Файл: Мясников, Л. Л. Новые методы измерений в подводной акустике и радиотехнике.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 17.10.2024
Просмотров: 71
Скачиваний: 0
проницаемый кожух и опускают на нужную глубину. Катушки соединяются с остальной частью схемы через экранированный уплот ненный многожильный кабель. Для восполнения потерь в кабеле монтируются предварительные усилители.
Большое значение для осуществления измерений под водой имеют также автономные погружаемые устройства, куда могут быть введены усилительные и фильтрующие блоки, построенные на интегральных схемах.
§ 2.4. СПЕКТРОСКОПИЯ НИЗКОЧАСТОТНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ
Обращаясь к вопросам спектрального анализа, рассмотрим при менение частотного анализатора в реальном времени и оптико волоконного анализатора.
Анализатор в реальном времени [69], структурная схема которого приведена на рис. 2.5, содержит входной усилитель, набор третьоктавных фильтров, детекторы, электронно-лучевую трубку, экран
|
К самописцу уровня |
|
К самописцу уровня |
|
||||
Вход |
|
| |
Выход сигнала |
|
||||
10 |
13 |
— |
15 |
|
|
|||
Вход от |
|
17 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
микродюно - |
|
|
|
|
|
|
- к управляющей |
|
^ L у |
— |
п |
А- |
16 |
— |
|
||
|
' логине |
индика |
||||||
|
|
|
t |
= |
_ |
18 |
торного |
блока |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
_ _ |
|
|
|
|
|
|
|
__________________________________________________ X |
Сигнал |
с |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
аттенюатора |
Синхроимпульсы
Рис. 2.5. Структурная схема анализатора в реальном времени.
1 — предусилитель; 2 |
— аттенюатор; 3 , 4 — фильтры; 5 — входной |
усилитель; 6 , 7 |
— д е |
||
текторы ; 8 — переклю чатель |
на 50 положений; |
9 — детектор; 10, 11 |
— интеграторы; |
12 — |
|
измерительный прибор; |
13, 14 |
— цепи задерж ки; |
15, 16 — вентили на полевых транзисторах; |
||
17 |
— буферный блок; 18 — управляю щ ая логика. |
|
который используется для визуализации спектра, аналого-цифро вой преобразователь. Анализатор позволяет не только наблюдать частотно-амплитудный спектр, но и отсчитывать цифры, измеряющие уровни сигналов в любом из фильтрующих каналов.
Приемная рамка подключается на вход приемника (или на вход предварительного усилителя) и сигнал разбивается 38 третьоктавными фильтрами, соединенными в параллель. Октава, на протяже нии которой частота изменяется в два раза, перекрывается полосами пропускания трех соседних (третьоктавных) фильтров. Частотный диапазон охватывает частоты от 22,5 Гц до 20 кГц. Каждый фильтр подключен к детектору среднеквадратичных значений, который в свою очередь подключен к интегратору. Предусмотрено переклю чение, позволяющее изменять постоянную времени интеграторов.
43
Выработка цифр (для информации об уровне сигнала или для ввода в ЭЦВМ) производится также при сравнении напряжения на конденсаторе с аналоговым сигналом, снимаемым с анализатора. Однако схема усложняется: требуются некоторые цифровые и ло гические устройства; соответствующие блоки показаны на рис. 2.8. Для цифровой индикации используется двоичная система счисления, причем логический нуль соответствует электрическому напряже нию О В, а логическая единица 5 В; однако практически за логиче ский нуль принимается напряжение в пределах от 0 до 0,4 В, а за логическую единицу — в пределах от 2,4 до 5 В.
Скорость спада напряжения равна скорости продвижения элек-
Аналогодыи_ сигнал
г
j 'Т
и
Рис. 2.8. Схема получения циф рового кода.
1 — блок конденсаторов; 2 — ком паратор; 3 —управляю щ ая логика; 4 — аналого-цифровой преобразова тель; 5 — сумматор; 6 — двоичнодесятнчный преобразователь; 7 —
цифровой индикатор.
тронного луча по экрану: исходный уровень в 50 дБ снижается на 0,2 дБ за время перемещения электронного луча на расстояние 0,2 дБ по шкале.
Задающий генератор на 7,5 МГц синхронизирует работу всего устройства. Развертка на экране производится по вертикали, аналогоцифровое преобразование происходит синхронно с разверткой. Компаратор при этом сравнивает напряжение на конденсаторе с уров нем сигнала в канале. Возникновение строба совпадает во времени с появлением цифры. Для того чтобы цифра появилась в окошке в десятичной системе, в схеме перед цифровым индикатором стоит двоично-десятичный преобразователь.
