RU2413250C1 - Способ экологического мониторинга - Google Patents

Способ экологического мониторинга Download PDF

Info

Publication number
RU2413250C1
RU2413250C1 RU2009139172/28A RU2009139172A RU2413250C1 RU 2413250 C1 RU2413250 C1 RU 2413250C1 RU 2009139172/28 A RU2009139172/28 A RU 2009139172/28A RU 2009139172 A RU2009139172 A RU 2009139172A RU 2413250 C1 RU2413250 C1 RU 2413250C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
environmental
radio
voltage
pipeline
Prior art date
Application number
RU2009139172/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Антонович Рогалёв (RU)
Виктор Антонович Рогалёв
Виктор Иванович Дикарев (RU)
Виктор Иванович Дикарев
Любовь Викторовна Рогалева (RU)
Любовь Викторовна Рогалева
Original Assignee
Общественная организация "Международная академия наук экологии, безопасности человека и природы"
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 Общественная организация "Международная академия наук экологии, безопасности человека и природы" filed Critical Общественная организация "Международная академия наук экологии, безопасности человека и природы"
Priority to RU2009139172/28A priority Critical patent/RU2413250C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2413250C1 publication Critical patent/RU2413250C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области экологии. Особенностью предлагаемого способа является то, что принимают сигналы источника радиоизлучений экологического или стихийного бедствия на пять антенн. Преобразуют принимаемые сигналы по частоте с использованием частоты ωг1 первого гетеродина. Выделяют напряжения первой промежуточной частоты, в случае обнаружения сигнала источника радиоизлучений экологического или стихийного бедствия прекращают перестройку частоты ωг1 первого гетеродина на время. Повторно преобразуют напряжение первой промежуточной частоты измерительного канала по частоте с использованием стабильной частоты ωг2 второго гетеродина. Анализируют и регистрируют основные параметры обнаруженного сигнала. Перемножают напряжение второй промежуточной частоты измерительного канала с напряжениями первой промежуточной частоты пеленгационных каналов. Выделяют фазомодулированные напряжения на стабильной частоте ωг2 второго гетеродина. Выделяют низкочастотные напряжения на частоте Ω вращения винта вертолета. Измеряют азимут α и угол места β источника радиоизлучений экологического или стихийного бедствия. Технический результат - расширение функциональных возможностей способа путем обнаружения и определения координат источников радиоизлучений. 3 ил.

