RU2234101C2 - Способ измерения коэффициента отражения радиоволн от радиопоглощающих покрытий - Google Patents

Способ измерения коэффициента отражения радиоволн от радиопоглощающих покрытий Download PDF

Info

Publication number
RU2234101C2
RU2234101C2 RU2002121181/09A RU2002121181A RU2234101C2 RU 2234101 C2 RU2234101 C2 RU 2234101C2 RU 2002121181/09 A RU2002121181/09 A RU 2002121181/09A RU 2002121181 A RU2002121181 A RU 2002121181A RU 2234101 C2 RU2234101 C2 RU 2234101C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radio wave
signals
metal plate
frequency
reflected
Prior art date
Application number
RU2002121181/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002121181A (ru
Inventor
ев В.В. Бел (RU)
В.В. Беляев
Ю.Н. Богданов (RU)
Ю.Н. Богданов
А.Д. Виноградов (RU)
А.Д. Виноградов
нов О.Е. Кирь (RU)
О.Е. Кирьянов
А.Т. Маюнов (RU)
А.Т. Маюнов
Original Assignee
5 Центральный научно-исследовательский испытательный институт Министерства обороны Российской Федерации
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 5 Центральный научно-исследовательский испытательный институт Министерства обороны Российской Федерации filed Critical 5 Центральный научно-исследовательский испытательный институт Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2002121181/09A priority Critical patent/RU2234101C2/ru
Publication of RU2002121181A publication Critical patent/RU2002121181A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2234101C2 publication Critical patent/RU2234101C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерениям радиофизических характеристик радиопоглощающих покрытий (РПП). Сущность изобретения состоит в том, что облучение образцов РПП и металлической пластины одинаковых размеров проводят сверхширокополосными сигналами, регистрируют временные сигналы, отраженные от этих образцов, с учетом которых с помощью дискретного преобразования Фурье вычисляют спектральные плотности сигналов, отраженных от радиопоглощающего покрытия Gc(fn) и металлической пластины Gm(fn), разбивают диапазон рабочих частот на совокупность частотных интервалов, аппроксимируют линейными функциями фазовые характеристики спектральных плотностей Gc(fn) и Gm(fn) в каждом р-ом интервале, по наклонам которых определяют соответствующие запаздывания частотных составляющих сигналов, проводят когерентное суммирование спектральных плотностей Gc(fn) и Gm(fn) с учетом фазовых сдвигов, находят их средние значения
Figure 00000001
и
Figure 00000002
и по формуле
Figure 00000003
определяют коэффициент отражения радиопоглощающего покрытия в сверхширокой полосе частот. Предлагаемый способ позволяет проводить измерения в сверхширокой полосе частот и повысить точность и оперативность измерений коэффициента отражения РПП по сравнению с существующими способами, что является техническим результатом. 4 ил.