Сигналы от анализатора в цифровой форме могут накапливаться на магнитной ленте, на перфорационных лентах, в блоках памяти ЭЦВМ и т. д. Перфоратор, предназначенный для бумажной ленты, может передавать 75 знаков в секунду. Для считывания информации со всех 38 каналов анализатора требуется 3 с.
Схема обработки данных, содержащая анализатор и ЭЦВМ, по казана на рис. 2.9. Анализатор вырабатывает слова длиной 16 двоич ных единиц (бит); каждое слово выражает сигнал в фильтрующем канале. Для выражения спектра нужно около 40 таких слов. Эти слова непосредственно передаются в память ЭЦВМ. Два слова могут составить одно сдвоенное слово для ввода в память и, таким образом, полный спектр укладывается в 20 словах вычислительной машины. При максимально достижимой частоте передачи кодов (порядка 20 кГц) время, необходимое для построения всего спектра, составляет
45
от 0,5 до 3 с. Это время может быть сокращено путем использования подпрограмм для достижения более высокой плотности записи. Применяется транслятор программы, который экономит не только место в ячейках памяти ЭЦВМ, но и время работы [69].
В качестве примера использования описываемой установки рас смотрим измерение уровня электромагнитного шума в судовых отсеках, например в машинном отделении. Пусть задача заключается в определении общего электромагнитного шума во всем помещении. Рамочные приемники размещаются в ряде точек. С помощью муль-
Рис. 2.9. Схема обработки данных анализатора.
1, |
2, |
12— 17 — регистры; 3 — синхронизирую щ ая и |
управляю щ ая логика; |
4 — |
||||||
управляю щ ая |
и арифметическая |
логика; 5 — суммирующее устройство; 6 |
— р егу |
|||||||
лятор |
телетайпного управления; |
7 — устройство для соединения с приборами ф ир |
||||||||
мы |
Брю ль |
и |
Кьер; 8 — третъоктавный |
анализатор |
в реальном времени |
3347; |
||||
9 — прибор, |
считывающий с ленты, 7102; |
10 — перфоратор |
ленты 6301; |
11 |
— те |
|||||
летайп |
6401; |
|
18 — индикаторы и переключатели данных; 19, |
20 — блоки |
памяти; |
|||||
|
|
|
|
21 — дополнительный блок памяти. |
|
|
|
типлексной системы сигналы подаются на вход анализатора, сопряженного с ЭЦВМ. ЭЦВМ получает от анализатора спектр за 0,5 с. Вычисление уровня воспринимаемого шума в децибелах выполняется
по формуле
12
1 = lOlg—lOJ'flOdt,Ц- f
*2 *1 f
где интегрирование производится по текущему времени; J' — мгно
венный уровень воспринимаемого шума; 7— оценка среднего уровня электромагнитного шума за промежуток времени от Ц до t2.
Обратимся теперь к применению оптико-волоконного анализатора в спектроскопии низкочастотных электромагнитных излучений. Оптико-волоконный анализатор, называемый сцептроном [89, 91,
46
136], состоит из набора оптических волокон-световодов. Каждое волокно представляет собой механический узкополосный фильтр, или резонатор. Собственные частоты волокон зависят от модуля Юнга, а также плотности, длины волокна и его поперечного сече ния, определяющих момент инерции. Одиночные волокна обычно имеют стеклянный сердечник (из флинта) и стеклянную оболочку (из крона). Чаще всего применяются световоды, спрессованные из мелких волокон и имеющие прямоугольное поперечное сечение: такие волокна меньше подвержены паразитным колебаниям.
Рис. 2.10. Схема, поясняющая принцип действия оптико-воло конного анализатора.
Ширина полосы пропускания волокна (или его добротность) зависит от способа заделки его конца и имеет разброс в пределах 10— 20%. Добротность зависит от частоты. Для частоты около 1000 Гц она обычно равна 200 (так что ширина полосы пропускания по рядка 5 Гц); для более низких частот добротность ниже, для более высоких — выше. Нетрудно осуществить настройку волокон в диапа зоне собственных частот, соответствующих диапазону 100—3000 Гц. Для расширения диапазона в сторону более низких частот (вплоть до инфразвуковых) требуется специальный монтаж волокон, а для расширения диапазона в сторону более высоких частот (вплоть до ультразвуковых) необходима более точная установка элементов сцептрона [1].
Рассмотрим подробнее конструкцию сцептрона и принцип его работы (рис. 2.10). Параллельный пучок света, идущий от каллиматора К (S — источник света), попадает на систему волокон-свето водов. Волокна укреплены на держателе Я так, что их длинный свободный конец обращен к источнику света. Длинный конец волокна подвергается колебанию при колебаниях держателя Я на собствен ной частоте этого волокна. Держатель приводится в колебание по-' средством электромеханического преобразователя Т, в качестве которого применяется электродинамическая система, подобная подвижной системе электродинамического громкоговорителя, или биморфный пьезоэлемент.
