Способ управления поведением морских млекопитающих при промысле рыбы

Иллюстрации

Показать все

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано в рыбной промышленности для изменения поведенческих характеристик морских млекопитающих (ММ). Технический результат заключается в повышении эффективности процесса управления поведением морских млекопитающих (ММ). Способ основан на формировании, усилении и излучении сигналов, воздействии сигналов на морских млекопитающих и изменении их поведенческих характеристик, в качестве сигналов используют широкополосные гидроакустические сигналы (ГАС), излучаемые выбираемыми орудиями лова, корпусом рыбопромыслового судна, а также судовыми системами и механизмами, в том числе и выборочными устройствами рыбопромысловых судов, занятых другими видами промысла, причем упомянутые ШГАС, кроме того, излучаются при помощи пространственно разнесенных широкополосных гидроакустических излучателей, расположенных на корпусе рыбопромыслового судна, также излучаются три тональных ГАС ультразвукового диапазона частот и тональный электромагнитный сигнал ультразвукового диапазона частот, излучаемый в область кильватерного следа рыбопромыслового судна, и дополнительно осуществляется формирование под водой завесы пузырьков с диаметрами, близкими к резонансным частотам поглощения энергии гидроакустических сигналов, излучаемых выбираемым орудием лова и выборочными устройствами рыбопромыслового судна. 6 ил.

Реферат

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано в рыбной промышленности для изменения поведенческих характеристик морских млекопитающих (ММ) при промысле рыбы - отвлечение, вытеснение и (или) отпугивание от выбираемых орудий лова.

Задача, которая решается изобретением, заключается в формировании, усилении и излучении сигналов для эффективного и длительного управления поведением ММ (включая ММ, не имеющих естественных «хищников») при промысле рыбы в диапазоне частот, снизу ограниченном верхней граничной частотой наибольшей акустической чувствительности рыб - объекта промысла (С.п., 6 ил.).

Способ реализуется следующим образом.

До подхода рыбопромыслового судна (РПС) к району промысла (и далее - до окончания промысла), в канале формирования, усиления и излучения широкополосных гидроакустических сигналов с помощью блока формирования осуществляется формирования широкополосных гидроакустических сигналов на частоте Ωi (i=1 - РПС, занятое промыслом беспозвоночных с помощью ловушек, i=2 - транспортно-рефрежираторное судно, i=3 - РПС, занятое промыслом беспозвоночных с помощью трала и т.д.), в зависимости от конкретной тактической обстановке в районе промысла.

При этом основная задача РПС - акустическая маскировка наиболее распространенными широкополосными гидроакустическими сигналами судов, находящихся в районе промысла, но не занимающиеся непосредственно процессом промысла рыбы с помощью ярусов и т.д.

В многоканальном (по числу гидроакустических излучателей) усилителе мощности осуществляется усиление данных сигналов до необходимого уровня, а с помощью излучателей, расположенных на корпусе РПС, слабонаправленное (вниз и во все стороны) излучение широкополосных гидроакустических сигналов на одной из частот Ωi.

Морские млекопитающие, имеющие дальность действия своего биологического шумопеленгатора ˜70 км и более (в зависимости от гидролого-акустических и помехо-сигнальных условиях данного географического района) и поджидающие на кромке района подходящие рыбопромысловые суда, не будут реагировать на гидроакустические сигналы (подводные шумы) данного РПС, акустически замаскированного (например) под тарнспортно-рефрежираторное судно. Таким образом, осуществляется дезориентация ММ в районе промысла и торможение ранее выработанного у них условного рефлекса: «характерный звук РПС - легкодоступная пища, находящаяся в выбираемом с глубины орудии лова».

Перед подходом к выбираемому орудию лова в районе промысла во втором канале формирования, усиления и излучения гидроакустического сигнала ультразвукового диапазона (УЗД) частот при помощи генератора осуществляется формирование гидроакустического сигнала УЗД на частоте ωн. В усилителе мощности происходит усиление данного сигнала до необходимого уровня, а с помощью направленного излучателя гидроакустического сигнала УЗД частот, расположенного на корпусе РПС в районе кормы, осуществляется направленное, строго в кильватерный след РПС, излучение гидроакустического сигнала УЗД на частоте ωн.

