RU2316728C1 - Бортовой измеритель слоя нефти, разлитой на водной поверхности - Google Patents

Бортовой измеритель слоя нефти, разлитой на водной поверхности Download PDF

Info

Publication number
RU2316728C1
RU2316728C1 RU2006127992/28A RU2006127992A RU2316728C1 RU 2316728 C1 RU2316728 C1 RU 2316728C1 RU 2006127992/28 A RU2006127992/28 A RU 2006127992/28A RU 2006127992 A RU2006127992 A RU 2006127992A RU 2316728 C1 RU2316728 C1 RU 2316728C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radiometric
receiver
meter
mirror
frequency
Prior art date
Application number
RU2006127992/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Петрович Бирульчик (RU)
Владимир Петрович Бирульчик
Вадим Семенович Баринов (RU)
Вадим Семенович Баринов
Петр Борисович Шавин (RU)
Петр Борисович Шавин
Игорь Николаевич Мордвинкин (RU)
Игорь Николаевич Мордвинкин
Валерий Александрович Андрианов (RU)
Валерий Александрович Андрианов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Полет"
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 унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Полет" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Полет"
Priority to RU2006127992/28A priority Critical patent/RU2316728C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2316728C1 publication Critical patent/RU2316728C1/ru

Links

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
  • Length-Measuring Devices Using Wave Or Particle Radiation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в качестве бортового измерителя толщины слоя нефти на поверхности воды. Задачей данного изобретения является возможность устранения неоднозначности определения измеряемой величины при помощи бортового измерителя. Бортовой измеритель толщины слоя нефти, разлитой на водной поверхности, содержит радиометрический приемник и вычислительное устройство для вычисления толщины слоя на основе измеренных параметров, при этом в бортовой измеритель дополнительно введен второй радиометрический приемник, работающий на частоте, не кратной рабочей частоте первого радиометрического приемника, причем каждый приемник фидерным трактом, в котором установлен переключатель поляризации, соединен с совмещенным антенным устройством, включающим общую зеркальную антенную систему с рупорными облучателями, ориентированными вдоль ее продольной оси, на продолжении которой перед зеркальной антенной системой установлен плоский двухсторонний металлизированный отражатель, выполненный с возможностью вращения вокруг оси, расположенной под углом 45 градусов к продольной оси зеркальной антенной системы в плоскости, перпендикулярной общему основанию, на котором установлены первый и второй радиометрические приемники и совмещенное антенное устройство, закрытые обтекателем с радиопрозрачным окном, при этом на общем основании установлены датчики углов для определения ориентации измерителя в пространстве по углу места и крену, соединенные с вычислительным устройством, кроме того, введена система съема видеоинформации, также соединенная с вычислительным устройством. 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в качестве бортового измерителя толщины слоя нефти на поверхности воды.
Известен радиометрический измеритель фирмы Ericsson [URL: http://www.ssc.se/rst/mss/microwave radiometer], разработанный для применения в системе MSS 5000 фирмы SSC, Швеция. Он предназначен для установки на борту летательного аппарата. Работа измерителя основана на свойстве периодической зависимости яркостной температуры слоя нефти от его толщины, являющемся результатом интерференции отраженного теплового излучения неба от границ раздела «воздух-нефть» и «нефть-вода».
Приемная часть измерителя состоит из четырех однотипных приемных радиометрических устройств, работающих на частоте 35 ГГц. В состав каждого устройства входят зеркальная антенна горизонтальной поляризации, фидерный тракт и высокочастотный радиометрический приемник.
Все элементы приемных устройств расположены на вращающемся относительно вертикальной оси опорно-поворотном устройстве таким образом, что конструктивно обеспечивается угол падения лучей антенн на исследуемую поверхность 25 градусов.
Выходные сигналы от радиометрических приемников обрабатываются общим вычислителем, вынесенным за пределы измерительной части.
Основным недостатком известного измерителя, выбранного в качестве прототипа, является то, что все его радиоэлектронные элементы из-за особенности конструкции подвергаются значительным механическим воздействиям - вибрации, центробежному ускорению. Кроме того, передача информационных и управляющих сигналов, а также подача питания на приемники производится через соответствующие токосъемники. Это все вместе существенно снижает надежность устройства.