47
Короткие концы волокон направлены в сторону фотоэлектрон ной мозаики М. Затем следует многоканальный усилитель А, выходы которого дают аналоговые сигналы, и преобразователь аналог—код С.
Принцип работы сцептрона заключается в следующем. Оптиче ская часть, к которой относятся источник света, каллиматор и све товоды, служит для получения оптического изображения некоторой прямоугольной матрицы. Элементами матрицы являются торцы концов волноводов, дающие светлые блики. Фотоэлектронная мо заика предназначена для того, чтобы колебания яркости бликов преобразовать в электрические токи, которые затем усиливаются в многоканальном усилителе. Элементами фотоэлектронной мозаики
$д_
Рис. 2.11. Схема, поясняющая принцип модуляции света колеблющимся волокном.
служат фотодиоды; каждый фотодиод приписан к одному волокнусветоводу или к некоторой группе волокон-световодов.
Акустическая часть сцептрона состоит из приемного микрофона Р или прибора, воспроизводящего звукозапись, электромеханического преобразователя Т, держателя Н и волокон. Если под действием сигнала какое-нибудь волокно начнет колебаться, световой поток через него будет модулироваться на собственной частоте колебания волокна. Глубина модуляции зависит от амплитуды колебательной скорости подвижного конца волокна. Благодаря этому амплитуда выходного сигнала также будет зависеть от амплитуды колебатель ной скорости. Выходной сигнал — сигнал от фотодиода — прохо дит через детектор и усилитель данного канала; его напряжение зависит от интенсивности соответствующей спектральной компоненты. Детектор употребляется для того, чтобы исключить постоянную слагающую фототока.
В целом устройство осуществляет двойное преобразование: сначала акустический сигнал преобразуется с помощью сцептрона
воптическое изображение, а потом это изображение преобразуется
вэлектрическое и дает матрицу аналоговых выходных сигналов.
На рис. 2.11 изображено волокно-световод, правый конец кото рого является подвижным. Световой поток Ф0 падает перпендику лярно торцу подвижного конца. При колебаниях волокна свет будет падать под углом а к его оси и потому световой поток, равный Ф0 соза, будет изменяться по закону косинуса. Периодические движения волокна дают модуляцию светового потока с частотой собственных колебаний. Для того чтобы не получилось удвоения частоты, волокна ориентированы под некоторым углом к пучку
48
света так, чтобы за полупериод колебания угол изменялся монотонно. Легко видеть, что при симметричном положении волокна по отно шению к падающему лучу получится удвоение частоты: одному периоду механических колебаний будут соответствовать два периода колебаний светового потока.
Обращаясь к оконечному блоку С, представим его более подробно
(рис. 2.12).
Аналоговый сигнал из каждого канала подается на компаратор /С0 и на табло Тб. Дополнительные функции выполняют коммутатор, позволяющий подключать любые секции табло к любым каналам, и мультиплексер, подключающий поочередно каналы к компара тору. Здесь, как и для табло, может быть осуществлено ручное под-
Рис. 2.12. Оконечный блок.
А — многоканальный усилитиль; П t и П 2 — синхронные переклю чатели для выборки каналов, формирующих сегмент; Ко — ком паратор; М Ц В — многоканальный цифровой вольтметр; Тб — таб ло; П В — печатный выход.
ключение каналов; может быть осуществлена и автоматическая выборка.
Компаратор является входным устройством для аналого-цифро вого преобразователя, используемого в качестве многоканального цифрового вольтметра МЦ В, дополняющего табло Тб, и для выра ботки цифровых данных, вводимых в ЭЦВМ. Эта часть оптико волоконного анализатора не отличается от соответствующей части схемы частотного анализатора в реальном времени, описан ной выше.
Частотный анализатор в реальном времени уже получил внедре ние в практику, это — третьоктавный анализатор типа 3347 фирмы Брюль и Кьер, состоящий из анализатора типа 2130 и управляющего индикационного прибора типа 4710. Установка сопрягается с вы числительной машиной типа 7501 или перфоратором ленты типа 6301.
Оптико-волоконный анализатор может быть отнесен к новым измерительным устройствам. В настоящее время описана только экспериментальная его разработка. Однако сцептрон обладает рядом особенностей, которые делают весьма перспективным его применение. Прежде всего, это — матричный анализатор, дающий двухмерное спектральное представление. Сцептрон позволяет получать трехмер ные сонограммы, где координатами могут быть частота—частота— амплитуда (частоты лежат в разных диапазонах). Возможно также
4 Л. Л. Мяснико |
49 |