При этом осуществляется нелинейное перераспределение энергии шумоизлучения РПС из области инфразвуковых и звуковых частот Ωo в область частоты ωн третьего тонального гидроакустического сигнала УЗД частот, происходит частичное уменьшение уровня гидроакустических сигналов Ωo, излучаемых корпусом РПС, его судовыми системами и механизмами, в том числе и выборочными устройствами. Таким образом, уменьшается расстояние, с которого ММ обнаруживают РПС, занятое выборкой орудия лова с рыбой.

Одновременно с этим, и также для уменьшения интегрального уровня гидроакустических сигналов Ωо, демаскирующих, перед ММ рыбопромысловое судно, в нижней носовой части его рабочего борта, со стороны выбираемого орудия лова, осуществляется формирование, путем нагнетания компрессором воздуха по металлической трубе, заканчивающейся с противоположной стороны диспергатором, под водой завесы пузырьков с диаметрами, близкими к резонансным частотам поглощения энергии гидроакустических сигналов Ωo, излучаемых выбираемым орудием лова и выборочными устройствами РПС. При этом также происходит уменьшение уровня гидроакустических сигналов, излучаемых выбираемыми орудиями лова и выборочными устройствами. То есть уменьшается расстояние, с которого ММ обнаруживают РПС, занятое выборкой орудия лова.

Однако на промысле нередко возникает ситуация, при которой ММ выходят на РПС, занятое выборкой орудия лова с рыбой, случайно (не приманиваемые характерными звуками РПС) - в процессе своей естественной миграции по данному географическому району.

В этом случае, для повышения эффективности управления поведением ММ, находящихся в непосредственной близости от РПС при выборке его орудия лова, в первом канале формирования, усиления и излучения гидроакустических сигналов УЗД частот с помощью блока осуществляется формирования гидроакустических сигналов УЗД частот ω1 и ω2. В двухканальном усилителе мощности происходит усиление данных сигналов до необходимого уровня, а с помощью направленного излучателя гидроакустических сигналов УЗД частот, расположенного на корпусе РПС в районе выборочного устройства, осуществляется излучение двух тональных гидроакустических сигналов УЗД частот в пространственном секторе ±30 градусов в вертикальной и горизонтальной плоскостях от выбираемого орудия лова. В водной среде происходит нелинейное преобразование акустической энергии волн УЗД на частотах ω1 и ω2 в акустическую энергию волны инфразвуковой и низкой звуковой частоты Ω*21, которая распространяется на значительные (несколько километров) расстояния в пространственном секторе ±30 градусов в вертикальной и горизонтальной плоскостях от выбираемого орудия лова, воздействует на внутренние органы, центральную нервную, сердечно-сосудистую и др. системы ММ, и изменяет их поведенческие характеристики - ММ уходят из данного пространственного сектора и прекращают есть рыбу, находящуюся в выбираемом орудии лова.

Одновременно с этим в канале формирования, усиления и излучения электромагнитного сигнала УЗД частот с помощью блока формирование осуществляется формирования электромагнитного сигнала УЗД на частоте ωэ/м. В усилителе происходит усиление данного сигнала до необходимого уровня, а с помощью излучателя, расположенный на корпусе РПС в его кормовой части, осуществляется направленное (в кормовом секторе) излучение электромагнитного сигнала УЗД на частоте ωэ/м.

При этом осуществляется нелинейное перераспределение энергии шумоизлучения РПС Ωo из области инфразвуковых и звуковых частот в область частоты ωэ/м тонального электромагнитного сигнала УЗД частот.

Таким образом, уменьшается расстояние, с которого ММ обнаруживают РПС, занятое выборкой орудия лова с рыбой.

Одновременно с этим акустический ωн и электромагнитный ωэ/м сигналы УЗД частот, будучи модулированы сигналами инфразвукового (ИЗД), низкого звукового (НЗД) и звукового (ЗД) диапазонов частот (ωн± Ωо) и ωэ/м±ωо) воздействуют на биологический гидролокатор ММ в диапазоне частот их максимальной акустической чувствительности ωа/мах и осуществляется подавление канала звукоподводной связи MM - они не могут передать своим сородичам, находящимся на удалении до нескольких десятков километров, информацию о появлении легкодоступной пищи, находящейся в выбираемых с глубины орудиях лова.

Также ММ не могут эффективно использовать приемный тракт биологического гидролокатора для приема биосигналов, отраженных от рыб, находящихся в выбираемом с глубины орудии лова.

Блок управления обеспечивает последовательную работу всех указанных выше каналов бортовой системы РПС.

