RU2513671C1 - Способ радиолокации объектов в слабопроводящих средах - Google Patents

Способ радиолокации объектов в слабопроводящих средах Download PDF

Info

Publication number
RU2513671C1
RU2513671C1 RU2012144156/28A RU2012144156A RU2513671C1 RU 2513671 C1 RU2513671 C1 RU 2513671C1 RU 2012144156/28 A RU2012144156/28 A RU 2012144156/28A RU 2012144156 A RU2012144156 A RU 2012144156A RU 2513671 C1 RU2513671 C1 RU 2513671C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
generator
frequency
receiver
signal
antenna
Prior art date
Application number
RU2012144156/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Павлович Кисмерешкин
Василий Андреевич Майстренко
Константин Владимирович Лобов
Андрей Викторович Колесников
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет"
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 бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет"
Priority to RU2012144156/28A priority Critical patent/RU2513671C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2513671C1 publication Critical patent/RU2513671C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Использование: изобретение относится к области техники, занимающейся подповерхностной радиолокацией объектов. Сущность изобретения заключается в зондировании среды сверхнизкочастотными гармоническими электромагнитными колебаниями. При этом производят периодическое переключение антенны с генератора на приемник таким образом, что в моменты подключения генератора приемник отключен, а в моменты отключения генератора антенна соединена с приемником. Частота генератора равна единицам, десяткам, сотням или тысячам Гц. Частота коммутации в десять и более раз превышает частоту генератора и кратна ей. Периодическое включение, отключение генератора и приемника приводит к излучению разрывных колебаний и приему отраженных от зондируемого объекта колебаний в моменты времени, когда нет излучения. Принятый сигнал отфильтровывается на частоте генератора и восстанавливается его гармоническая часть, далее сравнивается по фазе с исходным сигналом генератора. Разность фаз содержит информацию о расстоянии до объекта. Технический результат: обеспечение глубины зондирования в сотни и тысячи метров, возможность применения одной антенны для излучения и приема зондирующих сигналов. 1 з.п. ф-лы, 1 табл., 2 ил.

