DOMAINE TECHNIQUE AUQUEL SE RAPPORTE L'INVENTION
[0001] La présente invention concerne un dispositif d'émission/réception acoustique sous-marine
à large bande. Ce dispositif a des applications notamment pour le positionnement,
la détection, la télémétrie ou la communication acoustique sous-marine.
ARRIERE-PLAN TECHNOLOGIQUE
[0002] Les transducteurs acoustiques sous-marins sont connus et utilisés de longue date.
Il en existe plusieurs types qui peuvent mettre en œuvre des matériaux magnétostrictifs,
électrostrictifs ou piézoélectrique. Parmi les types de transducteurs connus on peut
citer les deux suivants :
Le Tonpilz qui est un empilement composé d'une contremasse arrière, d'éléments électroactifs,
typiquement piézoélectriques, et d'un pavillon avant. Les éléments électroactifs sont
pris en sandwich entre la contremasse arrière et le pavillon avant et cet ensemble
est généralement maintenu par une tige de précontrainte centrale étendue entre la
contremasse arrière et le pavillon. Un Tonpilz peut être soit résiné, soit, plus généralement,
inséré dans un boîtier rempli d'un fluide dont les propriétés acoustiques sont adaptées
au mode de fonctionnement recherché : par exemple, de l'huile de Ricin pour la transparence
acoustique ou de l'air pour le bafflage.
[0003] Le transducteur FFR (« Free Flooded Ring ») qui est un anneau électroactif, typiquement
piézoélectrique, inséré dans un fluide, qui peut être soit de l'eau de mer si l'anneau
est préalablement résiné, soit de l'huile de ricin, par exemple, si l'anneau est inséré
dans une capuche étanche. Afin d'obtenir des directivités hémisphériques, une « tape
», généralement un disque métallique, est installée à l'arrière de l'anneau, jouant
le rôle de réflecteur acoustique.
[0004] L'augmentation des performances d'un grand nombre de dispositifs acoustiques sous-marins
nécessite l'utilisation de signaux acoustiques exploitant une large bande de fréquence.
[0005] La largeur de la bande de fréquence exploitable par un transducteur acoustique sous-marin
est généralement proportionnelle à la fréquence centrale de cette bande. Les transducteurs
constituant l'état de l'art mis en œuvre pour les applications visées couvrent généralement
une octave, soit 2/3 de la fréquence centrale.
[0006] En fonction des portées recherchées, les bandes de fréquences exploitées diffèrent.
En effet, pour une distance de propagation identique, les hautes fréquences acoustiques
sont plus absorbées par le milieu, l'Océan en l'espèce, que les fréquences moins élevées.
[0007] Ainsi, en fonction des besoins, il peut être utile de disposer d'un dispositif d'émission/réception
capable d'exploiter au moins deux bandes distinctes, d'une octave chacune par exemple.
La bande couvrant les basses fréquences (de fréquence centrale F
BF) pour les applications visant la grande portée, mais de largeurs de bandes plus réduites
(typiquement : 2/3 F
BF), et la bande couvrant les hautes fréquences (de fréquence centrale F
HF), visant des portées plus courtes mais de largeurs de bandes plus larges (2/3 F
HF).
[0008] Enfin, les dispositifs émetteurs/récepteurs acoustiques constitués d'éléments électroactifs,
nécessitent généralement pour leur application une ouverture angulaire qui soit au
moins hémisphérique.
[0009] Afin d'augmenter la bande de fréquence exploitable des dispositifs d'émission/réception
acoustique sous-marin, il a été proposé de modifier la structure des transducteurs
ou, pour un meilleur résultat, d'associer ensemble plusieurs transducteurs ayant des
structures et/ou caractéristiques dynamiques différentes, en particulier ayant des
bandes de fréquence exploitables différentes.
[0010] Par exemple, dans les documents
EP 0413633 A1 « Emetteur large-bande sous-marin » de Safare-Crouzet ou
US8027224 « Broadband Underwater Acoustic Transducer » de Brown et al., il est proposée de
couvrir plusieurs sous-bandes par mise en œuvre de sphères et/ou d'anneaux de type
FFR (« Free Flooded Ring ») associés. Toutefois, une telle solution pose la difficulté
du masquage du rayonnement dans l'axe d'alignement des transducteurs associés.
[0011] On connait également d'autres modalités d'élargissement de la bande passante par
les documents
US4373143 « Parametric Dual Mode Transducer »,
US6690621 « Active Housing Broadband Tonpilz Transducer » et
US5579287 « Process and transducer for emitting wide band and low frequency acoustic waves
in unlimited immersion depths ».