Таким образом, осуществляется эффективное и длительное управление поведением ММ (включая косаток - ММ, не имеющих естественных «хищников») при промысле рыбы в диапазоне частот, снизу ограниченном верхней граничной частотой Ω/мах наибольшей акустической чувствительности рыб - объекта промысла.

Известен способ управления поведением ММ при промысле рыбы, основанный на формировании, усилении, излучении информационных сигналов, воздействии информационных сигналов на ММ и изменении их поведенческих характеристик, при этом в качестве информационных сигналов используются сигналы «конкурента» и сигналы «жертвы», модулированные доплеровскими сигналами, имитирующими движение «конкурента» и «жертвы», информационные сигналы излучаются в течение определенных интервалов времени, а их диапазон снизу ограничен верхней граничной частотой диапазона частот наибольшей акустической чувствительности рыб - объекта промысла /1/.

К недостаткам данного способа относится следующее.

1. Низкая эффективность из-за невозможности управления поведением всех ММ (например, косаток - не имеющих в природе «хищников»).

2. Низкая эффективность процесса управления поведением ММ из-за быстрой их адаптации к излучаемым сигналам.

3. Ограниченный объем водной среды, в котором осуществляется управление поведением ММ.

4. Невозможность управления поведением ММ, находящихся в непосредственной близости от РПС при выборке его орудия лова.

Известен способ управления поведением ММ при промысле рыбы, основанный на формировании, усилении, излучении информационных и энергетических сигналов, воздействии информационных и энергетических сигналов на ММ и изменении их поведенческих характеристик; в качестве информационных сигналов используются гидроакустические сигналы, излучаемые выборочными устройствами, излучение информационных сигналов осуществляется непрерывно в период движения судна и в период постановки орудий лова в море, а энергетические сигналы излучаются в период подъема орудий лова на борт РПС при помощи пространственно разнесенных нескольких гидроакустических излучателей; в период подъема орудий лова на борт РПС информационные сигналы не излучаются, а энергетические сигналы излучаются непрерывно и маскируют гидроакустические сигналы, излучаемые выборочными устройствами; частотный диапазон информационных и энергетических сигналов снизу ограничен верхней граничной частотой диапазона частот наибольшей акустической чувствительности рыб - объекта промысла /2/.

К недостаткам способа относится следующее.

1. Низкая эффективность процесса управления поведением ММ из-за быстрой их адаптации к излучаемым сигналам.

2. Низкая эффективность процесса управления поведением ММ из-за того, что не маскируются гидроакустические сигналы, излучаемые выбираемым орудием лова, судовыми системами, механизмами и др.

3. Ограниченный объем водной среды, в котором осуществляется управление поведением ММ.

4. Невозможность управления поведением ММ, находящихся в непосредственной близости от РПС при выборке его орудия лова.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому относится способ (выбранный в качестве способа-прототипа) управления поведением ММ при промысле рыбы, основанный на формировании, усилении и излучении информационных и энергетических сигналов, воздействии информационных и энергетических сигналов на ММ и изменении их поведенческих характеристик; излучение информационных сигналов осуществляется непрерывно в период движения РПС и в период постановки орудий лова в море, а энергетические сигналы излучаются в период подъема орудий лова на борт РПС, при этом в период подъема орудий лова на борт РПС информационные сигналы не излучаются; частотный диапазон информационных и энергетических сигналов ограничен снизу верхней граничной частотой диапазона частот наибольшей акустической чувствительности рыб - объекта промысла; в качестве информационных сигналов используются гидроакустические сигналы, излучаемые выбираемыми орудиями лова, корпусом РПС, а также судовыми системами и механизмами, в том числе и выборочными устройствами; в качестве энергетических сигналов используются широкополосные гидроакустические сигналы, излучаемые при помощи пространственно разнесенных нескольких ненаправленных широкополосных гидроакустических излучателей и маскирующих гидроакустические сигналы, излучаемые выбираемыми орудиями лова, корпусом РПС, а также судовыми системами и механизмами, в том числе и выборочными устройствами, а также два тональных гидроакустических сигнала ультразвукового диапазона частот (УЗД) на близких частотах, излучаемых в сторону MM - объекта управления, в диапазоне частот максимальной акустической чувствительности ММ при помощи направленного излучателя УЗД частот, при этом разностная частота двух тональных гидроакустических сигналов УЗД диапазона частот находится в инфразвуковом диапазоне (ИЗД) частот, воздействует на внутренние органы ММ и дополнительно изменяет их поведенческие характеристики /3/.

К недостаткам способа-прототипа относится следующее.

1. Недостаточная эффективность процесса управления поведением ММ из-за того, что подводные шумы РПС, занятого промыслом рыбы ярусами и ставными неводами, резко отличаются от подводных шумов других судов, находящихся в районе промысла и обитания ММ.

2. Недостаточная эффективность процесса управления поведением ММ из-за того, что демаскирующие РПС гидроакустические сигналы имеют высокий интегральный уровень.

3. Недостаточная эффективность управления поведением ММ, находящихся в непосредственной близости от РПС при выборке его орудия лова.

Поставленная цель достигается тем, что в известном способе управления поведением ММ при промысле рыбы, основанном на формировании, усилении и излучении информационных сигналов, воздействии сигналов на ММ и изменении их поведенческих характеристик, при этом частотный диапазон сигналов ограничен снизу верхней граничной частотой диапазона частот наибольшей акустической чувствительности рыб - объекта промысла, а в качестве сигналов используются: широкополосные гидроакустические сигналы, излучаемые при помощи пространственно разнесенных нескольких широкополосных гидроакустических излучателей и маскирующие гидроакустические сигналы, излучаемые выбираемыми орудиями лова, корпусом РПС, а также судовыми системами и механизмами, в том числе и выборочными устройствами; два тональных гидроакустических сигнала УЗД частот на близких частотах, излучаемых в диапазоне частот максимальной акустической чувствительности MM при помощи направленного излучателя УЗД частот, при этом разностная частота двух тональных гидроакустических сигналов УЗД частот находится в инфразвуковом диапазоне частот, воздействует на внутренние органы ММ и дополнительно изменяет их поведенческие характеристики; в качестве широкополосных гидроакустических сигналов используются сигналы, излучаемые выбираемыми орудиями лова, корпусом РПС, а также судовыми системами и механизмами, в том числе и выборочными устройствами, рыбопромысловых судов, занятых другими видами промысла: промыслом беспозвоночных и донной - при помощи ловушек, промыслом пелагической и донной рыбы, а также беспозвоночных - при помощи трала, а также танкеров, транспортно-рефрежираторных и судов другого назначения, ранее переоборудованных рыбопромысловых судов; при этом происходит дезориентация ММ во всем районе промысла, они напрасно подходят к каждому судну, и у них тормозится ранее выработанный условный рефлекс: «характерный звук судна - легкодоступная пища, находящаяся в выбираемом с глубины орудии лова»; излучение широкополосных гидроакустических сигналов осуществляется при помощи излучателей, расположенных на корпусе РПС; два тональных гидроакустических сигнала УЗД частот излучаются в пространственном секторе выбираемого орудия лова: ярус, донная сеть и др.; дополнительно в качестве сигналов используются: третий тональный гидроакустический сигнал УЗД частот, излучаемый в сторону кильватерного следа РПС, в диапазоне частот звукоподводной связи ММ при помощи второго направленного излучателя УЗД частот, а также тональный электромагнитный сигнал УЗД частот, излучаемый в область кильватерного следа РПС, при этом осуществляется нелинейное перераспределение энергии шумоизлучения РПС из области инфразвуковых и звуковых частот в область частоты третьего тонального гидроакустического сигнала УЗД частот и тонального электромагнитного сигнала УЗД частот, происходит частичное уменьшение уровня гидроакустических сигналов, излучаемых выбираемыми орудиями лова, корпусом РПС, а также его судовыми системами и механизмами, в том числе и выборочными устройствами и соответственно уменьшается расстояние, с которого ММ обнаруживают РПС, занятое выборкой орудия лова с рыбой, а также осуществляется подавление канала звукоподводной связи MM - они не могут передать своим сородичам, находящимся на удалении до нескольких десятков километров, информацию о появлении легкодоступной пищи, находящейся в выбираемых с глубины орудиях лова; дополнительно в нижней носовой части рабочего борта РПС со стороны выбираемого орудия лова осуществляется формирование под водой завесы пузырьков с диаметрами, близкими к резонансным частотам поглощения энергии гидроакустических сигналов, излучаемых выбираемым орудием лова и выборочными устройствами РПС, при этом происходит частичное уменьшение уровня гидроакустических сигналов, излучаемых выбираемыми орудиями лова и выборочными устройствами и соответственно уменьшается расстояние, с которого ММ обнаруживают РПС, занятое выборкой орудия лова с рыбой.

Для повышения эффективности процесса управления поведением ММ, гидроакустические сигналы РПС, занятого промыслом рыбы ярусами, ставными неводами др., и резко отличающиеся от гидроакустических сигналов других судов, находящихся в районе промысла с ММ, поочередно маскируются широкополосными гидроакустическими сигналами, излучаемыми выбираемыми орудиями лова, корпусом РПС, а также судовыми системами и механизмами, в том числе и выборочными устройствами, РПС, занятых другими видами промысла: промыслом беспозвоночных и донной - при помощи ловушек, промыслом пелагической и донной рыбы, а также беспозвоночных - при помощи трала, а также танкеров, транспортно-рефрежираторных и судов другого назначения, ранее переоборудованных рыбопромысловых судов. При этом происходит дезориентация ММ во всем районе промысла, они напрасно подходят к каждому судну, и у них тормозится ранее выработанный условный рефлекс: «характерный звук РПС - легкодоступная пища, находящаяся в выбираемом с глубины орудии лова».

Для повышения эффективности процесса управления поведением ММ поочередное излучение широкополосных гидроакустических сигналов осуществляется уже на подходе к району промысла с ММ и продолжатся до окончания промысла при помощи гидроакустических излучателей, расположенных на корпусе РПС.

Для повышения эффективности процесса управления поведением ММ путем уменьшения интегрального уровня гидроакустических сигналов, демаскирующих, перед ММ рыбопромысловое судно, используются: третий тональный гидроакустический сигнал УЗД частот, излучаемый в сторону кильватерного следа РПС, в диапазоне частот звукоподводной связи ММ при помощи второго направленного излучателя УЗД частот, а также тональный электромагнитный сигнал УЗД частот, излучаемый в область кильватерного следа РПС при помощи электромагнитного излучателя.

При этом осуществляется нелинейное перераспределение энергии шумоизлучения РПС из области инфразвуковых и звуковых частот в область частоты третьего тонального гидроакустического сигнала УЗД частот и тонального электромагнитного сигнала УЗД частот, происходит частичное уменьшение уровня гидроакустических сигналов, излучаемых выбираемыми орудиями лова, корпусом РПС, а также его судовыми системами и механизмами, в том числе и выборочными устройствами.

Таким образом, уменьшается расстояние, с которого ММ обнаруживают РПС, занятое выборкой орудия лова с рыбой.

Для повышения эффективности процесса управления поведением ММ путем уменьшения интегрального уровня гидроакустических сигналов, демаскирующих, перед ММ рыбопромысловое судно, в нижней носовой части рабочего борта РПС со стороны выбираемого орудия лова осуществляется формирование путем нагнетания компрессором воздуха по трубе, заканчивающейся с противоположной стороны диспергатором, под водой завесы пузырьков с диаметрами, близкими к резонансным частотам поглощения энергии гидроакустических сигналов, излучаемых выбираемым орудием лова и выборочными устройствами РПС. При этом происходит частичное уменьшение уровня гидроакустических сигналов, излучаемых выбираемыми орудиями лова и выборочными устройствами. То есть уменьшается расстояние, с которого ММ обнаруживают РПС, занятое выборкой орудия лова с рыбой.

Для повышения эффективности управления поведением ММ, находящихся в непосредственной близости от РПС при выборке его орудия лова, два тональных гидроакустических сигнала УЗД частот излучаются в пространственном секторе ±30 градусов в вертикальной и горизонтальной плоскостях от выбираемого орудия лова: ярус, ставной невод и др.

Для повышения эффективности управления поведением ММ, находящихся в непосредственной близости от РПС при выборке его орудия лова, используются: третий тональный гидроакустический сигнал УЗД частот, излучаемый в сторону кильватерного следа РПС, в диапазоне частот звукоподводной связи ММ при помощи второго направленного излучателя УЗД частот, а также тональный электромагнитный сигнал УЗД диапазона частот, излучаемый в область кильватерного следа РПС при помощи электромагнитного излучателя.

При этом осуществляется нелинейное перераспределение энергии шумоизлучения РПС из области инфразвуковых и звуковых частот в область частоты третьего тонального гидроакустического сигнала УЗД частот и тонального электромагнитного сигнала УЗД частот.

Таким образом, осуществляется подавление канала звукоподводной связи MM - они не могут передать своим сородичам, находящимся на удалении до нескольких десятков километров, информацию о появлении легкодоступной пищи, находящейся в выбираемых с глубины орудиях лова.

Отличительными признаками заявляемого способа являются следующие.

1. В качестве широкополосных гидроакустических сигналов используются сигналы, излучаемые выбираемыми орудиями лова, корпусом РПС, а также судовыми системами и механизмами, в том числе и выборочными устройствами, рыбопромысловых судов, занятых другими видами промысла: промыслом беспозвоночных и донной - при помощи ловушек, промыслом пелагической и донной рыбы, а также беспозвоночных - при помощи трала, а также танкеров, транспортно-рефрежираторных и судов другого назначения, ранее переоборудованных рыбопромысловых судов.

2. Излучение широкополосных гидроакустических сигналов осуществляется при помощи излучателей, расположенных на корпусе РПС.

3. Два тональных гидроакустических сигнала УЗД частот излучаются в пространственном секторе выбираемого орудия лова.

4. Дополнительно в качестве сигналов используются третий тональный гидроакустический сигнал УЗД частот, излучаемый в сторону кильватерного следа РПС, в диапазоне частот звукоподводной связи ММ при помощи второго направленного излучателя УЗД частот.

5. Дополнительно в качестве сигналов используются тональный электромагнитный сигнал УЗД частот, излучаемый в область кильватерного следа РПС при помощи излучателя.

6. Дополнительно в нижней носовой части рабочего борта РПС со стороны выбираемого орудия лова осуществляется формирование под водой завесы пузырьков с диаметрами, близкими к резонансным частотам поглощения энергии гидроакустических сигналов, излучаемых выбираемым орудием лова и выборочными устройствами РПС.

Наличие отличительных от прототипа признаков позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого способа критерию "новизна".

Анализ известных технических решений с целью обнаружения в них указанных отличительных признаков, показал следующее.

Признаки 5 является новыми и неизвестно их использование для управления поведением ММ, включая косаток, в процессе промысла рыбы.

Признаки 1-4 и 6 является новыми и неизвестно их использование для управления поведением ММ, включая косаток, в процессе промысла рыбы.

В то же время в прикладной гидроакустике известно использование признаков 1, 2, 4 и 6 - для акустической маскировки подводных шумов одного корабля подводными шумами другого корабля (признаки - 1 и 2); для искажения характера спектра подводных шумов судна - признак 4 и для уменьшения акустической заметности подводного корабля - признак 6.

В нелинейной акустике известно использование признака 3 - для формирования низкочастотной волны разностной частоты.

Таким образом, наличие новых существенных признаков, в совокупности с известными, обеспечивает появление у заявляемого решения нового свойства, не совпадающего со свойствами известных технических решений - в течение заданного интервала времени эффективно управлять поведением ММ, включая косаток, при промысле рыбы путем формирования, усиления и излучения сигналов в диапазоне частот, снизу ограниченном верхней граничной частотой диапазона частот наибольшей акустической чувствительности рыб - объекта промысла.

В данном случае мы имеем новую совокупность признаков и их новую взаимосвязь, причем не простое объединение новых признаков и уже известных в гидроакустике, а именно выполнение операций в предложенной последовательности и приводит к качественно новому эффекту.

Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о соответствии разработанного способа критерию "существенные отличия".

На фиг.1 и 2 представлены функциональная и структурная схемы, соответственно устройства, с помощью которого реализуется разработанный способ управления поведением ММ при промысле рыбы.

Устройство содержит бортовую систему (1), расположенную на РПС (2). При этом РПС содержит: выборочное устройство (3), подруливающее устройство (4), гребной винт (5) формирующий кильватерный след (6), содержащий пузырьки воздуха (7) различного диаметра; компрессор (8), выход которого соединен с металлической трубой (9), имеющей, в свою очередь, на своем выходе диспергатор (10) для подачи пузырьков воздуха (11) заданного диаметра под воду в носовой части РПС (2). Кроме того, в состав устройства входят: орудие лова (12), рыба (13) - объект промысла и ММ (14) - объект управления.

Бортовая система (1) включает в себя: канал формирования, усиления и излучения широкополосных гидроакустических сигналов (15), первый канал формирования, усиления и излучения гидроакустических сигналов УЗД частот (16), второй канал формирования, усиления и излучения гидроакустического сигнала УЗД частот (17), канал формирования, усиления и излучения электромагнитного сигнала УЗД частот (18), блок (19) управления работой указанных выше каналов бортовой системы (1).

