[0001] La présente invention concerne un transducteur électro-acoustique pour la communication
acoustique sous-marine ou encore pour la tomographie acoustique sous-marine. Plus
précisément, l'invention concerne un transducteur électro-acoustique submersible fonctionnant
dans le domaine basse fréquence (inférieure à 1kHz) compatible avec de grandes profondeurs
d'immersion (supérieures à 3000 m.) et ayant une grande autonomie. L'invention concerne
également un procédé de génération d'ondes acoustiques à basse fréquence et à large
bande passante.
[0002] Un transducteur électro-acoustique est utilisé pour l'émission et/ou la réception
d'ondes de pression acoustiques. En mode émission, un transducteur acoustique transforme
une différence de potentiel électrique en onde de pression acoustique, et inversement
en mode de réception. Un transducteur a une bande passante en fréquence et présente
une fréquence dite centrale qui correspond au milieu de la bande passante.
[0003] Les communications acoustiques sous-marines sur des distances supérieures à une dizaine
de kilomètres nécessitent l'emploi de sources acoustiques basse fréquence (de fréquence
inférieure à 1kHz) pour atteindre les objectifs de grande portée et large bande (de
largeur de bande supérieure à 10% de la fréquence centrale) et permettre des débits
de données suffisants.
[0004] Divers types de transducteurs basses fréquences sont utilisés couramment en acoustique
sous-marine :
- les sparkers sont des éclateurs acoustiques dont le codage de l'onde transmise n'est
pas possible ;
- les boomers génèrent des ondes acoustiques par courant de Foucault dans deux plaques
métalliques parallèles, mais ne permettent pas une communication codée ;
- les anneaux piézoélectriques sont des systèmes composés d'un ou de plusieurs anneaux
métalliques sur la paroi interne desquels sont disposés radialement plusieurs moteurs
piézo-électriques. Lorsqu'on excite les moteurs piézo-électriques, les anneaux sont
mis en vibration. Ces anneaux remplissent ainsi le rôle de pavillon ou de paroi vibrante.
Toutefois, la mise en œuvre des systèmes à anneaux piézoélectriques reste difficile
et leur répétabilité est insuffisante.
- les transducteurs Janus-Helmholtz sont compatibles avec un codage mais présentent
des limitations à basse fréquence.
[0005] Dans la suite du présent document, on s'intéresse plus particulièrement à un transducteur
de type Janus-Helmhotz. Un transducteur Janus-Helmholtz, encore appelé double Tonpilz,
est basé sur l'utilisation d'un empilement de composants piézo-électriques formant
un moteur piézo-acoustique. Un transducteur Janus-Helmholtz comprend deux moteurs
piezo-acoustiques alignés selon un même axe et fixés sur une contermasse centrale,
chaque moteur piezo-acoustique étant relié à un pavillon par une tige de précontrainte.
Les deux pavillons sont ainsi situés aux extrémités opposées sur l'axe du dispositif
et symétriques par rapport à un plan transverse à l'axe. Un transducteur Janus-Helmholtz
comprend généralement un boîtier cylindrique rigide, non résonant, qui délimite une
cavité fluide située entre la paroi interne du boîtier et les faces arrière des pavillons.
Un transducteur Janus-Helmholtz permet de travailler à des fréquences acoustiques
plus basses (de 150 Hz à 20 kHz) qu'un transducteur de type Tonpilz (fréquence supérieure
à 1kHz). Un transducteur Janus-Helmholtz génère un mode de résonance acoustique longitudinal
selon une direction d'émission située le long de l'axe du transducteur. Dans la suite
du présent document, nous appelons ce mode de résonance mode de résonance longitudinal.
Cependant les transducteurs Janus-Helmholtz présentent des limitations en basse fréquence
(<1kHz). En particulier, la fréquence de résonance étant inversement proportionnelle
au volume de la cavité, un transducteur Janus-Helmholtz à basse fréquence pose des
contraintes d'encombrement.
[0006] Un résonateur piézo-acoustique est généralement placé dans un boîtier de protection
étanche. La face externe du pavillon est en contact direct avec le milieu d'immersion
ou placée derrière une membrane acoustiquement transparente. La cavité intérieure
du boîtier est remplie soit d'air soit d'un fluide choisi pour avoir une bonne impédance
acoustique sans perte, c'est-à-dire sans rupture d'impédance avec l'eau. Le fluide
utilisé est généralement une huile. Quand la cavité est remplie d'air, le couplage
acoustique entre le transducteur et le milieu d'immersion se fait par la face externe
du pavillon. Quand la cavité est remplie d'huile, le couplage acoustique entre le
transducteur et le milieu d'immersion se fait par le pavillon à travers l'huile et
le boîtier. Le transducteur immergé transforme l'onde de vibration du résonateur en
onde de pression acoustique qui se propage dans le milieu d'immersion.
