Агрегирование варианта гидроакустической системы для обеспечения требуемых пространственных характеристик гидроакустического поля

Автор: Дорофеев Г.В., Сторожок Е.А., Липовецкий А.О., Стародубцев П.А.

Журнал: Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии @technologies-sfu

Рубрика: Исследования. Проектирование. Опыт эксплуатации

Статья в выпуске: 2 т.15, 2022 года.

Бесплатный доступ

Для эффективного решения задач по вскрытию подводной обстановки и обнаружению подводных объектов необходимы совершенные гидроакустические системы. Их создание должно не только основываться на «грубом» увеличении чувствительности приемных элементов и совершенствовании их конструкции, но и носить комплексный характер, основанный на научно обоснованном подходе. Предложен вариант подхода к построению гидроакустической системы (ГАС) с критерием минимума потерь и адекватного отображения подводной обстановки. Применен метод дискретизация зоны обнаружения и вычисление оптимального размера дискрета. На базе данного подхода разработана структура агрегирования варианта ГАС и ее элементы, содержание базы исходных данных, предъявляемые требования к модулю формирования контура требований к ГАС, решаемые задачи модулем формирования вариантов ГАС и необходимые для этого данные.

Еще

Гидроакустическая система, гидроакустическое поле, отображение подводной обстановки, дискретизация зоны, дискреты, гидроакустическая информация, методика агрегирования

Короткий адрес: https://sciup.org/146282413

IDR: 146282413

Текст научной статьи Агрегирование варианта гидроакустической системы для обеспечения требуемых пространственных характеристик гидроакустического поля

Цитирование: Дорофеев, Г. В. Агрегирование варианта гидроакустической системы для обеспечения требуемых пространственных характеристик гидроакустического поля / Г. В. Дорофеев, Е. А. Сторожок, А. О. Липовецкий, П. А. Стародубцев // Журн. Сиб. федер. ун-та. Техника и технологии, 2022, 15(2). С. 238–245. DOI: 10.17516/1999-494X-0386

Для формирования варианта построения ГАС S1 необходимо в соответствующем сложном состоянии среды Q * действиями Л“ обеспечить достижение цели агрегирования G F 1 , состоящей в минимизации информационных потерь 1 1 за счет пространственных характеристик гидроакустического поля (ГАП) системы Fnpocm при ограничениях на ресурсы Р зад (1):

С точки зрения критерия минимума потерь ГАС должна обеспечивать решение всех возложенных задач, адекватное отображение подводной обстановки, каждого подводного объекта в заданной зоне пространства, то есть в каждом элементарном объеме ГАП.

Для реализации адекватного отображения подводной обстановки в системе используются различные модели отображения подводных объектов, ее составляющих, такие как отметка – точка, совокупность точек, пространственно-протяженная геометрическая фигура (для групповых и пространственно-протяженных объектов) и т. п. или формуляр, отображающий положение и характеристики соответствующего объекта.

Основой такого представления является цифровое представление информации в зоне обнаружения, то есть дискретизация зоны обнаружения, временная дискретизация и амплитудное квантование принятых сигналов. При этом зона информации измерительных средств да и всей системы делится на дискреты с шагом, определяемым требованиями к точности и разрешению отметок подводных объектов. Обнаружение объекта осуществляется в каждой из дискрет методами бинарного или многоуровневого квантования путем сравнения сигнала с одним или несколькими порогами. В случае превышения сигналом порога принятия решения в дискрете формируется импульс высокого уровня – логическая 1, в случае непревышения формируется импульс низкого уровня – логический 0.

В соответствии с этим зона обнаружения каждого источника представляет собой подмножество пространственных дискретов, в каждом из которых выполняются обнаружение, определение координат, других параметров и признаковой информации с определенным качеством. Параметры дискретов зависят от требований по точности и достоверности отображения, которые в первую очередь определяются возможностями датчиков. Из подмножеств дискретов, представляющих зоны обнаружения источников, формируется зона обнаружения гидроакустической системы. Огибающая совокупности зон (подмножество дискрет) источников будет представлять собой рубеж обнаружения на заданной глубине. Минимальная и максимальная глубины, на которых обеспечиваются соответствующие характеристики в границах ГАП ГАС, принимаются за глубину нижней и верхней границ ГАП. Точность расчетов зависит от размеров дискретов. Чем меньше размер дискрет, тем точнее результат, но больше время расчета.

Применение способа дискретно-последовательного анализа требует обязательного наличия цифровых данных о рельефе дна, представленных в матричной форме.

С учетом этого для разработки методики необходимо уточнить определения ГАП заданных параметров и реального ГАП.

Под ГАП заданных параметров будем понимать область пространства, в пределах которой требуется отображение подводной обстановки в каждом элементарном дискрете с характеристиками не хуже заданных. Под реальным ГАП будем понимать область пространства, в пределах которой обеспечивается отображение подводной обстановки в каждом элементарном дискрете с характеристиками не хуже заданных.

