,5 %) и температуры (+10 °С) морской воды, усредненное дно (сила обратного поверхностного рассеяния = -20 дБ) и уровень шума, типичный для движущегося судна.

 

7.2.6 Технические характеристики

Ниже приводится краткое изложение технических характеристик эхолота ES60. Заметьте, что характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

7.2.7 Эхолотный комплекс

· Частотные каналы: 1, 2, 3 или 4 канала

· Рабочие частоты:12, 18, 27, 38, 50, 70, 120, 200 кГц

· Виды эхограмм

o эхограмма с привязкой к поверхности

o донное расширение

o траловая эхограмма

· Функция усиления

o 20logR ВАРУ (соответствует усилению для дна)

o 20logR ВАРУ (соответствует усилению для косяка)

o 40logR ВАРУ (соответствует усилению для одиночной рыбы)

· Цветовая шкала:12 цветов (3 дБ на каждый цвет)

· Начальная глубина и диапазон:от 5 до 15000 м в режимах “Ручное управление”, “Автоматический выбор диапазона” или “Автоматический выбор начала”

· Частота посылок импульсов:регулируемая, максимальное значение 10 импульсов в секунду

· Устройство обнаружения дна:программный алгоритм слежения, регулируемые минимальная и максимальная глубина

· Амплитудная развертка:отображается интенсивность эхосигналов самой последней посылки.

 

 








Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 2277. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Виды сухожильных швов После выделения культи сухожилия и эвакуации гематомы приступают к восстановлению целостности сухожилия...

КОНСТРУКЦИЯ КОЛЕСНОЙ ПАРЫ ВАГОНА Тип колёсной пары определяется типом оси и диаметром колес. Согласно ГОСТ 4835-2006* устанавливаются типы колесных пар для грузовых вагонов с осями РУ1Ш и РВ2Ш и колесами диаметром по кругу катания 957 мм. Номинальный диаметр колеса – 950 мм...

Философские школы эпохи эллинизма (неоплатонизм, эпикуреизм, стоицизм, скептицизм). Эпоха эллинизма со времени походов Александра Македонского, в результате которых была образована гигантская империя от Индии на востоке до Греции и Македонии на западе...

Виды нарушений опорно-двигательного аппарата у детей В общеупотребительном значении нарушение опорно-двигательного аппарата (ОДА) идентифицируется с нарушениями двигательных функций и определенными органическими поражениями (дефектами)...

Особенности массовой коммуникации Развитие средств связи и информации привело к возникновению явления массовой коммуникации...

Тема: Изучение приспособленности организмов к среде обитания Цель:выяснить механизм образования приспособлений к среде обитания и их относительный характер, сделать вывод о том, что приспособленность – результат действия естественного отбора...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия