RU2466422C1 - Способ определения координат сверхзвукового низколетящего объекта по следу на морской поверхности - Google Patents

Способ определения координат сверхзвукового низколетящего объекта по следу на морской поверхности Download PDF

Info

Publication number
RU2466422C1
RU2466422C1 RU2011130052/28A RU2011130052A RU2466422C1 RU 2466422 C1 RU2466422 C1 RU 2466422C1 RU 2011130052/28 A RU2011130052/28 A RU 2011130052/28A RU 2011130052 A RU2011130052 A RU 2011130052A RU 2466422 C1 RU2466422 C1 RU 2466422C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
track
radar
bearing
shock wave
sum
Prior art date
Application number
RU2011130052/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Виталий Николаевич Стабровский (RU)
Виталий Николаевич Стабровский
Original Assignee
Виталий Николаевич Стабровский
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 Виталий Николаевич Стабровский filed Critical Виталий Николаевич Стабровский
Priority to RU2011130052/28A priority Critical patent/RU2466422C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2466422C1 publication Critical patent/RU2466422C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиолокационного приборостроения и может быть использовано при обнаружении и сопровождении сверхзвуковых низколетящих над морской поверхностью объектов. Технический результат - повышение точности. Для достижения данного результата после обнаружения следа объекта на морской поверхности радиолокационным способом определяются дальность до фронта следа и пеленг на фронт следа, производится измерение ширины следа способом радиолокационного стробирования по дальности. Курс движения объекта определяется пространственной ориентацией следа. Скорость объекта определяется по перемещению фронта следа. По классификационным признакам объекта определяется интенсивность и скорость ударной волны объекта. При известной длине излучаемой радиолокатором электромагнитной волны и углу скольжения при облучении морской поверхности радиолокатором по полученным параметрам определяют дальность до объекта и его пеленг. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области радиолокации, в частности к обнаружению, определению координат и сопровождению малозаметного низколетящего над морской поверхностью (МП) со сверхзвуковой скоростью объекта.
Изобретение позволяет сопровождать даже полностью невидимые летящие вблизи морской поверхности объекты при скорости объекта, приводящей к образованию ударных волн в окружающем пространстве. На момент обнаружения предполагается равномерное прямолинейное перемещение объекта над МП без изменения высоты полета, со скоростью, превышающей 1,2 числа Маха.
Способ может быть осуществлен расположенным на судне (летательном аппарате) автономным радиолокатором в пределах радиогоризонта, а также с применением многопозиционной радиолокации.
В прототипе [1] предложен способ определения координат сверхзвукового низколетящего объекта по следу на морской поверхности. Предложение строится на создании за объектом возмущения воздушного пространства (псевдозвуковой волны). В [1] предполагается, что при угле падения звуковой волны на МП более 12,7° звуковая волна отражается от границы сред (водной поверхности), в результате чего передача энергии значительно уменьшается. Однако энергия воздействия звуковой волны меньше энергии ударной волны. Следовательно, необходимое для образования радиолокационного контраста уменьшение высоты волн ряби морской поверхности в большей степени зависит от воздействия ударной волны, образованной пролетом над морской поверхностью объекта. Импульс давления (ударная волна) воздействует на рябь вне зависимости от угла падения, следовательно, нет надобности в измерении среднего уклона крупных волн.
Аналогом предложенного изобретения можно назвать способ [2], в котором измерение ширины следа производится на этапе его расширения. Это обстоятельство ограничивает применимость способа, так как требует очень высокую разрешающую способность радиолокатора. В способе [2] скорость перемещения воздействующей силы, образующей аномалию морской поверхности, соответствует скорости звука, которая меньше скорости ударной волны. Значительная ошибка в скорости воздействующей силы снижает точность измерения параметров движения объекта.
Способ определения координат объекта основан на наличии за объектом следа - протяженной аномалии МП, имеющей радиолокационный контраст относительно остальной МП.
Для осуществления способа требуется наличие «портретов» (базы данных классификационных признаков) известных сверхзвуковых низколетящих объектов: таблицы с данными величин интенсивностей ударных волн, скоростей ударных волн и расстояний от оси движения объекта до границы образованного ударной волной следа. Объектам, имеющим идентичный планер, двигатель и скорость, будет соответствовать одинаковый «портрет». Входными данными «портрета» являются различные классификационные признаки объекта, в том числе скорость движения объекта. Выводными данными «портрета» являются интенсивность и скорость ударной волны объекта.
При обнаружении следа по радиолокационной отметке фронта следа определяются дальность до фронта следа Дфр и пеленг на фронт следа Пфр. Фронт следа перемещается с такой же скоростью, что и объект. По перемещению радиолокационной отметки фронта следа определяется скорость движения объекта.
Курс движения объекта Коб определяется по пространственной ориентации следа, а не по направлению перемещения фронта следа, что повышает точность определения курса при использовании радиолокатора кругового обзора.
По пеленгу на фронт следа Пфр и курсу объекта Коб определяется курсовой угол с фронта следа на радиолокатор - βфр:
Figure 00000001
Курсовой угол с фронта следа на радиолокатор вычисляется в случае, если пеленг с радиолокатора на фронт следа больше курса объекта, как модуль разности, где уменьшаемое - пеленг с радиолокатора на фронт следа, вычитаемое - сумма курса фронта следа и 180 градусов, а в противном случае как модуль разности, где уменьшаемое - сумма пеленга с радиолокатора на фронт следа и 180 градусов, вычитаемое - курс фронта следа.
При радиолокационном зондировании МП методом стробирования снимаются значения измеренной ширины следа Визм, потом значения усредняются, и рассчитывается значение ширины следа Врасч:
Figure 00000002
где
Figure 00000003
- усредненная измеренная ширина следа.
Объект будет находиться относительно фронта следа в направлении перемещения фронта впереди на расстоянии Х (см. фиг.1):
Figure 00000004
где h - высота полета объекта;
Vоб - скорость объекта;
νув - скорость ударной волны, образованной объектом;
ΔХфр - расстояние между объектом и фронтом следа, образованное инерцией реакции МП на воздействие ударной волны:
ΔXфр=Δtфр·Vоб,
Δtфр - время реакции МП на воздействие импульса давления (ударной волны) можно оценить примерно двумя периодами ряби:
Figure 00000005
где lр - радиус пространственной корреляции мелкоструктурных ветровых волн (ряби), для которых выполняется условие резонансного рассеяния электромагнитных волн длиной λ под углом скольжения ψ (условие Брегга):
Figure 00000006
;
Vвр - скорость распространения ряби на морской поверхности (то есть свободных поверхностных волн на глубокой воде) [3, с.155]:
Figure 00000007
где g - ускорение свободного падения, g≈9,8 м/с;
Λ - длина поверхностно-капиллярной волны (ряби), Λ≈2·lр [4];
z - нормированный на давление коэффициент поверхностного натяжения на границе сред воды и воздуха, z≈7·10-5 м32.
Учет времени реакции МП на воздействие ударной волны приводит к преобразованию формулы расчета Х к виду:
Figure 00000008
При рассмотрении процесса образования аномалии МП с точки зрения интересов радиолокационного зондирования МП граница аномалии определяется границей радиолокационного контраста аномалии.