Description

Предлагаемый способ относится к области экологии и может быть использован для обнаружения и определения координат источников радиоизлучений (ПРИ) экологического или стихийного бедствия, объектов, расположенных под поверхностью земли, снегового или ледового покрова и течи в подземных трубопроводах систем нефте- и газоперекачки.
Известны способы определения места утечки жидкости или газа из подземных трубопроводов (авт. свид. СССР №№1.216.551, 1.283.566, 1.610.347, 1.657.988, 1.679.232, 1.705.709, 1.733.837, 1.777.014, 1.778.597, 1.812.386; патенты РФ №№2.135.887, 2.138.037, 2.231.037; патенты США №№4.289.010, 4.570.477, 5.038.614; патент Великобритании №1.349.129; патент Франции №2.498.325; патенты Японии №№59-38.537, 60-14.900, 63-22.531 и другие).
Из известных способов наиболее близким к предлагаемому является «Способ определения места утечки жидкости или газа из трубопровода, находящегося в грунте» (патент РФ №2.231.037, G01M 3/21, 2002), который и выбран в качестве прототипа.
Данный способ обеспечивает дистанционное определение мест утечек жидкости или газа из заглубленного магистрального трубопровода. При этом трассу магистрального трубопровода облетают на вертолете и осуществляют его обзор четырьмя радиолокаторами. Одновременно сканируют магистральный трубопровод съюстированными тепловизионными и телевизионным датчиками и осуществляют совместную цифровую обработку сигналов датчиков.
Однако потенциальные возможности известного способа используются не в полной мере. Данный способ может быть использован и для обнаружения и определения координат источников радиоизлучений экологического и стихийного бедствий.
Технической задачей изобретения является расширение функциональных возможностей способа путем обнаружения и определения координат источников радиоизлучений экологического и стихийного бедствия.
Поставленная задача решается тем, что способ экологического мониторинга, заключающийся, в соответствии с ближайшим аналогом, в обзоре трубопровода трассоискателем путем облета на вертолете, одновременном сканировании трубопровода съюстированными тепловизионным и телевизионным датчиками и совместной цифровой фильтрации сигналов радиолокаторов, тепловизионного и телевизионного датчиков, при этом в качестве трассоискателя используют четыре радиолокатора разных длин волн, приемопередающие антенны четырех радиолокаторов размещают на концах лопастей несущего винта вертолета, принятые ими сигналы обрабатывают по алгоритму синтезированной апертуры, а о месте утечки жидкости или газа из трубопровода судят по локальному понижению температуры, зарегистрированному тепловизионным датчиком, и информации, полученной радиолокаторами и телевизионным датчиком, при этом о глубине залегания трубопровода судят по цвету его изображения на экране индикатора, отличается от ближайшего аналога тем, что принимают сигналы источника радиоизлучений экологического или стихийного бедствия на пять антенн, четыре из которых являются приемопередающими и размещены на концах лопастей несущего винта вертолета, над втулкой которого помещают пятую приемную антенну измерительного канала, общую для четырех пеленгационных каналов, расположенных в азимутальной и угломестной плоскостях, по два на каждую плоскость, и подключенных к приемопередающим антеннам соответственно, преобразуют принимаемые сигналы по частоте с использованием частоты wГ1 первого гетеродина, которую изменяют по пилообразному закону в заданном диапазоне частот, выделяют напряжения первой промежуточной частоты, в случае обнаружения сигнала источника радиоизлучений экологического или стихийного бедствия прекращают перестройку частоты wГ1 первого гетеродина на время, необходимое для анализа параметров обнаруженного сигнала и их регистрации, повторно преобразуют напряжение первой промежуточной частоты измерительного канала по частоте с использованием стабильной частоты wГ2 второго гетеродина, выделяют напряжение второй промежуточной частоты, анализируют и регистрируют основные параметры обнаруженного сигнала, перемножают напряжение второй промежуточной частоты измерительного канала с напряжениями первой промежуточной частоты пеленгационных каналов, выделяют фазомодулированные напряжения на стабильной частоте wГ2 второго гетеродина, перемножают фазомодулированные напряжения в каждой плоскости между собой, выделяют низкочастотные напряжения на частоте Ω вращения винта вертолета, точно, но неоднозначно измеряют азимут α и угол β источника радиоизлучений экологического или стихийного бедствия с использованием напряжения опорного генератора на частоте Ω, в каждой плоскости осуществляют автокорреляционную обработку фазомодулированных напряжений, грубо, но однозначно измеряют азимут α и угол места β источника радиоизлучений экологического или стихийного бедствия, регистрируют и обрабатывают измеренные значения азимута α и угла места β.
Структурная схема устройства, реализующего предлагаемый способ, представлена на фиг.1. Расположение приемопередающих и приемной антенны на концах лопастей несущего винта вертолета и над втулкой винта показано на фиг.2. Характеристики проникновения радиоволн различных длин изображены на фиг.3.
