DE2204028C3 - Verfahren und Einrichtung zur Übertragung von Wellenenergie mit bestimmter Richtcharakteristik - Google Patents
Verfahren und Einrichtung zur Übertragung von Wellenenergie mit bestimmter RichtcharakteristikInfo
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Description
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Übertragung von Wellenenergie mit bestimmter Richtcharakteristik
über einen Weg hinweg, welcher gegenüber bestimmten Frequenzen unerwünschte Übertragungseigenschaften,
beispielsweise unerwünschte Dämpfungs- und/oder RcflexionscigLMischaften besitzt,
insbesondere zur Informationsübertragung, und eine Einrichtung zur Durchführung des Verfahrens.
Bisher hat es beispielsweise Schwierigkeiten bereitet, den Meeresboden oder einen Gewässerboden auf
Ablagerungen oder auf im Meeresboden versenkte oder eingegrabene Gegenstände zu untersuchen, da
eine Schallstrahlung hf.her Frequenz erforderlich ist, um ein für ein hohes Auflösungsvermögen notwendiges,
schmales Strahlenbündel zu erzielen, während aber gleichzeitig solch hohe Frequenzen entweder bereits
an der ersten Trennfläche zwischen dem Meerwasser und den am Meeresboden befindlichen Ablagerungen,
wie Sand und Kies, reflektiert werde.) oder beim Durchgang durch solche Ablagerungen sehr
stark gedämpft werden. Folglich lassen sich mit solchen Signalen hoher Frequenz nur in geringem Maße,
wenn überhaupt Informationen mit großem Auflösungsvermögen hinsichtlich unter dem Meeresboden
befindlicher Schichten oder versenkter oder eingegrabener Gegenstände erzielen.
Im Gegensatz hierzu dringt eine Schallstrahlung
niedriger Frequenz leicht durch die Ablagerungen unterhalb des Meeresbodens, wobei noch genügend
Energie verbleibt, um eine Reflexion an unterirdisehen Gegenständen, beispielsweise versenkt verlegten
Röhren, zu erreichen. Es bereitet aber Schwierigkeilen, solche Schallstrahlung niedriger Frequenz
praktisch zu verwenden, da im allgemeinen keine Wandler ausreichender körperlicher Größe eingesetzt
werden Können, welche ein St;ahlungsbündel mit solcher
Richtcharakteristik abgebet, daß sich ein genügend schmaler Strahl erzielen läßt, der für ein hohes
Auflösungsvermögen bei der Untersuchung des Meeresbodens erforderlich ist.
Aus einer Veröffentlichung in »The Journal of the Acoustical Society of America«, Band 34, 1962, Seiten
1051 bis 1054, ist es zwar bekannt, daß gerichtete Strahlungsstrahlen, die einander in einem nicht linearen
Übertragungseigenschaften aufweisenden Medium durchsetzen, einen den Wechselwirkungsbereich
verlassenden, wiederum gerichteten Strahlungsstrahl erzeugen, welcher die Differenzfrequenz aus den Frequenzen
der gesendeten Strahlungsstrahlen aufweist. In dieser Veröffentlichung werden jedoch lediglich
wissenschaftliche Untersuchungen und Erkenntnisse beschrieben. Anregungen zu irgend einer konkreten,
technischen Anwendung dieser Erkenntnisse sind in dieser Druckschrift nicht enthalten.
Durch die Erfindung soll, ausgehend von dem genannten Stand der Technik, Wellenenergie, insbesondere
eine zur Untersuchung eines entfernten Bereichs verwendete Strahlung mit bestimmter Richtcharakteristik
übertragen werden können, und durch Auswertung von Echosignalen sollen die günstigsten Eigenschäften
der Wellenenergie hoher Frequenz bezüglich des Auflösungsvermögens mit den günstigen Eigenschaften
von Wellenenergie niedriger Frequenz bezüglich des Durchdringungsvermögens vereinigt werden.
Diese Aufgabe ist gemäß der Erfindung dadurch gelöst, daß in einem Wechselwirkungsbereich, in dem
sich ein Medium mit gegenüber mindestens zwei der genannten bestimmten Frequenzen 'nicht linearen
Übertraglingseigenschaften befindet, eine erste und eine zweite der genannten mindestens zwei Frequenzen
gerichtet ausgesendet werden und daß ein von dem Wechs.iwirkungsbereich gerichtet ausgehender
Strahl einer der Differenz aus der ersten und der zweiten Frequenz gleichen Frequenz empfangen und zur
Auswertung mit einer Bezugsschwingung verglichen wird.
Es wird ferner eine Einrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens geschaffen, welche gekennzeichnet
ist durch Sendeeinrichtungen zum gerichteten Aussenden der ersten und der zweiten Frequenz in Richtung
auf den Wechselwirkungsbereich, sowie durch einen Empfänger zum Empfang der gerichtet vom
Wechselwirkungsbereich ausgehenden, die Diffe-
rcnzfrequenz aufweisenden Wellenenergie, wobei im
Empfänger eine Vergleichseinrichtung zum Vergleich der empfangenen Energie mit einer Bezugsschwingung
vorgesehen ist.
Der mit der Erfindung erzielte Vorteil ist insbesondere darin zu sehen, daß zum ersten Male die konkrete
Lehre gegeben ist, die beschriebene Erscheinung zur Energieübertragung über einen Weg hinweg auszunützen,
welcher gegenüber den Frequenzen der ausgesendeten Strahlung unerwünschte Übertragungseigenschaften
besitzt, so daß die ausgesendete Strahlung an und für sich nicht in der Lage wäre, die Übertragungsstrecke
so zu durchlaufen, daß cmpfangsseitig eine Auswertung in der gewünschten Weise möglich
wäre.
Eine schmale Richtcharakteristik einer Strahlung niedriger Frequenz kann erfindungsgemäß also dadurch
erzeugt werden, daß eine Strahlungsantenne oder ein Wandler verhältnismäßig kleiner Abmessungen
für hohe Frequenzen bereitgestellt wird. Der Wandler wird mit einer Energie erregt, welche zwei
hohe Frequenzen enthält. Der linear arbeitende Wandler sendet also zwei im wesentlichen gleich bemessene
Strahlungsbündel hoher Frequenz aus, von denen das eine Strahiungsbündel eine Richtcharakteristik
entsprechend der Wellenlänge der Energie der ersten hohen Frequenz besitzt, während das zweite
Strahiungsbündel eine Richtcharakteristik entsprechend der Wellenlänge der Strahlung mit der zweiten
hohen Frequenz aufweist. Die beiden Strahiungsbündel breiten sich also durch das nichtlineare Medium
aus. Beispielsweise durchdringen zwei Strahiungsbündel einer Schallstrahlung einen Bereich eines Gcw;issers.