Радиолокационный контраст аномалии образуется за счет «контраста зон со сглаженным волнением по отношению к фону» [5, с.212]:
Figure 00000009
где hф и hс - высоты волн ряби у фона и аномалии соответственно.
Уменьшение высоты волн ряби вызвано воздействием ударной волны от сверхзвукового низколетящего объекта. Величина изменения высоты волн ряби Δhс=hф-hс зависит от интенсивности ударной волны.
При условии конического распространение фронта ударной волны [6] основные потери интенсивности приходятся на расширение фронта волны:
Figure 00000010
где Iк - интенсивность ударной волны при коническом распространении;
Iпл - интенсивность ударной волны в случае плоской волны;
Rк - радиус основания конуса;
hк - высота конуса.
Существует расстояние Rк, при котором Iк будет недостаточно для образования контраста, необходимого для различения аномалии. Следовательно, расстояние R (см. фиг.2) - это радиус основания конуса Rк, соответствующий минимальному значению интенсивности ударной волны Iа, достигшей морской поверхности и вызвавшей различимую радиолокатором аномалию. Заменим пространственные величины конуса на пространственные параметры образования аномалии (см. фигуры 2, 3):
Figure 00000011
где Iоб - интенсивность ударной волны, формируемой объектом, приведенная к оси движения объекта (пересчитанная из данных замеров интенсивности ударной волны реального объекта в данные при условии точечного излучателя);
L - расстояние от фронта аэродинамической аномалии на морской поверхности до границы прекращения ее расширения:
Figure 00000012
«Ударная волна распространяется по невозмущенному веществу со сверхзвуковой скоростью тем большей, чем больше интенсивность ударной волны» [6, с.778]. По этому, скорость распространения ударной волны будет зависеть от расстояния между осью движения объекта и границей следа на МП - R (см. фиг.2).
Расстояния от оси движения объекта до границы образованного ударной волной следа рассчитывается по техническим параметрам полета объекта:
Figure 00000013
Ширина аномалии после прекращения расширения (максимально возможная ширина) вычисляется по теореме Пифагора из треугольника (см. фиг.2):
Figure 00000014
Следовательно,
Figure 00000015
Figure 00000016
Проекция на морскую поверхность расстояния от объекта до фронта следа рассчитывается как произведение скорости полета объекта и суммы квадратных корней, первый квадратный корень - разность, где уменьшаемое отношение минимального значения интенсивности ударной волны, достигшей морской поверхности и вызвавшей различимую радиолокатором аномалию, к произведению числа π, интенсивности ударной волны объекта, скорости ударной волны и корня квадратного из суммы квадратов скорости ударной волны и скорости полета объекта, а вычитаемое - это отношение квадрата произведения усредненной измеренной ширины следа и косинуса курсового угла с фронта следа на радиолокатор к произведению числа 4 и квадрата скорости ударной волны, второй квадратный корень - отношение произведения числа 2, корня квадратного из числа 2 и длины электромагнитной волны в третьей степени к сумме, где первое слагаемое - это произведение квадрата длины электромагнитной волны, ускорения свободного падения и косинуса угла скольжения электромагнитных волн, а второе слагаемое - это удвоенное произведение числа π в четвертой степени, нормированного на давление коэффициента поверхностного натяжения на границе сред воды и воздуха, а также косинуса угла скольжения в третьей степени.
Решение задачи расчета координат объекта является решением геометрической задачи, представленной на фигуре 1. По теореме косинусов из треугольника со сторонами Доб, Дфр, Х дальность до объекта:
Figure 00000017
.