Устройство содержит блок 13 радиолокационного контроля и блок 16 радиотехнического контроля, состоящий из одного измерительного канала 17 и четырех пеленгаторных каналов.
Блок 13 радиолокационного контроля содержит четыре радиолокатора, каждый из которых состоит из последовательно подключенных к выходу синхронизатора 1 передатчика 2.1 (2.2, 2.3, 2.4), антенного переключателя 3.1 (3.2, 3.3, 3.4), второй вход которого соединен с выходом переключателя 7 сектора обзора, а вход-выход связан с приемопередающей антенной 4.1 (4.2, 4.3, 4.4), приемника 5.1 (5.2, 5.3, 5.4), второй вход которого через генератор 8 строб-импульса соединен с выходом синхронизатора 1 и блока 6.1 (6.2, 6.3, 6.4) обработки, второй вход которого соединен с выходом синхронизатора 1, а выход подключен к соответствующему входу четырехцветного индикатора 9. Выходы антенных переключателей 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4, синхронизатора 1, тепловизионного датчика 10 и телевизионного датчика 11 подключены к соответствующим входам блока 12 приема.
Измерительный канал 17 содержит последовательно включенные приемную антенну 18, первый смеситель 20, второй вход которого через первый гетеродин 19 соединен с выходом блока 32 перестройки, усилитель 25 первой промежуточной частоты, обнаружитель 30, второй вход которого через первую линию задержки 31 соединен с его выходом, ключ 33, второй вход которого соединен с выходом усилителя 25 первой промежуточной частоты, второй смеситель 35, второй вход которого соединен с выходом второго гетеродина 34, усилитель 36 второй промежуточной частоты и анализатор 37 параметров принимаемого сигнала.
Каждый пеленгаторный канал содержит последовательно подключенные к выходу приемопередающей антенны 4.1 (4.2, 4,3, 4.4) смеситель 21 (22, 23, 24), второй вход которого соединен с выходом первого гетеродина 19, усилитель 26 (27, 28, 29) первой промежуточной частоты, перемножитель 39 (40, 41, 42), второй вход которого соединен с выходом усилителя 36 второй промежуточной частоты, и узкополосный фильтр 43 (44, 45, 46). При этом к выходу первого (третьего) узкополосного фильтра 43 (45) последовательно подключены пятый (шестой) перемножитель 47 (48), второй вход которого соединен с выходом второго (четвертого) узкополосного фильтра 44 (46), пятый (шестой) узкополосный фильтр 51 (53) и первый (третий) фазометр 55 (57). К выходу второго (четвертого) узкополосного фильтра 44 (46) последовательно подключены вторая (третья) линии задержки 49 (50), фазовый детектор 52 (54), второй вход которого соединен с выходом второго (четвертого) узкополосного фильтра 44 (46), и второй (четвертый) фазометр 56 (58). Вторые входы фазометров 55, 56, 57 и 58 соединены с выходом опорного генератора 14, а выходы подключены к соответствующим входам блока 38 регистрации и обработки полученной информации. Выходы блока 12 приема и анализатора 37 параметров принимаемого сигнала также подключены к соответствующим входам блока 38 регистрации и обработки полученной информации.
Приемопередающие антенны 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4 размещены на концах лопастей несущего винта вертолета, приемная антенна 18 размещена над втулкой винта вертолета. Двигатель 15 кинематически связан с винтом вертолета и опорным генератором 14.
Предлагаемый способ экологического мониторинга осуществляется следующим образом.
На вертолете размещаются блок 13 радиолокационного контроля и блок 16 радиотехнического контроля. Блок 13 радиолокационного контроля содержит четыре радиолокатора, тепловизионное 10 и телевизионное 11 устройства и блок цифровой фильтрации сигналов тепловизионного, телевизионного и радиолокационных устройств. Блок 16 радиотехнического контроля содержит измерительный канал 17 и четыре пеленгационных канала.
Радиолокационный канал использует следующие длины волны: λ1=5 м, λ2=1 м, λ3=0,6 м, λ4=0,003 м и обеспечивает точное определение места залегания магистрального трубопровода (трассы трубопровода).
Вырабатываемые в синхронизаторе 1 импульсы запускают четыре передатчика 2.1-2.4 и управляют работой блоков 6.1-6.4 обработки, генератора 8 строб-импульса, цветного индикатора 9, тепловизионного датчика 10, телевизионного датчика 11 и блока 12 приема.
Длительность и положение во времени строб-импульса определяют положение и протяженность наблюдаемого элемента земной поверхности по дальности.
Каждый передатчик работает на своей длине волны, которая определяет глубину проникновения электромагнитного излучения под подстилающую поверхность.
