EA041775B1 - Способ обнаружения нефтяных пленок на водной поверхности - Google Patents

Способ обнаружения нефтяных пленок на водной поверхности Download PDF

Info

Publication number
EA041775B1
EA041775B1 EA202100267 EA041775B1 EA 041775 B1 EA041775 B1 EA 041775B1 EA 202100267 EA202100267 EA 202100267 EA 041775 B1 EA041775 B1 EA 041775B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
ship
water surface
radar
area
water
Prior art date
Application number
EA202100267
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Анатольевич Бородин
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)" (СПбГЭТУ "ЛЭТИ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)" (СПбГЭТУ "ЛЭТИ") filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)" (СПбГЭТУ "ЛЭТИ")
Publication of EA041775B1 publication Critical patent/EA041775B1/ru

Links

Description

Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано для мониторинга водной поверхности акваторий с целью обнаружения пленок нефтепродуктов.
Одной из главных задач экологического мониторинга морской поверхности является задача обнаружения разливов нефти. Минимизация времени поиска разливов нефти на водной поверхности (акватории портов и районов нефтедобычи, районы открытого моря) позволяет уменьшить ущерб, наносимый окружающей среде, поскольку с течением времени вследствие процесса растекания увеличивается размер нефтяных пятен, а значит и загрязнённой поверхности.
Известен способ (патент РФ № 2529886 от 22.05.2013) обнаружения нефтяных пленок на водной поверхности, включающий в себя установку в районе обследуемой акватории дополнительного пассивного радиолокационного отражателя (ПРЛО) с возможностью переотражения поступающих на него радиоимпульсов от радиолокатора и морской поверхности в сторону радиолокатора, облучение исследуемого участка водной поверхности радиоимпульсами с горизонтальной поляризацией, прием и регистрацию отраженных эхосигналов, накопление амплитуд принятых эхосигналов и их пересчет в значения удельной эффективной площади рассеяния (ЭПР) для элемента пространственного разрешения, содержащего дополнительный ПРЛО, фильтрацию значений удельной ЭПР для учета искажений, сравнение с пороговым значением величины удельной ЭПР для элемента пространственного разрешения, содержащего ПРЛО, для обнаружения нефтяных пленок на водной поверхности.
Существенным недостатком данного способа-аналога является небольшая зона обнаружения нефтяных пленок на водной поверхности, определяемая расстоянием от радиолокатора до ПРЛО и состоянием морской поверхности, при этом место размещения радиолокатора - фиксированное (жесткозакрепленная буровая платформа или земная поверхность), а ПРЛО удерживается в заданной точке водной поверхности якорным устройством. Указанный способ-аналог позволяет обнаруживать пленки нефти только в портовых акваториях или в месте добычи нефтепродуктов в открытом море, исключая возможность перемещения радиолокатора и ПРЛО в пространстве.
Наиболее близким аналогом по технической сущности к предлагаемому способу является способ обнаружения нефтяных пленок на водной поверхности с помощью радиолокатора (Patent US, № 4933678, G01S 13/00, 1990). В способе-прототипе осуществляют обзор водной поверхности при движении первого судна с помощью радиолокатора кругового обзора, при этом последовательно выполняют облучение обследуемого участка водной поверхности радиоимпульсами с горизонтальной поляризацией, выполняют прием и регистрацию отраженных эхосигналов, пересчет амплитуд отраженных эхосигналов в удельную эффективную площадь рассеяния для каждого пространственного элемента разрешения, производят фильтрацию значений удельной эффективной площади рассеяния для учета искажений, выполняют сравнение с пороговым значением величины удельной эффективной площади рассеяния для обнаружения нефтяных пленок на водной поверхности.
Существенным недостатком данного способа-прототипа является малая производительность поиска нефтяных пленок на водной поверхности, обусловленная малыми размерами зоны обнаружения. Зона обнаружения радиолокатора кругового обзора представляет собой окружность, радиус которой определяется дальностью обнаружения нефтепродуктов на водной поверхности.
Задачей изобретения является разработка способа обнаружения нефтяных пленок на водной поверхности радиолокатором, обеспечивающего большую производительность поиска нефтепродуктов по сравнению с известными способами.
Технический результат состоит в повышении дальности обнаружения пленок нефти на водной поверхности при обеспечении возможности одновременного перемещения в пространстве радиолокатора и пассивного радиолокационного отражателя.
Для обеспечения указанного технического результата в известный способ обнаружения нефтяных пленок на водной поверхности, в котором осуществляют обзор водной поверхности при движении первого судна с помощью радиолокатора кругового обзора, при этом последовательно выполняют облучение обследуемого участка водной поверхности радиоимпульсами с горизонтальной поляризацией, выполняют прием и регистрацию отраженных эхосигналов, пересчет амплитуд отраженных эхосигналов в удельную эффективную площадь рассеяния для каждого пространственного элемента разрешения, производят фильтрацию значений удельной эффективной площади рассеяния для учета искажений, выполняют сравнение с пороговым значением величины удельной эффективной площади рассеяния для обнаружения нефтяных пленок на водной поверхности, введены новые признаки: устанавливают на второе судно до осуществления обзора водной поверхности пассивный радиолокационный отражатель с возможностью переотражения поступающих на него радиоимпульсов в сторону радиолокатора, размещенного на первом судне, получают от датчика скорости ветра значение скорости приповерхностного ветра в обследуемой акватории, рассчитывают среднеквадратическое отклонение ординат водной поверхности в обследуемой акватории, вычисляют значение когерентной компоненты комплексного коэффициента отражения, рассчитывают значение эффективной площади рассеяния пассивного радиолокационного отражателя для водной поверхности без нефтяной пленки, выполняют расчет судового расстояния между первым судном и вторым судном, перемещают первое судно и второе судно параллельными курсами на судовом расстоянии друг от друга с одинаковой скоростью, на первом судне производят накопление ам- 1 041775 плитуд принятых радиолокатором эхосигналов и их пересчет в значения удельной эффективной площади рассеяния для элемента пространственного разрешения, содержащего пассивный радиолокационный отражатель.
Таким образом, использование ПРЛО, установленного на втором судне, позволяет увеличить дальность обнаружения пленок нефтепродуктов на водной поверхности с помощью радиолокатора, а использование второго судна позволяет перемещать ПРЛО в пространстве, а вместе с ним и зону обнаружения, что повышает производительность поиска.