OBJET DE L'INVENTION
[0012] Contrairement à ces solutions associant des transducteurs, la présente invention
propose une combinaison de transducteurs de types différents, au moins un élément
du dispositif étant commun au fonctionnement des transducteurs combinés. Ainsi, la
solution proposée par la présente invention consiste à s'affranchir des effets du
masquage en utilisant une pièce fonctionnelle commune à deux transducteurs de type
différent et émettant chacun dans une bande souhaitée.
[0013] Cette approche se distingue de celle du document
US4373143 où il est utilisé un transducteur de type Tonpilz basse fréquence dont le pavillon
sert de contremasse à une antenne de Tonpilz haute fréquence, donc avec deux transducteurs
de même type. En outre, dans ce même document, les deux émetteurs sont excités simultanément
pour produire une émission non-linéaire de type paramétrique. Elle se distingue également
du document
US6690621 où un transducteur Tonpilz couvrant la basse fréquence est juxtaposé à une céramique
annulaire active couvrant la haute fréquence, cette dernière formant le boîtier annulaire
du système.
[0014] L'invention considérée ici, consiste en la combinaison fonctionnelle de deux transducteurs
de types différents : le Tonpilz et le FFR (« Free Flooded Ring »).
[0015] La présente invention propose donc de combiner un transducteur Tonpilz et un transducteur
FFR pour couvrir une bande de deux octaves, le Tonpilz couvrant l'octave basse fréquence
(BF) et le FFR, l'octave haute fréquence (HF), ce dernier étant disposé vers l'avant
dans le sens des émissions. En outre, un élément de chaque transducteur est rendu
fonctionnellement commun et c'est la « tape » réflectrice du transducteur FFR qui
est également le pavillon du Tonpilz (et inversement), ceci afin d'éviter notamment
deux problèmes résultant d'une simple association de transducteurs. A savoir, d'une
part, le transducteur placé vers l'avant sur l'axe d'émission masque le transducteur
placé vers l'arrière et, d'autre part, l'émission vers l'arrière du transducteur placé
vers l'avant se réfléchit sur la surface émettrice du transducteur placé vers l'arrière
(tape pour le FFR, pavillon pour le Tonpilz), cette réflexion pouvant interférer destructivement
avec l'onde directe/vers l'avant émise par le transducteur placé vers l'avant.
[0016] Grâce à cette mise en œuvre d'un élément en commun entre les deux transducteurs de
type différent, le Tonpilz n'a plus de pièce masquant son rayonnement dans l'axe et
l'onde émise vers l'arrière par le FFR est bafflée par l'empilement du Tonpilz et
ne peut se réfléchir. Une telle configuration présente un autre avantage dans le cas
où les deux sous-bandes fréquentielles sont adjacentes et où le Tonpilz couvre la
bande basse. En effet, la résonance de cavité du FFR peut être excitée par l'émission
du Tonpilz et donc augmenter la sensibilité à l'émission du Tonpilz dans le haut de
sa bande.
[0017] En outre, si on souhaite encore augmenter les bandes de fréquences exploitables,
on peut mettre en œuvre des moyens additionnels. En effet, un FFR couvre naturellement
une bande d'une octave, par couplage entre les résonances de cavité et le mode radial
de la céramique. En revanche, un Tonpilz couvre naturellement, dans le meilleur des
cas, une demi-octave. Il est donc utile d'élargir la bande du Tonpilz en couplant
le mode masse-ressort du Tonpilz avec d'autres modes. Pour la partie haute de la bande,
on peut utiliser le mode de cavité du FFR qui lui est combiné. En bas de bande, la
solution proposée consiste à intégrer un baffle acoustique cylindrique autour du transducteur
Tonpilz et notamment autour de son empilement d'anneaux et/ou de l'élément mis en
commun, c'est à dire du pavillon servant de « tape », et ainsi de générer un mode
de cavité radial d'une manière semblable à ce qui est obtenu dans une structure de
type Janus-Helmholtz (cf.
US5579287) et dont la fréquence est ajustée sur le bas de la bande basse fréquence. Il est
ainsi possible de couvrir une octave avec une telle solution de type Tonpilz bafflé
combiné à un FFR. A noter enfin que ce baffle qui doit être massif et être le moins
élastique possible, peut remplir d'autre fonction, comme par exemple servir de protection
ou de support à une cage de protection pour le transducteur complet.
[0018] On peut enfin noter que le système d'émission/réception acoustique sous-marin à large
bande de l'invention présente une directivité hémisphérique.
