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JP3566775B2 - Underwater communication device - Google Patents
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JP3566775B2 - Underwater communication device - Google Patents

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JP3566775B2 JP04481495A JP4481495A JP3566775B2 JP 3566775 B2 JP3566775 B2 JP 3566775B2 JP 04481495 A JP04481495 A JP 04481495A JP 4481495 A JP4481495 A JP 4481495A JP 3566775 B2 JP3566775 B2 JP 3566775B2
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Description

【0001】
【産業上の利用分野】
本発明は、例えば、スキューバーダイヒング時に使用する水中通信装置に係り、特に、送受信機能を備えた通信装置本体とマイク装置との間をワイヤレス化することにより、その使いがってを向上させるとともに安全性を高めることができるように工夫したものに関する。
【0002】
【従来の技術】
例えば、スキューバーダイビング時においては、潜水者は次のような器具を装備する。まず、圧縮空気供給ボンベがあり、この圧縮空気供給ボンベにホースを介して接続されたレギュレータがある。そして、このレギュレータが、マウスピースに取付けられている。そして、そのマウスピースを口部に装備するとともに、別途ゴーグルを装備することになる。又、マスクとゴーグルとが一体化されたフルフェイス型のものもあり、その場合には、そのフルフェイス型マスクを装備することになる。
【0003】
又、上記したような器具を装備して潜水する際に、水上の船体との間で通信を行いたい場合がある。その場合には、まず、送受信機能を備えた通信装置本体が必要となり、且つ、マスクとマイク装置が必要となる。そして、マスクとゴーグルを装備する場合においては、通信装置本体をゴーグルに取付けるとともに、マスクにマイク装置を取付け、且つ、マイク装置と通信装置本体とを信号線で接続することになる。又、フルフェイス型マスクを使用する場合には、通信装置とマイク装置とをフルフェイス型マスクの適所に取付け、マイク装置と通信装置本体とを信号線で接続することになる。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
上記したように、従来の水中通信装置の場合には、通信装置本体とマイク装置とが信号線で接続されているのが普通であり、これは、良好な通信特性を優先させる結果である。すなわち、水中通信において、充分な明瞭度を得るためには、良好な周波数特性と良好なS/N特性(水音等の周囲の雑音を拾わないため)の両方を得る必要があり、その為には、マイク装置をマスク内に設置して空気中(マスク内は空気雰囲気になっている)にて音声を拾音する必要があり、又、別途設けられた通信装置本体との間を信号線で接続する必要があるからである。
しかしながら、マイク装置と通信装置本体とを信号線で接続した構成の場合には、取扱が困難であるとともに安全性の面でも問題が生じていた。すなわち、接続線があることにより、それが潜水その他の作業の障害になったりしてしまい、又、接続線が視界を遮ってしまうようなこともあり、その取扱が困難であった。又、例えば、いわゆる「エアー切れ」が生じた場合には、同行して潜水している他の潜水者より、例えば、マスクを借りて呼吸しなければならないが、その場合には、まず、装備しているマスクを取り外して、上記他の潜水者の、例えば、マスクを装着する作業が必要になってくる。その際、上記接続線がそのような着脱作業の障害になってしまい、円滑な着脱作業が損なわれて安全性が低下してしまうことが懸念されるものである。
【0005】
本発明はこのような点に基づいてなされたものでその目的とするところは、送受信機能を備えた通信装置本体とマイク装置との間をワイヤレス化することにより、その使いがってを向上させるとともに安全性を高めることができる水中通信装置を提供することにある。
【0006】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するべく本願発明による水中通信装置は、潜水者の頭部に装備される器具に着脱可能に取付けられ送受信機能を備えた通信装置本体と、潜水者がその口部に選択的に装備するマスクに取付けられ送信機能を備えたマイク装置と、からなる水中通信装置において、上記通信装置本体とマイク装置とをワイヤレス化したことを特徴とするものである。
その際、上記通信装置本体とマイク装置とを、磁界方式によってワイヤレス化することが考えられる。
又、上記通信装置本体とマイク装置とを、電波方式によってワイヤレス化することが考えられる。
又、通信装置本体に送受信切換スイッチを設け、該送受信切換スイッチを操作することにより信号を出力することが考えられる。
又、マイク装置に切換スイッチを設け、該切換スイッチをオンすることにより、通信装置本体側の送受信切換スイッチを自動的に送信側に切換えることが考えられる。
【0007】
【作用】
すなわち、通信装置本体とマイク装置とをワイヤレス化することにより、信号線があった場合の不具合を解消せんとするものである。ワイヤレス化の具体的方策とては、磁界方式と電波方式が考えられる。