Зондирующие импульсы с передатчиков 2.1-2.4 через антенные переключатели 3.1-3.4 поступают на свои антенны 4.1-4.4, каждая из которых расположена на конце лопасти несущего винта вертолета (фиг.2). Каждая антенна подключается к своему передатчику и приемнику только в момент прохождения определенного заранее установленного сектора обзора. Это осуществляется с помощью переключателя 7 сектора обзора, который представляет собой электрический контакт, выполненный в виде четырех щеток, расположенных под соответствующими лопастями, перемещающихся в процессе вращения по неподвижному токопроводящему сегменту, который, в свою очередь, может устанавливаться в фиксированном положении вокруг оси винта. Каждые передатчик и приемник подключаются к антенне только в период прохождения соответствующей щетки по сегменту. Положение сегмента определяет положение сектора обзора в пространстве.
Антеннами 4.1-4.4 сигналы излучаются в направлении подстилающей поверхности. Отраженные от трубопровода сигналы принимаются антеннами 4.1-4.4 и через антенные переключатели 3.1-3.4 подаются на приемники 5.1-5.4, а затем на блоки 6.1-6.4 обработки, в которых осуществляется обработка принятых сигналов по алгоритму синтезирования апертуры. В этих же блоках учитывается эффект изменения дальности от антенны до трубопровода, вызванный перемещением антенн по окружности в процессе синтезирования. В блоках 6.1-6.4 обработки обрабатываются сигналы, принятые только с определенного участка дальности, положение и протяженность которого определяется стробирующим импульсом, подаваемым с генератора 8. С блоков 6.1-6.4 обработки сигналы поступают на индикатор 9 с цветным изображением, причем сигналы с каждого блока обработки соответствуют изображению в определенном цвете. Применение четырех радиолокаторов λ1=5 м, λ2=1 м, λ3=0,6 м, λ4=0,003 м с синтезированной апертурой позволяет обнаружить и определить координаты трубопровода, расположенного под подстилающей поверхностью земли, с высокой угловой разрешающей способностью. При этом одновременно по цвету изображения можно судить о глубине расположения трубопровода под поверхностью земли.
Тепловизионный канал позволяет фиксировать прямой физический признак утечки газа из заглубленного газопровода в виде локального понижения температуры (отрицательного теплового контраста на поверхности покрытия газопровода в районе течи) вследствие проявления дроссельного эффекта при истечении газа из газопровода. При этом возможные поверхностные тепловые контрасты в районе течи, по имеющимся экспериментальным и расчетным данным, составляют до 8-10°С, что существенно превышает пороговые характеристики контрастной чувствительности тепловизионных приборов (0,5-1,0°С), и, соответственно, могут быть выявлены измерениями. Однако эффективное выделение места течи по этому прямому физическому признаку затруднено вследствие наличия естественной неоднородности температурного поля.
В районе залегания трубопровода значения случайных температурных контрастов, вызванных рядом факторов: характер покрытия и структура почвы, время суток, года, метеоусловия, - могут быть соизмеримы или даже превышать значения идентифицируемых локальных температурных контрастов в районе течи. Соответственно для повышения надежности селекции места течи предлагается использовать информацию дополнительных каналов: радиолокационного и телевизионного, позволяющих выделить косвенные признаки, сочетание которых с измерением прямого признака (отрицательного теплового контраста) существенно снижает вероятность ошибочной идентификации (ложной тревоги).
Так, радиолокационный канал, выделяя геометрическое расположение металлического трубопровода на местности по контрастам радиолокационных сигналов на четырех частотах, формирует тем самым косвенный логический признак возможного расположения места течи, а именно только в районе расположения трубопровода.
Телевизионный канал, выделяя поле контрастов, первопричиной которых является наличие внешнего источника подсветки (солнца), также позволяет формировать косвенные логические признаки наличия течи, т.е. внутреннего не связанного с внешней подсветкой источника отрицательного теплового контраста, за счет совместной оценки размеров фактуры знака контрастных образований телевизионного и тепловизионного кадров с учетом условий подсветки (освещенность, метеоусловия и др.).
Таким образом, совместный логический анализ (фильтрация) сигналов многоканальной системы, измеряющей прямой признак (тепловой контраст) и косвенные признаки (контрасты отраженного излучения внешних источников, подсветки видимого и радиодиапазонов), позволяет существенно повысить эффективность обнаружения течи по сравнению с одноканальным способом, например тепловизионного или спектрального анализа поглощения газовых продуктов на местности.
Использование четырех радиолокаторов λ1=5 м, λ2=1 м, λ3=0,6 м, λ4=0,003 м в предлагаемом способе вызвано необходимостью, с одной стороны, обеспечения возможности получения допустимых для измерения отраженных сигналов от трубопровода, заглубленного в траншее на 1,5-2,0 м, с другой - локализации расположения трубопровода по результатам измерений с определенными ошибками для большей достоверности и точности выделения косвенного признака.
Оценка показала, что использование более коротковолнового радиоизлучения не обеспечивает локации трубопровода при требуемых заглублениях (1,5-2,0 м). С другой стороны, локация более длинноволновым диапазоном (десятки метров и более), обеспечивая прохождение сигнала на требуемую глубину залегания трубопровода, имеет неудовлетворительные показатели по точности пеленгации сигналов (в пределах десятков градусов).