Description

Изобретение относится к области техники, занимающейся подповерхностной радиолокацией объектов.
Известен способ (аналог), реализованный в унифицированном генераторно-измерительном комплексе крайне низких и сверхнизких частот для геофизических исследований [Патент РФ 2188439 C2 G01V 3/12, опубл. 2002 г.]. Способ-аналог заключается в возбуждении зондирующего синусоидального сверхнизкочастотного (СНЧ) электромагнитного колебания, приеме и обработке отраженных колебаний и отображении результата. В известном способе применяется «n» генераторов синусоидального СНЧ тока, подключенных к единому задающему генератору, нагруженных на протяженные, низко расположенные, горизонтально ориентированные передающие антенны с заземлителями на концах. В измерительном комплексе содержатся «n» электрических и магнитных каналов приема, в состав которых входят электрическая и магнитная приемные антенны соответственно и модули обработки сигналов.
Реализованный в устройстве способ имеет ряд недостатков:
- необходимость использования дополнительного оборудования регистрации отраженных электромагнитных колебаний, невозможность использования одной антенны для излучения и приема зондирующих колебаний;
- требуется размещение «n» передающих антенн над почвой с различными электрическими параметрами, что не всегда выполнимо.
Известен также способ электромагнитного зондирования земной коры с использованием нормированных источников поля [Патент РФ 2093863, МКИ 6 G01V 3/12, опубл. 1997 г.]. Способ-прототип заключается в возбуждении зондирующего синусоидального СНЧ электромагнитного колебания, приеме и обработке отраженных колебаний и отображении результата. Диапазон рабочих частот - единицы, десятки или сотни Гц. Способ-прототип реализован в устройстве, содержащем два генератора синусоидального тока, которые нагружены на протяженные, низко расположенные, горизонтально ориентированные и заземленные на концах антенны. Возможна работа в двух режимах: в первом - излучение осуществляется одним из радиопередающих модулей (соответственно - одним генератором и одной антенной), в другом - двумя радиопередающими модулями. Регистрация излучения, создаваемого СНЧ-радиоустановкой, осуществляется с помощью измерительного комплекса «БОРОК» ОИФЗ РАН. Такой комплекс представляет собой совокупность датчиков геофизических величин, измерительных усилителей и аналоговых фильтров, системы регистрации и службы времени. По сравнению со способом-аналогом массогабаритные показатели устройства и потребляемая мощность меньше в n раз, что связано с использованием в способе-аналоге «n» генераторов синусоидального тока.
Недостатками способа-прототипа являются:
- необходимость использования дополнительного оборудования регистрации отраженных колебаний, невозможность использования одной антенны для излучения и приема зондирующих колебаний.
Техническим результатом настоящего изобретения является разработка способа радиолокации подповерхностных объектов, обеспечивающего возможность исследования объектов на большой глубине (сотни и тысячи метров) электромагнитными колебаниями, излучаемыми и принимаемыми одной антенной.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе радиолокации объектов в слабопроводящих средах, по которому зондируют среду сверхнизкочастотными электромагнитными колебаниями с последующим приемом и обработкой отраженных от объекта колебаний, согласно заявляемому изобретению, периодически переключают антенну с генератора на приемник таким образом, что в моменты подключения генератора приемник отключен, а в моменты отключения генератора антенна соединена с приемником, полученными таким образом сверхнизкочастотными электромагнитными колебаниями осуществляют зондирование, а прием ведут в моменты отсутствия сигнала генератора на антенне, принятый сигнал восстанавливают по форме до гармонического фильтрацией на частоте генератора и сравнивают по фазе с сигналом генератора и по разности фаз Δφ производят вычисление глубины залегания объекта по формуле:
H = Δ φ ω υ c p ,
Figure 00000001
где H - расстояние до отражающего объекта,
ω - угловая частота,
υср - скорость распространения волн в среде,
Δφ - разность фаз между сигналом генератора и восстановленным сигналом:
Δφ=ωΔt,
где Δt - время задержки.
Особенность способа по настоящему изобретению состоит в том, что наиболее оптимальной является частота коммутации, не менее чем в десять раз превышающая частоту гармонического сигнала генератора и кратная ей, а временные отрезки излучения и приема зондирующих колебаний равны между собой.
Сущность изобретения поясняется ниже на примерах компьютерного моделирования и математических расчетов со ссылками на чертежи, на которых:
Фиг.1 показывает эпюры сигналов, а именно: фиг.1а - сигнала генератора, фиг.1б - излучаемого сигнала, фиг.1в - принимаемого приемником, фиг.1г - обрабатываемого, фиг.1д - восстановленного.
Фиг.2 представляет блок-схему устройства для реализации предлагаемого способа радиолокации, где блок 1 - генератор, 2 - приемник, 3 - коммутатор, 4 - антенна, 5 - объект отражения, 6 - устройство обработки информации, 7 - блок синхронизации.
Излучаемые колебания можно назвать разрывными, то есть колебаниями, полученными из гармонических колебаний, которые формирует генератор, путем периодического переключения антенны с генератора на приемник таким образом, что в моменты подключения генератора приемник отключен, а в моменты отключения генератора антенна соединена с приемником, при этом частота коммутации в десять и более раз превышает частоту генератора и кратна ей. Условие кратности частоты коммутации частоте генератора позволяет получить целое число импульсов в периоде гармонического колебания. Математически функцию разрывного колебания (Sp) можно записать как произведение гармонического колебания (с частотой f) и периодической последовательности однополярных импульсов (Sи) с частотой, в десять и более раз большей частоты гармонического колебания, и скважностью