При этом для оценки информационных потерь достаточно определить количество дискрет в ГАП заданных параметров и в поле сформированной группировки. Абсолютная или относительная разность будет свидетельствовать об информационных потерях. Информационные потери могут использоваться как обратная связь для формирования рационального варианта построения. Причем в случае необходимости показатель информационных потерь можно определять в заданных направлениях, соответствующих рубежах, зонах пространства, диапазонах глубин и с учетом этого даже по определенным типам подводных объектов, не исключая использование и других традиционных показателей.

Теория и практика применения метода дискретно-последовательного анализа использует представление дискрет проекциями элементарных объемов или трехмерных дискрет зоны ответственности информационных средств ГАС на донную поверхность либо на горизонтальное сечение зоны обнаружения на заданной глубине. Это позволяет в качестве единственного па- раметра дискрета, характеризующего его размер L, выбрать длину стороны квадрата или ребра куба.

Выбор линейного размера дискрета может быть определен с учетом следующих обстоятельств:

  • 1.    Минимальный размер дискрета должен быть меньше ошибки определения плоскостных координат наиболее точного из информационных измерительных средств и универсальным для решения различных задач, а значит, по возможности меньшим.

  • 2.    Совокупность дискрет при минимальном их количестве должна покрывать всю зону ответственности гидроакустической системы.

Наиболее естественным подходом определения размера дискрет является подход, ориентированный на учет пространственных размеров дискрет, использующихся в системе. Основным системообразующим фактором ГАС служит оператор отображения, который, в первую очередь, обеспечивает временное и пространственное объединение информации. При объединении или при отождествлении координатной информации о подводных объектах, данные о которых поступают от различных источников, используются так называемые стробы отождествления. Размер строба отождествления как нельзя ЛУЧШЕ удовлетворяет требованиям, предъявляемым к размеру дискрет. Поэтому размер строба можно использовать как базисный для определения размеров дискрет.

Традиционно размер строба выбирается равным утроенной величине ошибки определения координат подводных объектов. В ошибку определения координат входят три основных компонента: о изм - ошибка измерения источника (ГАС), о экстр - ошибка экстраполяции на момент времени отождествления и О ман - ошибка, обусловленная возможным маневром подводного объекта (2).

сг =        + О"

\ изм ;

экстр люн *

Среднеквадратическую ошибку координатной информации можно рассчитать по формуле (3):

где Т обз - время (темп) цикла обзора, обновления информации (обработки и выдачи ГАИ); k = Т сгл обз , Тсгл - интервал сглаживания координат цели; n - допустимое либо вероятное значение перегрузки гидродинамической цели; g – ускорение силы тяжести.

Ускорение силы тяжести (ускорение свободного падения) тел в вязких средах определяется взаимодействием сил гравитационной F 1 (4) и гидродинамического сопротивления F 2 (5):

F = ^/3(J-A)g

где d – эквивалентный диаметр шара равновеликого по объёму реального тела, м; δ – плотность тела, кг/м3; А - плотность среды, кг/м3; g - ускорение свободного падения, м/с2*

F, = 1//У2сР^ ,

ψ – коэффициент гидродинамического сопротивления среды подвижному телу; V – скорость тела в среде, м/с.

Анализ зависимости ^v от Tобз при δxy=1000 м, k=2, n=2, 3, 5 показывает, что суммарные ошибки при Tобз<10 с слабо зависят от периода обзора, а при Tобз>10 с ошибки резко возрастают. Поэтому темп обновления информации о плоскостных координатах (период обзора) не дол- z^

жен превышать 10 с для рассматриваемого случая. Числовое значение ст для указанного

случая составляет 0,6+2 км в зависимости от возможной перегрузки, испытываемой объектом при маневре. Значит, размер строба (а стало быть, и искомый размер дискрета) составит в этих условиях порядка 1,8+6 км.

Методика агрегирования варианта гидроакустической системы для обеспечения требуемых пространственных характеристик ГАП (рис. 1) представляет собой совокупность реализованных на ЭВМ вновь разработанных компонентов и компонентов известных методик.

База исходных данных

База исходных данных содержит исходные данные по району установки системы (барьера) радиогидроакустических буев (глубина места установки, рельеф дна, гидрология и др.),

База исходных данных

Модуль формирования требований к гидроакустической системе

Модуль формирования вариантов гидроакустич еской системы

Модуль оценки затрат

Модуль выбора рационального варианта

Рис. 1. Структура методики агрегирования варианта ГАС

Fig. 1. Structure of the methodology for aggregating the HS variant противостоящему противнику (боевой состав, возможности, ТТХ, базирование), гражданскому судоходству (порты, места рыболовства, количество и типы, характеристики судов, их ведомственная принадлежность, структура и интенсивность), своим силам и средствам (боевой состав возможности, ТТХ, базирование, группировка, состояние вооружения и техники) и т. п.

