Представлены результаты электроакустических измерений компактного преобразователя со сложной формой цельнометаллического корпуса, как в режиме излучения, так и приёма гидроакустических сигналов. Излучаемая таким преобразователем акустическая мощность превышает 38 Вт для квазигармонических сигналов и достигает 12 Вт для сложных импульсных сигналов. Амплитуда напряжения на выходе преобразователя, работающего в режиме приёма, находится на уровне около 1500 мВ в рабочей полосе частот и 200–400 мВ – вне его рабочей полосы, что в несколько раз выше показателей существующих обратимых гидрофонов при аналогичных значениях принимаемого звукового давления. Применение обратимых компактных преобразователей в составе гидроакустических ретрансляторов, предназначенных для использования на расстояниях до нескольких десятков километров, позволяет снизить массу и габариты таких устройств.
The use of reversible compact low-frequency transducers in hydroacoustic repeaters designed for use at distances of up to several tens of kilometers allows reducing the mass and dimensions of such devices. The paper presents the results of electroacoustic measurements of a compact transducer with a complex shape of an all-metal case both in the emission and reception modes of hydroacoustic signals. The acoustic power emitted by such a transducer exceeds 38 W for quasi-harmonic signals and reaches 12 W for complex pulse signals. The voltage amplitude at the output of the transducer operating in the reception mode is at a level of about 1500 mV in the operating frequency band and 200–400 mV outside its operating band, which is several times higher than the indicators of existing reversible hydrophones at similar values of the received sound pressure.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Физика
3D НЧИ обладает достаточной электрической прочностью, позволяющей излучать сложные сигналы с коэффициентом амплитуды 1,6 и более на уровне 10–15 Вт. Неравномерность частотной характеристики работающего в режиме приёмника компактного 3D НЧИ в низкочастотном диапазоне не играет существенной роли для акустического ретранслятора ввиду возможности частотной коррекции в предварительном усилителе, а приём сигналов определённого вида не связан с требованиями высокой степени линейности частотной характеристики приёмного тракта. Сочетание компактных размеров с электро-акустическими характеристиками, в частности, с высокой удельной излучаемой акустической мощностью и широкой полосой частот для приёма акустических сигналов позволяют использовать подобные 3D НЧИ в различных приложениях гидроакустики: модемах, системах звукоподводной связи, маяках-ответчиках, в том числе работающих в дуплексном режиме.
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.
Список литературы
1. Богданович М. Л., Бородин М. А., Коваленко Ю. А., Хаметов Р. К. / Гидроакустика. 2020. № 44 (4). С. 37–44.
2. Зайцев А. И., Каретников В. В., Сикарев А. А. / Морская радиоэлектроника. 2017. № 3 (61). С. 6–9.
3. Каралюн В. Ю. Гидроакустический маяк-ответчик. Патент на изобретение № 2125733 C1 (РФ). 1999.
4. Бритенков А. К., Фарфель В. А., Боголюбов Б. Н. / Прикладная физика. 2021. № 3. С. 72–77.
5. Бритенков А. К., Боголюбов Б. Н., Смирнов С. А. Продольно-изгибный гидроакустический преобразователь. Патент на изобретение № 2681268 (РФ). 2019.
6. Бритенков А. К., Норкин М. С., Стуленков А. В., Травин Р. В. / Научное приборостроение. 2023. Т. 33. № 4. С. 28–39.
7. Шавенько Н. К. Основы теории информации и кодирования. – М.: МИИГАиК, 2012.
8. Sheehy M. J., Halley M. R. / J. Acoust. Soc. Amer. 1957. Vol. 29. № 4. P. 464–469.
9. Вершинин А. С. / Молодой учёный. 2015. № 12 (92). С. 156–161.
10. Белоусов Ю. И., Римский-Корсаков А. В. / Акустический журнал. 1975. Т. 21. № 2. С. 161–172.
11. Колесников А. Е. Акустические измерения. – Л.: Судостроение, 1983.