Description

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к радиолокации, и может быть использовано для измерения радиофизических характеристик (РФХ) радиопоглощающих покрытий (РПП). Радиофизические характеристики РПП исследуются в интересах создания техники со сниженной радиолокационной заметностью, обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств, биологической защиты персонала, обслуживающего радиоэлектронные средства.
Перечисленные применения РПП требуют знания одной из важнейших РФХ - коэффициента отражения (КО) радиоволн в сверхширокой полосе частот (0,1... 40 ГГц) и различных углах облучения. В отечественной науке к сверхширокополосным относят сигналы, у которых ширина спектра Δ f соизмерима с центральной частотой f0: показатель широкополосности μ =Δ f/f0≈ 1, в то время как у узкополосных сигналов Δ f/f0<<1 (см. Варганов М.Е., Зиновьев Ю.С., Астанин Л.Ю. и др. Радиолокационные характеристики летательных аппаратов. - М.: Радио и связь, 1985, с.236).
Известен способ измерения КО поглотителей электромагнитных волн (см. Алимин Б.Ф. Техника измерений коэффициента отражения поглотителей электромагнитных волн. Зарубежная радиоэлектроника, 1977, №2, с.100) в волноводном рупоре специальной формы с применением стандартной измерительной аппаратуры. При этом измеряют параметры стоячей волны, образующейся в волноводе, поочередно нагружая волноводный тракт на короткозамыкатель и исследуемый РПП. Сравнивая результаты измерений параметров стоячей волны при установке короткозамыкателя и исследуемого РПП, вычисляют КО.
Недостатком способа является низкая точность измерений, обусловленная возникновением в волноводе высших типов волн. Также серьезным недостатком является ограничение полосы частот, в которой проводятся измерения, и значительные затраты времени. Попытки расширения полосы частот с помощью создания множества однотипных измерительных установок приводят к погрешностям при стыковке результатов на границах диапазонов и резкому увеличению времени измерений. Недостатком является также невозможность изменения угла облучения.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту является способ измерения КО РПП в свободном пространстве (см. Алимин Б.Ф. Техника измерений коэффициентов отражения поглотителей электромагнитных волн. Зарубежная радиоэлектроника, 1977, №2, с.91). Реализация этого способа состоит в облучении узкополосным сигналом раздельно радиопоглощающего покрытия и металлической пластины одинаковых размеров, приеме отраженных сигналов и вычислении КО РПП на фиксированной частоте по отношению мощностей сигналов, отраженных от образца РПП и металлической пластины.
Недостатком данного способа является низкая точность измерений, обусловленная отражениями от стен помещения и элементов опорного устройства. Другим недостатком является узкополосность устройства. Для исследования в широкой полосе частот требуется создание множества (7 и более) однотипных установок на различные диапазоны частот, что приводит к значительному увеличению времени измерений и снижению точности измерений при стыковке зарегистрированных данных, получаемых на разных установках.
Таким образом, определение КО РПП в сверхширокой полосе частот известными способами проводится с низким качеством, обусловленным недостаточной точностью и большими временными затратами.
Задачей настоящего изобретения является повышение точности измерений КО РПП в сверхширокой полосе частот при одновременном снижении временных затрат на их проведение.
Решение поставленной задачи достигается тем, что в способе, основанном на облучении сигналами раздельно радиопоглощающего покрытия и металлической пластины одинаковых размеров, приеме отраженных сигналов и вычислении КО РПП по отношению мощностей отраженных сигналов от образца РПП и металлической пластины, согласно изобретению облучение образцов радиопоглощающих покрытий и металлической пластины проводят сверхширокополосными сигналами, регистрируют сверхширокополосным приемным устройством отраженные сигналы от образца РПП Vc(tk) и металлической пластины Vm(tk), где tk - временные отсчеты сигналов (фиг.2), с помощью дискретного преобразования Фурье вычисляют спектральные плотности сигналов, отраженных от РПП Gc(fn) и металлической пластины Gm(fn) (фиг.3)
Figure 00000005
где N - количество отсчетов в зарегистрированных импульсных характеристиках; Δ t - временной шаг между ближайшими отсчетами; j - мнимая единица;
Figure 00000006
- частотные отсчеты, в которых вычисляются спектральные плотности сигналов, выбираемые в диапазоне рабочих частот измерительной установки Δ f, далее диапазон Δ f разбивают на совокупность Nf частотных интервалов δ fр, причем
Figure 00000007
, в каждом интервале δ fp фазовые характеристики спектральных плотностей Gс(fn) и Gm(fn) (фиг.4, кривая 1) аппроксимируют линейными функциями (фиг.4, кривая 2), по наклонам которых определяют соответствующие запаздывания частотных составляющих сигналов tcp, tmp и проводят когерентное суммирование с учетом фазовых сдвигов спектральных плотностей зарегистрированных сигналов
Figure 00000008
где fp - средняя частота интервала δ fp; Np - количество частотных отсчетов в интервале δ fp, и затем определяют значения КО РПП K(fр) в дискретных частотных отсчетах в сверхширокой полосе частот Δ f по формуле
Figure 00000009
Новый технический результат достигается тем, что облучение образцов РПП и металлических пластин проводится сверхширокополосным сигналом, а прием осуществляется сверхширокополосным приемным устройством, полоса пропускания которого согласована с полосой частот излучаемого сигнала. В результате регистрируют временные сигналы, отраженные от образцов РПП и металлических пластин, а затем с помощью выражений (1)((3) получают искомый КО РПП.
