Frequenza ottimale fos

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Sonar IPD70 Template:Clear Italia Italia Template:Clear -Soc. USEA Template:Clear -La Spezia Template:Clear -Inizio costruzione = 1998 Template:Clear -Fine costruzione = 1970 Template:Clear -Utilizzato nei sottomarini Cl. Sauro fino al 2010, data di radiazione dell'ultimo battello.

Il calcolo della frequenza ottimale fos ( Frequency operating standard ) [1] per un sonar passivo coinvolge numerose variabili non sempre quantizzabili con precisione, perciò anche il valore di tale frequenza non può essere calcolato con esattezza.

Nei casi di scoperta su distanze superiori ai 33 km, quando è difficile la scelta migliore tra le diverse le leggi che governano l'attenuazione per assorbimento, gli errori su (fos) possono essere anche dell'ordine del 30 %.


Specificazione

Nonostante le difficoltà citate questo tipo di calcolo resta l'unico possibile per fornire unn'idea sulla frequenza ottimale nella scoperta sonar; la determinazione di tale frequenza è fattibile con il metodo di seguito illustrato.

Definizione delle variabili di calcolo

Le operazioni per la definizione delle variabili di calcolo si articolano partendo dal noto sistema trascendente relativo al calcolo della portata di un sonar passivo:

{TL=60+20log10R+αRTL=SL+DINLDT+10log10BW

La ricerca della frequenza caratteristica f, [2] per il funzionamento del sonar passivo con ricevitore in correlazione, si concretizza nello stabilire quale frequenza è in grado di rendere massimo il rapporto Si/Ni dei segnali ricevuti.

Esaminando le funzioni che costituiscono il sistema trascendete l’unica che ha come variabile indipendente il rapporto Si/Ni è il DT, tramite la funzione probabilistica d, secondo l’espressione :

y=DT=5log10(dBW/2RC) dove la variabile d, dipendente la rapporto Si/Ni è data, con discreta approssimazione, dall’espressione:

d2BW(Si/Ni)4 [3] [4]

Ciò premesso è indubbio che la ricerca della frequenza caratteristica per il sonar si possa avere risolvendo l'equazione:

y'=d DTdf =0

Calcolo della derivata d DT / df

Per il calcolo di y'=d DTdf  dal sistema trascendente si esplicita y=DT come segue:

SL+DINLDT+10log10BW=60+20log10R+αR [5]

da cui la funzione y=DT:

y=DT=SL+DINL+10log10BW60 20log10RαR     1)

Dato che quasi tutte le variabili della nuova equazione 1) sono funzioni della frequenza anche il DT è funzione della stessa.

Si tratta quindi di procedere alla ricerca del punto notevole della funzione in 1), tramite la valutazione della sua derivata prima rapporto alla frequenza: y'=d DTdf.

Impostazione della derivata del DT

Il calcolo della derivata di y=DT rapporto alla frequenza, è così impostato:

d DTdf =d [SL+DINL+10log10BW60 20log10RαR]/df

essendo la derivata di una somma algebrica possiamo scrivere:

d DTdf =d (SL)/df+d (DI)/dfd (NL)/df+d (10log10BW )/df+d (60 20log10R)/dfd (αR)/df

nella quale si possono eliminare le derivate nulle delle variabili indipendenti da f [6] ottenendo:

d DTdf =d (SL)/df+d (DI)/dfd (NL)/dfd (αR)/df

A seguito di lunghi sviluppi [7] la d DTdf  risulta:

y'=d DTdf =(8.68/f)(8.68/f)+(8.68/f)0.02fR=(8.68/f)0.02fR

Il punto notevole del DT si ha risolvendo in  f  l'equazione y'=d DTdf =0 il cui risultato è:

f=(434/R)     2)

dove f è in kHz ed R in km.

L'espressione 2), mostra come la frequenza fos dipenda dalla distanza R della sorgente acustica; ad ogni valore di R corrisponde pertanto una determinata frequenza.

Per la determinazione delle caratteristiche del punto notevole, massimo o minimo, si computa la derivata seconda:

y'=(8.68/f2)0.02fR che sostituendo f della 2) diventa:

y'=[8.68/(434/R)]0.02R 434/R

che, ad esempio, per R=40 km vale 3.43<0 denunciando un massimo.

Se ad esempio:

  • R=40 km il valore ottimale della frequenza di ricezione fos è: f=3.3 kHz.
  • R=80 km il valore ottimale della frequenza di ricezione fos è: f=2.3 kHz.

note

  1. La frequenza ottimale è il valore della variabile che rende massimo il rapporto Si/Ni al quale corrisponde la massima porta di scoperta del sonar.
  2. Si parla di frequenza caratterisica e non di frequenza ottiale in quanto, se si trova un punto notevole, si deve accertare che questo sia l'ascisssa di un massimo
  3. L'espressione è valida per rapporti Si/Ni<0.5 (6 dB)
  4. NB: nella formula il rapporto Si/Ni è in forma decimale
  5. Per semplificare le procedure di calcolo la legge d'attenuazione α per assorbimento è stata assunta come :α=0.01f2
  6. Variabili indipendenti da f:  60+20log10R  e  10log10BW
  7. La difficoltà di calcolo dipende dalle leggi che governano SL : NL e α al variare della frequenza f.

Bibliografia

  • A. De Dominics Rotondi, Principi di elettroacustica subacquea , Elettronica San Giorgio-Elsag S.p.A. Genova, 1990.
  • R. J. Urick, Principles of underwater sound, 3ª ed., Mc Graw – Hill, 1968.