Die beiden Strahiungsbündel treten dann in Wechselwirkung und bewirken eine aus dem Wechselwirkungsbereich
hervortretende Energie, deren Frequenz gleich der Differenz aus der ersten und der
zweiten hohen Frequenz ist. Nachdem der Wechselwirkungsbcrcich vielfach größer als der Sendewandler
ist, kann von ihm auf Grund der verhältnismäßig großen Abmessung im Vergleich zur Wellenlänge der
Strahlung niedriger Frequenzein sehr schmales Strahiungsbündel ausgehen. Auf diese Weise wird ein
schmales Schall-Slrahlungsbündel niedriger Frequenz erzeugt, das den Meeresboden durchdringt und Informationen
hoher Auflösung bezüglich der Schichten des Meeresbodens und versenkter Gegenstände liefert,
auf welche die Schallenergie trifft. Reflexionen an solchen Gegenständen lassen sich durch geeignete
Empfangseinrichtungen, beispielsweise mittels eines sogenannten Hydrophons, empfangen und werden auf
einer Wiedergabeeinrichtung dargestellt, ähnlich, wie sie bei Echolotsystemen zur geographischen Llntersuchung
des Meeresbodens und darin versenkter Gegenstände verwendet werden.
Vorteilhafte Weiterbildungen der Einrichtung nach der Erfindung bilden im übrigen Gegenstand der anliegenden
Patentansprüche. Einige Ausfuhrungsbeispiele werden nunmehr unter Bezugnahme auf die anliegende
Zeichnung erläutert. Es zeigt
Fig. 1 eine schematische, schaubildliche Darstellung eines Bereiches mit einem Schiff, welches mit
einer erfindungsgemäßen Einrichtung ausgestattet ist und die Aufgabe hat, den Meeresboden zu untersuchen,
Fig. 2 ein Blockschaltbild einer Einrichtung nach
der Erfindung,
Fig. 3 ein Beispiel für eine Darstellung eines Reliefs
des Meeresbodens, wie es mit einer erfindungsgemäßen Einrichtung aufgenommen werden kann,
Fig. 4 ein ins Einzelne gehendes Blockschaltbild eines Empfängers und einer Korrelationsschaltung für
eine Einrichtung nach der Erfindung und
Fig. 5 ein Blockschaltbild einer anderen Ausfiihrungsform
der Erfindung.
In Fig. 1 ist also schaubildlich und schematisch ein
Übertragungssystem 10 dargestellt, welches in einem
ίο nichtlinearen Medium 12, im vorliegenden Falle dem
Meerwasser, arbeitet und bei welchem eine Umwandlung von Energie verhältnismäßig hoher Frequenz
entsprechend den Pfeilen 14 in Energie niedriger Frequenz entsprechend den Pfeilen 16 stattfindet. Auf
«5 einem Schiff 18 ist ein Signalgenerator 20 angeordnet,
der in unterbrochenen Linien angegeben ist. Außerdem befindet sich auf dem Schiff ein Scndcwandler
22 zum Aussenden der Energie hoher Frequenz in das nichtline.'ire Medium 12 hinein sowie ein Emp-
ϊο fangswandler 24 zur Aufnahme von niederfrequenter
Energie,die von Ablagerungen im Meeresboden odei von Gegenständen reflektiert wird, wie beispielsweise
von einer Rohrleitung 26, die in den Ablagerungen am Meereshoden 28 versenkt ist. Ein Wiedergabegc-
»5 rät 30. das teilweise durch das Fenster auf der Brücke·
des Schiffes 18 hindurch sichtbar ist, ermöglicht eine sichtbare Wiedergabe oder Aufzeichnung der Schallsignale,
welche von den verschiedenen Schichten 32/1 und 32 H des Gewässers 32, vor. der Trennfläche oder
Grenze 34 zwischen dem Gewässer 32 und dem Meeresboden 28. von Lebewesen 36 im Meere und insbesondere
von der Rohrleitung 26 reflektiert werden. Außerdem kann eine Wiedergabe der unter dem
Meeresboden befindlichen Ablagerungen erfolgen.
was für die geologische Untersuchung des Meeresbodens wertvoll ist. Der jeweilige Standort des Schiffes
18 kann in an sich bekannter Weise bestimmt werden, beispielsweise durch eine Tragheits-Navigationseinrichtung
oder aber, wie in Fig. 1 angedeutet, durch
eine Anzahl von Stationen 38 an der Küste 40, welche mit der Antenne 42 in Sende- und Empfangsverbindung
stehen und eine Triangulation ermöglichen, durch welche der Standort des Schiffes 18 laufend
überwacht und bestimmt wird. Die Standortinformation wird in an sich bekannter Weise in dem Wiedergabegerät
30 dazu verwendet, eine Karte des Meeresbodens 28 anzufertigen und eine schaub''dliche
Darstellung beispielsweise des Rohres 26 und seiner Lage zu liefern.
In Fi g. 2 ist ein Blockdiagramm des Signalgenerators
20 und seiner Verbindung mit dem Sendewandler 22, dem Empfangswandler 24 und dem Wiedergabegerät
30 gezeigt. Der Signalgenerator 20 liefert elektrische Energie mit zwei Frequenzen, beispielsweise
mit 194 kHz über die Leitung 44 und mit 206 kHz über die Leitung 46. Die beiden Frequenzen werden
in einer Summationsschaltung 48 summiert und in einem Verstärker 50 auf eine Leistung verstärkt, welche
für die Umwandlung in Schallenergie dieser beiden Frequenzen vermittels des Sendewandlers 22 geeignet
ist. Die an der Leitung 44 auftretende elektrische Energie wird von einer Signalquelle 52 in Form eines
kontinuierlich schwingenden, eine Sinuswellc von 194
kHz liefernden Oszillators bereitgestellt und über ein
S5 Torschaltglied 54geführt, welches von einer ZeitSteuerschaltung
56 gesteuert wird. Die Zeitsteuerschaltung bewirkt eine periodische öffnung und Schließung
des Torschaltgliedes 54, um auf der Leitung 44 ein
pulsierendes, kon'iniiierliches Signal zu erzeugen. Das
pulsierende Signal von dem Torschaltglied 54 und ein /.weites, kontinuierliches Signal von 467 kHz von einer
Signalquellc 58 werden in einer Multiplikationsschaltung
60 niteinander kombiniert, wobei es sich um eine an sich bekannte EJriickcn-Modulationsschaltung
handeln kann, wodurch elektrische Energie einer Mehrzahl von Frequenzen erhalten wird, wovon eine
Frequenz von 661 kHz über den Filter 62 zu einer weiteren Multiplikationsschaltung 64 gelangt. Eine
dritte Signalquelle 66 liefert ein kontinuierliches Signal von 12 kHz, welches einer dritten Multiplikationsschaltung
68 zugeführt wird, die ähnlich ausgebildet ist wie die Multiplikationsschaltung 60. Es sei
nochmals erwähnt, daß der Sendewandier 22 Schallcnergie mit den Frequenzen von 194 kHz und 206
kHz in das nichtlineare Medium 12 aussendet, wobei durch die Wechselwirkung zwischen diesen beiden
hochfrequenten Schallsignalen in dem nichtlinearen Medium 12 ein Schallsignal niedriger Frequenz von
12 kHz erzeugt wird, das an dem Rohr 26 reflektiert
wird und von dem Empfangswandler 24 aufgenommen werden kann. Man erkennt also, daß das am
Empfangswandler 24 auftretende, niederfrequente Signal von 12 kHz mit dem Signal der Signalquelle
66 frequenzgleich ist.