Установка такого измерителя на носителе требует также специальных условий для обеспечения его функционирования. В частности, в случае подвески его снаружи носителя необходима разработка специального радиопрозрачного обтекателя значительных размеров, а при размещении внутри фюзеляжа возникает потребность в защите экипажа от вращающейся конструкции.
Кроме того, использование одного частотного диапазона ограничивает измерения толщины слоя нефти величиной примерно в четверть рабочей длины волны.
Задачей предлагаемого изобретения является реализация бортового измерителя толщины слоев нефти на поверхности воды, лишенного указанных недостатков.
Для достижения этого технического результата в измеритель толщины слоя нефти, разлитой на водной поверхности, содержащий радиометрический приемник и вычислительное устройство для вычисления толщины слоя на основе измеренных параметров, дополнительно введен второй радиометрический приемник, работающий на частоте, не кратной рабочей частоте первого радиометрического приемника, причем каждый приемник фидерным трактом, в котором установлен переключатель поляризации, соединен с совмещенным антенным устройством, включающим общую зеркальную антенную систему с рупорными облучателями, ориентированными вдоль ее продольной оси, на продолжении которой перед зеркальной антенной системой установлен плоский двухсторонний металлизированный отражатель, выполненный с возможностью вращения вокруг оси, расположенной под углом 45 градусов к продольной оси зеркальной антенной системы в плоскости, перпендикулярной общему основанию, на котором установлены первый и второй радиометрические приемники и совмещенное антенное устройство, закрытые обтекателем с радиопрозрачным окном, при этом на общем основании установлены датчики углов для определения ориентации измерителя в пространстве по углу места и крену, соединенные с вычислительным устройством, кроме того, введена система съема видеоинформации, также соединенная с вычислительным устройством.
Бортовой измеритель размещается на летательном аппарате в соответствии с требованиями используемого алгоритма таким образом, чтобы продольная ось основания образовывала угол 35 градусов относительно строительной оси носителя при ориентации радиопрозрачного окна обтекателя в направлении на слой нефти.
Признаки, отличающие предлагаемый измеритель от прототипа, - наличие второго радиометрического приемника, работающего на частоте, не кратной частоте первого приемника, что позволяет расширить диапазон измерения толщины слоя и устранить неоднозначность измерений, переключателей поляризации (вертикальной, горизонтальной), обеспечивающих выделение необходимых для вычисления толщины слоя сигналов, в каждом фидерном тракте, соединяющем приемник с совмещенной антенной системой, включающей общую зеркальную антенную систему с рупорными облучателями, ориентированными вдоль ее продольной оси, на продолжении которой перед зеркальной антенной системой установлен плоский двухсторонний металлизированный отражатель, выполненный с возможностью вращения вокруг оси, расположенной под углом 45 градусов к продольной оси зеркальной антенной системы в плоскости, перпендикулярной общему основанию, на котором в статическом положении установлены первый и второй радиометрические приемники и совмещенное антенное устройство, закрытые обтекателем с радиопрозрачным окном, при этом на общем основании установлены датчики углов для определения ориентации измерителя в пространстве по углу места и крену, соединенные с вычислительным устройством, кроме того, введена система съема видеоинформации, также соединенная с вычислительным устройством.
На чертеже представлена структурная схема заявляемого устройства, где обозначено: 1 - плоский сканирующий отражатель; 2 - совмещенная антенная система; 31 (32) - конический облучатель первого (второго) приемника соответственно; 41 (42) - переключатель поляризации первого (второго) приемника соответственно; 51 (52) - первый (второй) радиометрический приемник соответственно; 6 - датчик угла места; 7 - датчик угла крена; 8 - система съема видеоинформации; 9 - основание; 10 - вычислитель.