Дальность до объекта вычисляется как корень квадратный из суммы трех слагаемых, первое слагаемое - квадрат дальности до фронта следа, второе слагаемое - отрицательное удвоенное произведение дальности до фронта следа, расстояния от объекта до фронта следа, косинуса курсового угла с фронта следа на радиолокатор, третье слагаемое - квадрат расстояния от объекта до фронта следа.
По теореме синусов из треугольника со сторонами Доб, Дфр, Х разница пеленгов на фронт следа и на объект:
Figure 00000018
Из уравнения свойств углов:
βобфр+θ.
Тогда курсовой угол на радиолокатор относительно объекта выражается через уже известные величины:
Figure 00000019
Пеленг на объект вычисляется как сумма (в случае, при превышении пеленга на фронт следа над курсом объекта, отрицательного значения разности, где уменьшаемое - пеленг на фронт следа, вычитаемое - сумма курса объекта и 180 градусов, или в случае, при превышении курса объекта над пеленгом на фронт следа, отрицательного значения разности, где уменьшаемое - сумма пеленга на фронт следа и 180 градусов, вычитаемое - курс объекта, пеленг на объект вычисляется как разность) пеленга на фронт следа и арксинуса отношения, где числитель - произведение расстояния от объекта до фронта следа и синуса курсового угла с фронта следа на радиолокатор, знаменатель - дальность до объекта:
Figure 00000020
Краткое описание чертежей:
Фиг.1 - схема взаимного расположения радиолокатора, объекта и следа: вид сверху на морскую поверхность.
Фиг.2 - схема взаимного расположения объекта и следа: вид с лобового ракурса на объект.
Фиг.3 - схема взаимного расположения объекта и следа: вид сверху на морскую поверхность. Пространственные параметры аномалии.
Осуществление
Для осуществления способа требуется наличие «портретов» (базы данных классификационных признаков) известных сверхзвуковых низколетящих объектов: таблицы с данными величин интенсивностей ударных волн, скоростей ударных волн и расстояний от оси движения объекта до границы образованного ударной волной следа. Объектам, имеющим идентичный планер, двигатель и скорость, будет соответствовать одинаковый «портрет». Входными данными «портрета» являются различные классификационные признаки объекта, в том числе скорость движения объекта. Выводными данными «портрета» являются интенсивность и скорость ударной волны объекта.
После обнаружения радиолокатором следа объекта определяются дальность до фронта следа Дфр и пеленг на фронт следа Пфр, по местоположению фронта следа и пространственной ориентации следа определяется направление движения (курс) объекта Коб. По пеленгу на фронт следа Пфр и курсу объекта Коб определяется курсовой угол с фронта следа на радиолокатор - βфр:
Figure 00000021
Курсовой угол с фронта следа на радиолокатор вычисляется в случае, если пеленг с радиолокатора на фронт следа больше курса объекта, как модуль разности, где уменьшаемое - пеленг с радиолокатора на фронт следа, вычитаемое - сумма курса фронта следа и 180 градусов, а в противном случае как модуль разности, где уменьшаемое - сумма пеленга с радиолокатора на фронт следа и 180 градусов, вычитаемое - курс фронта следа.
Из данных радиолокационного зондирования МП методом стробирования снимаются значения измеренной ширины следа Визм, потом значения усредняются.
По перемещению радиолокационной отметки фронта следа определяется скорость движения объекта.
По скорости движения объекта и другим классификационным признакам производится классификация объекта. Из таблицы выбирается интенсивность и скорость ударной волны, соответствующие классификации объекта.
По известной длине электромагнитной волны λ излучаемой радиолокатором и углу скольжения ψ при облучении МП радиолокатором определяется Ia - минимальное значение интенсивности ударной волны, достигшей морской поверхности и вызвавшей различимую радиолокатором аномалию.
По известной длине электромагнитной волны λ и углу скольжения Ψ, выбранной по классификации интенсивности Iоб и скорости ударной волны νув, рассчитанной интенсивности Ia, измеренной скорости объекта Vоб и ширине следа