Du von den Signalquellen 58 und 66 beziehbaren
Signale werden der Multiplikationsschaltung 68 zugeführt, die elektrische Energie mehrerer Frequenzen
abgibt, von denen eine, nämlich die Frequenz von 455 kHz über einen Filter 70 zu der Multiplikationsschaltung
64 gelangt. Die von den Filtern 62 und 70 durchgelassenen Signale werden von der Multiplikationsschaltung 64 und dem Filter 72 in gleicher Weise
verarbeitet und bilden das auf der Leitung 46 auftretende Signal von 206 kHz. Es sei bemerkt, daß das
auf der Leitung 46 auftretende Signal ständig über die Summationsschaltung 48 und den Verstärker 50
zum Sendewandler 22 gelangt, während das Signal von der Leitung 44 pulsierend auftritt. Das zur Abtastung
der Rohrleitung 26 verwendete, niederfrequente Signal von 12 kHz ist also ein pulsierendes Signal, dessen
Impulsbreite mit derjenigen des Signales auf der Leitung 44 übereinstimmt.
Die vom Empfangswandler 24 aufgenommenen Signale werden über eine noch zu beschreibende Empfangsschaltung
73 und einen Schalter 74 dem Wiedergabegerät 30 zugeführt. Letzteres wird in bekannter
Weise durch die über die Leitung 76 bezogenen Signale der Zeitsteuerschaltung 56 derart getastet, daß
die Zeitverzögerungen, welche die Signale des Sendewandlers 22 bei der Ausbreitung durch das Gewässer
32 gemäß F i g. 1 erfahren haben, auf dem Anzeigegerät 30 als die Entfernungen zwischen dem Schiff 18
und der Grenzfläche 34 bzw. dem Rohr 26 gedeutet werden können. Aufeinanderfolgende Überquerungen
der Rohrleitung 26 durch das Schiff 18 bzw. seiner Projektion ermöglichen die zuvor erwähnte Kartenaufzeichnung
des Gewässerbodens mit Hilfe der Standortinformationen 78 des Schiffes (erhalten aus
der Triangulation oder von einem Trägheits-Navigationsgerät), welche dem Wiedergabegerät 30 zugeführt
werden.
Es kann wünschenswert sein, das auf die Rohrleitung 26 gerichtete, niederfrequente Schallsignal zu
modulieren. Dies wird vermittels eines Modulators 80 erreicht, der ein Spannungssignal einer bestimmten
Wellenform an die Signalquelle 66 liefert. Ist beispielsweise die Signalqiielle 66 ein mit einer Spannung
steuerbarer Oszillator, so kann die Phase oder Frequenz des Signales des Oszillators 66 phasen- oder
frequenzmoduliert werden, um beispielsweise ein frequenzmoduliertes Signal mit einer Chirp-Modulation
hervorzubringen, welches eine entsprechende Frequenzmodulation oder Chirp-Modulation in dem Signal
bewirkt, das auf die Rohrleitung 26 trifft. Die Filter 70 und 72 werden in bekannter Weise mit ausreichender
Bandbreite ausgestattet, um diese Signalmodulation durchlassen zu können. Bei einer solchen
Ausbildung wird die Entfernungsinformation, welche den Abstand der Rohrleitung 26 von dem Schiff 18
angibt, durch eine Korrelation des am Empfangs-
'5 wandler 24 auftretenden Signales mit einer gespeicherten
Wiederholung 84 des modulierten Signales in der Korrelationseinrichtung 82 abgeleitet, worauf
nachfolgend unter Bezugnahme auf Fig. 3 näher eingegangen wird. Die Daten werden über einen Schalter
74 geleitet, so daß sie von der Korrelationseinrichtung 82 zum Wiedergabegerät 30 gelangen können.
F i g. 3 zeigt ein Beispiel eines Diagramms oder Reliefs des Meeresbodens mit einem darin versenkten
oder eingegrabenen Gegenstand. Grenzflächen zwisehen verschiedenen Gewässerschichten, die erste
Überfläche des Grundes und unter dem Meeresboden befindliche Ablagerungsschichten sind durch das Bezugszeichen
86 bezeichnet, während die Marken entsprechend einem versenkten Gegenstand durch das
Bezugszeichen 88 bezeichnet sind. Die Gewässertiefe oder der Abstand de·· in Fig. 1 gezeigten Schiffes 18
von dem versenkten Gegenstand entsprechend den Marken 88 ist an der Ordinate 90 ablesbar und der
Abstand in Richtung des Meeresbodens wird an der horizontalen Achse oder Abszisse 92 angezeigt.
In F i g. 4 ist nun ein genaueres Schaltbild der Empfangsschaltung
73 und der Korrelationseinrichtir.ig 82
gemäß Fig. 2 sowie ihre Verbindungen zu anderen Bauteilen der Einrichtung nach Fig. 2 angegeben.
Die Empfangsschaltung 73 enthält eine Summationsschaltung 100, einen Verstärker 102, eine Multiplikationsschaltung
104, einen Filter 106 und einen Begrenzer 108. Ein vom Empfangswandler 24 empfangenes
Signal wird über die Summationsschaltung 100 zum Verstärker 102 geführt, welcher das Signal auf
einen Pegel verstärkt, welcher für die Weiterverarbeitung
des Signales in der Multiplikationsschaltung 104 geeignet ist. Die Multiplikationsschaltung 104 kann
beispielsweise eine bekannte Dioden-Brücken-Modulationsschaltung sein, in welcher ein von der Bezugssignalquelle
110 bezogenes Bezugssignal einer Frequenz von 15,5 kHz mit dem 12-kHz-Signal kombiniert
wird, das von dem Verstärker 102 bezogen wird, so daß ein Signal von 3,5 kHz erhalten wird.
SS Das Durchlaßband des Filters 106, welches mit seiner Mitte auf die Frequenz von 3,5 kHz ausgerichtet ist,
läßt das Signal, nämlich eine pulsierende, frequenzmodulierte Sinusschwingung, zu dem Begrenzer lOfi
durch, der dann auf die Signalschwingung eine sym-
metrische Abschneidwirkung ausübt, so daß auf dei Leitung 111 ein umgeformtes Signal auftritt, das ini
wesentlichen Trapezgestalt oder Rechteckwellengestalt besitzt.
Der Verstärker 50, welcher sowohl in Fig. 2 ah
auch in Fig. 4 gezeigt ist und das Sendesignal hohei
Leistung für den Sendewandler 22 bereitstellt, besitzi
noch einen zweiten Ausgang, an welchen die Leitum 112 gelegt ist, über die ein Duplikat niedriger Leistung
ίο
des dem Sendewandler 22 zugefiihrten Signales ausgekoppelt
werden kann. Das Signal für die Leitung 112 kann beispielsweise dadurch erzeugt werden, daß
ein Teil des Ausgangssignales des Verstärkers 50 über eine große Dämpfung (nicht dargestellt) geleitet wird. ,
Das von der Leitung 112 abnehmbare Signal wird in der noch zu besenreibenden Art und Weise dazu verwendet,
«in Vcrgreichssignal zu dem auf die Rohrleitung 26 gemäß Fig. 2 treffenden 12-kHz-Signal zu
der Korrelationseinrichtung 82 zu führen. Da die Frequenz des auf die Rohrleitung 26 treffenden, niederfrequenten
Signalcs gleich der Differenz der beiden hochfrequenten Signale ist. die dem Sendewandler 22
zugeführt werden, können die Signale von der Leitung 112 über ein nichtlinearc Schaltungselement 114,
beispielsweise eine Diode, welche ein niederfrequentes Signal von 12 kHz durchläßt sowie über einen Filter
116 mit einer Bandbreite, welche mindestens so groß wie diejenige des Filters 106 ist, auf dem Wege
über eine Leitung 117 zu der Summationsschaltung 100 geführt werden. Bevor also ein Echosignal von
der Rohrleitung 26 her über den Empfangswandler 24 empfangen wird, gelangt ein 12-kHz-Vergleichssignal
über das nichtlineare Schaltungselement 14 zu dem Verstärker 102, wodurch erreicht wird, daß die
Empfangsschaltung 73 zunächst ein niederfrequentes Bezugssignal der zur Abtastung der Rohrleitung 26
verwendeten Schwingung verarbeitet, worauf ein Echosignal niedriger Frequenz von der Rohrleitung
26 her folgt.