[0007] Il est connu que les performances des céramiques piézo-électriques varient de manière
importante dans le cas d'utilisation en immersion profonde, car les forces de pression
hydrostatique croissent linéairement avec la profondeur d'immersion.
[0008] Il existe des transducteurs électro-acoustiques comprenant un boîtier étanche rempli
de gaz, mais le boîtier doit être suffisamment solide pour résister aux pressions
d'immersion dans le liquide, ce qui alourdit considérablement le poids du transducteur
quand la profondeur d'immersion est importante.
[0009] Il existe des transducteurs électro-acoustiques comprenant un système de compensation
pneumatique pour compenser les efforts de la pression hydrostatique sur le boîtier
et augmenter la résistance à la pression externe en immersion profonde. Ces systèmes
complexes de compensation pneumatique sont toutefois limités à des profondeurs d'immersion
inférieures à 3000 m.
[0010] Dans les transducteurs électro-acoustiques comprenant un boîtier, on cherche généralement
à atténuer la transmission d'ondes acoustiques au travers du boîtier, cette transmission
du boîtier étant à l'origine de pertes par rayonnement dans des directions d'émission
ou de réception indésirables. Il existe différents dispositifs de découplage entre
le boiter et l'empilement piézo-électriques, basés notamment sur l'utilisation de
moyens d'absorption ou de diffraction des ondes acoustiques dans des directions transverses
à l'axe du transducteur.
[0011] D'autre part, afin de diminuer la fréquence de résonance d'un transducteur acoustique,
une solution connue consiste à placer des tubes compliants remplis de gaz dans la
cavité résonante. Un tel transducteur présente alors une fréquence de résonance comprise
entre 500 et 1000 Hz. Cependant, les tubes compliants étant soumis à la pression hydrostatique
du milieu d'immersion, ils subissent un écrasement aux fortes pressions, ce qui limite
la profondeur d'immersion du transducteur à moins de 1000 m.
[0012] Le document
EP 684 084 décrit un résonateur de Helmoltz avec une ouverture de dimensions déterminées pour
que la fréquence de Helmholtz de la cavité soit voisine de celle fondamentale des
vibration de l'ensemble mécanique.
[0013] Un des buts de l'invention est de fournir un système de communication acoustique
sous-marin autonome pour émettre des ondes acoustiques à grande profondeur d'immersion
et à basse fréquence. Un autre but de l'invention est de proposer un procédé de génération
d'ondes acoustiques à basse fréquence et à large bande passante.
[0014] Le problème technique est de réduire la fréquence de résonance d'un transducteur
électro-acoustique submersible de type Janus-Helmhotz sans augmenter les dimensions
ni le poids du transducteur afin d'assurer un rendement électro-acoustique et une
autonomie élevés à grande profondeur d'immersion.
[0015] La présente invention a pour but de remédier aux inconvénients des dispositifs antérieurs
et concerne plus particulièrement un transducteur électro-acoustique à basse fréquence
submersible dans un fluide d'immersion pour la communication acoustique sous-marine,
ledit transducteur comprenant deux pavillons, une contremasse, deux moteurs électro-acoustiques,
placés de part de d'autre de la contremasse, lesdits moteurs étant alignés le long
d'un axe de symétrie, les extrémités opposées desdits moteurs étant reliées respectivement
à un pavillon, l'ensemble constitué par lesdits moteurs électro-acoustiques, ladite
contremasse et lesdits pavillons étant apte à générer un mode de résonance électro-acoustique
longitudinal. Selon l'invention, ledit transducteur comprend une pièce cylindrique
rigide et creuse s'étendant autour de ladite contremasse, ladite pièce cylindrique
ayant un axe confondu avec l'axe de symétrie du transducteur, l'intérieur de ladite
pièce cylindrique formant une cavité fluide apte à être remplie par ledit fluide d'immersion,
lesdits moteurs électro-acoustiques et ladite pièce cylindrique étant dimensionnés
pour que ladite cavité fluide forme un couplage acoustique entre ledit mode de résonance
électro-acoustique longitudinal dudit transducteur et un mode de résonance circonférentiel
de ladite pièce cylindrique lorsque ladite cavité fluide est remplie dudit fluide
d'immersion.