【0008】
【実施例】
以下、図1乃至図13を参照して本発明の第1実施例を説明する。潜水者1(図2及び図3に示す)は、まず、図1に示すような器具を装備する。すなわち、圧縮空気ボンベ3があり、この圧縮空気ボンベ3には、圧縮空気供給ホース5を介して、レギュレータ7が接続されていて、このレギュレータ7にマウスピース9が取付けられている。これらレギュレータ7及びマウスピース9は、通常の潜水時に装備するものである。これに対して、水中通信を行う場合には、別の装備に切換えることになる。
【0009】
すなわち、圧縮空気ボンベ3には、別の圧縮空気供給ホース11を介して、別のレギュレータ13が接続されていて、このレギュレータ13には、マスク15が取付けられている。そして、このマスク15に、本実施例による水中通信装置のマイク装置17が取付けられているものである。
尚、図中符号19、21は、レギュレータ7、13の排気ノズルである。
そして、この実施例においては、通信を行わない通常の潜水時には、レギュレータ7及びマウスピース9が一体化された側を装備していて、通信を行う場合に、レギュレータ13とマスク15が一体化されマイク装置17を備えた側を装備するものである。
【0010】
一方、図2及び図3に示すように、潜水者1は、ゴーグル23を装備していて、このゴーグル23の固定バンド25には、本実施例による水中通信装置の通信装置本体27が取付けられている。潜水者1は、ゴーグル23は常時装備しているので、通信装置本体27については常時装備していることになる。そして、既に説明したように、通信を行わない通常の潜水時には、図2に示すような状態となり、レギュレータ7及びマウスピース9が一体化された側を装備する。これに対して、通信時には、図3に示すような状態となり、レギュレータ13とマスク15が一体化されマイク装置17を備えた側を装備する。
【0011】
上記通信装置本体27の外観等は、図4乃至図8に示すような状態となっており、又、マイク装置17、マスク15の外観等は、図9乃至図11に示すうよな状態となっている。
【0012】
次に、マイク装置17と、通信装置本体27の回路構成について説明する。まず、マイク装置17の回路構成は図12に示すようになっている。すなわち、電源部31があり、この電源部31は電池から構成されている。一方、オン・オフを切換える切換スイッチ33があり、この切換スイッチ33をオンすると、それが検出器35に検出され、その検出信号が電源制御器37に入力される。電源制御器37は、その検出信号を入力することにより、電源部31からの電源供給をオンにする。
【0013】
又、マイク39が設置されていて、このマイク39より入力された音声信号は、利得調整機能付増幅器41を介して、加算器43に入力される。この加算器43には、制御信号発生器45から制御信号が入力され、加算器43は、それらの信号、すなわ、音声信号と制御信号とを加算して、加算信号として増幅器47に出力する。そして、コイル49を介して磁気信号として水中に出力されることになる。
【0014】
一方、通信装置本体27の回路構成は、図13に示すようになっている。まず、電源部51があり、この電源部51は電池から構成されている。この電源部51のオン・オフは、オートスイッチ59によって制御される。このオートスイッチ59は、水中に浸漬すると自動的に導通する構成のものであり、よって、通信装置本体27は、水中に浸漬することにより自動的にオンすることになり、受信状態になる。又、コイル61があり、このコイル61を介して、マイク装置17側のコイル49より出力された磁気信号が入力される。
【0015】
上記コイル61より磁気信号が入力されると、その内の制御信号が制御信号検出器63によって検出され、その検出信号が送受信切換制御器65に入力される。送受信切換制御器65は検出信号を入力すると、送受信切換接点67を送信側(図中実線で示す状態)に切換える。一方、磁気信号は制御信号除去器69にも入力され、そこで制御信号が除去される。次いで、残った音声信号の分だけ利得調整機能付増幅器71に入力され、次に、変調器73により変調された後増幅器75に入力される。増幅器75にて増幅された信号は、送受信切換接点67を介して、超音波センサ77に入力され、そこから水中に出力される。出力された信号は、例えば、水上の船体内に設置された図示しない受信機に受信される。
【0016】
尚、マイク装置17側の切換スイッチ33の操作によって、マイク装置17側がオフになった場合にも、自動的に送受信切換接点67が受信側に切換わる(図中仮想線で示す状態)。
そして、水上の船体内に設置された図示しない送信機より出力された信号が、超音波センサ77によって入力され、利得調整機能付増幅器79、復調器81、音声信号増幅器83、スピーカ85を介して出力される。
【0017】
又、通信装置本体27側の回路には、コール音発信器87が設置されている。そて、マイク装置17側からの制御信号を受信した場合には、このコール音発信器87より信号が出力され、変調器73、増幅器75、送受信切換接点67、超音波センサ77を介して、コール音(「ピー」という音)が出力される。つまり、水上の船体内においては、まず、上記コール音を受信し、次いで、潜水者1の音声を受信することになる。
又、上記コール音は、送受信切換スイッチ80を操作することによっても出力される。よって、送受信切換スイッチ80を操作することにより、上記コール音を1回、又は数回、又は適宜のモードで出力することにより、ある種の送信機能を発揮することもできる。
【0018】
尚、図4乃至図11において、上記回路構成の一部が示されており、そこには該当する符号を付してある。