[0019] Ainsi, la présente invention concerne un dispositif d'émission/réception acoustique
sous-marine à large bande comportant au moins un transducteur de type Tonpilz et un
transducteur de type FFR « Free Flooded Ring »,
le transducteur de type Tonpilz, de forme cylindrique, étant symétrique de révolution
autour d'un axe antéropostérieur, ledit transducteur de type Tonpilz comportant des
éléments disposés d'arrière vers l'avant le long de son axe antéropostérieur de révolution,
lesdits éléments étant au moins : une contremasse arrière, des éléments électroactifs
et un pavillon avant,
le transducteur de type FFR étant symétrique de révolution autour d'un axe antéropostérieur,
ledit transducteur de type FFR comportant des éléments disposés d'arrière vers l'avant
le long de son axe antéropostérieur de révolution, lesdits éléments étant au moins
: une « tape » et un anneau électroactif. Selon l'invention, les transducteurs de
type Tonpilz et de type FFR sont alignés, leurs axes antéropostérieurs de révolution
se superposant, le transducteur de type Tonpilz étant disposé vers l'arrière et le
transducteur de type FFR étant disposé vers l'avant et ayant leurs directions d'émission
frontale respectives orientées vers l'avant, et les transducteurs sont combinés au
sein du dispositif par mise en commun d'un de leurs éléments, ledit élément commun,
dit élément tape-pavillon, étant la « tape » du FFR et le pavillon du Tonpilz.
[0020] Dans divers modes de mise en œuvre de l'invention, les moyens suivants pouvant être
utilisés seuls ou selon toutes les combinaisons techniquement possibles, sont employés
:
- les éléments électroactifs du transducteur de type Tonpilz sont recouvert d'une couche
d'une composition protectrice,
- l'anneau électroactif du transducteur de type FFR est recouvert d'une couche d'une
composition protectrice,
- la couche de composition protectrice est résinée ou vulcanisée et est typiquement
à base de Polyuréthane, de polyéthylène chlorosulfoné ou de nitrile,
- au moins une tige de précontrainte est étendue antéropostérieurement entre la contremasse
arrière et l'élément tape-pavillon commun,
- ladite au moins une tige de précontrainte est serrée de manière à ce que les éléments
électroactifs pris en sandwich entre la contremasse arrière et l'élément tape-pavillon
soient contraints serrés entre ces derniers,
- le transducteur de type Tonpilz comporte des éléments électroactifs creux en forme
de bagues ou anneaux ou disques troués et la tige de précontrainte est centrale/axiale,
- le transducteur de type Tonpilz comporte des éléments électroactifs creux en forme
de bagues ou anneaux et le dispositif comporte un ensemble de tiges de précontrainte,
les tiges de précontrainte étant extérieures aux éléments électroactifs,
- le transducteur de type Tonpilz comporte des éléments électroactifs creux en forme
de bagues ou anneaux et le dispositif comporte un ensemble de tiges de précontrainte,
une des tiges de précontrainte étant centrale/axiale et les autres tiges de précontrainte
étant extérieures aux éléments électroactifs,
- le dispositif comporte une seule tige de précontrainte, ladite tige de précontrainte
étant portée par l'axe antéropostérieur de révolution du transducteur de type Tonpilz,
- les éléments électroactifs du transducteur de type Tonpilz sont pleins et le dispositif
comporte un ensemble de tiges de précontrainte, les tiges de précontrainte étant extérieures
aux éléments électroactifs,
- l'élément tape-pavillon commun sert de support pour l'anneau électroactif du transducteur
FFR par l'intermédiaire de suspensions en élastomère,
- l'élément tape-pavillon commun est plein,
- l'élément tape-pavillon commun est creux,
- l'élément tape-pavillon commun est ajouré,
- l'élément tape-pavillon commun est un cylindre,
- l'élément tape-pavillon commun est un cône,
- l'élément tape-pavillon commun est plat,
- l'élément tape-pavillon commun est contourné,
- l'élément tape-pavillon commun est hémisphérique,
- l'élément tape-pavillon commun est lisse en surface,
- l'élément tape-pavillon commun est rainuré,
- l'élément tape-pavillon commun est structuré, en particulier en surface côté du transducteur
de type FFR,
- l'élément tape-pavillon commun est en métal, notamment en acier, aluminium ou magnésium
dans un alliage,
- l'élément tape-pavillon commun est un composite, notamment à base de verre ou de carbone,
- l'élément tape-pavillon commun peut être bi-matériau,
- l'élément tape-pavillon commun bi-matériau comporte un cœur en époxy et un pourtour