[0016] Selon un mode de réalisation particulier de l'invention, ladite pièce cylindrique
est fixée à ladite contremasse par des moyens de suspension aptes à découpler acoustiquement
ladite pièce cylindrique de ladite contremasse.
[0017] Selon un mode de réalisation préféré de l'invention, ladite pièce cylindrique est
en matériau métallique ou en matériau composite apte à produire un mode de vibration
acoustique de type circonférentiel.
[0018] Selon un aspect de l'invention, ledit transducteur est apte à fournir une source
d'émission acoustique de fréquence acoustique inférieure à 10000Hz et ayant une largeur
de bande passante supérieure à 10% de la fréquence acoustique centrale. Selon un mode
de réalisation préféré de l'invention, ledit transducteur est apte à fournir une source
d'émission acoustique de fréquence acoustique inférieure à 1000Hz et ayant une largeur
de bande passante supérieure à 10% de la fréquence acoustique centrale.
[0019] Selon des aspects particuliers de l'invention :
- ladite pièce cylindrique a une section annulaire ;
- les parois de ladite pièce cylindrique sont pleines ;
- ladite cavité fluide est remplie d'eau ;
- la différence de fréquence entre le mode de résonance longitudinal de l'empilement
piézoélectrique et le mode circonférentiel de la pièce cylindrique est inférieure
ou égale à environ 10% de la fréquence centrale du transducteur.
[0020] L'invention concerne également un procédé d'émission d'ondes acoustiques basse fréquence
dans un fluide d'immersion comprenant les étapes suivantes :
- Génération d'ondes acoustiques dans un fluide d'immersion suivant un mode de résonance
longitudinal d'un résonateur comprenant deux empilements piézo-électriques disposés
de part de d'autre d'une contremasse et alignés suivant un axe, les extrémités opposées
desdits empilements étant reliées respectivement à deux pavillons ;
- Couplage de ladite résonance longitudinale via une cavité fluide ouverte sur ledit
fluide d'immersion à un mode de résonance acoustique circonférentiel d'une pièce cylindrique
coaxiale avec lesdits empilements et entourant ladite contremasse, ladite pièce cylindrique
délimitant ladite cavité fluide.
[0021] L'invention trouvera une application particulièrement avantageuse dans les systèmes
de communication acoustiques sous-marins. Une autre application du transducteur de
l'invention concerne la tomographie acoustique sous-marine.
[0022] La présente invention concerne également les caractéristiques qui ressortiront au
cours de la description qui va suivre et qui devront être considérées isolément ou
selon toutes leurs combinaisons techniquement possibles.
[0023] Cette description donnée à titre d'exemple non limitatif fera mieux comprendre comment
l'invention peut être réalisée en référence aux dessins annexés sur lesquels :
- la figure 1 représente une vue en coupe d'un transducteur électro-acoustique selon
un mode de réalisation de l'invention.
[0024] Le transducteur de la figure 1 est un transducteur électro-acoustique permettant
la communication acoustique sous-marine par couplage résonant entre un empilement
piézoélectrique et une pièce cylindrique de section annulaire d'axe confondu avec
l'empilement piézo-électrique. La pièce cylindrique est à résonance circonférentielle,
ce mode de résonance étant aussi appelé mode de respiration.
[0025] Plus précisément, la figure 1 représente schématiquement une vue en coupe d'un transducteur
comprenant deux moteurs piezo-électrique (1a, 1b) alignés suivant un axe longitudinal
(6). Les moteurs piezo-électriques sont fixés de part et d'autre d'une contremasse
centrale (4). Les extrémités opposées des deux moteurs (1a, 1b) sont fixées respectivement
à un pavillon (3a, 3b). L'ensemble constitué des moteurs piézo-électriques (1a, 1b),
de la contremasse (4) et des pavillons (3a, 3b) est maintenu précontraint par des
tiges, dites de précontrainte, qui peuvent être soit extérieures, soit intérieures
au pilier axial.