Канал формирования, усиления и излучения широкополосных гидроакустических сигналов (15) содержит последовательно электрически соединенные блок формирования широкополосных гидроакустических сигналов (20), многоканальный, по числу излучателей широкополосных гидроакустических сигналов, усилитель мощности (21) и излучатели (22) широкополосных гидроакустических сигналов, расположенные на корпусе РПС (2).

Первый канал формирования, усиления и излучения гидроакустических сигналов УЗД частот (16) содержит последовательно электрически соединенные блок (20) формирования гидроакустических сигналов УЗД частот, двухканальный усилитель мощности (21) и направленный излучатель (22) гидроакустических сигналов УЗД частот, расположенный на корпусе РПС (2) в районе выборочного устройства (3).

Второй канал формирования, усиления и излучения гидроакустического сигнала УЗД частот (17) содержит последовательно электрически соединенные генератор (26) гидроакустических сигналов УЗД частот, усилитель мощности (27) и направленный излучатель (28) гидроакустических сигналов УЗД частот, расположенный на корпусе РПС (2) в районе кормы.

Канал (18) формирования, усиления и излучения электромагнитного сигнала УЗД частот содержит последовательно электрически соединенные блок (29) формирования электромагнитных сигналов УЗД частот, усилитель (30) электромагнитных сигналов и направленный излучатель (31) электромагнитных сигналов УЗД частот, расположенный на корпусе РПС (2) в его кормовой части.

Блок управления (19) управляет работой указанных выше каналов бортовой системы (1) соединен своими соответствующими выходами с входом блока формирования широкополосных гидроакустических сигналов (20), с входом блока (20) формирования гидроакустических сигналов УЗД частот, с входом генератора (26) гидроакустических сигналов УЗД частот и с входом блока (29) формирования электромагнитных сигналов УЗД частот.

Устройство функционирует следующим образом (фиг.1, 2).

До подхода РПС (2) к району промысла (и далее - до окончания промысла), в канале формирования, усиления и излучения широкополосных гидроакустических сигналов (15) с помощью блока (20) осуществляется формирование широкополосных гидроакустических сигналов на частоте Ωi; (I=1 - РПС, занятое промыслом беспозвоночных с помощью ловушек, I=2 - транспортно-рефрежираторное судно, I=3 - РПС, занятое промыслом беспозвоночных с помощью трала и т.д.), в зависимости от тактической обстановки в районе промысла. При этом основная задача - акустически замаскироваться наиболее распространенными широкополосными гидроакустическими сигналами судов, находящихся в районе промысла, но не занимающиеся непосредственно процессом промысла рыбы с помощью ярусов и т.д. В многоканальном (по числу гидроакустических излучателей) усилителе мощности (21) осуществляется усиление данных сигналов до необходимого уровня, а с помощью излучателей (22), расположенных на корпусе РПС (2), слабонаправленное (вниз и во все стороны) излучение широкополосных гидроакустических сигналов на одной из частот Ωi.

Морские млекопитающие, имеющие дальность действия своего биологического шумопеленгатора ˜70 км и более (в зависимости от гидролого-акустических и помехосигнальных условий данного географического района) и поджидающие на кромке района подходящие рыбопромысловые суда, не будут реагировать на гидроакустические сигналы (подводные шумы) данного РПС, акустически замаскированного (например) под тарнспортно-рефрежираторное судно. Таким образом, осуществляется дезориентация ММ в районе промысла и торможение ранее выработанного у них условного рефлекса: «характерный звук РПС - легкодоступная пища, находящаяся в выбираемом с глубины орудии лова».

Перед подходом к выбираемому орудию лова в районе промысла во втором канале (17) формирования, усиления и излучения гидроакустического сигнала УЗД частот при помощи генератора (26) осуществляется формирование гидроакустического сигнала УЗД на частоте ωн. В усилителе мощности (27) происходит усиление данного сигнала до необходимого уровня, а с помощью направленного излучателя (28) гидроакустического сигнала УЗД частот, расположенного на корпусе РПС (2) в районе кормы, осуществляется направленное, строго в кильватерный след (6) РПС (2), излучение гидроакустического сигнала УЗД на частоте ωн.