Es sei nun wieder Fig. 2 betrachtet. Die Signalquelle
66 enthält einen frequenzveränderlichen Oszillator, dessen Schwingungen, was in den Zeichnungen
Koinzidenzdetektor 126 zur Anzeige des gleichzeitigen
Auftretens zeitkomprimierter Signale in den beiden Zeit-Kompressionsschaltungen 120 und 124 bei
identischen Tastungen und schließlich ist ein Integraj tor 128 in Form eines Tiefpaßfilters vorgesehen, welcher
ein 3,5-kHz-Signal durchläßt, um die Ausgangsimpulse
des Koinzidenzdetektors 126 zu integrieren, wodurch eine amplituden-modulierte Sinusschwingung
von 3,5 kHz erzeugt wird, deren Amplitude den ι» Korrelationsgrad oder Überdeckungsgrad /wischen
dem Bezugssignal und den Echosignalen angibt. Die Bczugssignal-Zcitkompressionseinrichtung 120 enthält
ein Schieberegister 130 mit einer Serien-Speicherkapazität von 1032 Wortstellcn oder Bits und einen
Schalter 132 zur selektiven Weiterleitung Hues Ausgangssignals des Schieberegisters 130 oder e:nes
von dem Taster 118 gelieferten Eingangssignal der
Leitung 134. Die Signal-Zeitkompressionseinrk lining
124 enthält in entsprechende- Weise ein Schielvregi-2Ci
stcr 136 mit einer Serien-Speicherkapazität von 1031
Bits und einen Schalter 138 zur selektiven Zuführung entweder eines Ausgangssignales des Schiebere;
136 oder eines von der Leitung 134 bezogenen uangssignales an das Schieberegister 136.
2.S Nunmehr seien nochmals die Fig. 2 und ■
Zeichnungen betrachtet. Die Impulsbreiten de: derfrequenten, zur Abtastung beispielsweise
Rohrleitung 26 verwendeten Signales hat einen von beispielsweise 50 Millisekunden, welcher
das Torschaltglied 54 entsprechend den Steuer len der Zeitsteuereinrichtung 56 vorgegeben
Gleichzeitig mit dem Zustand der Durchlässig!·;* Torschaltgliedes 54 wird auch das Torschaltglu
durch Signale über die Leitung 76 von der Zeil
te/l.i':
nicht'im einzelnen angedeutet ist, bei 3,5 kHz zentriert ___....._ _„.. ..b
sind sowie eine Multiplikationsschaltung und einen 35 einrichtung 5b aus leitend geschaltet, so daß ei
Filter ähnlich der Multiplikationsschaltung 104 und der Leitung 117 zur Verfügung stehenden B
dem Filter 106 zur Bildung eines Signales einer Fre- gnale über den Ί aster 118 in die Bezugssigna! /
eiuenz von 12 kHz durch Kombination des Signales kompressionscinrichtung 120 gelangen können
HprFreauenz von 3 5 kHz mit dem Signal der Bezugs- Torschaltgliedcr 54 und 122 werden in gleicher \S
Die rise se
der Frequenz von 3,3 KHZ mil UCIIl Olgimi uv-i u^ug,.» . v.. ^...,..&,,^w .,-. uuu ΐί,ί. »cmtii n: ^iwiwiiv-.
signalquelle 110. Die Frequenz von 3,5 kHz wird ver- 4p von der Zeitsteucreinrichtung 56 nichtleitenwendet
da sie mit der Datenanfallsfrequenz von schaltet, so daß hiernach Störsignale, wie beis;.'ols-1
5 kHz in dem hier betrachteten Ausführungsbeispiel weise Rauschsignale oder Rauschechos, weich1 zu
übereinstimmt. Man erkennt außerdem aus Fig. 4,
daß das 12-kHz-BezugssignaI,dasvom Filter 116 ab- ^-^.&.,„. ^„^...,,..^ -··
genommen werden kann, in einfacherer Weise auch 45 tung 120 durch das Torschaltglied 122 gehindert
dadurch bereitgestellt werden kann, daß der Ausgang -«<■"
der Signalquelle 66 gemäß F i g. 2 unmittelbar mit der
Summationsschaltung 100 verbunden wird. Allerdings ist das von dem Filter 116 abgegebene Bczugssi- «v,., uu, ^, u.uunB i±± aunreienaen aigiiaics ,iu ^. enal vorteilhafter, da es in einfacherer Weise dem nie- 50 chend hoch, so daß von dem Taster 118 mehrere derfrequenten Signal ähnlich gemacht werden kann, Tastungen eines Signales während einer einzigen Pedas tatsächlich zur Abtastung der Rohrleitung 26 ge- riode dieses Sienales dnrchoeführt «,ρι-Ηρπ Jede der maß Fig. 2 verwendet wird.
der Signalquelle 66 gemäß F i g. 2 unmittelbar mit der
Summationsschaltung 100 verbunden wird. Allerdings ist das von dem Filter 116 abgegebene Bczugssi- «v,., uu, ^, u.uunB i±± aunreienaen aigiiaics ,iu ^. enal vorteilhafter, da es in einfacherer Weise dem nie- 50 chend hoch, so daß von dem Taster 118 mehrere derfrequenten Signal ähnlich gemacht werden kann, Tastungen eines Signales während einer einzigen Pedas tatsächlich zur Abtastung der Rohrleitung 26 ge- riode dieses Sienales dnrchoeführt «,ρι-Ηρπ Jede der maß Fig. 2 verwendet wird.
Die Korrelationseinrichtung 82 kann an sich bekannter
Bauart sein, etwa, wie in der USA.-Patentschrift 2958039 oder der USA.-Patentschnft
3 488 635 beschrieben oder etwa wie in F i g. 4 gezeigt, wobei ein Taster 118 vorgesehen ist, welcher das von
dem Empfangswandler 24 gelangen, von einen: hinziehen in die Bezugssignal-Zeitkompressionseir.nchtung
120 durch das Torschaltglied 122 gehindert werden.
Die Tastgeschwindigkeit von 20 kHz des Tasters 118 ist relativ zur Impuls-Mittenfrequenz von 3,5 kHz
des auf der Leitung 111 auftretenden Signales a ':
wobei ein Taster 118 vorge ,
dem Begrenzer 108 gelieferte Signal mit verhältnisäßi
hh Tstgeschwindigkeit von beispielsweise
Tastungen eines Signales während einer einzigen Pe riode dieses Signales durchgeführt werden. Jede der
Tastungen geschieht in Form eines sehr schmalen Impulses mit einer zeitlichen Breite in der Größenordnung
von Nanosekunden.
