RU2503029C2 - Способ обнаружения аномалий на водной поверхности - Google Patents

Способ обнаружения аномалий на водной поверхности Download PDF

Info

Publication number
RU2503029C2
RU2503029C2 RU2011154758/07A RU2011154758A RU2503029C2 RU 2503029 C2 RU2503029 C2 RU 2503029C2 RU 2011154758/07 A RU2011154758/07 A RU 2011154758/07A RU 2011154758 A RU2011154758 A RU 2011154758A RU 2503029 C2 RU2503029 C2 RU 2503029C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water surface
contrast
anomalies
radar
receiver
Prior art date
Application number
RU2011154758/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011154758A (ru
Inventor
Игорь Федорович Шишкин
Алексей Геннадьевич Сергушев
Original Assignee
Игорь Федорович Шишкин
Алексей Геннадьевич Сергушев
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 Игорь Федорович Шишкин, Алексей Геннадьевич Сергушев filed Critical Игорь Федорович Шишкин
Priority to RU2011154758/07A priority Critical patent/RU2503029C2/ru
Publication of RU2011154758A publication Critical patent/RU2011154758A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2503029C2 publication Critical patent/RU2503029C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике локации и может применяться для обнаружения и наблюдения аномалий на поверхности воды (неоднородностей волнения водной поверхности), к которым относятся, например, следы от движущихся надводных и подводных объектов, участки разлива нефтепродуктов на водной поверхности и др. Достигаемый технический результат изобретения - обнаружение аномалий на поверхности воды с заданной вероятностью ложной тревоги (правильного обнаружения) в условиях неравномерности интенсивности фоновых отражений локационного эхо-сигнала от поверхности воды во времени и в пространстве. Указанный результат достигается за счет того, что правило принятия решения о наличии аномалии на водной поверхности не будет зависеть от неустойчивости фоновых отражений локационного эхо-сигнала (контрастный прием). 9 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к технике локации (радиолокации, гидролокации и т.д.) и может применяться для обнаружения и наблюдения аномалий на поверхности воды (неоднородностей волнения водной поверхности), к которым относятся, например, следы от движущихся надводных и подводных объектов, участки разлива нефтепродуктов на водной поверхности и др.
Известны способы обнаружения неоднородностей на водной поверхности, связанные с гашением сликов (неоднородности волнения, характеризующиеся пониженной по сравнению с окружающей поверхностью плотностью высокочастотных составляющих волнения) и основанные на отличии средней мощности, дисперсии или спектральной плотности флуктуации радиолокационных отражений от однородного волнения и слика [1, 2]. Эти способы основываются на контрастах дисперсий и спектральных плотностей флуктуации, которые соответствуют контрасту средних мощностей. Для обнаружения сликов также было предложено использовать контраст спектральных составляющих доплеровского спектра, то есть возможность обнаружения сликов по контрасту спектральных плотностей [3, 4]. Показано, что контраст высокочастотных составляющих доплеровского спектра рассеянного радиоизлучения существенно превосходит значения контраста, определяемого по средней мощности отраженных сигналов. Объясняется это тем, что высокочастотная часть спектра формируется за счет отражения от имеющих большую фазовую скорость более коротких капиллярных волн, которые при воздействии турбулентных возмущений гасятся сильнее. Однако указанные способы не обеспечивают обнаружение и наблюдение аномалий на поверхности воды с заданной вероятностью ложной тревоги (правильного обнаружения) в условиях исключительной неравномерности интенсивности фоновых отражений во времени и в пространстве.
Прототипом предложенного способа обнаружения аномалий на водной поверхности является способ обнаружения сликов на водной поверхности, описанный в работах [3-5]. Рассеяние радиоволн водной поверхностью при углах падения более тридцати градусов носит избирательный характер. Сигнал в обратном направлении формируется за счет рассеяния на составляющих поверхностного волнения, длина которых соизмерима с длиной волны облучающего электромагнитного поля и удовлетворяет условию пространственного резонанса. Интенсивность обратного рассеяния в этом случае пропорциональна квадрату высоты резонансной составляющей поверхностного волнения
p~h20),
где Λ0 - длина волны.
Данная зависимость положена в основу радиотехнического метода обнаружения сликов на водной поверхности. Наблюдаемость сликов на водной поверхности характеризуется контрастом зон со сглаженным волнением по отношению к фону
Kp=P0/Pсл,
где P0, Pсл - средняя мощность радиоизлучения, рассеянного от однородного волнения (фона) и от слика соответственно. С учетом этого можно записать, что
K р = ( h h г ) 2
Figure 00000001
,
где hг - высота волны в слике.
К недостатку прототипа следует отнести низкую эффективность способа при обнаружении и наблюдении сликов в условиях неравномерности интенсивности фоновых отражений локационного эхо-сигнала от водной поверхности во времени и в пространстве.
Цель изобретения - обнаружение аномалий на поверхности воды с заданной вероятностью ложной тревоги (правильного обнаружения) в условиях неравномерности интенсивности фоновых отражений локационного эхо-сигнала от поверхности воды во времени и в пространстве.