При этом осуществляется нелинейное перераспределение энергии шумоизлучения РПС из области инфразвуковых и звуковых частот Ωо в область частоты ωн третьего тонального гидроакустического сигнала УЗД частот, происходит частичное уменьшение уровня гидроакустических сигналов Ωo, излучаемых корпусом РПС (2), его судовыми системами и механизмами, в том числе и выборочными устройствами (3).

Таким образом, уменьшается расстояние, с которого ММ обнаруживают РПС, занятое выборкой орудия лова с рыбой.

Одновременно с этим, и также для уменьшения интегрального уровня гидроакустических сигналов Ωo, демаскирующих, перед ММ (14) рыбопромысловое судно (2), в нижней носовой части его рабочего борта, со стороны выбираемого орудия лова, осуществляется формирования, путем нагнетания компрессором (8) воздуха по металлической трубе (9), заканчивающейся с противоположной стороны диспергатором (10), под водой завесы пузырьков (11) с диаметрами, близкими к резонансным частотам поглощения энергии гидроакустических сигналов Ωo, излучаемых выбираемым орудием лова (12) и выборочными устройствами (3) РПС (2). При этом происходит дополнительное уменьшение уровня гидроакустических сигналов, излучаемых выбираемыми орудиями лова (12) и выборочными устройствами (3). То есть уменьшается расстояние, с которого ММ (14) обнаруживают РПС (2), занятое выборкой орудия лова (12) с рыбой (13).

Однако на промысле нередко возникает ситуация, при которой ММ выходят на РПС, занятое выборкой орудия лова с рыбой, случайно (не приманиваемые характерными звуками РПС) - в процессе своей естественной миграции по данному географическому району.

В этом случае, для повышения эффективности управления поведением ММ, находящихся в непосредственной близости от РПС при выборке его орудия лова, в первом канале (16) формирования, усиления и излучения гидроакустических сигналов УЗД частот с помощью блока (20) осуществляется формирование гидроакустических сигналов УЗД частот ω1 и ω2. В двухканальном усилителе мощности (21) происходит усиление данных сигналов до необходимого уровня, а с помощью направленного излучателя (22) гидроакустических сигналов УЗД частот, расположенного на корпусе РПС (2) в районе выборочного устройства (3), осуществляется излучение двух тональных гидроакустических сигналов УЗД частот в пространственном секторе ±30 градусов в вертикальной и горизонтальной плоскостях от выбираемого орудия лова (12). В водной среде происходит нелинейное преобразование акустической энергии волн УЗД на частотах ω1 и ω2 в акустическую энергию волны инфразвуковой и низкой звуковой частоты Ω*21, которая распространяется на значительные (несколько километров) расстояния в пространственном секторе ±30 градусов в вертикальной и горизонтальной плоскостях от выбираемого орудия лова (12), воздействует на внутренние органы, центральную нервную, сердечно-сосудистую и др. системы ММ и изменяет их поведенческие характеристики - ММ уходят из данного пространственного сектора и, прекращают есть рыбу (13), находящуюся в выбираемом орудии лова (12).

Одновременно с этим в канале (18) формирования, усиления и излучения электромагнитного сигнала УЗД частот с помощью блока (29) осуществляется формирование электромагнитного сигнала УЗД на частоте ωэ/м. В усилителе (30) происходит усиление данного сигнала до необходимого уровня, а с помощью излучателя (31), расположенный на корпусе РПС (2) в его кормовой части, осуществляется направленное (в кормовом секторе) излучение электромагнитного сигнала УЗД на частоте ωэ/м.

При этом осуществляется нелинейное перераспределение энергии шумоизлучения РПС Ωо из области инфразвуковых и звуковых частот в область частоты ωэ/м тонального электромагнитного сигнала УЗД частот.

Таким образом, уменьшается расстояние, с которого ММ обнаруживают РПС, занятое выборкой орудия лова с рыбой.

Одновременно с этим акустический ωн и электромагнитный ωэ/м сигналы УЗД частот, будучи модулированы сигналами ИЗД, НЗД и ЗД частот (ωн± Ωо и ωэ/м± Ωо) воздействуют на биологический гидролокатор ММ в диапазоне частот их максимальной акустической чувствительности ωа/мах и осуществляется подавление канала звукоподводной связи MM - они не могут передать своим сородичам, находящимся на удалении до нескольких десятков километров, информацию о появлении легкодоступной пищи, находящейся в вы