«Есть несколько способов для обеспечения связи под водой. Акустический, известный уже около века — он имеет серьезные ограничения, но эффективно используется для подводных лодок. Оптический дает хорошие скорости передачи данных, но на очень коротком расстоянии, а главное — для установления связи нужна прямая видимость между устройствами связи, и шторм или взвесь могут помешать этому. Третий известный вид связи обеспечивает хорошую дальность — использование сверхдлинных волн для передачи телеграмм на подлодки в любую точку земного шара, но информационная емкость сообщений почти нулевая», — рассказал профессор кафедры «Электронная техника» Игорь Широков.
«Но перед нами и не стоит задача передать сообщение на другой край Земли. Нам нужно разработать эффективную технологию для работы на коротких расстояниях — не более 100 м. Около 20 лет назад я разработал систему для поиска шахтером под завалами, и тогда магнитная связь позволила точно установить местоположение человека через 40 м породы и бетона. Когда СевГУ в рамках программы „Приоритет 2030“ приступил к разработке безэкипажных судов, мы решили попробовать адаптировать технологию для моря», — пояснил ученый.
Исследователи предложили использовать только первую — магнитную волну, продуцируемую устройством-передатчиком. На первом этапе для испытаний они адаптировали приборы, обеспечивающие электромагнитную связь в атмосфере — они разработаны еще в прошлом веке. Результаты и в опытовом бассейне СевГУ, и в одной из бухт Севастополя обрадовали ученых.
Мультимодульное устройство, куда будут установлены магнитный и акустический передатчики, позволит не только обеспечить надежную связь, но и определять местоположение аппаратов относительно оператора. А так как он будет находиться на поверхности, то сможет привязать объекты к системе навигации.
Чтобы справиться со швартовкой, двум компьютерам необходимо очень быстро согласовывать корректировки в движении судна, а это требует высокой скорости связи.
Но кроме того, магнитная связь может обеспечить работу автономных устройств, которые будут обследовать дно порта или трубопроводы, опоры мостов или днища кораблей, использоваться в гидрографии или подводной археологии.
«Такие передатчики позволят при небольших энергетических затратах быстро передавать большие объемы информации. Например, автономный необитаемый подводный аппарат (а они могут быть разные — от маленьких, как квадрокоптер, до больших промышленных) сможет, выполнив задачу, подойти к шлюзу, выгрузить информацию, тут же получить новые вводные и даже подзарядиться от того же переменного магнитного поля», — резюмировал профессор.
Разработка ведется по программе стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».