[0026] Le transducteur comporte en outre une pièce cylindrique (5), de préférence de section
annulaire, creuse et coaxiale avec l'axe longitudinal (6). La pièce cylindrique (5)
est disposée autour de la contremasse (4) et de préférence centrée sur le plan de
symétrie du transducteur. Sur le schéma de la figure 1, la longueur de la pièce cylindrique
(5) est inférieure à la longueur totale des empilements piézo-électriques et de la
contremasse, ou encore inférieure à la distance séparant les deux pavillons (3a, 3b).
Le diamètre extérieur de la pièce cylindrique (5) est sensiblement égal au diamètre
extérieur des pavillons. L'épaisseur de la pièce cylindrique est typiquement de l'ordre
du centimètre. Les parois de la pièce cylindrique sont de préférence pleines, la pièce
cylindrique (5) comportant deux ouvertures à ses deux extrémités opposées.
[0027] Les dimensions de la pièce cylindrique (5) creuse sont telles que celle-ci délimite
une cavité interne fluide (7). La cavité fluide (7) est ouverte sur l'extérieur par
les ouvertures situées à ses deux extrémités de sorte que lorsque le transducteur
est immergé le volume de la cavité (7) est rempli par le fluide d'immersion (8), par
exemple de l'eau de mer. Ainsi, les composants du transducteur sont en permanence
en équipression vis-à-vis de la pression hydrostatique du milieu d'immersion, quelle
que soit la profondeur d'immersion. La structure du transducteur lui permet de supporter
de fortes pressions hydrostatiques associées aux grandes profondeurs d'immersion,
sans requérir de système de compensation pneumatique.
[0028] Les paramètres physiques de la pièce cylindrique (5) sont déterminés de manière à
ce qu'elle soit apte à générer un mode de résonance acoustique circonférentiel. Pour
une pièce en anneau, le premier mode de résonance circonférentielle est déterminé
par la formule suivante :

où F
r représente la fréquence de résonance, S
r, la souplesse radiale, p, la masse volumique du matériau et a le rayon moyen. L'application
de cette formule donne typiquement pour un disque d'aluminium de 1m de diamètre une
fréquence de résonance proche de 1500Hz. Dans le transducteur de l'invention, l'excitation
du mode de résonance circonférentiel de la pièce cylindrique (5) se fait par l'excitation
électrique d'un résonateur piézoélectrique (1a, 1b) via un couplage acoustique de
la cavité fluide (7).
[0029] Selon un mode de réalisation préféré, le transducteur électro-acoustique constitue
une source d'émission acoustique basse fréquence (<1000Hz) large bande basée sur le
couplage de deux résonateurs. Le premier résonateur est le résonateur piézo-électrique
de type masse-ressort, dont le mode fondamental est longitudinal, dit de dilatation-compression.
Le second résonateur est un résonateur formé de la pièce cylindrique (5) ayant un
mode de résonance circonférentiel ou radial. Le mode de résonance longitudinal et
le mode de résonance circonférentiel sont couplés via la cavité fluide (7) constituée
de l'eau de mer du milieu environnant. Le couplage est réalisé via la cavité fluide
(7) contenue au sein de la pièce cylindrique (5). Le mode de résonance longitudinal
de l'empilement piézoélectrique est dimensionné pour être proche en fréquence du mode
circonférentiel de la pièce annulaire afin de permettre un couplage efficace entre
les deux résonances.
[0030] La pièce radiale, peut être métallique ou en matériau composite (tels que fibre de
carbone/époxy) et est maintenue solidaire de l'empilement piézoélectrique par la contremasse
centrale. La pièce radiale est reliée à la contremasse centrale par des moyens de
suspension formant un découpleur acoustique. Selon un mode de réalisation préféré,
les moyens de suspension sont réalisés par des blocs de suspension (ou silence bloc),
par exemple sous la forme de rondelles de caoutchouc. Les moyens de suspension ne
sont pas représentés sur la figure 1, afin d'illustrer le découplage acoustique entre
la contremasse (4) et la pièce cylindrique (5). De plus, les moyens de suspension
ne sont pas étanches et ne font pas obstacle à la cavité fluide ouverte.
[0031] La structure mécanique du transducteur permet son utilisation par grande profondeur
d'immersion (supérieure à 3000 m). De plus, le transducteur ne comporte aucune partie
fluide interne remplie d'air ou d'huile. Le transducteur de l'invention présente ainsi
une grande robustesse.