Реализация данного способа поясняется чертежом. На чертеже показана геометрия задачи обзора водной поверхности с помощью радиолокатора 3 кругового обзора, установленного на первом судне 1, ПРЛО 4 размещен на втором судне 2.
Предложенный способ реализуется следующим образом.
На первом судне 1 размещают радиолокатор 3 кругового обзора (см. чертеж), на втором судне 2 до осуществления обзора водной поверхности устанавливают ПРЛО 4 с возможностью переотражения поступающих на него радиоимпульсов в сторону радиолокатора, размещенного на первом судне. ПРЛО 4 устанавливают на штанге, жестко закрепленной на палубе второго судна 2, на высоте относительно палубы не менее 3 м.
Получают значение скорости приповерхностного ветра в обследуемой акватории от датчика скорости ветра, установленного на первом судне 1.
Пересчитывают значение скорости приповерхностного ветра в скорость ветра на высоте 19,5 м от водной поверхности
ТТ U 1
U =--1g
0.4
19.5 .0.0000684/и + 0.00428м2 - 0.000443, (1) где u - скорость приповерхностного ветра.
Рассчитывают среднеквадратическое отклонение ординат водной поверхности в обследуемой акватории (2) где U - скорость ветра на высоте 19,5 м, β = 0,74, α = 0,0081, g = 9,81.
Задают диапазон значений расстояния R от радиолокатора до ПРЛО, равный от 1,5 до 15 км с дискретностью 1 м. Такой диапазон определяет границы значений дальности обнаружения нефтяных пленок на водной поверхности. Рассчитывают угол скольжения + (3) где h - высота установки антенны радиолокатора; Н - высота установки ПРЛО над водной поверхностью; R - расстояние от радиолокатора до ПРЛО.
Вычисляют когерентную компоненту комплексного коэффициента отражения для горизонтальной поляризации
Г = βχρ(ζπ) · exp |^-8 (π s sinO](7?)/Z)2 J, (4) где θ1 - угол скольжения; λ - длина волны излучаемых радиолокатором электромагнитных волн; i - мнимая единица.
Рассчитывают значение ЭПР для водной поверхности без нефтяной пленки для горизонтальной поляризации σ (R) = or |ехр ( -2z к Н sin Θ] (R)) + (R) exp (2z к H sin 0] (Я))+2 (A)|2, (5) где Н - высота установки ПРЛО над водной поверхностью; k = (2π/λ) - волновое число; σΓ - значение ЭПР ПРЛО в свободном пространстве.
Определяют судовое расстояние R2 между первым судном и вторым судном, как расстояние от радиолокатора 3 до ПРЛО 4, при котором ЭПР ПРЛО 4 будет максимальна
7?2=argmax[ffK(^)]. (6)
R
Обозначим максимальное значение ЭПР ПРЛО 4 в диапазоне расстояний от радиолокатора 3 до ПРЛО 4 как σmax. Судовое расстояние R2 между первым судном и вторым судном есть дальность обнаружения пленок нефти на водной поверхности при использовании ПРЛО.
Рассчитывают пороговое значение удельной ЭПР для углового направления, содержащего ПРЛО 4 =[°тах· созеЦ/ггДДсо·τ·Λ2·&(0.5Δθ2)], (7) где c0 - скорость света в вакууме; τ - длительность радиоимпульса в излучении; Δθ2 - ширина диаграммы направленности антенны радиолокатора в азимутальной плоскости; R2 - судовое расстояние между первым судном и вторым судном.
Первое судно и второе судно движутся параллельными курсами на судовом расстоянии друг от друга с одинаковой скоростью. Второе судно может двигаться как с левого, так и с правого борта перво- 2 041775 го судна.
Производят облучение радиолокатором обследуемого участка водной поверхности радиоимпульсами с горизонтальной поляризацией. Выполняют прием и регистрацию отраженных эхосигналов, производят накопление амплитуд принятых эхосигналов и их пересчет в значения удельной ЭПР для каждого элемента пространственного разрешения по формуле
где r - расстояние от радиолокатора до участка морской поверхности; G - коэффициент усиления антенны радиолокатора; Pr - мощность принятых эхосигналов; Pt - мощность излученного сигнала; А - площадь элемента пространственного разрешения. Значение А определяют по формуле
Л = [(сотг ^(0.5Ae2))/cos(arcsin (9)
Далее выполняют фильтрацию значений удельной ЭПР для учета искажений, обнаружение нефтяных пленок на водной поверхности производят по превышению порогового значения величины удельной ЭПР. Для углового направления, содержащего ПРЛО 4, в качестве порогового значения используют зна0 чение σ^, определяемое формулой (7). Для остальных угловых направлений в качестве порогового значения используют значение ЭПР водной поверхности без пленок нефтепродуктов.
Покажем возможность достижения указанного технического результата.
При прямолинейном движении с постоянной скоростью первого судна 1 на расстояние L (см. чертеж) при использовании только радиолокатора кругового обзора площадь обследуемой поверхности составляет ^(£ + 2^)-(2^), (10) где R1 - дальность обнаружения пленок нефти на водной поверхности.
При использовании второго судна 2 с ПРЛО 4 площадь обследуемой водной поверхности составляет (И) где R2 - дальность обнаружения пленок нефти на водной поверхности при использовании ПРЛО.
Производительность поиска определяется как площадь обследуемой поверхности в единицу времени. Оценим производительность поиска, достигаемую предлагаемым способом, с помощью соответствующего коэффициента увеличения производительности поиска KV
R] + R2 Ri + aR] 1 + а
Ку=^ = v S,
2^ι (12) где а = R2/R1 - параметр, выражающий увеличение дальности обнаружения пленок нефтепродуктов на водной поверхности за счет применения ПРЛО.
Оценим значение параметра а и представим (8) в следующем виде:
σ° = 5г4/л, где B = (4π)3/^.
(13)
Дальность обнаружения нефтяной пленки на морской поверхности радиолокатором кругового обзора без использования ПРЛО составляет R1 = 1 км. При скользящих углах облучения и при λ = 3 см удельная ЭПР морской поверхности с нефтяной пленкой (Леонтьев В.В., Бородин М.А., Игнатьева О.А. Бистатические диаграммы рассеяния морской поверхности, покрытой мономолекулярной нефтяной пленкой//Радиотехника, 2012. № 7. С. 42-43) для горизонтальной поляризации составляет 78 дБ при скорости ветра 2 м/с.
При значениях параметров τ = 500· 10-19 с, ΔΘ2 = 1°, h = 15 м, типичных для судовых радиолокаторов кругового обзора, на расстоянии r = R1 = 103 м получим Θ1 = 0.86°, тогда из (13) значение В = 2.08· 10-17 ЭПР участка морской поверхности связана с удельной ЭПР соотношением (Справочник по радиолокации под ред. М. Сколника. Т. 1. Основы радиолокации. М.: Сов. радио, 1976, С. 321) σ = σ°Α.
(14)
Учитывая (13) и (14), дальность обнаружения нефтяной пленки на водной поверхности
R2=^g/B. (15)
При использовании ПРЛО с ЭПР σ = 10 м2 дальность обнаружения нефтяной пленки составляет R2 = 2.63 км, тогда значение параметра а = R2/R1 - 2.63, при этом значение коэффициента KV = 1.82 по формуле (12).
В результате получаем, что производительность поиска нефтяных пленок для предлагаемого способа больше в 1,82 раза по сравнению с производительностью способа-прототипа за счет использования ПРЛО, устанавливаемого на втором судне, который перемещается в пространстве синхронно с перемещением радиолокатора, установленного на первом судне.
Использование третьего судна с ПРЛО с целью повышения производительности поиска является экономически нецелесообразным.
Таким образом, технический результат изобретения достигнут.

