Лаборатория океанотехники создана в 2006 г. приказом директора Института Акуличевым В.А. на базе лаборатории инструментальных методов в океанологии, существовавшей в Институте с 1989 г. В свою очередь, лаборатории инструментальных методов в океанологии ранее входила в состав Отдела геохимии и экологии океана, возглавляемого доктором геолого-минералогических наук, профессором Аникеевым В.В.
Заведующим лабораторией инструментальных методов в океанологии в период 1989-2006 гг. был к.ф.-м.н. Варлатый Е.П. Заведующим лабораторией океанотехники с 2006 г. является к.т.н., доцент Тагильцев А.А.
Д.г.-м.н., профессор Аникеев Владимир Васильевич
(с 1974 по 1993 гг. – старший научный сотрудник, заведующий лабораторией, заведующий отделом, заместитель директора Института по науке).
- Изучение и анализ источников научно-технической и патентной информации по вопросам разработки и применения новых и перспективных технических средств в океанологии, акустике и гидрофизике.
- Моделирование работы схем и узлов радиоэлектронных устройств.
- Разработка, макетирование и изготовление рабочих образцов акустических и гидрофизических датчиков и приемоизлучающих систем.
- Лабораторные, стендовые и натурные экспериментальные исследования разрабатываемых устройств и оборудования.
- Разработка методик и технологий выполнения акустических и гидрофизических измерений в лабораторных и натурных условиях эксперимента.
В лаборатории разработаны и находятся в эксплуатации:
- средства регистрации температурных полей на шельфе (цифровые термогирлянды, термоградиентометр);
- средства исследования поля температуры ледяного покрова на акваториях (терморама, многоканальный измеритель температуры для кернов льда);
- акустические датчики и приемные системы (гидрофоны, виброакселерометры, векторные и комбинированные приемники, цифровой гидрофон, цифровые акустические регистраторы);
- адаптированные к задачам гидроакустических измерений, акустической томографии и дальнометрии комплекты аппаратуры и гидроакустические излучатели.
- XXXIV сессии Российского акустического общества. М.: ГЕОС (2022 г.).
- Всероссийский симпозиум «Физика геосфер». Владивосток (2020 г.).
- Fluxes and structures in fluids 19 международная конференция (2018 г.).
- XIV Всероссийская конференция «Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики» (2018 г.)
Участие сотрудников лаборатории Картавенко В.А., Голова А.А., Лебедева М.С. в выполнении контрактов между ТОИ ДВО РАН и Институтом Науки и Технологий г. Кванджу (Республика Корея, GIST) на базе «Российско-Корейского центра морских и информационных технологий» (MT-IT Center) в рамках которых совершенствовались новые методы акустического мониторинга гидрологических параметров мелководных морских акваторий (2011-2015 гг.).
Участие сотрудника лаборатории Черанева М.Ю. в выполнении Гранта РФФИ №16-05-00083 А (2016-2018 гг.).
Участие сотрудников лаборатории Тагильцева А.А., Лебедева М.С, Черанева М.Ю., Гончарова Р.А. в аванпроекте «Исследование возможности создания технологий высокоточной подводной навигации и связи большой дальности»
шифр «Бора» (2016 г.), и проекте «Разработка технологий высокоточного позиционирования подводных объектов на большой дальности» шифр «Бриз» (2019-2021 гг.) по заказу Фонда перспективных исследований.
- Разработана технология и создано оборудование для исследования поля температуры ледяного покрова и температурных полей на морском шельфе.
- Разработаны гидроакустические датчики, векторные и комбинированные приемники и цифровые акустические регистраторы для исследований в областях гидроакустической томографии, навигации и связи.
- Разработаны акустические датчики, средства и методы неинвазивного исследования дыхательной системы человека.
- Разработаны и адаптированы к задачам акустической томографии и дальнометрии комплекты аппаратуры и гидроакустические излучатели.
- Патент РФ 2469346. Способ позиционирования подводных объектов / Моргунов Ю.Н., Тагильцев А.А., Безответных В.В., Буренин А.В., Голов А.А. Заявл. 11.07.2011. Опубл. 10.12.2012. Бюл. № 34.
- Программа ЭВМ «Программа для измерения и мониторинга профиля скорости звука, температуры и уровня поверхности по данным импульсного акустического зондирования в условиях мелководных акваторий». Свидетельство о рег. 2011616960 Российская Федерация, з. № 2012610166; заявл. 10.01.12; опубл. 20.06.2012, ОБПБТ № 2: ил. Половинка Ю.А., Азаров А.А., Лебедев М.С.