Для достижения этой цели предлагается способ обнаружения аномалий на водной поверхности, при котором правило принятия решения о наличии аномалии на водной поверхности не будет зависеть от неустойчивости фоновых отражений локационного эхо-сигнала (контрастный прием).
Рассмотрим описываемый способ обнаружения аномалий на водной поверхности, применительно к двум разнесенным участкам водной поверхности.
В предлагаемом способе обнаружения аномалий на водной поверхности, включающем в себя облучение водной поверхности радиоволнами, прием отраженного от них эхо-сигнала и принятие решения о наличии или отсутствии аномалии на основе контрастной обработки отраженного эхо-сигнала, решение о наличии аномалии принимается на основе определения величины контраста
z = ± y 1 ± y 2 ( ± y 1 ± y 2 ± y 1 ± y 2 , ± y 1 ± y 2 ± y 1 , ± y 1 ± y 2 ± y 2 и   т .п .)
Figure 00000002
,
где y1 и y2 - отраженные от двух некоррелированных участков водной поверхности локационные эхо-сигналы,
и сравнения полученной величины контраста z с пороговым значением контраста z0, при превышении которого принимается решение о наличии аномалии на поверхности воды.
При этом, пороговое значение контраста z0 выбирается, исходя из соображений оптимизации вероятности правильного обнаружения аномалий и/или вероятности правильного не обнаружения аномалий относительно вероятности ложной тревоги и/или вероятности пропуска аномалии в случае использования конкретного приемного устройства средства локации, например, радиолокационного приемника.
В качестве примера рассмотрим практическую реализацию контрастного приема локационных сигналов от двух разнесенных участков поверхности воды в судовой (и береговой) радиолокационной станции (РЛС). Условия радиолокационного наблюдения за водной поверхностью характеризуются исключительной неравномерностью фоновых отражений во времени и в пространстве [3]. Вредное влияние пространственно-временной неустойчивости фоновых отражений можно преодолеть с помощью контрастного метода приема. Контрастный приемник судовой (и береговой) РЛС, синтезированный по требованию независимости вероятности ложных тревог от мощности фоновых отражений, представляет собой устройство, образованное подключением к произвольному радиолокационному приемнику схем образования контраста и принятия решения.
Характеристики контрастного приемника, синтезированного в соответствии с требованием независимости вероятности ложной тревоги от мощности фоновых отражений, представлены в таблице. Указанные в таблице обозначения: ε - амплитуда сигнала на входе контрастного приемника; m<n - целые положительные числа; a, b и c - постоянные коэффициенты; D - вероятность правильного обнаружения; F - вероятность ложной тревоги; µ0 - отношение сигнал/фон по напряжению на входе приемника; µ - то же отношение на выходе интегратора при накоплении к импульсов; Г - гамма-функция; |F| - вырожденная гипергеометрическая функция; I - неполная бета-функция с верхним пределом x0 в интегральном представлении.
Figure 00000003
Порог обнаружения в контрастном приемнике зависит от амплитудной характеристики усилителя промежуточной частоты (УПЧ) судовой (береговой) РЛС, а в приемниках с накоплением - и от постоянной времени интегрирующей цепи (числа накапливаемых импульсов). В свою очередь, рабочие характеристики контрастного приемника не зависят от характера и количества входящих в него нелинейных элементов и определяются только видом принимаемых сигналов.
Блоки образования контраста и принятия решения представляют собой автономное устройство, при подключении которого к приемнику судовой (береговой) РЛС, возникает необходимость согласования порогового значения контраста, обеспечивающего заданный уровень вероятности ложных тревог, с техническими характеристиками (схемой) радиолокационного приемника. Такое согласование называется настройкой контрастного приемника.
Сущность изобретения поясняется следующими фигурами:
Фиг.1, на которой представлена типовая структурная схема контрастного приемника.
Фиг.2-7, на которых представлены функциональные схемы контрастных приемников, в соответствии с характеристиками, представленными в таблице 1:
на фиг.2 изображена двухканальная схема контрастного приемника со степенной амплитудной характеристикой (САХ), где 1 - усилитель промежуточной частоты (УПЧ) с амплитудной характеристикой, 2 - детектор приемника, 3 - устройство сравнения;
на фиг.3 изображена одноканальная схема контрастного приемника со степенной амплитудной характеристикой (САХ);
на фиг.4 изображена двухканальная схема контрастного приемника с логарифмической амплитудной характеристикой (ЛАХ), где 4 - логарифмический УПЧ, 5 - вычитающее устройство;
на фиг.5 изображена одноканальная схема контрастного приемника с логарифмической амплитудной характеристикой (ЛАХ);
на фиг.6 изображена двухканальная схема контрастного приемника с накоплением импульсов некогерентной пачки;
на фиг.7 изображена одноканальная схема контрастного приемника с накоплением импульсов некогерентной пачки.
Фиг.8, на которой изображен обобщенный алгоритм работы системы обнаружения, отображения и документирования информации о загрязнении моря нефтепродуктами.
Фиг.9, на которой изображен модифицированный алгоритм функционирования системы обнаружения, отображения и документирования информации об аномалиях на поверхности воды.