Также неудовлетворительным является для предлагаемого способа оперативного контроля течи посредством, например, облета вертолетом и использования известного метода локализации металлических трубопроводов по искажениям геомагнитного поля (магнитометрический метод). При допустимых из условий безопасности высоких высотах полета не менее 50-100 м наличие значительной помеховой металлической массы в зоне измерения (корпус вертолета), выделение искажений геомагнитного поля, вызванных наличием массы трубопровода, аппаратурно затруднено. При этом точность пеленгации магнитометрическим методом не превосходит 20-30°, что существенно снижает ценность измеряемого косвенного признака.
Для обнаружения и определения координат источников радиоизлучений (ИРИ) экологического или стихийного бедствий на борту вертолета установлен блок 16 радиотехнического контроля. При этом в качестве ИРИ экологического или стихийного бедствия могут быть радиоизлучения специальных машин, перевозящих опасные грузы (например, горючее, взрывчатые вещества, сильнодействующие ядовитые вещества, радиоактивные вещества, биологические вещества и т.п.), радиоизлучения специальных машин, перевозящих промышленные отходы и мусор в места складирования и переработки, радиоизлучения пожарных и наблюдательных постов и т.п.
В качестве сигналов бедствия, как правило, используются сложные сигналы с фазовой манипуляцией (ФМн), обладающие высокой энергетической и структурной скрытностью.
Принимаемые антеннами 18, 4.1-4.4 сигналы, например, с фазовой манипуляцией (ФМн)
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000005
где V1-V5, wc, φc, Tc - амплитуды, несущая частота, начальная фаза и длительность сигнала; ±Δw - нестабильность несущей частоты сигнала, обусловленная различными дестабилизирующими факторами; φk(t)={0,π} - манипулируемая составляющая фазы, отображающая закон фазовой манипуляции в соответствии с модулирующим концом, в котором заложена информация о типе экологического бедствия; R - радиус окружности (длина лопасти), на которой размещены приемные антенны 4.1-4.4; Ω=2πR - скорость вращения винта вертолета; α, β - азимут и угол места ИРИ; λ - длина волны, поступают на первые входы смесителей 20-24 соответственно, на вторые входы которых подается напряжение первого гетеродина 19 линейно-изменяющейся частоты.
Uг1(t)=Vг1·Cos(wг1t+πγt2г1), 0≤t≤Tг
где
Figure 00000006
- скорость изменения частоты гетеродина; Df - заданный диапазон частот; Tп - период перестройки.
Следует отметить, что поиск ФМн-сигналов в заданном диапазоне частот Df осуществляется с помощью блока 32 перестройки, который периодически с периодом Tп по пилообразному закону изменяет частоту wг1 гетеродина 19. В качестве блока 32 перестройки может использоваться генератор пилообразного напряжения. Заданный диапазон частот Df и частоты радиолокаторов не совпадают.
На выходе смесителей 20-24 образуются напряжения комбинационных частот. Усилителями 25-29 выделяются напряжения первой промежуточной частоты
Figure 00000007
Figure 00000008
Figure 00000009
Figure 00000010
,
Figure 00000011
где
Figure 00000012
Figure 00000013
Figure 00000014
Figure 00000015
Figure 00000016
wпр1=wс-wг1 - первая промежуточная частота; φпр1сг1.
Напряжение Uпр1(t) с выхода усилителя 25 первой промежуточной частоты поступает на вход обнаружителя 30. При обнаружении ФМн-сигнала на выходе обнаружителя 30 появляется постоянное напряжение, которое поступает на управляющий вход блока 32 перестройки, выключая его, на управляющий вход ключа 33, открывая его, и на вход линии задержки 31. Ключ 33 в исходном состоянии всегда закрыт. Время задержки τ3 линии задержки 31 выбирается таким, чтобы можно было зафиксировать обнаруженный ФМн-сигнал и проанализировать его параметры.
При выключении блока 32 перестройки усилителями 25-29 выделяются следующие напряжения:
Figure 00000017
Figure 00000018
Figure 00000019
Figure 00000020
Figure 00000021
Напряжение Uпр6(t) с выхода усилителя 25 первой промежуточной частоты через открытый ключ 33 поступает на первый вход смесителя 35, на второй вход которого подается напряжение второго гетеродина 34 со стабильной частотой wг2
Uг2(t)=Vг2·Cos(wг2t+φг2).
На выходе смесителя 35 образуются напряжения комбинационных частот. Усилителем 36 выделяется напряжение второй промежуточной частоты
Uпр11(t)=Vпр11·Cos[(wпр2±Δw)t+φk(t)+φпр2], 0≤t≤Tc,
где
Figure 00000022
Figure 00000023
- вторая промежуточная частота; φпр2пр1г2, которое поступает на вход анализатора 37 параметров принимаемого сигнала, где определяются длительность τэ элементарных посылок, из которых составлен ФМн-сигнал, их количество N, длительность Тсс=N·τэ) и закон фазовой манипуляции.
Напряжение Uпр11(t) с выхода усилителя 36 второй промежуточной частоты одновременно подается на вторые входы перемножителей 39-42 пеленгаторных каналов, на первые входы которых поступают напряжения Uпр7(t), Uпр8(t), Uпр9(t), Uпр10(t) с выходов усилителей 26-29 первой промежуточной частоты соответственно. На выходе перемножителей 39-42 образуются фазомодулированные (ФМ) напряжения на стабильной частоте wг2 второго гетеродина