- Патент RU 2496421 C1 «Способ регистрации дыхательных звуков на поверхности грудной клетки и комбинированный приемник для осуществления способа» Коренбаум В.И., Тагильцев А.А., 27.10.2013. Заявка № 2012133360/14 от 03.08.2012.
- Патент RU 2501043 C1 «Комбинированный гидроакустический приемник для гибкой протяженной буксируемой антенны» Коренбаум В.И., Тагильцев А.А., 10.12.2013. Заявка № 2012130689/28 от 17.07.2012.
- Патент РФ 139660 U1 на полезную модель «Устройство для измерения профиля температуры» / Тагильцев А.А., Черанев М.Ю., Гончаров Р.А. Заявл. 10.01.2014. Опубл. 20.04.2014. Бюл. № 11. Патентообладатель: ТОИ ДВО РАН.
- Программа ЭВМ «Программа для измерения и мониторинга гидрофизических параметров по данным встречного акустического зондирования мелководных акваторий импульсными сигналами (CurМ)». Свидетельство о рег. № 2014615312 Российская Федерация з. № 2014612777; заявл. 31.03.2014; опубл. 20.06.14.: ил. Лебедев М.С.
- Патент RU 2556302 C1 «Способ пассивной акустической локации подводных пловцов» Коренбаум В.И., Горовой С.В., Костив А.Е., Тагильцев А.А., Бородин А.Е., Почекутова И.А., 10.07.2015. Заявка № 2014109333/28 от 11.03.2014.
- Патент РФ №155829 на полезную модель «Многоканальное устройство для измерения температуры льда». Тагильцев А.А., Лазарюк А.Ю.,Черанев М.Ю., Гончаров Р. А. Заявл. 29.04.2015г., Опубл. 20.10.2015 г. Бюл. № 29. Патентообладатель: ТОИ ДВО РАН.
- Патент РФ 2556302 Способ пассивной акустической локации подводных пловцов / Коренбаум, В., Горовой, С. В., Костив, А. Е., Тагильцев, А. А., Бородин, А. Е., Почекутова, И. А. Заявл. 11.03.2014. Опубл. 10.07.2015.
- Патент RU 2545422 C1 «Способ определения местоположения источника свиста в легких человека» Коренбаум В.И., Тагильцев А.А., Горовой С.В., Власов Д.И., Ширяев А.Д., Фершалов Ю.Я., 27.03.2015. Заявка № 2014111715/14 от 26.03.2014.
- Патент RU 2611735 C1 «Комбинированный приемник для регистрации дыхательных звуков на поверхности грудной клетки» Коренбаум В.И., Горовой С.В., Тагильцев А.А., Костив А.Е., Ширяев А.Д., 28.02.2017. Заявка № 2016112834 от 04.04.2016.
- Патент RU 2624791 C1 «Двухкомпонентный приемник градиента давления и способ измерения градиента давления с его использованием» Коренбаум В.И., Горовой С.В., Тагильцев А.А., Костив А.Е., 06.07.2017. Заявка № 2016138938 от 03.10.2016.
- Патент RU 2568411 C1 «Двухкомпонентный приемник градиента давления» Коренбаум В.И., Тагильцев А.А., Горовой С.В., Фершалов Ю.Я., 20.11.2015. Заявка № 2014137594/28 от 16.09.2014.
|
Многоканальное устройство для измерения температуры льда:
Прибор предназначен для долговременных температурных измерения как непосредственно в ледовой толще, путем «вмораживания» щупов в лед, так и для измерения температуры в подготовленном, извлечённом ледовом керне
Прибор оснащен 10 цифровыми датчиками фирмы Dallas Semiconductor DS18B20 (рис. 1). Измерения температуры выполняются с программируемым интервалом времени и инструментальной погрешностью 0,1ºС. Использование тонкого кабеля с продольной герметизацией и внешней оболочкой из полиуретана, полиуретановых смесей для защиты от морской воды подключаемых датчиков, а также применение морозостойких элементов электропитания, позволило эксплуатировать устройство при значительных отрицательных температурах воздуха и воды [1,2].
Структурная схема многоканального устройства для измерения температуры льда: 1 – измерительная часть, 2 – регистрирующая часть, 3 – термодатчики, 4 – микроконтроллер, 5 – память, 6 – часы реального времени, 7 – драйвер цифровой линии, 8 – радиомодуль, 9 – блок питания, 10 – последовательный порт компьютера, 11 – приемопередатчик радиоканала.