Модуль формирования контура требований к гидроакустической системе

Формирование требований осуществляется на основе результатов логико-аналитической деятельности и по результатам оценки обстановки по следующим основным направлениям:

  • а)    прогнозирование возможных ударов беспилотными подводными аппаратами типа «Посейдон» (провокаций, инцидентов);

  • б)    оценка характера и интенсивности использования подводного пространства (как в своих территориальных водах, так и в нейтральных);

  • в)    оценка требований, предъявляемых потребителями информации;

  • г)    оценка района базирования предполагает анализ исходных данных по цифровым картам рельефа дна, гидрологическим и метеорологическим условиям.

Полученные в результате оценки обстановки данные позволяют структурировать значения заданных параметров ГАП и следующие требования к ГАС:

  • –    глубины нижней и верхней границ сплошного ГАП вдоль государственной границы (установленных рубежей, в заданных областях пространства) – Ннг ^Рвг ) ;

  • –    глубину ГАП на различных участках (направлениях) – GHC ;

  • –    точность гидроакустической информации, необходимая ее потребителям для выполнения задач – ^Z* ;

  • –    возможные участки (районы) возникновения конфликтных ситуаций при выполнении задач, ожидаемые типы и тактико-технические характеристики подводных лодок-нарушителей и других подводных объектов;

  • –    располагаемое время приведения в готовность дежурных сил, включения средств гидролокации.

Для определения требований по рубежам обнаружения и выдачи информации следует делить гидроакустическую информацию на разведывательную и боевую. Причем разведывательная информация о подводной обстановке предназначается для вскрытия замысла действий противника и распределения (сосредоточения) средств при отражении удара. Предназначение боевой информации – целераспределение и целеуказание активным средствам.

Расчет требуемых рубежей выдачи информации, времени непрерывного сопровождения, требований к количеству одновременно выдаваемых целей для целеуказания, требований к точности гидроакустической информации для потребителей, а также к качеству гидроакустической информации при обеспечении заданного уровня безопасности мореплавания производится по соответствующим методикам. По результатам расчета требований к рубежам, определения диапазонов глубин и других параметров ГАП с учетом задач, стоящих перед группировкой сил и средств противолодочной обороны и возможностей противостоящего противника, структурируется облик поля заданных параметров.

Модуль формирования вариантов гидроакустической системы

Боевой порядок подразделений и частей радиотехнической службы и противолодочных сил флота строится из боевой задачи, возможностей противостоящих подводных сил противника, количества радиоэлектронной техники, средств связи, боевого состава и боевых порядков обеспечиваемых потребителей, рельефа дна и гидрологических условий, условий обеспечения боевого применения. При этом осуществляется предварительное определение районов поиска позиций и определение возможных позиций, обеспечивающих реализацию замысла построения системы.

Наличие цифровой карты рельефа дна и средства ее визуализации позволяют формализовать основные приведенные требования к позициям в виде правил, по которым вышеперечисленным элементам картографической основы ставится в соответствие признак запрещения развертывания на них гидроакустических средств. По результатам выполнения поиска с учетом этих правил определяются разрешенные для размещения средств гидроакустики районы.

Для дальнейшей структуризации варианта необходимо обеспечить рациональное размещение средств гидроакустики на разрешенных для размещения районах. При этом в зависимости от поставленных задач при размещении гидроакустических средств могут использоваться линейные, групповые (по углам треугольника, квадрата или прямоугольника) и комбинированные варианты их территориального размещения.

Далее осуществляется расчет углов закрытия для каждой из предварительно выбранных позиций и проверка соответствия их требованиям по критическим углам закрытия, определенным для каждого типа гидроакустических средств.

Список литературы Агрегирование варианта гидроакустической системы для обеспечения требуемых пространственных характеристик гидроакустического поля

  • Аксёнов О. Ю., Кобан А. Я., Мельник Д. И., Семёнов С. А., Семёнов В. С. Агрегирование радиолокационных систем и информации о воздушно-космической обстановке: Монография. М.: Знание, 2018. 224 с.
  • Стародубцев П. А., Сторожок Е. А., Алифанов Р. Н. Агрегирование системы гидроакустического мониторинга. Журнал Сибирского федерального университета. Техника и технологии, 2020, 13(2), 206-212.
  • EDN: RADHKU
  • Оптнер С. А. Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем. М.: Сов. радио, 1969. 215 с.
  • Гафт М. Г. Принятие решений при многих критериях. М.: Знание, 1979. 520 с.
  • Андреев Г. И., Волчихин В. И., Миронов В. А., Тихомиров В. А. Основы управления предприятием. Т. 1. Современные взгляды на управление предприятием. М.: Финансы и статистика, 2004. 400 c.
  • Аверкин А. Н., Батыршин И. З., Блишун А. Ф., Силов В. Б., Тарасов В. Б. Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта. М.: Наука, 1986. 312 c.
  • Перегудов Ф. И., Тарасенко Ф. П. Введение в системный анализ. М.: Высшая школа, 1989. 367 c.
  • EDN: TFPWJJ
Статья научная