métallique,
- l'élément tape-pavillon commun est ajusté pour réaliser un mode de papillonnage,
- l'élément tape-pavillon commun comporte au moins un orifice non traversant de fixation
d'extrémité de tige de précontrainte,
- l'orifice non traversant est taraudé pour fixation d'une tige de précontrainte filetée,
- une cavité annulaire comportant un fluide est disposée contre la périphérie latérale
du transducteur de type Tonpilz, au moins contre les éléments électroactifs,
- un anneau de garde constitué d'une masse métallique rigide est disposé en périphérie
latérale du dispositif, au moins en regard du transducteur de type Tonpilz,
- l'anneau de garde forme un baffle rigide,
- l'anneau de garde est séparé des éléments électroactifs du transducteur de type Tonpilz
par une couche de matériau,
- l'anneau de garde est séparé des éléments électroactifs du transducteur de type Tonpilz
par la cavité annulaire,
- l'anneau de garde est séparé des éléments électroactifs du transducteur de type Tonpilz
par la cavité annulaire et au moins une couche de matériau,
- l'anneau de garde est recouvert extérieurement, en périphérie du dispositif par une
couche de matériau,
- l'anneau de garde et la contremasse arrière sont un seul et même élément,
- l'anneau de garde et la contremasse arrière sont des éléments distincts,
- l'anneau de garde et la contremasse arrière sont séparés par une couche de matériau
d'amortissement acoustique,
- la couche de matériau d'amortissement acoustique est un élastomère ou une mousse à
cellules ouvertes ou fermées,
- l'anneau électroactif du transducteur de type FFR est plaqué contre l'élément tape-pavillon
commun,
- l'anneau électroactif du transducteur de type FFR est enrobé au moins en partie par
une matière de protection, l'anneau électroactif du transducteur de type FFR étant
appliqué contre l'élément tape-pavillon commun par l'intermédiaire d'une couche de
matière de protection et l'extrémité frontale de l'anneau électroactif du transducteur
de type FFR est fermée et un fluide est disposé à l'intérieur dudit anneau électroactif
du transducteur de type FFR, ledit fluide venant au contact de l'élément tape-pavillon
commun,
- le fluide de la cavité annulaire est choisi parmi : un gaz, une composition gazeuse,
un liquide, un gel,
- le fluide disposé à l'intérieur de l'anneau électroactif du transducteur de type FFR
est choisi parmi : un gaz, une composition gazeuse, un liquide, un gel
- le liquide est un liquide d'adaptation d'impédance acoustique choisi parmi : l'huile
de Ricin, des isoparaffines (notamment Isopar®), l'huile silicone, du Perfluorocarbone...
- le dispositif est recouvert d'une membrane d'étanchéité réalisant une compensation
hydrostatique,
- le matériau constituant la matière de protection est le même que celui de la membrane
d'étanchéité,
- les éléments électroactifs du transducteur de type Tonpilz et du transducteur de type
FFR sont des céramiques piézoélectriques.
DESCRIPTION DETAILLEE D'UN EXEMPLE DE REALISATION
[0021] La description qui va suivre en regard des dessins annexés, donnés à titre d'exemples
non limitatifs, fera bien comprendre en quoi consiste l'invention et comment elle
peut être réalisée.
[0022] Sur les dessins annexés :
- la Figure 1 représente une vue en coupe d'un dispositif selon l'invention, et
- la Figure 2 représente la courbe de réponse en émission dudit dispositif.
[0023] La coupe de la Figure 1 passe par l'axe de révolution de symétrie du dispositif 1
d'émission/réception acoustique sous-marine, axe qui correspond aux axes frontaux
d'émission avant de chacun des deux transducteurs Tonpilz et FFR ou, en d'autres termes,
qui porte ces axes. Le transducteur de type Tonpilz 2, 3, 4, 5 est vers la gauche
de la Figure 1 et, aussi, l'arrière du dispositif en considérant la direction d'émission
frontale 13 du dispositif qui est orientée vers la droite de la Figure 1. Le transducteur
de type FFR 4, 6 est vers la droite de la Figure 1 et, aussi, l'avant du dispositif.
[0024] Le transducteur de type Tonpilz comporte de l'arrière vers l'avant du dispositif,
une contremasse arrière 2, un empilement de disques piézoélectriques et plus spécifiquement
ici des anneaux 3 piézoélectriques afin qu'une tige de précontrainte 5 puisse passer
au centre de l'empilement, et un pavillon qui est l'élément tape-pavillon commun 4.
La tige de précontrainte 5 est tendue entre la contremasse arrière 2 et l'élément
tape-pavillon commun 4 afin d'appliquer une contrainte à l'empilement des anneaux
3.