Измеритель содержит два приемных устройства, в каждом из которых последовательно включены сканирующий отражатель 1, совмещенная зеркальная антенная система 2, конический рупорный облучатель 3, переключатель поляризации 4 и высокочастотный радиометрический приемник 5. Выходы приемных устройств соединены с вычислителем 10, который соединен с управляющими входами переключателей поляризации 4. Датчики угла места 6 и угла крена 7 имеют жесткую связь с общим основанием 9, также как и оба приемные устройства и система съема видеоинформации 8. Основание, на котором расположены приемные устройства, устанавливается таким образом, чтобы продольная ось его образовывала угол 35 градусов относительно строительной оси носителя.
Питание прибора осуществляется от аккумуляторов, которые сгруппированы в виде автономного блока.
Измеритель функционирует следующим образом. Работа измерителя основана на измерении поляризационно-разностных радиояркостных контрастов радиотеплового излучения слоя нефти на водной поверхности в миллиметровом диапазоне длин волн.
В зависимости от ориентации сканирующего отражателя 1 тепловое излучение неба, отраженное от различных участков границ раздела «воздух-нефть» и «нефть-вода», принимается совмещенной зеркальной антенной системой 2 и облучателями 3, причем двухсторонняя металлизация отражателя 1 позволяет в два раза снизить его скорость вращения.
В соответствии с состоянием управляемого вычислителем переключателя поляризации 4 в каждом приемном устройстве излучение вертикальной или горизонтальной поляризации поступает на соответствующий радиометрический приемник 5, где производится выделение полезного сигнала.
Сигналы от радиометрических приемников поступают на вычислитель 10, где они подвергаются обработке по заданному алгоритму, основанному на использовании свойства нефти, у которой при углах падения излучения по углу места, равных 35 градусов, и при 0 градусов по крену значения коэффициента отражения волн вертикальной поляризации для водной и нефтяной поверхностей равны [Ron Goodman, Hugh Brown, Jason Bittner. The measurement of the thickness of oil on water. Proceedings of the Fourth International Conference on Remote Sensing for Marine and Coastal Environments. Orlando, Florida. 17-19 March 1997, vol.1, p.1-31 - 1-40].
Алгоритм обработки радиометрической информации основан на известном [Громов Н.Н., Писарев О.В., Шавин П.Б. Дистанционный контроль загрязнений водоемов при разливах нефтепродуктов. Газовая промышленность, №13, 62-64, 2000] графоаналитическом способе определения толщины слоя нефти на водной поверхности при априорных сведениях о типе нефтепродукта и физической температуре воды, по которым в вычислителе 10 производится теоретический расчет коэффициентов отражения от измеряемого слоя во всем диапазоне его толщин на обеих поляризациях с последующим определением отношения излучательных способностей во всем диапазоне измерений. По измеренным сигналам находится отношение излучательных способностей слоя нефти на обеих поляризациях, которое сравнивается с теоретическими значениями на расчетной кривой. При совпадении результатов в пределах погрешностей измерителя принимается решение о толщине слоя. Причем в алгоритме учитывается отклонение истинного положения приемного устройства от углов места 35 градусов и крена 0 градусов, фиксируемое датчиками углов 6 и 7.
Одновременно с процессом измерения системой съема видеоизображения 8 производится индикация области сканирования антенной системы, что позволяет производить привязку результатов измерения к местности.
Известно [S.A.Pelyushenko. Microwave Radiometer System for the Detection of Oil Slicks. Spill Science and Technology Bulletin. Vol.2, №4, p.249-254, 1995], что радиотепловое излучение слоя нефти на водной поверхности имеет квазипериодический характер, поэтому при измерении на одной частоте для толщин, больших
Figure 00000002
, имеет место неоднозначность в определении измеренной величины. Для устранения этого эффекта в заявляемом устройстве применяется двухчастотный способ определения толщины, в котором выбранные частоты не кратны друг другу (λ12). Обработка результатов измерения проводится по вышеописанному алгоритму, в котором при графоаналитической обработке используются две расчетные квазипериодические функции отношений излучательных способностей с некратными периодами, в результате чего при каждом измерении в диапазоне толщин порядка
Figure 00000003
существует пара значений, однозначно определяющая измеренную толщину слоя.
Результаты измерения отображаются на экране монитора вычислителя, вынесенного за пределы приемных устройств.
Предлагаемый измеритель реализован в бортовом варианте по схеме двухканального измерителя, работающего на частотах 34 ГГц и 12,2 ГГц соответственно.
Измеритель обеспечивает определение толщины слоя нефти на поверхности воды в диапазоне 0,2-8,0 мм при температурах окружающей среды от минус 20°С до плюс 50°С.