Figure 00000024
Figure 00000025
Figure 00000026
Figure 00000027
где
Figure 00000028
Figure 00000029
Figure 00000030
Figure 00000031
которые выделяются узкополосными фильтрами 43-46 с частотой настройки wн=wг2.
Знаки «+» и «-» перед величинами
Figure 00000032
и
Figure 00000033
соответствуют диаметрально противоположным расположениям антенн 4.1 и 4.2; 4.3 и 4.4 на концах лопастей несущего винта вертолета относительно приемной антенны 18, размещенной над втулкой винта вертолета.
Следовательно, полезная информация об азимуте α и угле места β переносится на стабильную частоту wг2 второго гетеродина 34. Поэтому нестабильность ±Δw несущей частоты, вызванная различными дестабилизирующими факторами, и вид модуляции (манипуляции) принимаемых сигналов не влияют на результат пеленгации, тем самым повышается точность определения местоположения ИРИ.
Причем величина, входящая в состав указанных колебаний
Figure 00000034
и называемая индексом фазовой модуляции, характеризует максимальное значение отклонения фазы сигналов, принимаемых вращающимися антеннами 4.1-4.4 относительно фазы сигнала, принимаемого неподвижной антенной 18.
Пеленгаторное устройство тем чувствительнее к изменению углов α и β, чем больше относительный размер R/λ измерительной базы. Однако с ростом R/λ уменьшаются значения угловых координат α и β, при которых разности фаз превосходят значение 2π, т.е. наступает неоднозначность отсчета углов α и β.
Следовательно, при
Figure 00000035
наступает неоднозначность отсчета углов α и β. Устранение указанной неоднозначности путем уменьшения соотношения R/λ обычно себя не оправдывает, так как при этом теряется основное достоинство широкобазовой системы. Кроме того, в диапазоне метровых и особенно дециметровых волн брать малые значения RA, часто не удается из-за конструктивных соображений.
Для повышения точности пеленгации ИРИ в горизонтальной (азимутальной) и вертикальной (угломестной) плоскостях приемные антенны 4.1 и 4.2, 4.3 и 4.4 размещаются на концах лопастей несущего винта вертолета. Смешение сигналов от двух диаметрально противоположных приемных антенн 4.1 и 4.2, 4.3 и 4.4, находящихся на одинаковом расстоянии R от оси вращения несущего винта, вызывает фазовую модуляцию, аналогичную получаемой с помощью двух приемных антенн, вращающихся по кругу, радиус R1 которого в два раза больше (R1=2R).
Действительно, на выходе перемножителей 47 и 48 образуются гармонические напряжения
U10(t)=V10·Cos(Ω-α),
U11(t)=V11·Cos(Ω-β), 0≤t≤Tc,
где
Figure 00000036
;
Figure 00000037
с индексом фазовой модуляции
Figure 00000038
, R1=2R,
которые выделяются узкоподосными фильтрами 51, 53 соответственно и поступают на первые входы фазометров 55 и 57, на вторые входы которых подается напряжение опорного генератора 14
U0 (t)=V0·CosΩt.
Фазометры 55 и 57 обеспечивают точное, но неоднозначное измерение угловых координат α и β.
Для устранения возникающей при этом неоднозначности отсчета углов α и β необходимо уменьшить индекс фазовой модуляции без уменьшения R/λ. Это достигается использованием автокорреляторов, состоящих из линий задержки 49, 50 и фазовых детекторов 52, 54, что эквивалентно уменьшению индекса фазовой модуляции до величины
Figure 00000039
где d1<R.
На выходе автокорреляторов образуются напряжения
U12(t)=V10·Cos(Ω-α),
U13(t)=V11·Cos(Ω-β)
с индексом фазовой модуляции Δφm2, которые поступают на первые входы фазометров 56 и 58, на вторые входы которых подается напряжение U0(t) опорного генератора 14. Фазометры 56 и 58 обеспечивают грубое, но однозначное измерение углов α и β.
Минимальное расстояние R0 от ИРИ до винта вертолета определяется из выражения
Fg(t)≈(V2·t2)/(λR0),
где fg(t) - доплеровский сдвиг частоты; V=Ω·R, λ - длина волны.
Доплеровский сдвиг частоты измеряется в анализаторе 37 параметров принимаемого сигнала, в котором также определяется R0.
Местоположение ИРИ определяется по измеренным значениям α, β и R0 в блоке 38 регистрации и обработки полученной информации.
По истечении времени τ3 постоянное напряжение с выхода линии задержки 31 поступает на управляющий вход обнаружителя 30 и сбрасывает его содержимое на нулевое значение. При этом ключ 33 закрывается, а блок 32 перестройки включается. Т.е. они переводятся в свои исходные положения.
При обнаружении сигнала следующего источника радиоизлучений экологического или стихийного бедствия работа устройства происходит аналогичным образом.
Таким образом, предлагаемый способ по сравнению с прототипом обеспечивает обнаружение и определение координат источников радиоизлучений экологического и стихийного бедствия. При этом пеленгаторное устройство инвариантно к виду модуляции (манипуляции) и нестабильности несущей частоты принимаемых сигналов, что обеспечивает точное и однозначное определение местоположения источников радиоизлучений экологического и стихийного бедствий.
Тем самым функциональные возможности известного способа расширены.