Figure 00000022
вычисляется расстояние X:
Figure 00000023
Проекция на морскую поверхность расстояния от объекта до фронта следа рассчитывается как произведение скорости полета объекта и суммы квадратных корней, первый квадратный корень - разность, где уменьшаемое отношение минимального значения интенсивности ударной волны, достигшей морской поверхности и вызвавшей различимую радиолокатором аномалию, к произведению числа π, интенсивности ударной волны объекта, скорости ударной волны и корня квадратного из суммы квадратов скорости ударной волны и скорости полета объекта, а вычитаемое - это отношение квадрата произведения усредненной измеренной ширины следа и косинуса курсового угла с фронта следа на радиолокатор к произведению числа 4 и квадрата скорости ударной волны, второй квадратный корень - отношение произведения числа 2, корня квадратного из числа 2 и длины электромагнитной волны в третьей степени к сумме, где первое слагаемое - это произведение квадрата длины электромагнитной волны, ускорения свободного падения и косинуса угла скольжения электромагнитных волн, а второе слагаемое - это удвоенное произведение числа π в четвертой степени, нормированного на давление коэффициента поверхностного натяжения на границе сред воды и воздуха, а также косинуса угла скольжения в третьей степени.
Дальность до объекта вычисляется по формуле:
Figure 00000017
.
Дальность до объекта вычисляется как корень квадратный из суммы трех слагаемых, первое слагаемое - квадрат дальности до фронта следа, второе слагаемое - отрицательное удвоенное произведение дальности до фронта следа, расстояния от объекта до фронта следа, косинуса курсового угла с фронта следа на радиолокатор, третье слагаемое - квадрат расстояния от объекта до фронта следа.
Пеленг на объект вычисляется как сумма (в случае, при превышении пеленга на фронт следа над курсом объекта, отрицательного значения разности, где уменьшаемое - пеленг на фронт следа, вычитаемое - сумма курса объекта и 180 градусов, или в случае, при превышении курса объекта над пеленгом на фронт следа, отрицательного значения разности, где уменьшаемое - сумма пеленга на фронт следа и 180 градусов, вычитаемое - курс объекта, пеленг на объект вычисляется как разность) пеленга на фронт следа и арксинуса отношения, где числитель - произведение расстояния от объекта до фронта следа и синуса курсового угла с фронта следа на радиолокатор, знаменатель - дальность до объекта:
Figure 00000024
Источники информации
1. Джигимон А.Н., Стабровский В.Н., Худзик ТА. Способ определения координат сверхзвукового низколетящего объекта по следу на морской поверхности. // Патент на изобретение №2419105. Заявка №2009133863 от 09.09.09 г. Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений РФ 20.05.11 г. Опубликовано в бюллетене №14 от 20.05.11 г.
2. Джигимон А.Н., Стабровский В.Н., Худзик Т.А. Способ определения местоположения и параметров движения низколетящего над водной поверхностью со сверхзвуковой скоростью объекта по следу на водной поверхности. // Патент на изобретение №2388012. Заявка №2009103218 от 30.01.09 г. Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений РФ 27.04.10 г. Опубликовано в бюллетене №12 от 27.04.10 г.
3. Океанология. Физика океана. Том 2. Гидродинамика океана. - М.: Наука, 1978. - 456 с.
4. Стокер Дж. Дж. Волне на воде. Математическая теория и приложения. / Пер. с англ. /Под ред. Лаврентьева М.А. и Моисеева Н.Н. - М.: Изд-во иностранной литературы, 1959. - 620 с.
5. Ушаков И.Е., Шишкин И.Ф. Радиолокационное зондирование морской поверхности. - М.: РИЦ «Татьянин день», 1997. - 264 с.: ил.
6. Физический энциклопедический словарь. / Гл. ред. A.M.Прохоров. Ред. кол. Д.М.Алексеев, A.M.Бонч-Бруевич, А.С.Боровик-Романов и др. - М.: Сов. энциклопедия, 1984. - 944 с., ил., 2 л. цв. ил.