又、マイク装置17と通信装置本体27に付いて、さらに、説明を加えると、まず、マイク装置17と通信装置本体27は、共に、各種電装部品を組み込んだ基板の部分をモールド成形によって樹脂内に埋設されている。そのような構成を採用することにより、多くのシール部品等を使用することなく所望の防水構造を得るものである。
又、通信装置本体27には、図4乃至図6に示すように、ゴーグル23の固定バンド25が捜通するバンド捜通部91、93が設けられていて、これらバンド捜通部91、93に固定バンド25を捜通させることにより、通信装置本体27をコーグル23に取付けるものである。
【0019】
又、本実施例の場合には、基本的にワイヤレスを前提にするものであるが、有線で使用することもできるようになっている。すなわち、図4に示すように、通信装置本体27には、接続部95が設けられていて、一方、マイク39に信号線97を接続するとともに、その先端にコイル99を取付けておけば、そのコイルを上記接続部95に装着するだけで有線状態にすることができる。又、マイク39の取付部101には、図示しない各種アダプタが取付けられるようになっいて、それら適宜のアダプタを介して、各種のマスク15に取付けられるようになっている。
【0020】
以上本実施例によると次のような作用・効果を奏することができる。
まず、従来の水中通信装置のように、マイク装置と通信装置本体との間に接続線が存在しない、いわゆる「ワイヤレス」の状態を実現しているので、その取扱が極めて容易であり、又、安全性も向上するものである。すなわち、通常の潜水時におけるマウスピース9を取り外して、送受信時のマスク15に切換える場合にも、単に、口部において着脱すればよく、その際、接続線がそれら着脱作業の障害になるようなことはないからである。
又、基本的に、マイク39としては、マスク内蔵型マイクを使用できるので、良好な周波数特性及び良好なS/N特性によって明瞭度の高い通信を可能にすることができる。
又、マイク装置17側の切換スイッチ33を操作してオンすることによって、通信装置本体27側を自動的に送信側に切換えることができるので、送受信作業を円滑に行うことができる。
又、通信装置本体27側の送受信切換スイッ80を操作することによっても、同様の切換は可能であり、且つ、その場合には、コール音を適宜のモードで出力することができるので、それによってもある種の送信が可能である。例えば、潜水の初心者にあっては、マイク装置17を使用した送信が困難な場合があり、そのような場合には、マイク装置17を付けずに、通信装置本体27のみを装備し、上記送受信切換スイッ80の操作によるコール音の適宜のモードで出力によって通信を行うことができる。
又、通常、潜水者1の口部と耳部との距離は20cm前後であり又、この実施例のように、磁界方式を使用した場合の通信可能距離は大凡50cm以下である。よって、上記20cm前後という数字に対して充分に機能するものであるとともに、逆に、50cm以上の距離では効果的に機能しないので、近隣の他の潜水者1に影響を与えるようなこもない。
【0021】
次に、図14及び図15を参照して本発明の第2実施例を説明する。前記第1実施例の場合には、磁界方式によってワイヤレスを実現したが、これを電波方式によって実現してもよく、それを示すのがこの第2実施例である。
図14はマイク装置17側の回路構成を示しており、図15は通信装置本体27側の回路構成を示している。マイク装置17側から説明すると、切換スイッチ101を操作すると、検出器103が検出し、それによって、電源制御器105は、電源部107のオン・オフを制御する。又、マイク109より入力された音声信号は、利得調整機能付増幅器111、変調器113、増幅器115、アンテナ117を介して、電波信号として出力される。
【0022】
一方、通信装置本体27の回路構成であるが、まず、電源部121があり、この電源部121は電池から構成されている。この電源部121のオン・オフは、オートスイッチ123によって制御される。このオートスイッチ123は、水中に浸漬すると自動的に導通する構成のものであり、よって、通信装置本体27は、水中に浸漬することにより自動的にオンすることになり、受信状態になる。又、アンテナ125があり、このアンテナ125を介して、マイク装置17側のアンテナ117より出力された電波信号が入力される。
【0023】
上記アンテナ125より電波信号が入力されると、高周波増幅器127に入力され、そこから、キャリアレベル検出器129、復調器131に夫々出力される。キャリアレベル検出器129からの信号が送受信切換制御器133に入力される。送受信切換制御器133は信号を入力すると、送受信切換接点135を送信側(図中実線で示す状態)に切換える。一方、復調器131に入力された信号は、利得調整機能付増幅器137に入力され、次に、変調器139により変調された後増幅器141に入力される。増幅器141にて増幅された信号は、送受信切換接点135を介して、超音波センサ143に入力され、そこから水中に出力される。出力された信号は、例えば、水上の船体内に設置された図示しない受信機に受信される。
【0024】
尚、マイク装置17側の切換スイッチ101の操作によって、マイク装置17側がオフになった場合にも、自動的に送受信切換接点135が受信側に切換わる(図中仮想線で示す状態)。
そして、水上の船体内に設置された図示しない送信機より出力された信号が、超音波センサ143によって入力され、利得調整機能付増幅器147、復調器149、音声信号増幅器151、スピーカ153を介して出力される。
【0025】
又、通信装置本体27側の回路には、コール音発信器155が設置されている。そて、マイク装置17側からの信号を受信した場合には、このコール音発信器155より信号が出力され、変調器139、増幅器141、送受信切換接点135、超音波センサ143を介して、コール音(「ピー」という音)が出力される。つまり、水上の船体内においては、まず、上記コール音を受信し、次いで、潜水者1の音声を受信することになる。