[0025] Le transducteur de type FFR comporte de l'arrière vers l'avant du dispositif, l'élément
tape-pavillon commun 4 et un anneau piézoélectrique 6. La partie centrale de l'anneau
piézoélectrique 6 est fermée à l'avant par une paroi avant 8 et à l'arrière par l'élément
tape-pavillon commun 4 et forme une cavité centrale fermée. Un fluide 7, par exemple
un liquide qui est de l'huile de ricin, est disposé dans cette partie/cavité centrale
de l'anneau piézoélectrique 6. Le fluide vient donc au contact de l'élément tape-pavillon
commun 4. Dans le mode de réalisation présenté sur la figure 1, l'anneau piézoélectrique
6 ne s'applique pas directement sur l'élément tape-pavillon commun 4 et une couche
d'un matériau est interposée entre les deux. Dans un mode de réalisation particulier,
le pavillon-tape sert de support pour l'anneau électroactif du transducteur FFR par
l'intermédiaire de suspensions en élastomère. Sur la Figure 1, c'est la membrane d'étanchéité
11 qui sert également de suspension entre les deux 4, 6.
[0026] Cette combinaison des deux transducteurs Tonpilz et FFR présente un autre avantage
dans le cas où les deux sous-bandes fréquentielles de chaque transducteur sont adjacentes
et où le Tonpilz couvre la bande basse. En effet, la résonance de cavité du FFR peut
être excitée par l'émission du Tonpilz et donc augmenter la sensibilité à l'émission
du Tonpilz dans le haut de sa bande.
[0027] D'une manière générale, le transducteur de type Tonpilz peut être soit résiné, soit
inséré dans un boîtier rempli d'un fluide dont les propriétés acoustiques sont adaptées
au mode de fonctionnement recherché: par exemple, de l'huile de Ricin pour la transparence
acoustique ou de l'air pour un bafflage. A noter que dans le cas où on utilise de
l'air pour le bafflage, le baffle comporte un boîtier rigide qui renferme la cavité
d'air et le transducteur est alors généralement limité à des immersions moins profondes.
[0028] Dans le dispositif 1 représenté Figure 1, en périphérie latérale du transducteur
de type Tonpilz, une cavité 9 latérale comportant un fluide, par exemple un liquide
qui est de l'huile de ricin, est aménagée. Cette cavité 9 latérale est annulaire du
fait que le transducteur de type Tonpilz est sensiblement cylindrique, tout comme
l'autre transducteur, le FFR. La cavité 9 latérale s'étend en regard et contre au
moins une partie de l'empilement des anneaux 3. Dans l'exemple représenté Figure 1,
cette cavité remonte sur une partie latérale de l'élément tape-pavillon commun 4 et
ne vient pas au contact de la contremasse arrière 2, une couche 12 d'un matériau étant
disposée entre les deux 9, 2.
[0029] Dans une variante de réalisation, le fluide est de l'air ou un gaz ou une composition
gazeuse afin d'obtenir un effet de bafflage. La pression du fluide gazeux sera adaptée
aux besoins.
[0030] Afin d'encore améliorer la largeur de bande de fréquence exploitable, on a disposé
en périphérie du dispositif, en regard du transducteur de type Tonpilz, un anneau
de garde 10. Dans cet exemple, l'anneau de garde 10 est distinct de la contremasse
arrière 2 et est séparé d'elle par une couche de matériau à propriété d'élasticité,
typiquement à module d'élasticité < 100 MPa ou, dans une variante, par un évent fluide.
Dans le cas d'espèce, c'est la membrane d'étanchéité 11 qui recouvre également le
dispositif qui forme la séparation.
[0031] Sur la Figure 2, la courbe de réponse en fréquence, pour l'émission, permet de visualiser
les effets de chaque type de transducteur et l'apport de la mise en œuvre de l'élément
tape-pavillon commun. Un dispositif à bafflage a été analysé pour produire cette courbe.
Les fréquences les plus basses sont sur la gauche le long de l'axe des abscisses de
fréquence. Le pas de graduation des ordonnées est de 10dB. La courbe représentée correspond
au rapport de transmission par rapport au voltage appliqué, en dB en tant qu'unité
arbitraire.
[0032] L'action du transducteur de type Tonpilz est visible dans la partie « Octave BF »
avec principalement le mode masse-ressort MMR. On peut noter une remontée de la courbe
vers les plus basses fréquences grâce à la mise en œuvre du bafflage qui crée un mode
de cavité du baffle MCB.
[0033] L'action du transducteur de type FFR est visible dans la partie « Octave HF » avec
principalement un mode radial de l'anneau MRA et, plus bas en fréquence, un mode de
cavité de l'anneau MCA qui permet d'élargir la réponse en basse fréquence.