12. Бритенков А. К., Боголюбов Б. Н., Фарфель В. А. / Учёные записки физического факультета Московского университета. 2020. № 1. С. 2010106.
13. Костеев Д. А., Бритенков А. К., Земнюков Н. Е., Львов А. В., Салин М. Б. / Научное приборостроение. 2024. Т. 34. № 3. С. 54–63.
14. Бугров Б. Н., Макарова Ю. М. / Современная электроника и технологии автоматизации. 2017. № 1. С. 76–81.
15. Андреев М. Я., Боголюбов Б. Н., Клюшин В. В., Рубанов И. Л. / Датчики и системы. 2010. № 12. С. 51–55.
16. Евтютов А. П., Ляликов А. П., Митько В. Б., Пономаренко В. И., Простаков А. Л., Свердлин Г. М., Смарышев М. Д., Тарасюк Ю. Ф., Колесников А. Е. Справочник по гидроакустике. – Л.: Судостроение, 1982.
17. Бритенков А. К., Захаров С. Б., Травин Р. В., Фарфель В. А. Моделирование управляемого электрического эквивалента мощного гидроакустического из- лучателя со сложным импедансным спектром на основе гиратора / Тр. XXXVI сессии РАО. – Москва, 2024. C. 649–655.
1. Bogdanovich M. L., Borodin M. A., Kovalenko Yu. A., and Khametov R. K., Hydroacoustics, № 44 (4), 37–44 (2020) [in Russian].
2. Zaitsev A. I., Karetnikov V. V., and Sikarev A. A., Marine Radioelectronics, № 3 (61), 6–9 (2017) [in Russian].
3. Karalyun V. Yu. Underwater acoustic beacon-responder. Patent for invention № 2125733 C1 (RF). 1999.
4. Britenkov A. K., Farfel V. A., and Bogolyubov B. N., Applied Physics, № 3, 72–77 (2021) [in Russian].
5. Britenkov A. K., Bogolyubov B. N., and Smirnov S. A. Longitudinal-bending hydroacoustic transducer. Patent for invention № 2681268 (RF). 2019.
6. Britenkov A. K., Norkin M. S., Stulenkov A. V., and Travin R. V. Nauchnoe Priborostroenie 33 (4), 28–39 (2023).
7. Shavenko N. K. Fundamentals of information theory and coding. MIIGAiK, 2012 [in Russian].
8. Sheehy M. J. and Halley M. R., J. Acoust. Soc. Amer. 29 (4), 464–469 (1957).
9. Vershinin A. S., Molodoy uchenyy, № 12 (92), 156–161 (2015) [in Russian].
10. Belousov Yu. I. and Rimsky-Korsakov A. V., Acoustical Physics 21 (2), 161–172 (1975) [in Russian].
11. Kolesnikov A. E. Acoustic measurements. Sudostroenie, 1983 [in Russian].
12. Britenkov A. K., Bogolyubov B. N., and Farfel V. A., Memoirs of the Faculty of Physics. Lomonosov Moscow State University, № 1, 2010106 (2020) [in Russian].
13. Kosteev D. A., Britenkov A. K., Zemnyukov N. E., Lvov A. V., and Salin M. B. Nauchnoe Priborostroenie 34 (3), 54–63 (2024) [in Russian].
14. Bugrov B. N. and Makarova Yu. M., Sovremennaya elektronika i tekhnologii avtomatizacii, № 1, 76–81 (2017) [in Russian].
15. Andreev M. Ya., Bogolyubov B. N., Klyushin V. V., and Rubanov I. L., Sensors and systems, № 12, 51–55 (2010) [in Russian].
16. Evtyutov A. P., Lyalikov A. P., Mitko V. B., Ponomarenko V. I., Prostakov A. L., Sverdlin G. M., Smaryshev M. D., Tarasyuk Yu. F., and Kolesnikov A. E., Handbook of hydroacoustics. Sudostroenie, 1982 [in Rus- sian].