Claims (1)

  1. Способ определения координат сверхзвукового низколетящего над морской поверхностью (МП) объекта по радиолокационно наблюдаемому следу на МП, способный осуществляться как при наличии, так и при отсутствии радиолокационного отражения от самого объекта; производимый по аномалии морской поверхности (АМП), скорость перемещения фронта и другие признаки которой позволяют классифицировать ее как след низколетящего над МП объекта; осуществляемый расположенным на судне или летательном аппарате автономным радиолокатором в пределах радиогоризонта; в котором после обнаружения следа (АМП) радиолокационным способом определяются дальность до фронта следа и пеленг на фронт следа, производится измерение ширины следа способом радиолокационного стробирования по дальности; скорость движения объекта определяется по перемещению радиолокационной отметки фронта следа; курс движения объекта определяется пространственной ориентацией следа; курсовой угол с фронта следа на радиолокатор вычисляется в случае, если пеленг с радиолокатора на фронт следа больше курса объекта, как модуль разности, где уменьшаемое - пеленг с радиолокатора на фронт следа, вычитаемое - сумма курса фронта следа и 180°, а в противном случае как модуль разности, где уменьшаемое - сумма пеленга с радиолокатора на фронт следа и 180°, вычитаемое - курс фронта следа; отличающийся тем, что для определения интенсивности и скорости ударной волны объекта используется база данных классификационных признаков существующих сверхзвуковых низколетящих объектов; по скорости движения объекта и другим классификационным признакам производится классификация объекта и выбор из базы данных интенсивности и скорости ударной волны объекта; по известной длине излучаемой радиолокатором электромагнитной волны и углу скольжения при облучении морской поверхности радиолокатором определяется минимальное значение интенсивности ударной волны, достигшей морской поверхности и вызвавшей различимую радиолокатором аномалию; расстояние от объекта до фронта следа рассчитывается как произведение скорости полета объекта и суммы квадратных корней, первый квадратный корень - разность, где уменьшаемое отношение минимального значения интенсивности ударной волны, достигшей морской поверхности и вызвавшей различимую радиолокатором аномалию, к произведению числа пи, интенсивности ударной волны объекта, скорости ударной волны и корня квадратного из суммы квадратов скорости ударной волны и скорости полета объекта, а вычитаемое отношение квадрата ширины следа к произведению числа 4 и квадрата скорости ударной волны, второй квадратных корень - отношение произведения числа 2, корня квадратного из числа 2 и длины электромагнитной волны в третьей степени к сумме, где первое слагаемое это произведение квадрата длины электромагнитной волны, ускорения свободного падения и косинуса угла скольжения электромагнитных волн, а второе слагаемое это удвоенное произведение числа пи в четвертой степени, нормированного на давление коэффициента поверхностного натяжения на границе сред воды и воздуха, а также косинуса угла скольжения в третьей степени; дальность до объекта вычисляется как корень квадратный из суммы трех слагаемых, первое слагаемое - квадрат дальности до фронта следа, второе слагаемое - отрицательное удвоенное произведение дальности до фронта следа, расстояния от объекта до фронта следа, косинуса курсового угла с фронта следа на радиолокатор, третье слагаемое - квадрат расстояния от объекта до фронта следа; пеленг на объект вычисляется как сумма (в случае, при превышении пеленга на фронт следа над курсом объекта, отрицательного значения разности, где уменьшаемое - пеленг на фронт следа, вычитаемое - сумма курса объекта и 180°, или в случае при превышении курса объекта над пеленгом на фронт следа отрицательного значения разности, где уменьшаемое - сумма пеленга на фронт следа и 180°, вычитаемое - курс объекта, пеленг на объект вычисляется как разность) пеленга на фронт следа и арксинуса отношения, где числитель - произведение расстояния от объекта до фронта следа и синуса курсового угла с фронта следа на радиолокатор, знаменатель - дальность до объекта.
RU2011130052/28A 2011-07-19 2011-07-19 Способ определения координат сверхзвукового низколетящего объекта по следу на морской поверхности RU2466422C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011130052/28A RU2466422C1 (ru) 2011-07-19 2011-07-19 Способ определения координат сверхзвукового низколетящего объекта по следу на морской поверхности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011130052/28A RU2466422C1 (ru) 2011-07-19 2011-07-19 Способ определения координат сверхзвукового низколетящего объекта по следу на морской поверхности