又、上記コール音は、送受信切換スイッチ145を操作することによっても出力される。よって、送受信切換スイッチ145を操作することにより、上記コール音を1回、又は数回、又は適宜のモードで出力することにより、ある種の送信機能を発揮することもできる。
【0026】
よって、この実施例のよう電波方式によっても、所望のワイヤレス構造を実現することができ、前記第1実施例の場合と同様の効果を奏することができる。
【0027】
次に、図16を参照して本発明の第3実施例を説明する。この場合には、マスク15に左右一対の噛み締め部171、173を設けたものであり、それによって、マスク15を保持することができるようになる。
【0028】
【発明の効果】
以上詳述したように本発明による水中通信装置によると、まず、従来の水中通信装置のように、マイク装置と通信装置本体との間に接続線が存在しない、いわゆる「ワイヤレス」の状態を実現しているので、その取扱が極めて容易であり、又、安全性も向上するものである。すなわち、通常の潜水時におけるマウスピースを取り外して、送受信時のマスクに切換える場合にも、単に、口部において着脱すればよく、その際、接続線がそれら着脱作業の障害になるようなことはないからである。
又、基本的に、マイクとしては、マスク内蔵型マイクを使用できるので、良好な周波数特性及び良好なS/N特性によって明瞭度の高い通信を可能にすることができる。
又、マイク装置側の切換スイッチを操作してオンすることによって、通信装置本体側を自動的に送信側に切換えることができるので、送受信作業を円滑に行うことができる。
又、通信装置本体側の送受信切換スイッチを操作することによっても、同様の切換は可能であり、且つ、その場合には、コール音を適宜のモードで出力することができるので、それによってもある種の送信が可能である。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1実施例を示す図で潜水装備及びマイク装置の構成を示す図である。
【図2】本発明の第1実施例を示す図で通常の潜水時の様子を示す図である。
【図3】本発明の第1実施例を示す図で通信時の様子を示す図である。
【図4】本発明の第1実施例を示す図で通信装置本体の背面図である。
【図5】本発明の第1実施例を示す図で通信装置本体を一部切欠いて示す側面図である。
【図6】本発明の第1実施例を示す図で図5の一部を詳細に示す図である。
【図7】本発明の第1実施例を示す図で通信装置本体の正面図である。
【図8】本発明の第1実施例を示す図で通信装置本体の内部を示す図である。
【図9】本発明の第1実施例を示す図でマスクとマイク装置の構成を示す図である。
【図10】本発明の第1実施例を示す図でマスクの構成を示す斜視図である。
【図11】本発明の第1実施例を示す図でマスクの構成を示す正面図である。
【図12】本発明の第1実施例を示す図でマイク装置の回路構成を示す図である。
【図13】本発明の第1実施例を示す図で通信装置本体の回路構成を示す図である。
【図14】本発明の第2実施例を示す図でマイク装置の回路構成を示す図である。
【図15】本発明の第2実施例を示す図で通信装置本体の回路構成を示す図である。
【図16】本発明の第3実施例を示す図でマスク及びマイク装置の構成を示す図である。
【符号の説明】
15 マスク
17 マイク装置
23 ゴーグル
25 ゴーグルの固定バンド
27 通信装置本体
33 切換スイッチ
39 マイク
49 コイル
61 コイル
67 送受信切換接点
79 送受信切換スイッチ
[0001]
[Industrial applications]
The present invention relates to, for example, an underwater communication device used at the time of scuba diving, and in particular, improves the use of the communication device by providing a wireless connection between a communication device main body having a transmission / reception function and a microphone device. It also relates to devices devised so that safety can be enhanced.
[0002]
[Prior art]
For example, during scuba diving, divers are equipped with the following equipment. First, there is a compressed air supply cylinder, and there is a regulator connected to the compressed air supply cylinder via a hose. And this regulator is attached to the mouthpiece. The mouthpiece is equipped with the mouthpiece and goggles are separately equipped. There is also a full-face type in which a mask and goggles are integrated, and in that case, the full-face type mask is provided.