Claims (1)

  1. Бортовой измеритель толщины слоя нефти, разлитой на водной поверхности, содержащий радиометрический приемник и вычислительное устройство для вычисления толщины слоя на основе измеренных параметров, отличающийся тем, что в бортовой измеритель дополнительно введен второй радиометрический приемник, работающий на частоте, не кратной рабочей частоте первого радиометрического приемника, причем каждый приемник фидерным трактом, в котором установлен переключатель поляризации, соединен с совмещенным антенным устройством, включающим общую зеркальную антенную систему с рупорными облучателями, ориентированными вдоль ее продольной оси, на продолжении которой перед зеркальной антенной системой установлен плоский двухсторонний металлизированный отражатель, выполненный с возможностью вращения вокруг оси, расположенной под углом 45° к продольной оси зеркальной антенной системы в плоскости, перпендикулярной общему основанию, на котором установлены первый и второй радиометрические приемники и совмещенное антенное устройство, закрытые обтекателем с радиопрозрачным окном, при этом на общем основании установлены датчики углов для определения ориентации измерителя в пространстве по углу места и крену, соединенные с вычислительным устройством, кроме того, введена система съема видеоинформации, также соединенная с вычислительным устройством.
RU2006127992/28A 2006-08-01 2006-08-01 Бортовой измеритель слоя нефти, разлитой на водной поверхности RU2316728C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006127992/28A RU2316728C1 (ru) 2006-08-01 2006-08-01 Бортовой измеритель слоя нефти, разлитой на водной поверхности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006127992/28A RU2316728C1 (ru) 2006-08-01 2006-08-01 Бортовой измеритель слоя нефти, разлитой на водной поверхности

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2316728C1 true RU2316728C1 (ru) 2008-02-10

Family

ID=39266319

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006127992/28A RU2316728C1 (ru) 2006-08-01 2006-08-01 Бортовой измеритель слоя нефти, разлитой на водной поверхности

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2316728C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2478915C1 (ru) * 2011-08-11 2013-04-10 Российская Федерация от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации Переносной дистанционный измеритель параметров слоя нефти, разлитой на водной поверхности
RU2777698C1 (ru) * 2021-05-27 2022-08-08 Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва (АО "ИСС") Двухчастотный облучатель зеркальной антенны

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2478915C1 (ru) * 2011-08-11 2013-04-10 Российская Федерация от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации Переносной дистанционный измеритель параметров слоя нефти, разлитой на водной поверхности
RU2777698C1 (ru) * 2021-05-27 2022-08-08 Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва (АО "ИСС") Двухчастотный облучатель зеркальной антенны

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9207316B2 (en) Radar for rejecting and looking past surface reflections
US7528762B2 (en) Signal processing methods for ground penetrating radar from elevated platforms
US4052666A (en) Remote sensing of vegetation and soil using microwave ellipsometry
Tyler et al. Dual‐frequency bistatic‐radar investigations of the Moon with Apollos 14 and 15
US8593332B2 (en) Device for detecting objects, notably dangerous objects
JPS62133357A (ja) 風向・風速・気温の高度分布の測定方法及びその装置
US7642963B2 (en) Soldier/ground vehicle passive ranging system utilizing compact spatiotemporal processor
Sarabandi et al. Millimeter-wave radar phenomenology of power lines and a polarimetric detection algorithm
US9151720B2 (en) Device for testing a surface including an extraction unit for extracting a shifted frequency component and associated method
EP0168335B1 (fr) Procédé de construction de système micro-ondes et de traitement du signal par corrélation
Pelyushenko Microwave radiometer system for the detection of oil slicks
Abedi et al. Low-cost 3D printed dielectric hyperbolic lens antenna for beam focusing and steering of a 79GHz MIMO radar
RU2316728C1 (ru) Бортовой измеритель слоя нефти, разлитой на водной поверхности
Feil et al. Foreign object debris detection using a 78 GHz sensor with cosec antenna
Millot et al. An uwb through-the-wall radar with 3d imaging, detection and tracking capabilities
Wei et al. Experimental analysis of a HF hybrid sky-surface wave radar
Dai et al. The latest development of high resolution imaging for forward looking SAR with multiple receiving antennas
Lu et al. Multi-target motion detection radar sensor using 24GHz metamaterial leaky wave antennas
GB2479872A (en) Apparatus for radar detection of buried objects
US20140121969A1 (en) Device for detecting objects such as mines
RU2227897C2 (ru) Измеритель толщины слоя нефти, разлитой на водной поверхности
RU2411539C1 (ru) Комплекс технических средств обнаружения и измерения разливов нефти или нефтепродуктов
Yurduseven et al. Probe configuration study for the metamaterial aperture imager
Hagelen et al. A millimetrewave landing aid approach for helicopters under brown-out conditions
Mazzaro et al. Benchtop assembly for measuring acoustic-radar responses of electronic targets

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20120703

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150802