Приведенные функциональные схемы контрастного приемника удобны при реализации их современными методами цифровой обработки сигналов. Рассмотрим вариант реализации контрастного приемника в виде алгоритма, пригодного для программной реализации, как на базе любого современного радар-процессора, так и на базе произвольного компьютерного радиолокационного индикатора. Алгоритмы такого класса принято относить ко вторичной обработке радиолокационной информации. Известен обобщенный алгоритм работы системы обнаружения, отображения и документирования информации о загрязнении моря нефтепродуктами [6]. Предложенный подход, в принципе, универсален и также применим к обнаружению турбулентных кильватерных следов движущихся надводных кораблей [7]. В целом, рассматриваемый алгоритм применим к обнаружению любых аномалий на водной поверхности (фиг.8). Кроме того, как это следует из [7], на основе данного алгоритма может быть реализована любая функциональная схема контрастного приемника, приведенная выше.
Ввод радиолокационной информации осуществляется с помощью платы радар-процессора, устанавливаемой в персональный компьютер (ПК) компьютерного радиолокационного индикатора (КРЛИ) [6, 7]. Радиолокационный сигнал, с выхода детектора приемника радиолокационной станции, поступает на вход аналого-цифрового преобразователя (АЦП) радар-процессора. На выходе АЦП радар-процессора с частотой 66 МГц формируются его отсчеты Uij, где: i - номер строки определяется азимутальным направлением зондирования (i=0…4096), j - номер отсчета в строке (j=1…n). Для каждой такой строки значения Uij с выхода аналого-цифрового преобразователя записываются в буферную память отсчетов, и после окончания преобразования в АЦП передаются в персональный компьютер (ПК) до начала следующей строки (фиг.8). Из массива {Uij} с учетом градуировочной характеристики приемного тракта радиолокационной станции формируется массив {Pij} мощностей сигналов, отраженных от водной поверхности. На основании анализа одномерного массива {Pi1}, выделенного из массива {Pij}, производится выбор максимального значения Pi1max первых отсчетов всех строк. Затем формируется массив {Kij} для выделения на поверхности воды участков с пониженным уровнем радиолокационных отражений от моря. Элементы массива Kij=0, если уровень отражений соответствует отражениям от чистой воды, и Kij=1 для участков с пониженным уровнем отражений, что соответствует наличию аномалии на поверхности воды.
Формирование массива {Kij} осуществляется построчно, на основании анализа массива {Pij}, начиная с элемента Pi1max. Данный алгоритм зависит от нестабильности интенсивности фоновых отражений от воды в пространстве и во времени, что полностью не исключает всех тех недостатков, которые характерны для способов, описанных в работах [1-5].
На фиг.9 представлен модифицированный алгоритм функционирования системы обнаружения, отображения и документирования информации об аномалиях на поверхности воды, реализующий функциональные схемы контрастного приемника радиолокационных сигналов, отраженных от мелкоструктурных составляющих в спектре волнения на водной поверхности, на фоне которых, как раз, и наблюдаются аномалии. Из массива мощностей сигналов {Pij}, отраженных водной поверхностью, формируется массив их контрастов {Zij}, сформированных согласно правилам, соответствующим функциональным схемам контрастных приемников, приведенным на фиг.2-7. Формирование массива {Kij}, для выделения на водной поверхности участков с пониженным уровнем радиолокационных отражений от воды (аномалий), осуществляется также построчно, согласно решающему правилу, соответствующему таблице 1, с заданным уровнем вероятности ложной тревоги при обнаружении аномалий:
- Kij=0 - уровень отражений соответствует отражениям от чистой воды;
- Kij=1 - участки с пониженным уровнем отражений, что соответствует наличию аномалий на водной поверхности.
Литература
1. Галаев Ю.М., Калмыков А.И., Курекин А.С. и др. Радиолокационное обнаружение нефтяных загрязнений морской поверхности // Известия АН СССР. Физика атмосферы и океана, 1977, т.13, №4, С.406-414;
2. Калмыков А.И., Пичугин А.П. Особенности обнаружения неоднородной морской поверхности радиолокационным методом. // Известия АН СССР. Физика атмосферы и океана, 1981, т.17, №7, С.754-761;
3. Ушаков И.Е., Шишкин И.Ф. Радиолокационное зондирование морской поверхности. - М.: РИЦ "Татьянин день", 1997. - 264 с;
4. Ушаков И.Е. Радиолокационные методы и средства получения информации о состоянии морской поверхности. Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук (специальность 05.11.13 - Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий). - СПб.: СЗТУ, 2001. - 230 с.;
5. Способ обнаружения сликов на водной поверхности. А.С. 296380 (СССР), 1989. Автор: И.Е.Ушаков;
6. Ничипоренко Н.Т., Маренич И.Е., Петров А.В., Ушаков И.Е., Шишкин И.Ф. Обнаружение разливов нефтепродуктов в море радиолокационными средствами // Научные доклады 4 Международной конференции «Экология и развитие Северо-Запада России». - СПб., 1999. С.332-339;
7. Шишкин И.Ф., Сергушев А.Г. Контрастный прием сигналов при трассологических наблюдениях // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Информатика. Телекоммуникации. Управление. - 2009. - №1 (72). С.67-72.