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2466422C1 true RU2466422C1 (ru) 2012-11-10

Family

ID=47322386

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011130052/28A RU2466422C1 (ru) 2011-07-19 2011-07-19 Способ определения координат сверхзвукового низколетящего объекта по следу на морской поверхности

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2466422C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3887923A (en) * 1973-06-26 1975-06-03 Us Navy Radio-frequency holography
US5331326A (en) * 1989-12-22 1994-07-19 Siemens-Albis Ag Correcting errors in crossfeed radar systems
RU2388012C1 (ru) * 2009-01-30 2010-04-27 Алексей Николаевич Джигимон Способ определения местоположения и параметров движения низколетящего над водной поверхностью со сверхзвуковой скоростью объекта по следу на водной поверхности
RU2396575C1 (ru) * 2009-06-05 2010-08-10 Алексей Николаевич Джигимон Способ определения местоположения и параметров движения низколетящего над морской поверхностью со сверхзвуковой скоростью объекта по ширине следа на морской поверхности
RU2419105C1 (ru) * 2009-09-09 2011-05-20 Алексей Николаевич Джигимон Способ определения координат сверхзвукового низколетящего объекта по следу на морской поверхности

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3887923A (en) * 1973-06-26 1975-06-03 Us Navy Radio-frequency holography
US5331326A (en) * 1989-12-22 1994-07-19 Siemens-Albis Ag Correcting errors in crossfeed radar systems
RU2388012C1 (ru) * 2009-01-30 2010-04-27 Алексей Николаевич Джигимон Способ определения местоположения и параметров движения низколетящего над водной поверхностью со сверхзвуковой скоростью объекта по следу на водной поверхности
RU2396575C1 (ru) * 2009-06-05 2010-08-10 Алексей Николаевич Джигимон Способ определения местоположения и параметров движения низколетящего над морской поверхностью со сверхзвуковой скоростью объекта по ширине следа на морской поверхности
RU2419105C1 (ru) * 2009-09-09 2011-05-20 Алексей Николаевич Джигимон Способ определения координат сверхзвукового низколетящего объекта по следу на морской поверхности

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Träumner et al. Convective boundary-layer entrainment: Short review and progress using Doppler lidar
Rasmussen et al. Vertical variation of particle speed and flux density in aeolian saltation: Measurement and modeling
Boutilier et al. Separated shear layer transition over an airfoil at a low Reynolds number
Donelan et al. On the limiting aerodynamic roughness of the ocean in very strong winds
Detert et al. Synoptic velocity and pressure fields at the water–sediment interface of streambeds
Osalusi et al. Structure of turbulent flow in EMEC's tidal energy test site
Longo Wind-generated water waves in a wind tunnel: Free surface statistics, wind friction and mean air flow properties
Bristow et al. Spatial scales of turbulent flow structures associated with interacting barchan dunes
Paik et al. Analysis of wake behind a rotating propeller using PIV technique in a cavitation tunnel
Fiscaletti et al. Long-range μ PIV to resolve the small scales in a jet at high Reynolds number
Troitskaya et al. On the effect of sea spray on the aerodynamic surface drag under severe winds
CN103983975B (zh) 基于两种雷达的大气运动垂直速度检测方法及系统
Siddiqui et al. Phase-averaged flow properties beneath microscale breaking waves
RU2419105C1 (ru) Способ определения координат сверхзвукового низколетящего объекта по следу на морской поверхности
RU2466424C1 (ru) Способ определения скорости сверхзвукового низколетящего объекта по следу на морской поверхности при сближении для встречи с объектом
Petrescu A New Doppler Effect: Germany 2012
RU2466422C1 (ru) Способ определения координат сверхзвукового низколетящего объекта по следу на морской поверхности
RU2396575C1 (ru) Способ определения местоположения и параметров движения низколетящего над морской поверхностью со сверхзвуковой скоростью объекта по ширине следа на морской поверхности
RU2395102C1 (ru) Способ измерения скорости снаряда и устройство для его осуществления
RU2467348C1 (ru) Способ измерения расстояния между сверхзвуковым низколетящим объектом и фронтом его следа на морской поверхности
CN109116359A (zh) 一种机载雷达低空风切变风场回波风速的估计方法
RU2311661C2 (ru) Способ измерения скорости малоразмерного высокоскоростного объекта при пробитии разнесенных преград и устройство для его осуществления
Kako et al. Technical issues in modeling surface-drifter behavior on the East China Sea shelf
Ferrari Image analysis techniques for the study of turbulent flows
RU2388012C1 (ru) Способ определения местоположения и параметров движения низколетящего над водной поверхностью со сверхзвуковой скоростью объекта по следу на водной поверхности

Legal Events

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

Effective date: 20150720