17. Britenkov A. K., Zakharov S. B., Travin R. V., and Farfel V. A. Proc. of the XXXVI session of the Russian Acoustic Society (RAO). Moscow, 2024, pp. 649–655 [in Russian].
Выпуск
С О Д Е Р Ж А Н И Е
ОБЩАЯ ФИЗИКА
Анализ состава и источников поступления осадка на поверхности МКС Василяк Л. М., Пеклевский А. В., Прокопович С. П., Чикирев В. Н., Шубралова Е. В. 7
Обнаружение потенциального электрического поля, индуцированного тороидом с низкочастотным током Томилин А. К., Мисюченко И., Викулин В. С. 13
ФОТОЭЛЕКТРОНИКА
Получение чернил из коллоидных нанокристаллов AgInS2 и микроплоттерная печать фоточувствительных структур на их основе Шуклов И. А., Лим В. В., Власов И. С., Троянова М. А., Шалагин А. Ю., Вершинина O. В., Яковлев В. О., Попов В. С., Иванов В. В. 19
Зависимость затухания фотосигнала в фоторезисторах на основе массивов коллоидных квантовых точек HgTe от условий их получения Яковлев В. О., Королева Т. В., Хакимов К. Т., Сапцова О. А., Короннов А. А., Вершинина О. В., Медведев А. Г., Пономаренко В. П., Попов В. С. 28
Влияние микродефектов на вольт-амперные характеристики и шумы кремниевых фотодиодов Болтарь К. О., Вильдяева M. H., Демидов С. С., Климанов Е. А., Конорев Д. С., Макарова Э. А., Молчанов Д. С., Попов К. А., Полунеев В. В., Жукович-Гордеева А. А. 35
ФИЗИКА ПЛАЗМЫ И ПЛАЗМЕННЫЕ МЕТОДЫ
Конверсия СО2 в микроволновом разряде в жидком метаноле Батукаев Т. С., Билера И. В., Крашевская Г. В., Лебедев Ю. А., Шумилов В. К. 43
Воздействие плазмы на резонансное рассеяние магнитного поля диэлектрическим кольцом Доброклонская М. С., Печеркин В. Я., Василяк Л. М. 47
Динамика межфазной границы в системе «вода–масло» при электрическом пробое Панов В. А., Савельев А. С., Куликов Ю. М. 53
ФИЗИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
Возможности планетарной схемы обработки для группового шлифования и полирования пластин InSb и матричных модулей Улькаров В. А., Трофимов А. А., Саркисов Н. А., Кузин В. О., Арбузов К. Ю., Размахнин И. Д., Кобыш А. Н., Козлов Р. Ю., Нестюркин М. С. 60
Термо-ЭДС наноразмерных пленок In2O3/SnO Терехова А. С., Зеленский Л. А., Смирнов С. В. 67
ЭЛЕКТРОННЫЕ, ИОННЫЕ И ЛАЗЕРНЫЕ ПУЧКИ
Компрессия импульса тока сильноточного релятивистского электронного пучка на виртуальном катоде Донец А. Е., Рогожин В. И., Раваев А. А., Булейко А. Б., Лоза О. Т., Адамянц Д. А., Муфтахов И. Р. 73
ФИЗИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА И ЕЁ ЭЛЕМЕНТЫ
Автофокусировка изображения в оптико-электронных системах на основе нечеткого ПИД-регулятора Берилло А. А. 82
Характеристики компактного гидроакустического преобразователя высокой удельной мощности в режимах излучения и приёма Бритенков А. К., Боголюбов Б. Н., Травин Р. В., Фарфель В. А., Леонов И. И., Костеев Д. А. 86
Наносенсоры для наблюдения за единичными молекулами цитохрома P450 BM3 Шумов И. Д., Зиборов В. С., Аблеев А. Н., Виноградова А. В., Афонин О. Н., Бухарина Н. С., Ваулин Н. В., Лебедев Д. В., Букатин А. С., Мухин И. С., Сараева И. Н., Арчаков А. И., Иванов Ю. Д. 94
ИНФОРМАЦИЯ
Правила для авторов 101
C O N T E N T S
GENERAL PHYSICS
Analysis of the composition and sources of deposition on the ISS surface Vasilyak L. M., Peklevskiy A. V., Prokopovich S. P., Chikirev V. N., and Shubralova E. V. 7
Detection of potential electric field induced by a toroid with low frequency current Tomilin A. K., Misyuchenko I., and Vikulin V. S. 13
PHOTOELECTRONICS