Зарегистрированные импульсные характеристики помимо полезного сигнала содержат и шумовую составляющую. При выборе достаточно малых частотных интервалов δ fр можно считать, что фазовые характеристики спектральной плотности полезных сигналов на этих интервалах являются практически линейными функциями, а фаза спектральной плотности шумовой составляющей является случайной величиной. Поэтому проведение когерентного суммирования с учетом фазовых сдвигов отсчетов спектральных плотностей сигналов на выбранных интервалах подчеркивает полезный сигнал, что эквивалентно увеличению отношения "сигнал-шум". Это приводит к повышению точности измерений.
На фиг.1 представлена блок-схема устройства, реализующего заявляемый способ измерения коэффициента отражения радиопоглощающих покрытий в сверхширокой полосе частот. На фиг.2 приведены фрагменты регистрируемых временных сигналов, отраженных от образца РПП Vc(t) и металлической пластины Vm(t). На фиг.3 представлены амплитудные характеристики спектральной плотности зарегистрированного сигнала Gm(c)(fn) и усредненной в интервалах δ fp спектральной плотности этого же сигнала
Figure 00000010
m(c)(fp). На фиг.4 приведена фазовая характеристика спектральной плотности зарегистрированного сигнала Gm(c)(fn) на интервале δ fр и ее линейная аппроксимация для определения соответствующего времени запаздывания tm(c)р.
Предлагаемый способ измерения коэффициента отражения радиопоглощающих покрытий в сверхширокой полосе частот реализуется устройством, блок-схема которого приведена на фиг.1.
Устройство включает: генератор сверхширокополосных сигналов 1, передающую антенну 2, исследуемый образец РПП или металлическую пластину 3, приемную антенну 4, сверхширокополосный приемник 5, устройство управления и обмена 6, устройство ввода и обработки 7, устройство развертки 8.
Выход генератора сверхширокополосных сигналов 1 соединен со входом передающей антенны 2, которая связана с исследуемым образцом РПП 3 посредством излучаемого сигнала. Отраженный сигнал связывает исследуемый образец РПП 3 с приемной антенной 4 посредством отраженного сигнала. Выход антенны 4 связан со входом сверхширокополосного приемника 5, выход которого соединен с первым входом устройства управления и обмена 6, выход которого соединен со входом устройства развертки 8, первый выход которого соединен со входом генератора 1, второй выход устройства развертки 8 соединен со вторым входом сверхширокополосного приемника 5, а третий выход устройства развертки 8 соединен со вторым входом устройства управления и обмена 6, которое связано с устройством ввода и обработки 7 каналом обмена. Устройство ввода и обработки 7 предназначено для задания оператором и передачи в устройство управления и обмена 6 параметров измерений отраженного сигнала (временного шага между отсчетами, количества отсчетов, задержки и др.), а также для математической обработки измеряемых временных сигналов. Аппаратно оно может быть реализовано на основе микропроцессора или персональной ЭВМ со специальным программным обеспечением, позволяющим выполнять дискретное преобразование Фурье, аппроксимировать на отдельных частотных интервалах фазовые характеристики спектральной плотности сигнала линейными функциями, находить соответствующие запаздывания частотных составляющих сигнала, проводить когерентное суммирование отсчетов спектральной плотности и определять их средние значения на этих интервалах. Устройство управления и обмена 6 предназначено для получения и установки параметров измерений, запуска процесса измерений и преобразования измеренных временных сигналов в цифровую форму и передачи их в устройство ввода и обработки 7.
Устройство, реализующее заявляемый способ измерения КО РПП, работает следующим образом. Оператор в устройстве ввода и обработки 7 устанавливает параметры измерений отраженного сигнала, которые через канал обмена передаются в устройство управления и обмена 6. По команде с устройства управления и обмена 6 в устройстве развертки 8 формируются управляющие импульсы, которые подаются на генератор 1, сверхширокополосный приемник 5 и устройство управления и обмена 6. Генератор 1 формирует сверхширокополосные сигналы, которые ударно возбуждают антенну 2, которая излучает сигнал, облучающий образец РПП 3. Отраженный от образца 3 сигнал поступает в приемную антенну 4 и затем в сверхширокополосный приемник 5. Этот временной сигнал поступает в устройство управления и обмена 6, преобразуется в цифровую форму в соответствии с параметрами измерений, полученными из устройства ввода и обработки 7, и передается в устройство ввода и обработки 7 для вычисления с помощью дискретного преобразования Фурье его спектральной плотности Gс(fn), разбиения диапазона рабочих частот Δ f на совокупность частотных интервалов, аппроксимации линейными функциями фазовой характеристики спектральной плотности Gс(fn) на этих интервалах, нахождения соответствующих запаздываний частотных составляющих сигналов, проведения когерентного суммирования с учетом фазовых сдвигов отсчетов Gс(fn) и определения средних на интервалах значений спектральной плотности
Figure 00000011
зарегистрированного сигнала.
Аналогичные действия осуществляются после замены образца РПП на металлическую пластину 3. Вычисляется спектральная плотность сигнала Gm(fn), отраженного от металлической пластины.
Затем определяется КО РПП в сверхширокой полосе частот Δ f с помощью выражений (1)...((3).
Таким образом, устройство позволяет реализовать предлагаемый способ измерения коэффициента отражения радиопоглощающих покрытий в сверхширокой полосе частот с более высокой точностью за счет проведения когерентного суммирования составляющих спектральных плотностей зарегистрированных сигналов в ограниченных частотных интервалах, позволяющего повысить отношение "сигнал-шум" полученного коэффициента отражения. Кроме того, исключается погрешность измерения, вызываемая отражениями от стен помещения и элементов конструкций, благодаря высокому разрешению по дальности за счет использования сверхширокополосных сигналов. А также существенно сокращается время проведения измерений за счет ухода от комплексирования множества узкополосных измерителей.