[0003]
Further, when diving with the above-mentioned equipment, there is a case where it is desired to communicate with a hull on the water. In that case, first, a communication device main body having a transmission / reception function is required, and a mask and a microphone device are required. When a mask and goggles are provided, the communication device body is attached to the goggles, the microphone device is attached to the mask, and the microphone device and the communication device body are connected by a signal line. When a full-face mask is used, the communication device and the microphone device are mounted at appropriate locations on the full-face mask, and the microphone device and the communication device body are connected by signal lines.
[0004]
[Problems to be solved by the invention]
As described above, in the case of a conventional underwater communication device, the communication device main body and the microphone device are usually connected by a signal line, which is a result of giving priority to good communication characteristics. That is, in the underwater communication, in order to obtain sufficient clarity, it is necessary to obtain both good frequency characteristics and good S / N characteristics (to avoid surrounding noise such as water noise). It is necessary to install a microphone device in a mask and pick up sound in the air (the inside of the mask has an air atmosphere). This is because it is necessary to connect with a wire.
However, in the case of a configuration in which the microphone device and the communication device main body are connected by a signal line, handling is difficult and a problem also occurs in terms of safety. In other words, the presence of the connection line may hinder diving or other work, and the connection line may obstruct the field of view, making it difficult to handle. Also, for example, if a so-called “out of air” occurs, it is necessary to breathe, for example, by borrowing a mask from another diving person accompanying the diving, but in that case, first, equip It is necessary to remove the mask and perform the work of attaching the mask, for example, to the other diver. At this time, there is a concern that the connection line may hinder such attaching / detaching work, and that smooth attaching / detaching work may be impaired and safety may be reduced.
[0005]
The present invention has been made based on such a point, and an object of the present invention is to improve the usability by making a wireless connection between a communication device main body having a transmission / reception function and a microphone device. Another object of the present invention is to provide an underwater communication device capable of improving safety.
[0006]
[Means for Solving the Problems]
In order to achieve the above object, an underwater communication device according to the present invention includes a communication device main body having a transmission / reception function detachably attached to an instrument mounted on a head of a diver, and a diver selectively having a mouth portion thereof. An underwater communication device comprising a microphone device attached to a mask to be equipped and having a transmission function, wherein the communication device main body and the microphone device are wireless.
At this time, it is conceivable to make the communication device main body and the microphone device wireless by a magnetic field method.
Further, it is conceivable that the communication device main body and the microphone device are made wireless by a radio wave method.
It is also conceivable to provide a transmission / reception changeover switch in the communication device body and output a signal by operating the transmission / reception changeover switch.
Further, it is conceivable to provide a changeover switch in the microphone device and automatically switch the transmission / reception changeover switch on the communication device main body side to the transmission side by turning on the changeover switch.
[0007]
[Action]
That is, the wireless communication between the communication device main body and the microphone device does not solve the problem caused by the presence of the signal line. As a specific measure for wireless communication, a magnetic field method and a radio wave method can be considered.
[0008]
【Example】
Hereinafter, a first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. Diver 1 (shown in FIGS. 2 and 3) is first equipped with an instrument as shown in FIG. That is, there is a compressed air cylinder 3, and a regulator 7 is connected to the compressed air cylinder 3 via a compressed air supply hose 5, and a mouthpiece 9 is attached to the regulator 7. The regulator 7 and the mouthpiece 9 are provided during normal diving. On the other hand, when performing underwater communication, it switches to another equipment.
[0009]
That is, another regulator 13 is connected to the compressed air cylinder 3 via another compressed air supply hose 11, and a mask 15 is attached to this regulator 13. The microphone device 17 of the underwater communication device according to the present embodiment is attached to the mask 15.
Reference numerals 19 and 21 in the figure denote exhaust nozzles of the regulators 7 and 13, respectively.
In this embodiment, the regulator 7 and the mouthpiece 9 are provided with an integrated side during normal diving without communication, and the regulator 13 and the mask 15 are integrated when performing communication. The side provided with the microphone device 17 is provided.
[0010]
On the other hand, as shown in FIGS. 2 and 3, the diver 1 is equipped with goggles 23, and a fixed band 25 of the goggles 23 is provided with a communication device main body 27 of the underwater communication device according to the present embodiment. ing. Since the diver 1 always wears the goggles 23, the diver 1 always wears the communication device main body 27. Then, as described above, during normal diving without communication, the state is as shown in FIG. 2 and the side where the regulator 7 and the mouthpiece 9 are integrated is equipped. On the other hand, at the time of communication, the state is as shown in FIG. 3, and the regulator 13 and the mask 15 are integrated and the side provided with the microphone device 17 is provided.