Preparation of inks based on colloidal AgInS₂ nanocrystals and their application in microplotter printing of photosensitive structures Shuklov I. A., Lim V. V., Vlasov I. S., Troianova M. A., Shalagin A. Yu., Vershinina O. V., Iakovlev V. O., Popov V. S., and Ivanov V. V. 19
Influence of the HgTe colloidal quantum dots layers obtaining conditions on the photosignal decay in photoresistors Yakovlev V. O., Koroleva T. V., Khakimov K. T., Saptsova O. A., Koronnov A. A., Vershinina O. V., Medvedev A. G., Ponomarenko V. P., and Popov V. S. 28
The effect of microdefects on the current-voltage characteristics and noise of silicon photodiodes Boltar K. O., Vildyaeva M. N., Demidov S. S., Klimanov E. A., Konorev D. S., Makarova E. A., Molchanov D. S., Popov K. A., Poluneev V. V., and Zhukovich-Gordeeva A. A. 35
PLASMA PHYSICS AND PLASMA METHODS Conversion of CO2 in microwave discharge in liquid methanol Batukaev T. S., Bilera I. V., Krashevskaya G. V., Lebedev Yu. A., and Shumilov V. K. 43
The effect of plasma on resonant scattering of a magnetic field by a dielectric ring Dobroklonskaya M. S., Pecherkin V. Ya., and Vasilyak L. M. 47
The influence of local conductivity inhomogeneities on the shape of a discharge channel in water Panov V. A., Saveliev A. S., and Kulikov Yu. M. 53
PHYSICAL SCIENCE OF MATERIALS
Possibilities of a planetary machining scheme for group grinding and polishing of InSb wafers and matrix modules Ul’karov V. A., Trofimov A. A., Sarkisov N. A., Kuzin V. O., Arbuzov K. Yu., Razmahnin I. D., Kobysh A. N., Kozlov R. Yu., and Nestyurkin M. S. 60
Thermo-EMF of nanosized In2O3/SnO Terekhova A. S., Zelensky L. A., and Smirnov S. V. 67
ELECTRON, ION AND LASER BEAMS
Pulse current compression of high-current relativistic electron beam on a virtual cathode Donets A. E., Rogozhin V. I., Ravaev A. A., Buleyko A. B., Loza O. T., Adamyants D. A., and Muftakhov I. R. 73
PHYSICAL EQUIPMENT AND ITS ELEMENTS
Image autofocusing in optoelectronic systems based on a fuzzy PID controller Berillo A. A. 82
Characteristics of a compact hydroacoustic transducer with high power density in transmission and reception modes Britenkov A. K., Bogolyubov B. N., Travin R. V., Farfel V. A., Leonov I. I., and Kosteev D. A. 86
Nanotechnology-based sensors for monitoring single molecules of cytochrome P450 BM3 Shumov I. D., Ziborov V. S., Ableev A. N., Vinogradova A. V., Afonin O. N., Bukharina N. S., Vaulin N. V., Lebedev D. V., Bukatin A. S., Mukhin I. S., Saraeva I. N., Archakov A. I., and Ivanov Yu. D. 94
INFORMATION
Rules for authors 101
Другие статьи выпуска
Наблюдение за поведением одиночных молекул цитохрома P450 BM3 проводили с помощью двух наносенсоров — электрического нанопорового детектора (ЭНПД) и атомно-силового микроскопа (АСМ). ЭНПД на базе твердотельной нанопоры, сформированной в неорганической подложке на основе нитрида кремния, использовали для регистрации функциональной активности P450 BM3 в реакции гидроксилирования лаурата в присутствии NADPH. Функциональная активность исследованного фермента подтверждена методом спектрофотометрии (СФ). С помощью АСМ визуализировали динамику поведения молекул фермента на поверхности неорганической подложки. Полученные результаты наглядно демонстрируют перспективность использования нанотехнологических детекторов для определения физико-химических свойств ферментов на уровне единичных молекул с целью более глубокого понимания фундаментальных принципов функционирования ферментных систем.