1. Transducteur électro-acoustique à basse fréquence submersible dans un fluide d'immersion
(8) pour la communication acoustique sous-marine, ledit transducteur comprenant :
- deux pavillons (3a, 3b),
- une contremasse (4),
- deux moteurs électro-acoustiques (1a, 1b), placés de part de d'autre de la contremasse
(4), lesdits moteurs (1a, 1b) étant alignés le long d'un axe (6) de symétrie, les
extrémités opposées desdits moteurs (1a, 1b) étant reliées respectivement à un pavillon
(3a, 3b),
l'ensemble constitué par lesdits moteurs électro-acoustiques (1a, 1b), ladite contremasse
(4) et lesdits pavillons (3a, 3b) étant apte à générer un mode de résonance électro-acoustique
longitudinal,
caractérisé en ce que ledit transducteur comprend :
- une pièce cylindrique (5) rigide et creuse s'étendant autour de ladite contremasse
(4), ladite pièce cylindrique (5) ayant un axe confondu avec l'axe de symétrie (6)
du transducteur, l'intérieur de ladite pièce cylindrique (5) formant une cavité fluide
(7) apte à être remplie par ledit fluide d'immersion (8),
- lesdits moteurs électro-acoustiques et ladite pièce cylindrique (5) étant dimensionnés
pour que ladite cavité fluide (7) forme un couplage acoustique entre ledit mode de
résonance électro-acoustique longitudinal dudit transducteur et un mode de résonance
circonférentiel de ladite pièce cylindrique (5) lorsque ladite cavité fluide (7) est
remplie dudit fluide d'immersion (8),
dans lequel la différence de fréquence entre le mode de résonance longitudinal de
l'empilement piézoélectrique et le mode circonférentiel de la pièce cylindrique (5)
est inférieure ou égale à environ 10% de la fréquence centrale du transducteur.
2. Transducteur électro-acoustique selon la revendication 1 caractérisé en ce que ladite pièce cylindrique (5) est fixée à ladite contremasse (4) par des moyens de
suspension aptes à découpler acoustiquement ladite pièce cylindrique (5) de ladite
contremasse (4).
3. Transducteur électro-acoustique selon la revendication 1 ou 2 caractérisé en ce que ladite pièce cylindrique (5) est en matériau métallique ou en matériau composite
apte à produire un mode de vibration acoustique de type circonférentiel.
4. Transducteur électro-acoustique selon l'une des revendications 1 à 3 caractérisé en ce que ladite pièce cylindrique (5) a une section annulaire.
5. Transducteur électro-acoustique selon l'une des revendications 1 à 4 caractérisé en ce que les parois de ladite pièce cylindrique (5) sont pleines.
6. Transducteur électro-acoustique selon l'une des revendications 1 à 5 caractérisé en ce que ledit transducteur est apte à fournir une source d'émission acoustique de fréquence
acoustique inférieure à 10000Hz et ayant une largeur de bande passante supérieure
à 10% de la fréquence acoustique centrale.
7. Transducteur électro-acoustique selon la revendication 6 caractérisé en ce que ledit transducteur est apte à fournir une source d'émission acoustique de fréquence
acoustique inférieure à 1000Hz et ayant une largeur de bande passante supérieure à
10% de la fréquence acoustique centrale.
8. Transducteur électro-acoustique selon l'une des revendications 1 à 7 caractérisé en ce que ladite cavité fluide (7) est remplie d'eau.
9. Procédé d'émission d'ondes acoustiques basse fréquence par un transducteur électro-acoustique
dans un fluide d'immersion comprenant l'étape suivante :
• Génération d'ondes acoustiques dans un fluide d'immersion (8) suivant un mode de
résonance longitudinal d'un résonateur comprenant deux empilements piézo-électriques
(1a, 1b) disposés de part de d'autre d'une contremasse (4) et alignés suivant un axe
(6), les extrémités opposées desdits empilements étant reliées respectivement à deux
pavillons (3a, 3b),
ledit procédé étant
caractérisé en ce qu'il comprend l'étape suivante :
• Couplage de ladite résonance longitudinale via une cavité fluide (7) ouverte sur
ledit fluide d'immersion (8), à un mode de résonance acoustique circonférentiel d'une
pièce cylindrique (5) coaxiale avec lesdits empilements (1a, 1b) et entourant ladite
contremasse (4), ladite pièce cylindrique (5) délimitant ladite cavité fluide (7)
et la différence de fréquence entre le mode de résonance longitudinal de l'empilement
piézoélectrique et le mode circonférentiel de la pièce cylindrique (5) étant inférieure
ou égale à environ 10% de la fréquence centrale du transducteur.