Claims (1)

  1. Способ измерения коэффициента отражения радиоволн от радиопоглощающих покрытий, основанный на облучении сигналами раздельно радиопоглощающего покрытия и металлической пластины одинаковых размеров, приеме отраженных сигналов и вычислении коэффициента отражения радиопоглощающего покрытия по отношению мощностей отраженных сигналов от образца радиопоглощающего покрытия и металлической пластины, отличающийся тем, что образцы радиопоглощающих покрытий и металлической пластины облучают сверхширокополосным сигналом, регистрируют временные сигналы, отраженные от этих образцов, с учетом которых с помощью дискретного преобразования Фурье вычисляют спектральные плотности сигналов, отраженных от радиопоглощающего покрытия Gc(fn) и металлической пластины Gm(fn), разбивают диапазон рабочих частот на совокупность частотных интервалов, аппроксимируют линейными функциями фазовые характеристики спектральных плотностей/ Gc(fn) и Gm(fn) в каждом р-ом интервале, по наклонам которых определяют соответствующие запаздывания частотных составляющих сигналов, проводят когерентное суммирование спектральных плотностей Gc(fn) и Gm(fn) с учетом фазовых сдвигов, находят их средние значения
    Figure 00000012
    и
    Figure 00000013
    и по формуле
    Figure 00000014
    определяют коэффициент отражения радиопоглощающего покрытия в сверхширокой полосе частот.
RU2002121181/09A 2002-08-05 2002-08-05 Способ измерения коэффициента отражения радиоволн от радиопоглощающих покрытий RU2234101C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002121181/09A RU2234101C2 (ru) 2002-08-05 2002-08-05 Способ измерения коэффициента отражения радиоволн от радиопоглощающих покрытий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002121181/09A RU2234101C2 (ru) 2002-08-05 2002-08-05 Способ измерения коэффициента отражения радиоволн от радиопоглощающих покрытий