Рассматривается задача повышения точности и быстродействия систем автоматической фокусировки в оптико-электронных системах (ОЭС). Показано, что применение классических ПИД-регуляторов ограничено нелинейностями приводов и нестационарностью наблюдаемых сцен. Предложена структура адаптивной системы, использующей нечеткую логику для динамической настройки коэффициентов ПИД-регулятора. Обоснован выбор функции оценки контрастности методом Тененграда и аппаратной платформы Orange Pi 6 Plus для реализации алгоритмов в реальном времени. Прогнозируется снижение перерегулирования на 20–30 % и времени переходного процесса на 25–35 % при замене классического ПИД-регулятора на нечёткий.
Аналитически определено значение предельного тока транспортировки сильноточного релятивистского электронного пучка (РЭП) в коаксиальном лайнере с сильным магнитным полем. Потенциал центрального электрода в таком лайнере принят равным потенциалу катода, формирующего пучок. Найдены условия формирования виртуального катода в коаксиальном диоде с магнитной изоляцией с двойным катодом, в котором диаметр внутреннего проводника меняется по длине. Экспериментально продемонстрировано явление временно́й компрессии тока РЭП. Увеличение амплитуды тока в 1,5–2 раза при сокращении длительности его импульса от 2,5 нс до ∼ 1 нс обусловлено появлением виртуального катода. Намечены пути дальнейшего изучения динамики РЭП, его временны́х и энергетических параметров, приводящих к формированию виртуального катода и, как следствие, временно́й компрессии РЭП.
Приведены результаты исследований дифференциальной термо-ЭДС и коэффициента Зеебека наноразмерных пленок In2O3/SnO (ITO), полученных методом магнетронного распыления компактной мишени. Показана зависимость коэффициента термо-ЭДС пленок от температуры, а также объяснена ее корреляция с температурной зависимостью электропроводности. Спроектировано автоматизированное устройство для измерения термо-ЭДС пленок и распределения её по их поверхности в диапазоне температур от 300 до 450 К. Полученные результаты позволяют спрогнозировать возможность дальнейшего применения пленок ITO в электронике.
В работе предложена групповая обработка по планетарной схеме, разработаны конструкторско-технологические решения, и проведен ряд процессов для пластин InSb и матричных модулей. По результатам измерений показана возможность увеличения производительности труда и выхода годных в единицу времени при одновременном снижении материальных затрат.
В работе экспериментально и с помощью численного моделирования в осесимметрич- ной трехмерной постановке рассмотрена задача формирования конической поверхности границы раздела «вода–трансформаторное масло» при подаче высоковольтного напряжения на электроды. Благодаря использованию электродов цилиндрической формы с заруглением торцов удалось провести более детальное численное моделирование, результаты которого хорошо согласуются с данными эксперимента. Показано, что для отслеживания границы следует использовать профили фазовой переменной и нормированной осевой скорости. Предложенный метод моделирования процесса может помочь проводить предварительную оценку устойчивости высоковольтного маслонаполненного оборудования к возникновению локальных электрических пробоев из-за возможного появления влажности.