Claims (1)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    Способ обнаружения нефтяных пленок на водной поверхности, в котором осуществляют обзор водной поверхности при движении первого судна с помощью радиолокатора кругового обзора, при этом последовательно выполняют облучение обследуемого участка водной поверхности радиоимпульсами с горизонтальной поляризацией, выполняют прием и регистрацию отраженных эхосигналов, пересчет амплитуд отраженных эхосигналов в удельную эффективную площадь рассеяния для каждого пространственного элемента разрешения, производят фильтрацию значений удельной эффективной площади рассеяния для учета искажений, выполняют сравнение с пороговым значением величины удельной эффективной площади рассеяния для обнаружения нефтяных пленок на водной поверхности, отличающийся тем, что устанавливают на второе судно до осуществления обзора водной поверхности пассивный радиолокационный отражатель с возможностью переотражения поступающих на него радиоимпульсов в сторону радиолокатора, размещенного на первом судне, получают от датчика скорости ветра значение скорости приповерхностного ветра в обследуемой акватории, рассчитывают среднеквадратическое отклонение ординат водной поверхности в обследуемой акватории, вычисляют значение когерентной компоненты комплексного коэффициента отражения, рассчитывают значение эффективной площади рассеяния пассивного радиолокационного отражателя для водной поверхности без нефтяной пленки, выполняют расчет судового расстояния между первым судном и вторым судном, перемещают первое судно и второе судно параллельными курсами на судовом расстоянии друг от друга с одинаковой скоростью, на первом судне производят накопление амплитуд принятых радиолокатором эхосигналов и их пересчет в значения удельной эффективной площади рассеяния для элемента пространственного разрешения, содержащего пассивный радиолокационный отражатель.
EA202100267 2020-12-07 2021-11-08 Способ обнаружения нефтяных пленок на водной поверхности EA041775B1 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020140272 2020-12-07