- Безответных В.В., Буренин А.В., Войтенко Е.А., Моргунов Ю.Н., Тагильцев А.А. Мобильный измерительный комплекс для исследований в области акустической навигации удаленных подводных аппаратов // Приборы и техника эксперимента. 2011. № 6. С. 89-94.
- Безответных В.В., Буренин А.В., Моргунов Ю.Н., Тагильцев А.А. Аппаратно-программный измерительный комплекс для исследований в области акустической навигации // Акустический журнал. 2011. Т. 57. № 6. С. 804-808.
- А.А. Голов, А.А. Азаров, М.С. Лебедев, Ю.Н. Моргунов. Методы акустической томографии в задачах подводной навигации // Подводные исследования и робототехника. 2012. № 1. С. 52-56
- Половинка Ю.А., Азаров А.А., Лебедев М.С. Метод и программа для мониторинга параметров водной среды в мелководных акваториях по данным акустического зондирования // Подводные исследования и робототехника. 2012. № 1. С. 57-67.
- Акуличев В.А., Моргунов Ю.Н., Голов А.А., Азаров А.А., Лебедев М.С. Экспериментальная апробация метода повышения точности систем позиционирования подводных объектов // ДАН. 2013. Т. 449, № 6. С. 1-4.
- Лебедев М.С. Методика и программа для исследования динамики морских вод в мелководных акваториях по данным акустического зондирования // Вестник ДВО. 2013. № 6. С. 231-236.
- Моргунов Ю.Н., Безответных В.В., Войтенко Е.А., Лебедев М.С. Измерительный комплекс для исследования и мониторинга изменчивости морской среды в заливах, бухтах и морских гаванях. // Подводные исследования и робототехника. 2014. Т. 17, № 1. С. 68-73.
- Моргунов Ю.Н., Безответных В.В., Голов А.А., Лебедев М.С., Kiseon Kim, Ju-Sam Park. Экспериментальная апробация аппаратно-программного комплекса для дистанционного измерения скорости течений и температур в мелководных акваториях // Акустический журнал. 2014. Т. 60, № 6. С. 623-632.
- Моргунов Ю.Н., Голов А.А., Лебедев М.С. Исследование влияние вариаций поля температур на точность измерения дистанций до подводных объектов // Акустический журнал. 2014. Т. 60, № 1. С. 56-64.
- Акуличев В.А., Голов А.А., Моргунов Ю.Н., Безответных В.В., Лебедев М.С., Кисеон Ким, ДжуСам Пак. Экспериментальные исследования возможности дистанционного измерения скорости и направления течения в мелководной акватории в Корейском проливе // Доклады Академии наук. 2014. Т. 457. № 3. С. 343-346.
- Strobykin D., Burenin A., Voitenko E., Lebedev M. Study of flow field acoustic monitoring by the reciprocal sound transmission method in very shallow water conditions // Proceedings of Meetings on Acoustics. 2015. 5. C. 070015.
- Morgunov Y.N., Bezotvetnykh V.V., Lebedev M.S., Golov A.A., Kiseon K. Real-time remote current velocity and direction estimation by means of hydroacoustic reciprocal sound transmission method // Proceedings of Meetings on Acoustics. 2015. 5. С. 070022.
- Тагильцев А.А., Черанев М.Ю. Средства непрерывного и дистанционного мониторинга профиля температуры и уровня воды в озере // В кн.: Трансграничное озеро Ханка: причины повышения уровня воды и экологические угрозы. Россия, Владивосток: Дальнаука, 2016, 280 с. С. 119-122.
- Черанев М.Ю., Тагильцев А.А., Гончаров Р.А. Томографический комплекс для исследования динамических процессов в шельфовой зоне моря // В кн.: Трансграничное озеро Ханка: причины повышения уровня воды и экологические угрозы. Россия, Владивосток: Дальнаука, 2016, 280 с. С. 123-126.
- Glazova A.Y., Korenbaum V.I., Kostiv A.E., Kabancova O.I., Tagiltsev A.A., Shin S.N. Measurement and estimation of human forced expiratory noise parameters using a microphone with a stethoscope head and a lapel microphone // Physiological Measurement. 2018. Т. 39, № 6. С. 065006.