[0011]
The appearance and the like of the communication device main body 27 are as shown in FIGS. 4 to 8, and the appearance of the microphone device 17 and the mask 15 are as shown in FIGS. 9 to 11. Has become.
[0012]
Next, the circuit configurations of the microphone device 17 and the communication device main body 27 will be described. First, the circuit configuration of the microphone device 17 is as shown in FIG. That is, there is a power supply unit 31, which is composed of a battery. On the other hand, there is a changeover switch 33 for switching on and off. When the changeover switch 33 is turned on, the changeover switch 33 is detected by the detector 35 and the detection signal is input to the power supply controller 37. The power supply controller 37 turns on the power supply from the power supply unit 31 by inputting the detection signal.
[0013]
Further, a microphone 39 is provided, and an audio signal input from the microphone 39 is input to an adder 43 via an amplifier 41 with a gain adjustment function. A control signal is input from the control signal generator 45 to the adder 43, and the adder 43 adds the signals, that is, the audio signal and the control signal, and outputs the result to the amplifier 47 as an addition signal. . Then, the magnetic signal is output to the water through the coil 49.
[0014]
On the other hand, the circuit configuration of the communication device main body 27 is as shown in FIG. First, there is a power supply unit 51, which is composed of a battery. ON / OFF of the power supply unit 51 is controlled by an auto switch 59. The auto switch 59 is configured to conduct automatically when immersed in water. Therefore, the communication device main body 27 is automatically turned on when immersed in water, and enters a reception state. There is also a coil 61 through which the magnetic signal output from the coil 49 on the microphone device 17 side is input.
[0015]
When a magnetic signal is input from the coil 61, a control signal is detected by the control signal detector 63, and the detection signal is input to the transmission / reception switching controller 65. Upon receiving the detection signal, the transmission / reception switching controller 65 switches the transmission / reception switching contact 67 to the transmission side (the state shown by the solid line in the figure). On the other hand, the magnetic signal is also input to the control signal remover 69, where the control signal is removed. Next, the remaining audio signal is input to the amplifier with gain adjustment function 71 and then input to the amplifier 75 after being modulated by the modulator 73. The signal amplified by the amplifier 75 is input to the ultrasonic sensor 77 via the transmission / reception switching contact 67, and is output therefrom. The output signal is received by, for example, a receiver (not shown) installed in the hull above the water.
[0016]
Note that, even when the microphone device 17 is turned off by operating the switch 33 on the microphone device 17 side, the transmission / reception switching contact 67 is automatically switched to the reception side (the state shown by a virtual line in the figure).
Then, a signal output from a transmitter (not shown) installed in the hull above the water is input by the ultrasonic sensor 77, and is transmitted via the amplifier 79 with gain adjustment function, the demodulator 81, the audio signal amplifier 83, and the speaker 85. Is output.
[0017]
Further, a call sound transmitter 87 is provided in a circuit on the communication device main body 27 side. When a control signal is received from the microphone device 17, a signal is output from the call sound transmitter 87, and the signal is output via the modulator 73, the amplifier 75, the transmission / reception switching contact 67, and the ultrasonic sensor 77. A call sound (a “peep” sound) is output. That is, in the hull above the water, the call sound is first received, and then the voice of the diver 1 is received.
The call sound is also output by operating the transmission / reception switch 80. Therefore, by operating the transmission / reception switch 80, the call sound is output once, several times, or in an appropriate mode, so that a certain transmission function can be exhibited.
[0018]
4 to 11, a part of the above circuit configuration is shown, and the corresponding reference numerals are given thereto.
Further, the microphone device 17 and the communication device main body 27 are further described. First, both the microphone device 17 and the communication device main body 27 are formed by molding a part of a substrate in which various electrical components are incorporated into a resin. Buried in By adopting such a configuration, a desired waterproof structure can be obtained without using many seal parts and the like.
As shown in FIGS. 4 to 6, the communication device main body 27 is provided with band search units 91 and 93 through which the fixed band 25 of the goggles 23 searches. The communication device main body 27 is attached to the koggle 23 by letting the fixed band 25 pass through.
[0019]
Further, in the case of the present embodiment, it is basically assumed that wireless communication is used, but it is also possible to use wired communication. That is, as shown in FIG. 4, the communication device main body 27 is provided with a connection portion 95. On the other hand, when the signal line 97 is connected to the microphone 39 and the coil 99 is attached to the tip thereof, A wired state can be established simply by attaching the coil to the connection section 95. In addition, various adapters (not shown) are mounted on the mounting portion 101 of the microphone 39, and are mounted on various masks 15 via the appropriate adapters.
[0020]
According to the present embodiment, the following operations and effects can be obtained.