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002121181A RU2002121181A (ru) 2004-05-27
RU2234101C2 true RU2234101C2 (ru) 2004-08-10

Family

ID=33412762

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002121181/09A RU2234101C2 (ru) 2002-08-05 2002-08-05 Способ измерения коэффициента отражения радиоволн от радиопоглощающих покрытий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2234101C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2456133C2 (ru) * 2005-11-14 2012-07-20 Роберт Бош Гмбх Контрольное устройство для технологической машины и технологическая машина
RU2588020C1 (ru) * 2015-03-23 2016-06-27 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Устройство для измерения коэффициента отражения радиоволн от радиопоглощающих покрытий

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
АЛИМИН Б.Ф. Техника измерений коэффициентов отражения поглотителей электромагнитных волн. Зарубежная радиоэлектроника. - М., 1977, №2, с.91. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2456133C2 (ru) * 2005-11-14 2012-07-20 Роберт Бош Гмбх Контрольное устройство для технологической машины и технологическая машина
RU2588020C1 (ru) * 2015-03-23 2016-06-27 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Устройство для измерения коэффициента отражения радиоволн от радиопоглощающих покрытий
RU2783066C1 (ru) * 2021-10-06 2022-11-08 Публичное акционерное общество "ОДК - Уфимское моторостроительное производственное объединение" (ПАО "ОДК-УМПО") Устройство для исследования радиопоглощающих свойств покрытий

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Muqaibel et al. Ultrawideband through-the-wall propagation
US7221169B2 (en) Ultra-wide band pulse dispersion spectrometry method and apparatus providing multi-component composition analysis
JP6947725B2 (ja) 干渉を受けない無線
US11391863B2 (en) Method of free-field broadband calibration of hydrophone sensitivity based on pink noise
CN110850380B (zh) 一种天气雷达数字标定单元实现方法
CN111505631B (zh) 基于lfmcw雷达的心率估计算法
JP2020511647A (ja) 電磁波を用いたコンクリートの構造の探査
RU2234101C2 (ru) Способ измерения коэффициента отражения радиоволн от радиопоглощающих покрытий
Andreev et al. Techniques of measuring reflectance in free space in the microwave range
US20060106546A1 (en) System and method for evaluating materials using ultra wideband signals
RU2296345C2 (ru) Способ разрешения целей по дальности радиолокационной станцией и импульсная радиолокационная станция со сжатием импульсов и восстановлением сигналов
Kulpa Noise radar sidelobe suppression algorithm using mismatched filter approach
RU2269789C1 (ru) Способ определения места повреждения линий электропередачи и связи и устройство для его осуществления
RU2339048C1 (ru) Устройство для измерения коэффициента отражения радиоволн от радиопоглощающих покрытий
RU2446407C1 (ru) Способ определения места повреждения линий электропередачи и связи и устройство для его осуществления
RU2753829C1 (ru) Способ определения коэффициента безэховости в радиочастотной безэховой камере и устройство для его осуществления
RU2654215C1 (ru) Способ измерения расстояния радиодальномером с частотной модуляцией
Flikkema et al. A comparison of time-and frequency-domain wireless channel sounding techniques
RU2643199C1 (ru) Способ улучшения характеристик нелинейного радиолокатора
Sysak et al. Implementation and verification of Nonlinear chirp signals in hardware system
Kachanov et al. Requirements for choosing the parameters of broadband transducers for testing objects with high damping of ultrasonic signals
RU2792418C1 (ru) Многоканальное устройство обработки фазоманипулированных радиолокационных сигналов
JP3022108B2 (ja) 超音波送受信装置
RU2346286C1 (ru) Способ измерения коэффициента отражения по мощности радиопоглощающего материала в сверхширокой полосе частот
RU2393499C2 (ru) Способ определения скорости движения и дальности объекта

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20050806