Die beiden Zeit-Kompressionseinrichtungen und 124 arbeiten im wesentlichen in gleicher Weise,
so daß nur die Wirkungsweise der Signal-Kompressionseinrichtung 124 beschrieben zu werden braucht.
Jed d ilföi
dem Begrenzer IUb geiieierre aignai um vcniaim»- ^^..^„„,^umng ίίΛ oescnneben zu werden oraut-iumäßig
hoher Tastgeschwindigkeit von beispielsweise 60 Jede der impulsförmigen Tastungen der Leitung 134
20 kHz tastet. Ferner enthält die Korrelationseinrich- gelangt über den Schalter 138 in das Schieberegister
tung eine Bezugszeit-Kompressionsschaltung 120, 136. Ein am Eingang des Schieberegisters 136 anwelche
auf die Bezugssignale von der Leitung 117 auf kommender Impuls wird dann taktweise entsprechend
Grund einer Betätigung eines Torschallgliedes 122 den Zeitimpulsen, welche auf der Leitung 76 von der
anspricht. Weiter ist eine Signalzeit-Kompressions- 65 Zeitsteuereinrichtung 56bereitgestellt werden, durch
schaltung 124 vorgesehen, welche auf sämtliche, das Schieberegister 136 weitergeschoben. Der Schaldurch
den Verstärker 102 laufende Signale anspricht. ter 138 wird ebenfalls durch Zeitimpulse der Zeit-Ferner
enthält die Korrelationsschaltung 82 einen steuereinrichtung 56 betätigt. D ir Taster 118 liefert
eine Tastung entsprechend einer Stelle, wobei eine logische 1 einen positiven Teil der Welle auf der Leitung
111 darstellt, während eine logische 0 einen negativen
Teil der Welle auf der Leitung 111 versinnbildlicht. Auf diese Weise erhält man eine Folge von
einstelligen Digitalzahlen, die von dem Taster 118 abgegeben werden. Jede dieser einstelligen Tastungen
oder Zahlen gelangt zum Eingang des Schieberegisters 136 und wird dann mit bedeutend größerer Geschwindigkeit
durch das Schieberegister verschoben, als diese einstelligen Signale auf der Leitung 134 auftreten.
Die einstelligen Signale werden also mit einer Taktgeschwindigkeit von etwa 20 MHz in dem Schieberegister
136 von Stufe zu Stufe verschoben.
Man erkennt, daß bei einer Breite des Signalimpul- »es auf der Leitung 111 von 50 Millisekunden und
einer Tastgeschwindigkeit von 20 kHz je Signal 1000 Tastungen vorgenommen werden. Die Breite der Bezugssignale
auf der Leitung 117 und die Tastgeschwindigkeit werden so eingestellt, daß je Bezugssignal
auf der Leitung 117 1032 Tastungen durchgeführt werden. Das Schieberegister 130 ist also mit
Tastungsergebnissen vollständig aufgefüllt, welche durch Tastungen des Bezugssignales auf der Leitung
117erzeugt wurden, wahrend das Schieberegister 136
um eine Spcicherstelle .veniger besitzt und damit einen
Überlauf bezüglich der ersten Tastung bewirkt, wodurch ein Vorrücken der im Schieberegister 136
gespeicherten Daten gegenüber den Daten erreicht wird, die in dem Schieberegister 130 gespeichert sind.
Dieses Vorrücken wird auch durch den Schalter 138 bewirkt, welcher normalerweise die Tastungsergebnisse
von dem Ausgang des Schieberegisters 136 zu dessen Eingang führt, jedoch eine kurzzeitige Schaltung
so vornimmt, daß ein Tastungsergebnis von der Leitung 134 zugeführt wird, so daß ein Tastungsergebnis,
welches 1031 Tastungen früher zugeführt wurde, nun von der Speicherung ausgeschlossen wird
Die Zeit, welche ein Tastungsergebnis für einen vollständigen Umlauf durch das Schieberegister 136 oder
130 benötigt, ist etwa um einen Zeitbetrag kleiner als der Zeitraum zwischen den Tastungen, welcher etwa
der zeitlichen Breite einer Tastung entspricht, so daß ein neues Tastungsergebnis von der Leitung 134 unmittelbar
in das Schieberegister 136 eintreten kann, nachdem das vorausgegangene Tastungsergebnis über
den Schalter 138 in das Schieberegister 136 zurückgespeist worden ist. Bei einer Tastungsgeschwindigkeit
von etwa 20 kHz stehen annähernd 50 Mikrosekunden je Tastung zur Verfügung. Bei 1032 Tastungen
muß die Breite des Tastimpulses auf der Leitung 134 kleiner als 50 Nanosekunden sein und beispielsweise
etwa im Bereich von 30 bis 40 Nanosekunden liegen.
Nachdem das Schieberegister 130 aufgefüllt worden ist, werden die binären, getasteten Daten mit einer
Geschwindigkeit von 20 MHz über die Leitung 140 zu dem Koinzidenzdetektor 126 geführt. In gleicher
Weise gibt das Schieberegister 136, welches ^uvor ebenfalls mit Daten entsprechend dem Bezugssignal
auf der Leitung 117 aufgefüllt worden ist, seine binären Daten oder Tastungsergebnisse über die Leitung
124 mit einer Geschwindigkeit von 20 MHz an den Koinzidenzdetektor 126 ab. Nachdem die beiden
Schieberegister 136 und 130 zu gleichen Zeiten mit gleichen Daten aufgefüllt worden sind, befinden sich
die Signale auf den Leitungen 140 und 142 in Phase, so daß der Koinzidenzdetektor 126 binäre Ausgangssignale
mit einer Geschwindigkeit von 20 MHz an den Integrator 128 abgibt, wobei jedes Binärsignal eine
logische 1 ist, wenn ein Zusammentreffen oder ein gleichphasiges Auftreten der Tastungsergebnisse auf
den Leitungen 140 und 142 festzustellen ist. Das binäre Ausgangssignal des Integrators 128 ist hingegen
eine logische 0, wenn sich die Signale auf den Leitungen 140 und 142 nicht in Phase befinden. Man erkennt
also, daß zunächst, während sich die Schieberegister 130 und 136 auffüllen, der Koinzidenzdetektor 126
ίο eine Folge von Einsen abgibt. Später, wenn das Bezugssignal
auf der Leitung 117 vollständig ist, treten auf der Leitung 111 Rauschsignale und Störsignale
aus dem in Fig. 1 gezeigten Gewässer 32 auf, welche von dem Taster 118 erfaßt werden, so daß statistisch
Tastungsergebnisse am Eingang der Signal-Zeitkompressionseinrichtung 124 auftreten. Auf Grund der
Voreilung der Tastungssignale in den beiden Zeit-Komprcssionseinrichtungen 120 und 124 mit Bezug
aufeinander und außerdem auf Grund der Tatsache,
so daß die in der Signal-Zeitkompressionseinrichtung
124 gespeicherten Daten allmählich durch zufällig auftretende Tastungsergebnisse ersetzt werden, treten
auch die Koinzidenzen zwischen den Signalen auf den Leitungen 140 und 142 zufällig auf, so daß die am
Ausgang des Koinzidenzdetektors 126 erscheinenden Nullen und Einsen mehr und mehr statistisch auftreten.