[0034] Dans le mode d'utilisation préféré du dispositif, en fonction des fréquences basses
ou hautes que l'on souhaite produire, on alimente seulement un des deux transducteurs
par un courant alternatif de fréquence(s) en rapport avec celle(s) que l'on souhaite
produire. Si on le souhaite, les ondes générées le sont d'une manière discontinue
afin de permettre une réception entre les émissions. Le courant alternatif peut avoir
une forme d'onde autre que sinusoïdale et notamment toute forme utile à la génération
d'ondes pures et/ou avec des harmoniques et/ou autres effets linéaires ou non linéaires.
On envisage cependant le cas où les deux transducteurs sont alimentés en même temps
par des courants alternatifs adaptés à chacun d'eux.
[0035] On comprend que l'invention peut être réalisée de bien d'autres manières. Par exemple,
on peut omettre l'anneau de garde 10 ou mettre en œuvre un élément monobloc formant
à la fois la contremasse arrière 2 et l'anneau de garde 10. En outre, les disques
ou anneaux 3 du transducteur de type Tonpilz et/ou l'anneau piézoélectrique 6 peuvent
être réalisés de diverses manières connues notamment sous forme d'éléments de transduction
monoblocs ou composites, dans ce dernier cas par assemblage de transducteurs élémentaires
formant un disque ou un anneau.
1. Dispositif (1) d'émission/réception acoustique sous-marine à large bande comportant
au moins un transducteur de type Tonpilz (2, 3, 4, 5) et un transducteur de type FFR
« Free Flooded Ring » (4, 6),
le transducteur de type Tonpilz (2, 3, 4, 5), de forme cylindrique, étant symétrique
de révolution autour d'un axe antéropostérieur (13), ledit transducteur de type Tonpilz
(2, 3, 4, 5) comportant des éléments disposés d'arrière vers l'avant le long de son
axe antéropostérieur de révolution, lesdits éléments étant au moins : une contremasse
arrière (2), des éléments électroactifs (3) et un pavillon avant (4),
le transducteur de type FFR (4, 6) étant symétrique de révolution autour d'un axe
antéropostérieur, ledit transducteur de type FFR (4, 6) comportant des éléments disposés
d'arrière vers l'avant le long de son axe antéropostérieur (13) de révolution, lesdits
éléments étant au moins : une « tape » (4) et un anneau électroactif (6),
caractérisé en ce que les transducteurs de type Tonpilz et de type FFR sont alignés, leurs axes antéropostérieurs
de révolution se superposant, le transducteur de type Tonpilz étant disposé vers l'arrière
et le transducteur de type FFR étant disposé vers l'avant et ayant leurs directions
d'émission frontale respectives orientées vers l'avant, et en ce que les transducteurs sont combinés au sein du dispositif par mise en commun d'un de
leurs éléments, ledit élément commun, dit élément tape-pavillon (4), étant la « tape
» du FFR et le pavillon du Tonpilz.
2. Dispositif (1) d'émission/réception acoustique sous-marine selon la revendication
1, caractérisé en ce qu'au moins une tige de précontrainte (5) est étendue antéropostérieurement entre la
contremasse arrière (2) et l'élément tape-pavillon (4) commun.
3. Dispositif (1) d'émission/réception acoustique sous-marine selon la revendication
1 ou 2, caractérisé en ce que l'élément tape-pavillon (4) commun sert de support pour l'anneau électroactif du
transducteur FFR (6) par l'intermédiaire de suspensions en élastomère.
4. Dispositif (1) d'émission/réception acoustique sous-marine selon l'une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'une cavité annulaire (9) comportant un fluide est disposée contre la périphérie latérale
du transducteur de type Tonpilz, au moins contre les éléments électroactifs (3).
5. Dispositif (1) d'émission/réception acoustique sous-marine selon l'une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'un anneau de garde (10) constitué d'une masse métallique rigide est disposé en périphérie
latérale du dispositif, au moins en regard du transducteur de type Tonpilz.
6. Dispositif (1) d'émission/réception acoustique sous-marine selon la revendication
5, caractérisé en ce que l'anneau de garde (10) et la contremasse arrière (2) sont des éléments distincts.
7. Dispositif (1) d'émission/réception acoustique sous-marine selon la revendication
6, caractérisé en ce que l'anneau de garde et la contremasse arrière (2) sont séparés par une couche (12)
de matériau d'amortissement acoustique.
8. Dispositif (1) d'émission/réception acoustique sous-marine selon l'une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'anneau électroactif (6) du transducteur de type FFR (4, 6) est enrobé au moins
en partie par une matière de protection, l'anneau électroactif (6) du transducteur
de type FFR étant appliqué contre l'élément tape-pavillon (4) commun par l'intermédiaire
d'une couche de matière de protection et en ce que l'extrémité frontale (8) de l'anneau électroactif du transducteur de type FFR est
fermée et un fluide (7) est disposé à l'intérieur dudit l'anneau électroactif du transducteur
de type FFR, ledit fluide venant au contact de l'élément tape-pavillon (4) commun.