Claims (1)

  1. Способ обнаружения аномалий на водной поверхности, включающий в себя облучение водной поверхности радиоволнами, прием отраженного от нее эхо-сигнала и принятие решения о наличии или отсутствии аномалии, отличающийся тем, что принимают решение о наличии или отсутствии аномалии на основе контрастной обработки отраженного эхо-сигнала, при этом решение о наличии аномалии принимается на основе определения величины контраста
    z = ± y 1 ± y 2 ( ± y 1 ± y 2 ± y 1 ± y 2 , ± y 1 ± y 2 ± y 1 , ± y 1 ± y 2 ± y 2 ) ,
    Figure 00000004

    где y1 и y2 - отраженные от двух некоррелированных участков водной поверхности локационные эхо-сигналы,
    и сравнения полученной величины контраста z с пороговым значением контраста z0, при превышении которого принимается решение о наличии аномалии на поверхности воды.
RU2011154758/07A 2011-12-28 2011-12-28 Способ обнаружения аномалий на водной поверхности RU2503029C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011154758/07A RU2503029C2 (ru) 2011-12-28 2011-12-28 Способ обнаружения аномалий на водной поверхности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011154758/07A RU2503029C2 (ru) 2011-12-28 2011-12-28 Способ обнаружения аномалий на водной поверхности

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011154758A RU2011154758A (ru) 2013-07-10
RU2503029C2 true RU2503029C2 (ru) 2013-12-27

Family

ID=48787539

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011154758/07A RU2503029C2 (ru) 2011-12-28 2011-12-28 Способ обнаружения аномалий на водной поверхности

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2503029C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2582073C2 (ru) * 2014-07-01 2016-04-20 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" Способ определения аномалий на морской поверхности неконтактным радиолокационным методом
RU2626233C2 (ru) * 2015-11-18 2017-07-24 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук" (ИПФ РАН) Способ различения аномалий на водной поверхности средствами многочастотной СВЧ-радиолокации
RU2759416C1 (ru) * 2020-06-15 2021-11-12 Акционерное Общество "Концерн "Океанприбор" Способ обнаружения морского движущегося объекта

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2018873C1 (ru) * 1990-11-11 1994-08-30 Ушаков Иван Елисеевич Устройство для измерения характеристик поверхностного волнения
US5371542A (en) * 1992-06-23 1994-12-06 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Dual waveband signal processing system
WO2004006119A2 (en) * 2002-07-05 2004-01-15 Qinetiq Limited Anomaly detection system
RU2282217C1 (ru) * 2004-12-30 2006-08-20 Александр Александрович Парамонов Способ определения комплексных данных о состоянии океана
RU2348054C1 (ru) * 2007-08-27 2009-02-27 Закрытое акционерное общество "Гранит-7" Эхолот для распознавания аномалий водной среды
US20090135046A1 (en) * 2007-11-28 2009-05-28 Steele Daniel W Radar system for manmade device detection and discrimination from clutter
US7903218B2 (en) * 2007-01-16 2011-03-08 Hitachi Displays, Ltd. Display device wherein a gate insulating film provided at one TFT is thinner than a gate insulating film provided at another TFT, and a gap between a pixel electrode and a counter electrode is wider for the one TFT than the another TFT