Aus den statistisch auftretenden Eingangsimpulsen zum Integrator 128 resultiert an dessen Ausgang ein
Ausgangssignal geringer Amplitude, während ein Signal verhältnismäßig hoher Amplitude am Ausgang
des Integrators 128 auf Grund einer Folge von Einsen auftritt, die von dem Koinzidenzdetektor 126 abgegeben
werden. Weiler ist einzusehen, daß ein Vorrücken entsprechend einem vollständigen Umlauf während
eines Zeitintervalls auftritt, welches der Länge eines Bezugssignales auf der Leitung 117 gleich ist. Eine
vollständige Verschiebung eines empfangenen Echosignales relativ zum Bezugssignal, welches in der
Bezugssignal-Zeitkompressionseinrichtung 120 gespeichert ist. wird also während eint; Zeitintervalls erzielt,welchesder
Dauereines Bezugssignales gleich ist. Da sämtliche durch die Tastung erzielten Daten einstellige
Werte sind, entspricht die Verwendung des Koinzidenzdetektors 126 vollständig einer Multiplikation
jedes Tastungsergebnisses mit jeder anderen Tastungsergebnis während eines Vorrückungszyklus
und der Integrator 128 liefert eine Summation dieser Ausdrücke, wodurch sich eine Korrelation ergibt,
weiche der bekannten mathematischen Definition einer Korrelation vollständig entspricht. Die Zeit,
welche zwischen dem anfänglichen, hohen Korrelationsergebnis und einem später auftretenden hohen
Wert der Korrelation verstreicht, die auftritt, wenn ein Echo empfangen wird, gibt die Tiefe des eingetauchten
oder versenkten Gegenstandes an. Die auf der Leitung 144 auftretenden Signale und die dem
Begrenzer 108 zugeführten Signale sind insofern gleich, f»!? jedes der Signale sinusförmig ist und eine
Frequenz von 3,5 kHz besitzt, wobei die Amplitude der Stärke eines Echos entspricht, das von dem Gewässerboden
28 oder einer Rohrleitung 26 od. dgl. gemäß Fig. 1 erhalten wird. Die beiden genannten Signale
sind insofern voneinander verschieden, als das Signal auf der Leitung 144 ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis
im Vergleich zu dem Signal auf der Leitung 146 (vom Filter 106 kommend) in denjenigen Fällen
besitzt, in welchen die Stärke des Echosignales gering
im Vergleich zum Hintergrundrauschen ist.
Das Vorhandensein eines sinusförmigen Signales einer Frequenz von 3,5 kHz am Ausgang des Integrators
128 läßt sich Tolgendermaßen erklären. Zunächst
jsi zu beachten, daß die Vorrückung entsprechend einem vollen Umlauf während der Dauer eines Bezugssignales
auf der Leitung 117 auftritt, wobei die.Anzahl der Phasenumkehrungen zwischen den Signalen auf
den Leitungen 140 und 142 gleich der Periodenzahl des Signales auf der Leitung 146 während der Dauer
eines Bezugssignales auf der Leitung 117 ist. Die Anzahl von Phasenumkehrungen ist gleich der Frequenz
der Sinusschwingung mal Impulsbreite und die Geschwindigkeit des Auftretens solcher Phasenumkehrungen
ist daher gleich der Periodenzahl dividiert durch die Impulsbreite und damit einfach die Frequenz
von 3,5 kHz. Auch dann, wenn also eine vollständige Koirelation vorherrscht, treten noch periodisch
Gruppen von Einsen und Nullen am Ausgang des Koinzidenzdetektors 126 auf, wodurch eine Sinusschwingung
hervorgerufen wird, welche eine Frequenz von 3,5 kHz hat und am Ausgang des Integrators
128 dargeboten wird.
An Hand des Blockschaltbildes von Fig. 5 sei nun ein Signalgenerator 210 beschrieben, welcher gegenübjrdenFig.
I und 2 eine Abwandlung darstellt. Der Signalgenerator 210 macht von zwei sinusförmigen
Wellen der Frequenzen F1 und F2 Gebrauch, welche
in der Summationseinrichtung 212 summiert und einem Verstärker 114 zugeführt werden, um dann von
dem Sendewandler 22 ausgesandt zu werden. Das sinusförmige, kontinuierliche Signal der Frequenz F,
wird von der Quelle 216 geliefert, während das sinusförmige, kontinuierliche Signal der Frequenz F1 von
einer Signalquelle 218 in Verbindung mit einem an sich bekannten Frequenzvervielfachcr 220 bereitgestellt
wird. Wie beispielsweise bereits aus Fig. 4 zu ersehen ist, liefert eine Signalquelle 218 eine Frequenz
von F,/4 und der Frequenzvervielfacher 220 multipliziert mit dem Faktor 4, was zweckmäßig dadurch verwirklicht
werden kann, daß ein nichtlineares Diodennetzwerk vorgesehen ist, dessen vierte Harmonische
verwendet wird oder aber dadurch, daß zwei Frequenzverdoppler
untereinandergeschaltet werden. Da« Ausgangssignal der Signalquelle 216 wird durch
Modulationssignale moduliert, die von einem Modulator 222 geliefert werden, so daß man beispielsweise
eine Frequenzmodulation oder eine Chirp-Wellenform
mit einer Mittenfrequenz von F1 erhält. Eine Differenzfrequenz FD = Ft — F2 die Wechselwirkung
der Signale mit den einzelnen Frequenzen F1 und F-im Meer oder im Wasser 32 und wird an der Rohrleitung
26 im Meeresgrund 28 reflektiert und von dem Erfipfangswandler 24 empfangen. Da die Frequenzmodulation
des Signales mit der Frequenz F2 auf die Mittenfrequenz von F1 ausgerichtet ist, versteht es
sich, daß die Differenzfrequenz FD einen momentanen
Nulldurchgang besitzt. Ein Signal mit der Differenzfrequenz
FD hat also die Eigenschaft, daß sich die Frequenz
von einem Maximalwert auf einen Wert Null ändert und dann zu dem Maximalwert zurückkehrt,
wobei die Phase des Signales eine Phasenverschiebung
von 180° erfährt, wenn der Nulldurchgang der Frequenz durchlaufen wird. Die Bandbreite des Signales
mit der Differenzfrequenz ist also im wesentlichen das Zweifache der mittleren oder durchschnittlichen Frequenz,
wobei der Ausdruck »im wesentlichen« deswegen gebraucht ist, weil bei Frequenzen nahe Null
die Umwandlungswirkung im Wasser beim Umsetzen der Frequenzen F1 und F2 in die Frequenz F0 sehr
gering ist, so daß in einem praktischen System der Energiegehalt der Signale nahe der Differenzfrequenz
Null zu niedrig ist, um ausgenützt werden zu können.
Um den Energiegehalt des Signales mit der Differenzfrequenz maximal ausnützen zu können, nimmt
eine Korrelationseinrichtung 224 eine Korrelation des
>o vom Empfangswandler 24 empfangenen Signales mit
einem Bezugssignal oder einem Wiederholungssignal in der folgenden Weise vor. Das vom Empfangswandler
24 aufgenommene Signal wird von einem einstellig arbeitenden Taster 226 getastet, welcher die Informationen
bezüglich der Nulldurchgänge des Signales erfaßt und die Daten in ein Schieberegister 228 einspeichert.