Claims (1)

  1. Способ экологического мониторинга, заключающийся в обзоре трубопровода трассоискателем путем облета на вертолете, одновременном сканировании трубопровода съюстированными тепловизионным и телевизионным датчиками и совместной цифровой фильтрации сигналов радиолокаторов, тепловизионного и телевизионного датчиков, при этом в качестве трассоискателя используют четыре радиолокатора разных длин волн, приемопередающие антенны четырех радиолокаторов размещают на концах лопастей несущего винта вертолета, принятые ими сигналы обрабатывают по алгоритму синтезированной апертуры, а о месте утечки жидкости или газа из трубопровода судят по локальному понижению температуры, зарегистрированному тепловизионным датчиком, и информации, полученной радиолокаторами и телевизионным датчиком, при этом о глубине залегания трубопровода судят по цвету его изображения на экране индикатора, отличающийся тем, что принимают сигналы источника радиоизлучений экологического или стихийного бедствия на пять антенн, четыре из которых являются приемопередающими и размещены на концах лопастей несущего винта вертолета, над втулкой которого помещают пятую приемную антенну измерительного канала, общую для четырех пеленгационных каналов, расположенных в азимутальной и угломестной плоскостях, по два на каждую плоскость, и подключенных к приемопередающим антеннам соответственно, преобразуют принимаемые сигналы по частоте с использованием частоты wг1 первого гетеродина, которую изменяют по пилообразному закону в заданном диапазоне частот для поиска и обнаружения в этом диапазоне сигналов источника радиоизлучений экологического или стихийного бедствия, выделяют напряжения первой промежуточной частоты, в случае обнаружения сигнала источника радиоизлучений экологического или стихийного бедствия прекращают перестройку частоты wг1 первого гетеродина на время, необходимое для анализа параметров обнаруженного сигнала и их регистрации, повторно преобразуют напряжение первой промежуточной частоты измерительного канала по частоте с использованием стабильной частоты wг2 второго гетеродина, анализируют и регистрируют основные параметры обнаруженного сигнала, перемножают напряжение второй промежуточной частоты измерительного канала с напряжениями первой промежуточной частоты пеленгационных каналов, выделяют фазомодулированные напряжения на стабильной частоте wг2 второго гетеродина, перемножают фазомодулированные напряжения в каждой плоскости между собой, выделяют низкочастотные напряжения на частоте Ω вращения винта вертолета, точно, но неоднозначно измеряют азимут α и угол места β источника радиоизлучений экологического или стихийного бедствия с использованием напряжения опорного генератора на частоте Ω, в каждой плоскости осуществляют автокорреляционную обработку фазомодулированных напряжений, грубо, но однозначно измеряют азимут α и угол места β источника радиоизлучений экологического или стихийного бедствия, регистрируют и обрабатывают измеренные значения азимута α и угла места β.
RU2009139172/28A 2009-10-15 2009-10-15 Способ экологического мониторинга RU2413250C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009139172/28A RU2413250C1 (ru) 2009-10-15 2009-10-15 Способ экологического мониторинга