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2018873C1 (ru) * 1990-11-11 1994-08-30 Ушаков Иван Елисеевич Устройство для измерения характеристик поверхностного волнения
US5371542A (en) * 1992-06-23 1994-12-06 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Dual waveband signal processing system
WO2004006119A2 (en) * 2002-07-05 2004-01-15 Qinetiq Limited Anomaly detection system
RU2282217C1 (ru) * 2004-12-30 2006-08-20 Александр Александрович Парамонов Способ определения комплексных данных о состоянии океана
US7903218B2 (en) * 2007-01-16 2011-03-08 Hitachi Displays, Ltd. Display device wherein a gate insulating film provided at one TFT is thinner than a gate insulating film provided at another TFT, and a gap between a pixel electrode and a counter electrode is wider for the one TFT than the another TFT
RU2348054C1 (ru) * 2007-08-27 2009-02-27 Закрытое акционерное общество "Гранит-7" Эхолот для распознавания аномалий водной среды
US20090135046A1 (en) * 2007-11-28 2009-05-28 Steele Daniel W Radar system for manmade device detection and discrimination from clutter

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
УШАКОВ И.Е., ШИШКИН И.Ф. Радиолокационное зондирование морской поверхности. - М.: РИЦ «Татьянин день», 1997, 264 с. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2582073C2 (ru) * 2014-07-01 2016-04-20 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" Способ определения аномалий на морской поверхности неконтактным радиолокационным методом
RU2626233C2 (ru) * 2015-11-18 2017-07-24 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук" (ИПФ РАН) Способ различения аномалий на водной поверхности средствами многочастотной СВЧ-радиолокации
RU2759416C1 (ru) * 2020-06-15 2021-11-12 Акционерное Общество "Концерн "Океанприбор" Способ обнаружения морского движущегося объекта

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011154758A (ru) 2013-07-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Premus et al. Use of mode subspace projections for depth discrimination with a horizontal line array: Theory and experimental results
Conan et al. Using the trapped energy ratio for source depth discrimination with a horizontal line array: Theory and experimental results
RU2503029C2 (ru) Способ обнаружения аномалий на водной поверхности
RU2536836C1 (ru) Система параметрического приема гидрофизических и геофизических волн в морской среде
RU2452041C1 (ru) Способ параметрического приема волн различной физической природы в морской среде
Steininger et al. Seabed roughness parameters from joint backscatter and reflection inversion at the Malta Plateau
Stöber et al. On the potential for automated realtime detection of nonlinear internal waves from seafloor pressure measurements
Robb et al. The frequency dependence of compressional wave velocity and attenuation coefficient of intertidal marine sediments
Imamura et al. Robust data processing of noisy marine controlled-source electromagnetic data using independent component analysis
La et al. 8-kHz bottom backscattering measurements at low grazing angles in shallow water
RU2572085C1 (ru) Способ поиска, обнаружения и слежения за местоположением подвижных подводных объектов технической природы в акваториях морей и океанов
RU2585401C1 (ru) Устройство обнаружения объектов в водной среде
RU2300781C1 (ru) Устройство гидрометеорологоакустических наблюдений за акваторией морского полигона
CN109342569A (zh) 一种淤泥质海底航道边坡稳定性实时监测方法
Tollefsen et al. Matched-field geoacoustic inversion with a horizontal array and low-level source
RU2256199C2 (ru) Способ прогнозирования параметров землетрясения
von Benda-Beckmann et al. Predicting acoustic dose associated with marine mammal behavioural responses to sound as detected with fixed acoustic recorders and satellite tags
Guérin et al. A probabilistic method for the estimation of ocean surface currents from short time series of HF radar data
RU2510045C2 (ru) Фазовый гидролокатор бокового обзора
Culver et al. Sonar signal processing using probabilistic signal and ocean environmental models
RU83344U1 (ru) Устройство обнаружения подводных объектов по оценке меры случайности эхо-сигнала гидролокатора
Kataoka et al. Applicability of ocean wave measurements based on high-frequency radar systems in an estuary region
RU2644628C1 (ru) Измеритель эталонных спектров волнения морской поверхности
JP7170941B2 (ja) 位置推定装置、位置推定方法、及びレーダシステム
Mikhalevsky et al. Continuous wave and M‐sequence transmissions across the Arctic

Legal Events

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

Effective date: 20161229