1. Elektroakustischer Niederfrequenzwandler, der für eine akustische Unterwasserkommunikation
in ein Eintauchfluid (8) eintauchbar ist, wobei der Wandler
- zwei Schalltrichter (3a, 3b),
- eine Gegenmasse (4),
- zwei elektroakustische Motoren (1a, 1b), die beiderseits der Gegenmasse (4) angeordnet
sind, wobei die Motoren (1a, 1b) entlang einer Symmetrieachse (6) angeordnet sind,
wobei die voneinander abgewandten Enden der Motoren (1a, 1b) jeweils mit einem Schalltrichter
(3a, 3b) verbunden sind,
aufweist,
wobei die aus den elektroakustischen Motoren (1a, 1b), der Gegenmasse (4) und den
Schalltrichtern (3a, 3b) gebildete Gesamtheit dazu ausgelegt ist, einen längsgerichteten
elektroakustischen Resonanzmodus zu erzeugen,
dadurch gekennzeichnet, daß der Wandler
- ein steifes und hohles zylindrisches Teil (5), das sich um die Gegenmasse (4) herum
erstreckt, aufweist, wobei das zylindrische Teil (5) eine mit der Symmetrieachse (6)
des Wandlers zusammenfallende Achse aufweist, wobei das Innere des zylindrischen Teils
(5) eine Fluidkammer (7) bildet, die dazu ausgelegt ist, mit dem Eintauchfluid (8)
gefüllt zu werden,
- wobei die elektroakustischen Motoren und das zylindrische Teil (5) so bemessen sind,
daß die Fluidkammer (7) eine akustische Kopplung zwischen dem längsgerichteten elektroakustischen
Resonanzmodus des Wandlers und einem Umfangsresonanzmodus des zylindrischen Teils
(5) bildet, wenn die Fluidkammer (7) mit dem Eintauchfluid (8) gefüllt ist,
wobei der Frequenzunterschied zwischen dem längsgerichteten Resonanzmodus des piezoelektrischen
Stapels und dem Umfangsmodus des zylindrischen Teils (5) kleiner als oder gleich ungefähr
10% der Mittenfrequenz des Wandlers ist.
2. Elektroakustischer Wandler gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das zylindrische Teil (5) an der Gegenmasse (4) mit Aufhängemitteln befestigt ist,
die dazu ausgelegt sind, das zylindrische Teil (5) von der Gegenmasse (4) akustisch
zu entkoppeln.
3. Elektroakustischer Wandler gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das zylindrische Teil (5) aus einem metallenen Material oder aus einem Kompositmaterial
ist, das dazu ausgelegt ist, einen akustischen Vibrationsmodus vom Umfangstyp zu erzeugen.
4. Elektroakustischer Wandler gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das zylindrische Teil (5) einen ringförmigen Querschnitt hat.
5. Elektroakustischer Wandler gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Wandungen des zylindrischen Teils (5) massiv sind.
6. Elektroakustischer Wandler gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Wandler dazu ausgelegt ist, eine Quelle akustischer Ausstrahlung mit einer akustischen
Frequenz von weniger 10000 Hz zu liefern, und eine Durchlaßbandbreite von mehr als
10% der akustischen Mittenfrequenz aufweist.
7. Elektroakustischer Wandler gemäß Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Wandler dazu ausgelegt ist, eine Quelle akustischer Ausstrahlung mit einer akustischen
Frequenz von weniger 1000 Hz zu liefern, und eine Durchlaßbandbreite von mehr als
10% der akustischen Mittenfrequenz aufweist.
8. Elektroakustischer Wandler gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Fluidkammer (7) mit Wasser gefüllt ist.