Um die Tastung bei den niedrigeren Frequenzen zu erleichtern, wird das von dem Empfangswandler
24 bezogene Signal zunächst in einer Mischstufe
ίο 230 mit einem auf der Leitung 232 auftretenden, eine
Frequenz von F1/4 besitzenden Bezugssignal gemischt, so daß das zu dem Taster 226 gelangende Signal
auf eine Mittenfrequenz von F^/Λ ausgerichtet
ist. In entsprechender Weise erfolgt die Tastung eines Bezugssignales durch den Taster 234 vermittels
Mischslufen 236 und 238 sowie unter Verwendung eines Schieberegisters 240. In der Mischstufe 236
werden die Signale mit Frequenzen von F1/4 und F1
dazu verwendet, ein Signal mit einer Frequenz von (3/4) F1 zu bilden, welches nach Mischung in der
Mischstufe 238 mit dem Ausgang der Signalquelle 216 ein Eingangssignal für den Taster 234 liefert, welches
ein frequenzmoduliertes Signal ist, dessen Mittenfrequenz auf die Frequenz F,/4 ausgerichtet ist. Die Taster
226 und 234, die Schieberegister 228 und 240 die Korrelationseinrichtung 224 und ein Wiedergabegerät
242 sind zeitlich durch die Signale der Zeitsteucreinrichtung 244 aufeinander abgestimmt. Das
Wiedergabegerät 242 ist ähnlich oder genauso ausgebildet wie das Wiedergabegerät 30 nach den Fig. 1
und 2 und liefert eine graphische Darstellung des Ge wässerbodens 28 und des Gegenstandes bzw. dei
Rohrleitung 26 in Abhängigkeit von der Zeit odei dem von dem Schiff 18 gemäß Fig. 1 zurückgelegter
Weg.
Es ist bemerkenswert, daß sowohl bei dem Ausf üh rungsbeispiel nach Fig. 2 als auch bei demjeniger
nach Fig. 5 der Empfang eines Signales mit niedrige rer Frequenz als derjenigen der ausgesendeten Fre
quenz mit einer breiteren Richtcharakteristik de empfangenen Schallsignale möglich ist als die Rieht
charakteristik der ausgesendeten Schallsignale, wobc angenommen sei, daß der Sendewandler 22 und de
Empfangswandler 24 gemäß F i g. 1 gleiche Größe be sitzen. Dies ist insbesondere in denjenigen Fällen vor
teilhaft, in welchen das Schiff 18 beim Mitführen de beiden Wandler 22 und 24 Gierbewegungen und/ode
Rollbewegungen auf Grund des Seeganges ausführt Die verhältnismäßig breite Richtcharakteristik für dei
Empfangswandler 24 erleichtert die Erfassung voi Echosignalen, beispielsweise von Signalen auf Gruni
der Rohrleitung 26, wenn auf Grund einer RoUbcwe gung des Schiffes 18 die Ausrichtung der Wandler 2.
und 24 nach Aussendung von Schallenergie auf dei zu erfassenden Gegenstand hin augenblicklich geän
dert wird.
Weiter ist festzustellen, daß sowohl bei dem Aus fiihrungsbeispicl nach Fig. 2 als auch bei demjenigc
/Io
„ach Fig. 5 die Verwendung einer Frcqmdula
non Informationen hinsichtlich de* (lewisserhndens
2H oder der versenkten Rohrleitung 2figi;miiU Fig Ί wl, WIW .^„„.^
liefert, welche hei Answering ..„η empfangenen WetTt sTJh^c'm^Fachmann" noch' eine gn
Scha Ls.gnalen mit kon^nnterl-qu.n/r.id,-leicht/u 5 von Wdterhildungsmöglichkeiten und /
ei hallen sind. liekanniermaLVn kann cmc Milche Mo
dulation in den Echosignalen eine Kenn/e
gehen, weiche einen Rückschluß auf da rende Ohjekt gestattet. Im Rahmen der
gen.
11Ilr/u 2 Blatt Zeichnungen
Claims (18)
- Patentansprüche:1, Verfahren zur Übertragung von Wellenenergie mit bestimmter Richtcharakteristik über einen Weg hinweg, welcher gegenüber bestimmten Frequenzen unerwünschte Übertragungseigenschaften, beispielsweise unerwünschte Diimpfungs- und/oder Reflexionseigenschalten besitzt, insbesondere zur Informationsübertragung, dadurch gekennzeichnet, daß in einen Wechselwirkungsbereich, in dem sich ein Medium mit gegenüber mindestens zwei der genannten bestimmten Frequenzen nichtlinearen Übertragungseigenschaften befindet, eine erste und eine zweite der genannten mindestens zwei Frequenzen gerichtet ausgesendet werden und daß ein von dem Wechielwirkungsbereich gerichtet ausgehender Strahl einer der Differenz aus der ersten und zweiten Frequenz gleichen Frequenz empfangen und zur Auswertung mit einer Bezugsschwingung verglichen wird.
- 2. Einrichtung zur Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch Sendeeinrichtungen (22) zum gerichteten Aussenden *5 der ersten und der zweiten Frequenz in Richtung auf den Wechselwirkungsbereich (12) sowie durch einen Empfanger (24, 73) zum Empfang der gerichtet \om Wechselwirkungsbereich ausgehenden, die Differe izfrequenz aufweisenden Wellenenergie, wobei in dem Empfänger eine Vergleichseinrichtung (82 biiw. 22-1) zum Vergleich der empfangenen Energie mit einer Bezugsschwingung vorgesehen ist.
- 3. Einrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß Wiedergabeeinrichtungen (30 bzw. 242) vorgesehen sind, mittels welchen die Ankunftszeiten von Wellenenergie der genannten Differenzfrequenz an der Vergleichseinrichtung (82 bzw. 224) darstellbar sind, derart, daß Reflexionsstellen in einem Medium, durch welches sich die Energie mit der Differenzfrequenz ausbreitet, feststellbar sind.
- 4. Einrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis3, dadurch gekennzeichnet, daß eine der Signalschwingungen durch Modulation (80 bzw. 222) eines Eingangssignales erzeugbar ist.
- 5. Einrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 4 in der Ausbildung als Schall-Informationsübertragungssystem, dadurch gekennzeichnet, daß die Signalschwingungen als Schallschwingungen mittels eines Sendewandlers (22) aussendbar sind und daß zur Erzeugung mindestens einer der auszusendenden Signalschwingungen eine von einer Signalquelle (66) bezogene Schwingung mit einer der Differenzfrequenz gleichen Frequenz mit einer von einer weiteren Signalquelle (58) bezogenen Schwingung höherer Frequenz überlagerbar(68) ist.
- 6. Einrichtung nach Anspruch 4 und/oder 5, dadurch gekennzeichnet, daß das von der erstgenannten Signalquelle (66) bezogene Signal, welches die Differenzfrequenz aufweist, modulierbar (80) ist und daß Wiedergabeeinrichtungen (30) zur Darstellung der Orte von Reflexionen der die Differenzfrequenz besitzenden, von reflektierenden Stellen zurückkommenden Energie vorgesehen sind.
- 7. Einrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die in das genannte Medium nussendbarcn Sigrwlschwingungen von einer Signalerzeugungseinrichtung (20 bzw. 210) beziehbar sind, welche in dem Ausgangssignal eine Bandbreite erzeugt, die im wesentlichen das Doppelte der Mittenfrequenz des betreffenden Bandbereiches betragt.