First, as in a conventional underwater communication device, a so-called “wireless” state in which there is no connection line between the microphone device and the communication device main body is realized, so that the handling is extremely easy. It also improves safety. That is, when the mouthpiece 9 is removed during normal diving and the mask 15 is switched to the mask 15 during transmission / reception, it may be simply attached / detached at the mouth. Because there is nothing.
Basically, a microphone with a built-in mask can be used as the microphone 39, so that communication with high clarity can be achieved by good frequency characteristics and good S / N characteristics.
Further, by operating the changeover switch 33 of the microphone device 17 to turn it on, the communication device main body 27 can be automatically switched to the transmission side, so that the transmission and reception work can be performed smoothly.
The same switching is possible by operating the transmission / reception switching switch 80 on the communication device main body 27 side, and in that case, the call sound can be output in an appropriate mode. Some types of transmission are also possible. For example, it may be difficult for a novice diving user to transmit using the microphone device 17. In such a case, only the communication device main body 27 is provided without the microphone device 17 and the transmission / reception is performed. Communication can be performed by outputting the call sound in an appropriate mode by operating the switching switch 80.
The distance between the mouth and ears of the diver 1 is usually about 20 cm, and the communicable distance when the magnetic field method is used as in this embodiment is about 50 cm or less. Therefore, while it functions sufficiently for the above-mentioned number of about 20 cm, it does not function effectively at a distance of 50 cm or more, so that it does not affect other divers 1 nearby.
[0021]
Next, a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. In the case of the first embodiment, the wireless communication is realized by the magnetic field method. However, this may be realized by the radio wave method, and this is shown in the second embodiment.
FIG. 14 shows a circuit configuration on the microphone device 17 side, and FIG. 15 shows a circuit configuration on the communication device main body 27 side. To explain from the microphone device 17 side, when the changeover switch 101 is operated, the detector 103 detects the operation, and the power supply controller 105 controls on / off of the power supply unit 107 accordingly. The audio signal input from the microphone 109 is output as a radio signal via the amplifier 111 with gain adjustment function, the modulator 113, the amplifier 115, and the antenna 117.
[0022]
On the other hand, regarding the circuit configuration of the communication device main body 27, first, there is a power supply unit 121, and the power supply unit 121 is configured by a battery. ON / OFF of the power supply unit 121 is controlled by an auto switch 123. The auto switch 123 is configured to conduct automatically when immersed in water, so that the communication device main body 27 is automatically turned on when immersed in water and enters a reception state. There is also an antenna 125 through which a radio signal output from the antenna 117 on the microphone device 17 side is input.
[0023]
When a radio signal is input from the antenna 125, it is input to the high-frequency amplifier 127, from which it is output to the carrier level detector 129 and the demodulator 131, respectively. A signal from the carrier level detector 129 is input to the transmission / reception switching controller 133. Upon receiving the signal, the transmission / reception switching controller 133 switches the transmission / reception switching contact 135 to the transmission side (the state shown by the solid line in the figure). On the other hand, the signal input to the demodulator 131 is input to the amplifier with gain adjustment function 137, and then input to the amplifier 141 after being modulated by the modulator 139. The signal amplified by the amplifier 141 is input to the ultrasonic sensor 143 via the transmission / reception switching contact 135, and is output underwater therefrom. The output signal is received by, for example, a receiver (not shown) installed in the hull above the water.
[0024]
Note that, even when the microphone device 17 is turned off by operating the changeover switch 101 on the microphone device 17 side, the transmission / reception switching contact 135 is automatically switched to the reception side (the state shown by a virtual line in the figure).
Then, a signal output from a transmitter (not shown) installed in the hull above the water is input by the ultrasonic sensor 143, and is transmitted via the amplifier 147 with the gain adjustment function, the demodulator 149, the audio signal amplifier 151, and the speaker 153. Is output.
[0025]
A call tone transmitter 155 is provided in a circuit on the communication device main body 27 side. When a signal is received from the microphone device 17, a signal is output from the call sound transmitter 155, and the call is transmitted via the modulator 139, the amplifier 141, the transmission / reception switching contact 135, and the ultrasonic sensor 143. A sound (sound "peep") is output. That is, in the hull above the water, the call sound is first received, and then the voice of the diver 1 is received.
The call sound is also output by operating the transmission / reception switch 145. Therefore, by operating the transmission / reception changeover switch 145, the call sound is output once, several times, or in an appropriate mode, whereby a certain transmission function can be exhibited.
[0026]
Therefore, a desired wireless structure can be realized by the radio wave system as in this embodiment, and the same effect as in the first embodiment can be obtained.
[0027]
Next, a third embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. In this case, the mask 15 is provided with a pair of right and left biting portions 171 and 173, so that the mask 15 can be held.
[0028]
【The invention's effect】
As described in detail above, according to the underwater communication device of the present invention, first, as in a conventional underwater communication device, a so-called “wireless” state in which no connection line exists between the microphone device and the communication device main body is realized. Therefore, handling is extremely easy, and safety is also improved. In other words, when removing the mouthpiece during normal diving and switching to the mask for transmission and reception, it is sufficient to simply attach and detach at the mouth, and in that case, the connection line will not hinder the attaching and detaching work Because there is no.
