
- •Южный федеральный университет
- •Проектирование учебного процесса по учебной дисциплине (назначение и трудоемкость дисциплины) для опп.
- •1.1. Цель преподавания дисциплины
- •1.2. Задачи излучения дисциплины в результате изучения дисциплины "имитационное моделирование акустических систем " студенты должны:
- •Технология процесса обучения по учебной дисциплине.
- •Междисциплинарные связи учебной дисциплины в общем перечне дисциплин опп.
- •Южный федеральный университет
- •1. Место, цели и задачи дисциплины
- •3. Указания по составлению рабочей программы
- •1.6. Цель преподавания дисциплины
- •1.7. Задачи изучения дисциплины
- •2. Содержание теоретического курса.
- •2.1. Лекционные занятия
- •2.1.1. Темы лекций
- •4. Основные требования по выполнению целей преподавания дисциплины
- •Методы контроля достижения и реализации заявленных целей и задач изучения дисциплины
- •6. Анализ результатов обучения и перечень корректирующих мероприятий по учебной дисциплине
- •7. Рейтинг и итоговая дифференциальная оценка по учебной дисциплине
- •Методической обеспеченности учебной дисциплины
- •Для студентов образовательной профессиональной программы
- •По бакалавриату ________________________________________________________________,
- •2.1.3. Дополнительная литература
- •Основная литература
- •Ш. Методические пособия по
- •IV. Обучающие программы: аос, аук, уч.Сапр, асни и др.
- •Карту составил _______________________________
- •Федеральное агентство по образованию
- •Таганрогский государственный радиотехнический университет
- •Проводят занятия
- •Практические занятия
- •3. Лабораторные занятия
- •4. Курсовые проекты и работы, типовые расчеты, типовые задания, домашние задания по учебному плану трту реализации опп
- •5. Бюджет времени на самостоятельную подготовку студента
- •Алгоритмы и модели для имитатора гидролокатора бокового обзора (гбо)
- •1. Структура программного обеспечения имитатора гбо
- •2. Алгоритм формирования результирующего сигнала, принимаемого антенной гбо
- •3. Алгоритм формирования результирующего сигнала на выходе приемного тракта
- •4. Учет коэффициента затухания звука в воде
- •5. Выбор и обоснование составляющих результирующего сигнала
- •6. Модель реверберационного эхосигнала от донной поверхности
- •7. Модель эхосигнала от одиночной рыбы
- •8. Модель эхосигнала от камня, лежащего на дне
- •9. Модель эхосигнала от трубопровода, лежащего на дне
- •10. Модель объемной реверберации
- •11. Модель помехи от зондирующего импульса
- •12. Моделирование характеристики направленности антенны гбо
- •13. Формирование акустических теней
- •Литература
- •Вопросы по дисциплине имитационное моделирование акустических систем
- •Разработка и внедрение новыхсредств и форм активизации обучения, прогрессивные формы контроля остаточных знаний
- •Новые средства и формы активизации.
- •Формы контроля остаточных знаний
11. Модель помехи от зондирующего импульса
При использовании в ГБО обратимых гидроакустических антенн зондирующий импульс воздействует на входные цепи приемных трактов, в результате чего в момент излучения и в течение некоторого времени после него блокируется прием полезных сигналов. При использовании на входе приемного тракта в качестве электронного коммутатора включенных встречно-параллельно полупроводниковых диодов амплитуда помехи может составлять от 0,5 до 1,2 В /1, 17/. Протяженность этой помехи во времени зависит от амплитуды зондирующего импульса и добротности колебательной системы гидроакустической антенны. Связано это с тем, что после окончания зондирующего импульса в колебательной системе антенны формируется переходный процесс или задний фронт импульса, при котором система колеблется на собственной (или резонансной) частоте /17 - 20/. Можно считать, что амплитуда колебаний, как и в колебательном контуре, спадает по экспоненциальному закону в соответствии со следующим выражением /19, 20/
,
(46)
где
- амплитуда напряжения на антенне в
момент окончания зондирующего импульса;
- постоянная времени
колебательного контура.
Параметр
зависит от добротности контура
,
которая, в свою очередь, определяет
полосу пропускания контура
.
Величина этого параметра может быть
определена по следующим формулам /19,
20/
(47)
или
,
(48)
где
- резонансная частота контура.
Фиксируемая аппаратурой ГБО длительность переходного процесса в соответствии с выражением (46) может быть определена по следующей формуле
,
(49)
где
-
минимальное напряжение сигнала на входе
приемного тракта, которое может быть
зарегистрировано на мониторе ГБО.
Величину можно, в свою очередь, определить в соответствии со следующим выражением
,
(50)
где
- цена младшего разряда выходного кода
АЦП;
- начальный
коэффициент усиления приемного тракта
до момента включения ВАРУ.
Таким
образом, общее время регистрации помехи
от зондирующего импульса может быть
определено путем суммирования длительности
собственно зондирующего импульса
и длительности переходного процесса
.
При
расчете результирующего сигнала на
выходе антенны целесообразно
преобразовывать напряжение этого вида
помехи
в условное эквивалентное акустическое
давление
для его подстановки в выражение (5). Это
можно сделать преобразовав выражение
(2) к следующему виду
.
(51)
При
расчете условного давления
в интервале действия зондирующего
импульса в качестве параметра
следует подставлять значение максимального
напряжения
на входе приемного тракта, обеспечиваемого
коммутатором приема-передачи. В интервале
следующем за зондирующим импульсом
напряжение помехи следует рассчитывать
в соответствии с выражением (46) и, если
полученная величина больше напряжения
,
то в качестве параметра
следует подставлять величину
,
в противном случае следует подставлять
полученную величину
.