9. Dispositif (1) d'émission/réception acoustique sous-marine selon la revendication
4, caractérisé en ce que le fluide de la cavité annulaire (9) est choisi parmi : un gaz, une composition gazeuse,
un liquide, un gel et en ce que le fluide (7) disposé à l'intérieur de l'anneau électroactif (6) du transducteur
de type FFR est choisi parmi : un gaz, une composition gazeuse, un liquide, un gel.
10. Dispositif (1) d'émission/réception acoustique sous-marine selon l'une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce que les éléments électroactifs (3) (6) du transducteur de type Tonpilz et du transducteur
de type FFR sont des céramiques piézoélectriques.
1. Sendeempfängervorrichtung für breitbandige Unterwasserakustik (1) mit wenigstens einem
Wandler vom Typ Tonpilz (2, 3, 4, 5) und einem Wandler vom Typ FFR "Free Flooded Ring"
(4, 6),
wobei der Wandler vom Typ Tonpilz (2, 3, 4, 5), von zylindrischer Form, rotationssymmetrisch
um eine Längsachse (13) ist, wobei der Wandler vom Typ Tonpilz (2, 3, 4, 5) Elemente
aufweist, die von hinten nach vorne entlang seiner Rotationslängsachse angeordnet
sind, wobei die Elemente wenigstens eine hintere Gegenmasse (2), elektroaktive Elemente
(3) und eine vordere Wandung (4) sind, wobei der Wandler vom Typ FFR (4,6) rotationssymmetrisch
um eine Längsachse ist, wobei der Wandler vom Typ FFR (4, 6) Elemente aufweist, die
von hinten nach vorne entlang seiner Rotationslängsachse (13) angeordnet sind, wobei
die Elemente wenigstens ein "Klopfer" (4) und ein elektroaktiver Ring (6) sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Wandler vom Typ Tonpilz und vom Typ FFR aufeinander ausgerichtet sind, wobei
sich deren Rotationslängsachsen überlagern, wobei der Wandler vom Typ Tonpilz hinten
angeordnet ist und der Wandler vom Typ FFR vorne angeordnet ist und deren jeweilige
Richtung der frontalen Abstrahlung nach vorne gerichtet ist, und daß die Wandler innerhalb
der Vorrichtung durch gemeinsame Verwendung eines ihrer Elemente kombiniert sind,
wobei das gemeinsame Element, als Klopfer-Wandung-Element (4) bezeichnet, der "Klopfer"
des FFR und die Wandung des Tonpilzes ist.
2. Sendeempfängervorrichtung für Unterwasserakustik (1) gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sich wenigstens ein Vorspannungsstab (5) in der Längsrichtung zwischen der hinteren
Gegenmasse (2) und dem Klopfer-Wandung-Element (4) erstreckt.
3. Sendeempfängervorrichtung für Unterwasserakustik (1) gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das gemeinsame Klopfer-Wandung-Element (4) mittels Aufhängungen aus Elastomer als
Abstützung für den elektroaktiven Ring des FFR-Wandlers (6) dient.
4. Sendeempfängervorrichtung für Unterwasserakustik (1) gemäß einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein ein Fluid aufweisender ringförmiger Hohlraum (9) am seitlichen Umfang des Wandlers
vom Typ Tonpilz, wenigstens an den elektroaktiven Elementen (3), angeordnet ist.
5. Sendeempfängervorrichtung für Unterwasserakustik (1) gemäß einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein aus einer steifen metallenen Masse gebildeter Haltering (10) am seitlichen Umfang
der Vorrichtung, wenigstens gegenüber dem Wandler vom Typ Tonpilz, angeordnet ist.
6. Sendeempfängervorrichtung für Unterwasserakustik (1) gemäß Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Haltering (10) und die hintere Gegenmasse (2) getrennte Elemente sind.
7. Sendeempfängervorrichtung für Unterwasserakustik (1) gemäß Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Haltering (10) und die hintere Gegenmasse (2) durch eine Schicht aus schalldämpfendem
Material getrennt sind.