- 8. Einrichtung zur Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch Sendeeinrichtungen (22) zur Aussendung von Signalen mit einer Mehrzahl von Frequenzen in das genannte Medium hinein derart, daß dieses aus den Signalen ein Signal mit mindestens einer Frequenz bildet, die von den ausgesendeten Frequenzen verschieden ist, ferner durch Empfangseinrichtungen (24) welche an das Medium angekoppelt sind und das Signal mit der genannten mindestens einen, \erschiedeiiL-n Frequenz aufzunehmen vermögen sowie durch Vergleichseinrichtungen (82 bzw. 224) zur Auswertung des empfangenen Signales unter Verwendung eines Bezugssignales.
- 9. Einrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die ausgesendeten Signale modulierbar (80 bzw. 222) sind.
- 10. Einrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis '), dadurch gekennzeichnet, daß an das genannte Medium (z. B. 32) ein weiteres Medium (z. B. 28) angekoppelt ist, in welchem sich ein Reflektor oder ein reflektierender Gegenstand (26) befindet und welches gegenüber dem in dem erstgenannten Medium aus den ausgesendeten Signalen gebildeten und davon verschiedenen Signal eine verhältnismäßig große Durchlässigkeit besitzt, wahrend die Durchlässigkeit gegenüber den ausgesendeten Signalen gering ist, derart, daß der reflektierende Gegenstand oder Reflektor selektiv das aus den ausgesendeten Signalen in dem erstgenannten Medium gebildete Si-jnal zu reflektieren vermag, während eine Reflexion der ausgesendeten Signale verhindert wird.
- I 1. Einrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis H), dadurch gekennzeichnet, daß Sendeeinrichtungen bzw. die Sendeeinrichtungen (22) auf einen. Transportmittel (18) mitgeführt sind und die Signalschwingungen mit bestimmter Sende-Richtcharakteristik zur schrittweisen Abtastung in das genannte Medium (32) aussenden, während Empfangseinrichtungen bzw. die Empfangseinrichtungen (22) gegenüber Signalen niedrigerer Frequenz, welche aus den ausgesendeten Signalschwingungen in dem genannten Medium gebildet sind, eine im Vergleich zur Sende-Richlcharakteristik breitere Empfangs-Richtcharakteristik besitzen.
- 12. Einrichtung nach Anspiuch 11, dadurch gekennzeichnet, daß die zu den Empfangseinrichtungen (24) gelangende Signalenergie reflektierte Energie ist.
- 13. Einrichtung nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Empfangseinrichtungen (24) ebenfalls auf dem Transportmittel (18) mitgeführt sind, wobei die breitere Empfangs-Richtcharakteristik einen Empfang auch bei einer Bewegung des Sendestrahles bei der Fortbewegung der Sendeeinriehtungen auf dem Transportmittel ermöglicht.
- 14. Einrichtung nach Anspruch H), dadurch ge-kennzeichne!, daß die Lage des reflektierenden Gegenstandes (26) oder Reflektors dun-h Echosigruil-Laufzeitmessung (56, 30 bzw. 224, 242) bestimmbar ist.
- 15. Einrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Empfangseinrichtungen (24) eine vorbestimmte Lage relativ zu den Sendeeinrichtungen (22) besitzen und daß der Zeitintervall zwischen der Aussendung der .Signalschwingungen und dem Empfang des aus diesen in dem erstgenannten Medium gebildeten Signales nach Reflexion an dem reflektierenden Gegenstand oder Reflektor gemessen wird.
- 16. Einrichtung nach Anspruch 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, daß die Sendeeinrichtungen (22) auf einem Transportmittel (18) mitführbar sind, dessen Standortinformation (78) zusammen mit der Echosignal-Laufzeitmessung zur Aufzeichnung eines Reliefs oder einer Kane des erstgenannten Mediums (32) und der Beschaffenheit einer Begrenzung desselben verwendbar ist.
- 17. Einrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens einem Teil der ausgesendeten Signalsehwingungen eine solche Modulation (80 bzw. 222) mitteilbar ist, daß im Empfänger an Hand der aus den ausgesendeten Signalsehwingungen im genannten Mediumgebildeten und an einem bzw. dem Reflektor oder reflektierenden Gegenstand reflektierten Signale eine Identifizierung des Reflektors oder reflektierenden Gegenstandes möglich ist.
- 18. Einrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 17. gekennzeichnet durch Be/iigssignalgeneratoren (114,116) zur Erzeugung eines Bszugssignals mit einer Frequenz, die gleich der genannten Differenzfrequenz ist, durch eine erste Speichereinrichtung (136) /ur Speicherung des genannten Zeichens, welches bei der genannten Differenzfrequenz in einer ersten Umlauf-Verzögerungsleitung empfangen wird, durch eine zweite Speichereinrichtung (130). welche das Bczugssignal in einer zweiten Umlauf-Verzögerungsleitung derart speichert, daß es dem F.mpfangssignul voreilt, und durch Einrichtungen (126, 128), welche auf beide Signale ansprechen und die Empfangs/cit des Empfangssignals in dererstcn Speichereinrichtung (136) bestimmen.
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|---|---|
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Families Citing this family (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR2385271A1 (fr) * | 1977-03-25 | 1978-10-20 | Thomson Csf | Dispositif de teletransmission d'informations, notamment pour systeme de teleguidage de vehicules soumis a de grandes accelerations, et systeme de teleguidage comportant un tel dispositif |
| FR2431137A2 (fr) * | 1977-12-20 | 1980-02-08 | Inst Francais Du Petrole | Sonar pour obtenir une representation topographique d'une surface immergee et des couches sous-jacentes |
| FR2589248B1 (fr) * | 1978-02-17 | 1988-01-22 | Thomson Csf | Amelioration des systemes d'autoguidage acoustique de vehicules sous-marins |
| FR2441180A1 (fr) * | 1978-11-10 | 1980-06-06 | Thomson Csf | Courantometre doppler pour grands fonds |
| JPS55114980A (en) * | 1979-02-28 | 1980-09-04 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | Inspection method for massive object on sea bottom and its unit |
| DE2920330C2 (de) * | 1979-05-19 | 1987-01-02 | Fried. Krupp Gmbh, 4300 Essen | Echolot mit zwei Sendefrequenzen |
| WO1981000456A1 (en) * | 1979-07-30 | 1981-02-19 | Dorian Ind Pty Ltd | Method and device for measuring distances |
| FR2538124B1 (fr) * | 1982-12-17 | 1986-02-07 | Thomson Csf | Systeme acoustique a antennes parametriques multifaisceaux |
| GB8405099D0 (en) * | 1984-02-28 | 1984-04-04 | Donnelly K | Hydrographic survey module |
| DE3416246C1 (de) * | 1984-05-02 | 1985-10-24 | Ski-Data Computer-Handelsgesellschaft mbH, St. Leonhard, Grödig | Vorrichtung zur Steuerung der Bewegungen der Planierwerkzeuge von Pistenpraeparierfahrzeugen |
| FR2594233A1 (fr) * | 1986-02-07 | 1987-08-14 | Morand Christian | Dispositif d'analyse et de visualisation en couleurs d'objets eventuellement masques par un ecran |
-
1972
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