Экспериментально изучены спектры резонансного рассеяния на основной магнитной моде структур, состоящих из субволнового тонкого диэлектрического кольца и плазмы низкого давления. Плазма создавалась в линейной и спиральной люминесцентных лампах, возбуждаемых плоской СВЧ-волной. Обнаружено, что при включении разряда амплитуда индуцированного кольцом магнитного поля на резонансной частоте кольца значительно уменьшается. Эффект уменьшения реализуется при определенной ориентации разряда относительно кольца. Компьютерное моделирование подтверждает эффект уменьшения индуцированного кольцом магнитного поля на резонансной частоте. Электрический разряд может быть использован для переключения резонансных электромагнитных полей диэлектрических элементов в фильтрах, антеннах, системах перераспределения энергии.
Показана зависимость степени разложения CO2 и концентрации основных продуктов (H2 и CO) от скорости потока CO2 на входе реактора. Максимальная степень разложения CO2 достигла 75%.
Проведено исследование дефектов, вызывающих токи утечки и шумы в р+–n-переходах кремниевых фотодиодов. Установлено, что причиной возникновения туннельной компоненты темновых токов являются локальные дефекты в окисле и примесные преципитаты в ОПЗ p–n-перехода. Протекание туннельных токов приводит к воз- никновению шумов, имеющих широкий спектр, в том числе «взрывного» шума.
В данной работе исследовано влияние условий синтеза коллоидных квантовых точек на количество и типы поверхностных состояний, которые, в свою очередь, определяют быстродействие фотосенсоров на их основе. Показано, что замена этандитиола на β-меркаптоэтанол позволяет повысить быстродействие фоторезисторов на осно- ве ККТ HgTe на три порядка.
Впервые на основе коллоидных нанокристаллов AgInS2 с помощью замены лигандов в растворе были получены чернила, пригодные для изготовления фоточувствительных структур. В рамках исследования была подобрана система стабилизирующих лигандов, с которыми полученный золь в диметилформамиде сохранял стабильность в течении двух недель без существенной агломерации. ИК-Фурье спектроскопия подтвердила полноту замены лигандов. С помощью микроплоттера на основе полученных коллоидных материалов на золотых встречно-штыревых электродах была получена фоточувствительная структура фоторезистивного типа, для которой измерены фотоэлектрические характеристики при засвечивании лазером 405 нм.
Представлены результаты экспериментов по прямому измерению электрического поля в отверстии тороида с переменным током частотой 50 Гц. В первом эксперименте использован экранированный зарядочувствительный датчик в виде металлического стержня. При этом обнаружено, что в случае традиционного одноточечного заземления экран не является эквипотенциальным и полностью блокирует работу датчика. Принудительная эквипотенциальность экрана выполнена с помощью двухточечного заземления, при этом датчик внутри экрана успешно регистрирует переменное электрическое поле. Результат эксперимента объясняется присутствием на оси тороида нестационарного безвихревого вектор-потенциала, который оказывает силовое воздействие на свободные электроны в металлическом зонде. Во втором эксперименте использован ползунковый реостат. Такая схема позволяет отказаться от заземленного экрана и эксперимент максимально упрощается. Выводы, полученные в результате экспериментов, дополняют представление о векторном потенциале и его свойствах и могут быть использованы при решении задач электромагнитной совместимости.
В составе мелкодисперсного осадка, доставленного с поверхности Международной космической станции (МКС), обнаружены частицы космической пыли, частицы ме- теороидного, вулканического и морского происхождения, обогащенные органикой. Эти частицы присутствуют в экзосфере Земли и в условиях корпускулярного, рентге- новского и ультрафиолетового облучения являются агрессивным агентом для мате- риалов поверхности орбитальных станций. Анализ элементного состава осадка на по- верхности МКС позволил оценить влияние обнаруженных элементов на стойкость конструкционных материалов орбитальных объектов, а также установить источ- ники их поступления на поверхность МКС
Издательство
- Издательство
- АО "НПО "ОРИОН"
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 111538, г Москва, р-н Вешняки, ул Косинская, д 9
- Юр. адрес
- 111538, г Москва, р-н Вешняки, ул Косинская, д 9
- ФИО
- Старцев Вадим Валерьевич (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)
- E-mail адрес
- orion@orion-ir.ru
- Контактный телефон
- +7 (499) 3749400