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009139172/28A RU2413250C1 (ru) 2009-10-15 2009-10-15 Способ экологического мониторинга

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2413250C1 true RU2413250C1 (ru) 2011-02-27

Family

ID=46310717

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009139172/28A RU2413250C1 (ru) 2009-10-15 2009-10-15 Способ экологического мониторинга

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2413250C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2537092C2 (ru) * 2013-01-18 2014-12-27 Общество с ограниченной ответственностью "Ди-Эс-Эр" Способ экологического мониторинга и система для его реализации
CN112801432A (zh) * 2019-10-25 2021-05-14 北京国电思达科技有限公司 一种风机组叶片智能巡检系统及风机组叶片巡检方法

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2537092C2 (ru) * 2013-01-18 2014-12-27 Общество с ограниченной ответственностью "Ди-Эс-Эр" Способ экологического мониторинга и система для его реализации
CN112801432A (zh) * 2019-10-25 2021-05-14 北京国电思达科技有限公司 一种风机组叶片智能巡检系统及风机组叶片巡检方法
CN112801432B (zh) * 2019-10-25 2024-05-10 北京国电思达科技有限公司 一种风机组叶片智能巡检系统及风机组叶片巡检方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5673050A (en) Three-dimensional underground imaging radar system
EP2942637B1 (en) Change detection device, change detection method and recording medium
Paduan et al. Introduction to high-frequency radar: reality and myth
RU2449326C2 (ru) Способ определения состояния ледяного покрова
US9442188B2 (en) Negative pseudo-range processing with multi-static FMCW radars
CN104407338B (zh) 基于海洋二号卫星微波散射计的极地海冰识别方法
Collard et al. Wind‐wave attenuation in arctic sea ice: A discussion of remote sensing capabilities
RU2419814C1 (ru) Вертолетный радиоэлектронный комплекс
RU2413250C1 (ru) Способ экологического мониторинга
Zhang et al. Moving target detection and parameter estimation using BeiDou GEO satellites-based passive radar with short-time integration
RU2439519C1 (ru) Способ определения места утечки жидкости или газа из трубопровода, находящегося в грунте, и устройство для его реализации
RU2231037C1 (ru) Способ определения места утечки жидкости или газа из трубопровода, находящегося в грунте
Parvizi et al. Coordination of GNSS signals with LiDAR for reflectometry
RU2537092C2 (ru) Способ экологического мониторинга и система для его реализации
Hu et al. A knowledge-based target relocation method for wide-area GMTI mode
RU2308735C1 (ru) Способ определения местоположения источников радиоизлучения в ближней зоне
Chen et al. System phase calibration of VHF spaced antennas using the echoes of aircraft and incorporating the frequency domain interferometry technique
RU2015143476A (ru) Способ экологического мониторинга и система для его реализации
RU2735804C1 (ru) Способ определения местоположения и размеров нефтяного пятна при аварийной утечке нефти
KR101636879B1 (ko) 위성레이더 영상에 의한 벤토나이트 탐사방법
Sauta et al. Short-Range Navigation Systems
RU2444461C1 (ru) Система для обнаружения и определения местоположения человека, терпящего бедствие на воде
Qu et al. Direction finding for radio transmitters with mini interferometric network
RU2629000C1 (ru) Спутниковая система для определения местоположения судов и самолетов, потерпевших аварию
RU2603971C1 (ru) Способ измерения углов в фазовых многошкальных угломерных системах и устройство, его реализующее

Legal Events

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

Effective date: 20111016