- Тагильцев А.А., Черанев М.Ю., Гончаров Р.А., Швецов Г.П. Средства исследования поля температуры ледяного покрова в акваториях залива Петра Великого// Вестник Дальневосточного отделения Российской академии наук. 2018. № 1 (197). С. 142-148.
- Акуличев В.А., Безответных В.В., Буренин А.В., Войтенко Е.А., Голов А.А., Моргунов Ю.Н., Стробыкин Д.С., Тагильцев А.А. Особенности формирования интерференционной структуры скалярно-векторных звуковых полей на шельфе японского моря // ДАН. 2018. Т. 480, № 5. С. 601-604.
- Моргунов Ю.Н., Безответных В.В., Буренин А.В., Войтенко Е.А., Голов А.А., Стробыкин Д.С., Тагильцев А.А. Автономная комбинированная приемная акустическая система на основе трехкомпонентного векторного приемника и гидрофона // Приборы и техника эксперимента. 2019. № 3. С. 116-119.
- Тагильцев А.А., Безответных В.В., Моргунов Ю.Н., Стробыкин Д.С. Экспериментальное тестирование распределенной вертикальной автономной приемной системы // Подводные исследования и робототехника. 2019. № 2 (28). С. 47-53.
- Буренин А.В., Войтенко Е.А., Голов А.А., Лебедев М.С., Моргунов Ю.Н. Исследование зависимости импульсных характеристик волноводов от параметров излучаемых фазоманипулированных сигналов при дальнем распространении в Японском море // Подводные исследования и робототехника. 2020. № 3 (33). С. 58-62.
- Буренин А.В., Войтенко Е.А., Лебедев М.С., Моргунов Ю.Н., Тагильцев А.А. Исследование особенностей формирования импульсных откликов в подводных звуковых каналах при дальнем распространении широкополосных сигналов // Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2021. Т. 14, № 3. С. 65-70.
- Акуличев В.А., Буренин А.В., Войтенко Е.А., Лебедев М.С., Моргунов Ю.Н., Тагильцев А.А. Особенности формирования импульсных характеристик волноводов при дальнем распространении акустических сигналов в подводных звуковых каналах // ДАН. Науки о Земле. 2021. Т. 498, № 2. С. 171-174.
- Моргунов Ю.Н., Безответных В.В., Голов А.А., Буренин А.В., Лебедев М.С., Петров П.С. Экспериментальное исследование импульсной характеристики волновода Японского моря с использованием псевдослучайных последовательностей в приложении к навигации удаленных объектов // Акустический журнал. 2021. Т. 67, № 3. С. 291-297.
- Буренин А.В., Шкрамада С.С., Моргунов Ю.Н. Особенности формирования эффекта акустического «оползня» для дальнего распространения звука из шельфа в глубокое море // Подводные исследования и робототехника. 2022. № 1 (39). С. 51-57.
- Тагильцев Александр Анатольевич – заведующий лабораторией, к.т.н., доцент
- Лебедев Михаил Сергеевич – с.н.с., к.т.н.
- Черанев Михаил Юрьевич – вед. инженер
- Швецов Геннадий Павлович – вед. инженер-электроник
- Гончаров Рудольф Альбертович – вед. инженер-электроник
- Шкрамада Сергей Сергеевич – м.н.с., аспирант
- Формирование тематики и проведение фундаментальных исследований в области технических средств освоения океана, постановка прикладных задач, создание для их решения новых методов, способов и технических средств.
- Разработка методов, инструментальных средств и технологий исследования гидрофизических параметров морской среды.
- Разработка микропроцессорных устройств автоматизации измерений на автономном океанологическом оборудовании.
- Разработка, макетирование и тестирование информационно-измерительных систем.
- Выполнение и обеспечение экспериментальных исследований и береговых экспедиций средствами измерений. Экспериментальные исследования в области низкочастотного акустического зондирования среды.
- Разработка методик и обеспечение выполнения гидроакустических измерений, в том числе в натурных условиях.
- Разработка, изготовление и апробация нестандартного оборудования для проведения экспериментальных исследований.
- Тагильцев Александр Анатольевич, к.т.н., доцент, заведующий лабораторией
- Лебедев Михаил Сергеевич, к.т.н., научный сотрудник
- Черанев Михаил Юрьевич, ведущий инженер
- Гончаров Рудольф Альбертович, ведущий инженер-электроник
- Швецов Геннадий Павлович, ведущий инженер-электроник
- Шкрамада Сергей Сергеевич, старший инженер