Publications (1)

Publication Number Publication Date
EA041775B1 true EA041775B1 (ru) 2022-12-01

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Clarke Multispectral acoustic backscatter from multibeam, improved classification potential
US8059023B2 (en) Radar device for maritime surveillance
RU2358289C1 (ru) Способ и система обнаружения объектов при гидролокации
Feil et al. Foreign object debris detection using a 78 GHz sensor with cosec antenna
RU2751177C1 (ru) Способ обнаружения нефтяных пленок на водной поверхности
Kozak et al. Side Scan Sonar Target Comparative Techniques for Port Security and MCM Q-Route Requirements
EA041775B1 (ru) Способ обнаружения нефтяных пленок на водной поверхности
RU2623668C1 (ru) Способ дистанционного определения относительной диэлектрической проницаемости среды под границей атмосфера-океан
RU2529886C1 (ru) Способ обнаружения нефтяных пленок на водной поверхности
Armenio et al. Environmental technologies to safeguard coastal heritage
RU2379707C1 (ru) Способ наблюдения за объектами на поверхности бортовой радиотеплолокационной станцией, совмещенной с радиолокационной станцией
Lyzenga et al. Ocean wave field measurements using X-band Doppler radars at low grazing angles
de Smet et al. Emerging remote sensing methods in underwater archaeology
RU2559311C1 (ru) Способ оценки состояния ледового поля
Parsa Fast moving target detection in sea clutter using non-coherent X-band radar
RU2539039C1 (ru) Способ подготовки взлетно-посадочной полосы летного бассейна гидроаэродрома для выполнения взлета и приводнения гидросамолета
Parsa et al. Comparison of vertically and horizontally polarized radar antennas for target detection in sea clutter—An experimental study
Jonsson et al. Imaging of buried objects by low frequency SAS
RU2817178C1 (ru) Способ определения характеристик аномалий морской поверхности, обусловленных процессами в приповерхностных слоях океана и атмосферы, по ее радиолокационным изображениям
Lund et al. Ocean surface wind retrieval from stationary and moving platform marine radar data
Essen et al. High resolution millimeterwave SAR for the remote sensing of wave patterns
RU2763947C2 (ru) Способ идентификации подводного гидродинамического источника (гди) по квазизеркальному радиолокационному изображению морской поверхности
Trevorrow Low grazing-angle sea surface reverberation patchiness and statistics observed with a high-frequency multibeam sonar
Grathwohl et al. Influence of soil moisture on the detection of buried objects using an airborne gpsar
RU2588105C2 (ru) Радиолокационный способ определения высоты полета летательного аппарата