8. Sendeempfängervorrichtung für Unterwasserakustik (1) gemäß einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der elektroaktive Ring (6) des Wandlers vom Typ FFR (4, 6) wenigstens teilweise mit
einer Schicht aus einem Schutzmaterial beschichtet ist, wobei der elektroaktive Ring
(6) des Wandlers vom Typ FFR mittels einer Schicht aus einem Schutzmaterial an das
gemeinsame Klopfer-Wandung-Element (4) angedrückt ist, und daß das frontale Ende (8)
des elektroaktiven Rings des Wandlers vom Typ FFR geschlossen ist und sich im Inneren
des elektroaktiven Rings des Wandlers vom Typ FFR ein Fluid (7) befindet, wobei das
Fluid mit dem gemeinsamen Klopfer-Wandung-Element (4) in Berührung ist.
9. Sendeempfängervorrichtung für Unterwasserakustik (1) gemäß Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Fluid des ringförmigen Hohlraums (9) aus einem Gas, einer gasförmigen Mischung,
einer Flüssigkeit, einem Gel ausgewählt ist und daß das im Inneren des elektroaktiven
Rings (6) des Wandlers vom Typ FFR befindliche Fluid (7) aus einem Gas, einer gasförmigen
Mischung, einer Flüssigkeit, einem Gel ausgewählt ist.
10. Sendeempfängervorrichtung für Unterwasserakustik (1) gemäß einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die elektroaktiven Elemente (3) (6) des Wandlers vom Typ Tonpilz und des Wandlers
vom Typ FFR piezoelektrische Keramiken sind.
1. A broadband underwater acoustic transceiver device (1) including at least a transducer
of the Tonpilz type (2, 3, 4, 5) and a transducer of the FFR ("Free Flooded Ring")
type (4, 6),
the Tonpilz transducer (2, 3, 4, 5), cylindrical in shape, having a symmetry of revolution
about an anteroposterior axis (13), said Tonpilz transducer (2, 3, 4, 5) including
elements arranged from the rear to the front along its anteroposterior axis of revolution,
said elements being at least: a rear counter-mass (2), electroactive elements (3)
and a front horn (4),
the FFR transducer (4, 6) having a symmetry of revolution about an anteroposterior
axis, said FFR transducer (4, 6) including elements arranged from the rear to the
front along its anteroposterior axis of revolution (13), said elements being at least:
a "plug" (4) and an electroactive ring (6),
characterized in that the Tonpilz and FFR transducers are aligned with each other, their anteroposterior
axes of revolution being superimposed to each other, the Tonpilz transducer being
arranged rearward and the FFR transducer being arranged forward and their respective
front transmission directions being directed forward, and in that the transducers are combined within the device by putting in common one of their
elements, said common element, called plug-horn element (4), being the "plug" of the
FFR and the horn of the Tonpilz.
2. The underwater acoustic transceiver device (1) according to claim 1, characterized in that at least one prestress rod (5) is anteroposteriorly extended between the rear counter-mass
(2) and the common plug-horn element (4).
3. The underwater acoustic transceiver device (1) according to claim 1 or 2, characterized in that the common plug-horn element (4) serves as a support for the electroactive ring of
the FFR transducer (6) through elastomeric suspensions.
4. The underwater acoustic transceiver device (1) according to any one of the preceding
claims, characterized in that an annular cavity (9) containing a fluid is arranged against the lateral periphery
of the Tonpilz type transducer, at least against the electroactive elements (3).
5. The underwater acoustic transceiver device (1) according to any one of the preceding
claims, characterized in that a guard ring (10) consisted of a rigid metallic mass is arranged at the lateral periphery
of the device, at least opposite the Tonpilz type transducer.
6. The underwater acoustic transceiver device (1) according to claim 5, characterized in that the guard ring (10) and the rear counter-mass (2) are distinct elements.
7. The underwater acoustic transceiver device (1) according to claim 6, characterized in that the guard ring and the rear counter-mass (2) are separated by a layer (12) of acoustic
damping material.
8. The underwater acoustic transceiver device (1) according to any one of the preceding
claims, characterized in that the electroactive ring (6) of the FFR type transducer (4, 6) is coated at least in
part with a protective material, the electroactive ring (6) of the FFR type transducer
being applied against the common plug-horn element (4) through a layer of protective
material and in that the front end (8) of the electroactive ring of the FFR type transducer is closed
and a fluid (7) is placed inside said electroactive ring of the FFR type transducer,
said fluid coming into contact with the common plug-horn element (4).
9. The underwater acoustic transceiver device (1) according to claim 4, characterized in that the fluid of the annular cavity (9) is chosen among: a gas, a gaseous composition,
a liquid, a gel, and in that the fluid (7) placed inside the electroactive ring (6) of the FFR type transducer
is chosen among: a gas, a gaseous composition, a liquid, a gel.
10. The underwater acoustic transceiver device (1) according to any one of the preceding
claims, characterized in that the electroactive elements (3) (6) of the Tonpilz type transducer and of the FFR
type transducer are piezoelectric ceramics.