9. Verfahren zum Aussenden akustischer Wellen niedriger Frequenz mittels eines elektroakustischen
Wandlers in einem Eintauchfluid mit dem folgenden Schritt:
• Erzeugen akustischer Wellen in einem Eintauchfluid (8) in einem längsgerichteten
Resonanzmodus eines Resonators, der zwei piezoelektrische Stapel (1a, 1b) aufweist,
die beiderseits einer Gegenmasse (4) angeordnet sind und gemäß einer Achse (6) ausgerichtet
sind, wobei die voneinander abgewandten Enden der Stapel (1a, 1b) entsprechend mit
zwei Schalltrichtern (3a, 3b) verbunden sind,
wobei das Verfahren
dadurch gekennzeichnet ist, daß es folgenden Schritt aufweist:
• Koppeln der längsgerichteten Resonanz über eine zum Eintauchfluid (8) hin offene
Fluidkammer (7) mit einem akustischen Umfangsresonanzmodus eines zu den Stapeln (1a,
1b) koaxialen und die Gegenmasse (4) umgebenden zylindrischen Teils (5), wobei das
zylindrische Teil (5) die Fluidkammer (7) begrenzt und der Frequenzunterschied zwischen
dem längsgerichteten Resonanzmodus des piezoelektrischen Stapels und dem Umfangsmodus
des zylindrischen Teils (5) kleiner als oder gleich ungefähr 10% der Mittenfrequenz
des Wandlers ist.
1. Low frequency electroacoustic transducer submersible in an immersion fluid (8) for
underwater acoustic communications, said transducer comprising:
- two horns (3a, 3b),
- a counterweight (4),
- two electroacoustic motors (1a, 1b), placed on either side of the counterweight
(4), said motors (1a, 1b) being aligned along a symmetry axis (6), the opposite ends
of said motors (1a, 1b) being respectively connected to a horn (3a, 3b),
the unit formed of said electroacoustic motors (1a, 1b), said counterweight (4) and
said horns (3a, 3b) being able to generate a longitudinal electroacoustic resonance
mode,
characterised in that said transducer comprises:
- a rigid and hollow cylindrical part (5) extending around said counterweight (4),
said cylindrical part (5) having an axis merged with the symmetry axis (6) of the
transducer, the inside of said cylindrical part (5) forming a fluid cavity (7) able
to be filled with said immersion fluid (8),
- said electroacoustic motors and said cylindrical part (5) being so dimensioned that
said fluid cavity (7) forms an acoustic coupling between said longitudinal electroacoustic
resonance mode of said transducer and a circumferential resonance mode of said cylindrical
part (5) when said fluid cavity (7) is filled with said immersion fluid (8),
wherein the frequency difference between the longitudinal resonance mode of the piezoelectric
stack and the circumferential mode of the cylindrical part (5) is lower than or equal
to about 10 % of the central frequency of the transducer.
2. Electroacoustic transducer according to claim 1, characterised in that said cylindrical part (5) is fixed to said counterweight (4) by suspension means
able to acoustically decouple said cylindrical part (5) from said counterweight (4).
3. Electroacoustic transducer according to claim 1 or 2, characterised in that said cylindrical part (5) is made of a metal material or a composite material able
to produce an acoustic vibration mode of the circumferential type.
4. Electroacoustic transducer according to one of claims 1 to 3, characterised in that said cylindrical part (5) has an annular section.
5. Electroacoustic transducer according to one of claims 1 to 4, characterised in that the walls of said cylindrical part (5) are solid.
6. Electroacoustic transducer according to one of claims 1 to 5, characterised in that said transducer is able to provide a source of acoustic transmission of acoustic
frequency lower than 10000 Hz and having a bandwidth higher than 10 % of the central
acoustic frequency.
7. Electroacoustic transducer according to claim 6, characterised in that said transducer is able to provide a source of acoustic transmission of acoustic
frequency lower than 1000 Hz and having a bandwidth higher than 10 % of the central
acoustic frequency.
8. Electroacoustic transducer according to one of claims 1 to 7, characterised in that said fluid cavity (7) if filled with water.
9. Method of transmission of low-frequency acoustic waves by an electroacoustic transducer
in an immersion fluid, comprising the following step:
- generating acoustic waves in an immersion fluid (8) according to a longitudinal
resonance mode of a resonator comprising two piezoelectric stacks (1a, 1b) arranged
on either side of a counterweight (4) and aligned along an axis (6), the opposite
ends of said stacks being respectively connected to two horns (3a, 3b);
said method being
characterised in that it comprises the following step:
- coupling said longitudinal resonance via a fluid cavity (7) open out to said immersion
fluid (8) to a circumferential acoustic resonance mode of a cylindrical part (5) coaxial
to said stacks (1a, 1b) and surrounding said counterweight (4), said cylindrical part
(5) delimiting said fluid cavity (7) and the frequency difference between the longitudinal
resonance mode of the piezoelectric stack and the circumferential mode of the cylindrical
part (5) being lower than or equal to about 10 % of the central frequency of the transducer.