Basically, a microphone with a built-in mask can be used as the microphone, so that communication with high clarity can be achieved by good frequency characteristics and good S / N characteristics.
Further, by operating and turning on the changeover switch on the microphone device side, the communication device main body side can be automatically switched to the transmission side, so that transmission / reception work can be performed smoothly.
Further, the same switching is possible by operating the transmission / reception changeover switch on the communication device main body side, and in that case, the call sound can be output in an appropriate mode. Seed transmission is possible.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a diagram illustrating a first embodiment of the present invention, and is a diagram illustrating configurations of a diving equipment and a microphone device.
FIG. 2 is a view showing the first embodiment of the present invention, and is a view showing a state during normal diving.
FIG. 3 is a diagram showing a first embodiment of the present invention, showing a state at the time of communication.
FIG. 4 is a view showing the first embodiment of the present invention, and is a rear view of the communication device main body.
FIG. 5 is a view showing the first embodiment of the present invention, and is a side view showing a communication device main body with a part cut away.
FIG. 6 is a view showing a first embodiment of the present invention, and is a view showing a part of FIG. 5 in detail.
FIG. 7 is a diagram showing the first embodiment of the present invention, and is a front view of a communication device main body.
FIG. 8 is a diagram showing the first embodiment of the present invention and is a diagram showing the inside of a communication device main body.
FIG. 9 is a view showing a first embodiment of the present invention, and is a view showing a configuration of a mask and a microphone device.
FIG. 10 is a perspective view illustrating a configuration of a mask in the first embodiment of the present invention.
FIG. 11 is a view showing the first embodiment of the present invention, and is a front view showing the configuration of the mask.
FIG. 12 is a diagram illustrating a first embodiment of the present invention, and is a diagram illustrating a circuit configuration of a microphone device.
FIG. 13 is a diagram illustrating a first embodiment of the present invention, and is a diagram illustrating a circuit configuration of a communication device main body.
FIG. 14 is a diagram showing a second embodiment of the present invention and is a diagram showing a circuit configuration of a microphone device.
FIG. 15 is a diagram illustrating a second embodiment of the present invention, and is a diagram illustrating a circuit configuration of a communication device main body.
FIG. 16 is a view showing a third embodiment of the present invention, and is a view showing a configuration of a mask and a microphone device.
[Explanation of symbols]
15 Mask 17 Microphone device 23 Goggles 25 Goggle fixed band 27 Communication device main body 33 Changeover switch 39 Microphone 49 Coil 61 Coil 67 Transmission / reception switching contact 79 Transmission / reception switching switch

Claims (5)

潜水者の頭部に装備される器具に着脱可能に取付けられ送受信機能を備えた通信装置本体と、潜水者がその口部に選択的に装備するマスクに取付けられ送信機能を備えたマイク装置と、からなる水中通信装置において、上記通信装置本体とマイク装置とをワイヤレス化したことを特徴とする水中通信装置。A communication device body detachably attached to a device mounted on the head of the diver and having a transmission / reception function, and a microphone device equipped with a transmission function attached to a mask selectively mounted on the mouth of the diver. An underwater communication device comprising: a wireless communication device; and a wireless communication between the communication device body and the microphone device. 請求項1記載の水中通信装置において、上記通信装置本体とマイク装置とを、磁界方式によってワイヤレス化したことを特徴とする水中通信装置。2. The underwater communication device according to claim 1, wherein the communication device main body and the microphone device are wirelessly connected by a magnetic field method. 請求項1記載の水中通信装置において、上記通信装置本体とマイク装置とを、電波方式によってワイヤレス化したことを特徴とする水中通信装置。2. The underwater communication device according to claim 1, wherein the communication device main body and the microphone device are made wireless by a radio wave method. 請求項2又は請求項3記載の水中通信装置において、通信装置本体は送受信切換スイッチを備えていて、該送受信切換スイッチを操作することにより信号を出力できるようになっていることを特徴とする水中通信装置。The underwater communication device according to claim 2 or 3, wherein the communication device main body includes a transmission / reception switch, and a signal can be output by operating the transmission / reception switch. Communication device. 請求項2又は請求項3記載の水中通信装置において、マイク装置は切換スイッチを備えていて、該切換スイッチをオンすることにより、通信装置本体側の送受信切換スイッチが自動的に送信側に切換わることを特徴とする水中通信装置。The underwater communication device according to claim 2 or 3, wherein the microphone device includes a changeover switch, and when the changeover switch is turned on, the transmission / reception changeover switch on the communication device main body side automatically switches to the transmission side. An underwater communication device, characterized in that:
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