T п T и = 2 :
Figure 00000002
Sp(t)=cos(2πft)·Sи(t),
S и ( t ) = { 1, п р и   t [ n T и , ( n + 1 2 ) T и ) , 0, п р и   t [ ( n + 1 2 ) T и , ( n + 1 ) T и ) ,
Figure 00000003
где n=0, 1, 2 …;
Tп - период импульсной последовательности;
Ти - длительность отдельного импульса,
T п = 1 f k ,
Figure 00000004
где k показывает, во сколько раз период гармонического колебания меньше периода импульсной последовательности.
Скважность
T п T и = 2
Figure 00000005
приводит к равенству временных отрезков излучения и приема зондирующих колебаний.
Земная кора является слабопроводящей средой, т.к. обладает свойствами проводника и диэлектрика [Р.Кинг, Г.Смит. Антенны в материальных средах: В 2-х книгах. Кн.1. Пер. с англ. - М.: Мир, 1984. С.408-413]. Зондирующий сигнал является широкополосным, ширина спектра возрастает с ростом частоты коммутации. В процессе его распространения в слабопроводящей среде он меняет свою форму: из-за поглощения средой электромагнитного колебания общий уровень сигнала снижается, из-за дисперсии (различная скорость распространения и затухание спектральных компонент) «расплываются» фронты импульсов, из-за процесса отражения значительно снижается уровень (отражается лишь часть сигнала).
На фиг.1 приведены эпюры сигналов, которые являются результатом компьютерного моделирования, проведенного в соответствии с [Неганов В.А. и др. Электродинамика и распространение радиоволн. Учебное пособие / Под ред. В.А.Неганова и С.Б.Раевского. Изд. 3-е, доп. и перераб. - М.: Радиотехника, 2007. С.116-117] и представляют простейший случай излучения, отражения от объекта с меньшей электрической плотностью (удельная проводимость среды распространения больше удельной проводимости объекта отражения), приема и фильтрации отраженного сигнала (выделение частоты генератора). В зависимости от параметров сред (диэлектрической проницаемости s и удельной проводимости а) эпюры сигналов будут различаться (при большей электрической плотности среды распространения «расплывание» фронтов зондирующего сигнала из-за дисперсии будет более выраженным, при большей электрической плотности объекта отражения по сравнению со средой распространения сигнала его полярность изменится и т.д.).
Частота коммутации не может быть меньше частоты дискретизации по теореме Котельникова. Согласно компьютерным экспериментам оптимальной является частота коммутации в 10·f, где f - частота гармонического сигнала генератора. При меньшей частоте коммутации увеличивается количество спектральных компонент вблизи f, что усложняет фильтрацию обрабатываемого сигнала и определение разницы фазы обрабатываемого сигнала и сигнала генератора. При большей частоте коммутации качество фильтрации почти не меняется, но увеличивается ширина спектра излучаемого колебания в область высоких частот и потеря энергии сигналом из-за того, что с увеличением частоты увеличивается затухание спектральных компонент, фильтруемых при обработке отраженного колебания, что является энергетически нецелесообразным.
Расчеты, проведенные для частоты зондирования 25 Гц для слабопроводящих сред с различающимися параметрами в соответствии с [Неганов В.А. и др. Электродинамика и распространение радиоволн. Учебное пособие / Под ред. В.А.Неганова и С.Б.Раевского. Изд. 3-е, доп. и перераб. - М.: Радиотехника, 2007, С.96-100] сведены в таблицу 1.
Таблица 1
fзонд, Гц Глубина проникновения, δ, м Длина волны в среде, λср, м Затухание в среде, α, дБ/м Параметры среды, ε и σ (См/м)
25 3.1·103 1.94·104 3.2·10-5 ε=5, σ=10-3
103 6.28·103 10-3 ε=5, σ=10-2
Согласно результатам компьютерного эксперимента и проведенным расчетам заявляемый способ радиолокации подповерхностных объектов возможен в пределах нескольких километров.
Способ осуществляется следующим образом. Генератор гармонических колебаний СНЧ диапазона 1 и приемник этих колебаний 2 подключены к коммутатору 3 таким образом, что к антенне 4 в тот или иной момент времени оказывается подключенным приемник либо передатчик. Коммутатор 3 периодически со скважностью
T п T и = 2
Figure 00000005
непрерывно осуществляет переключение. Сигнал с выхода генератора 1 подается на устройство обработки информации и на антенну через коммутатор, антенна излучает зондирующее разрывное колебание, которое, пройдя толщу среды с минимальным затуханием, отразится от объекта отражения 5, и в моменты, когда отключен генератор, регистрируется и восстанавливается приемником 2 и обрабатывается устройством обработки информации 6, вычисляющем время задержки, разность фаз с исходным сигналом и глубину объекта отражения. Работу устройств 1-6 синхронизирует блок синхронизации 7.
Таким образом, заявленный способ радиолокации объектов в слабопроводящих средах может быть реализован и позволяет проводить зондирование подповерхностных объектов на большой глубине с использованием одной антенны. Данный результат достигается использованием разрывных электромагнитных колебаний сверхнизкой частоты. Разность фаз между излучаемым и обрабатываемым сигналами содержит информацию о глубине залегания объекта.

Claims (2)

1. Способ радиолокации объектов в слабопроводящих средах, состоящий в зондировании среды сверхнизкочастотными электромагнитными колебаниями и последующем приеме и обработке отраженных от объекта колебаний, отличающийся тем, что периодически переключают антенну с генератора на приемник таким образом, что в моменты подключения генератора приемник отключен, а в моменты отключения генератора антенна соединена с приемником, полученными таким образом сверхнизкочастотными электромагнитными колебаниями осуществляют зондирование, а прием ведут в момент отсутствия сигнала генератора на антенне, принятый сигнал восстанавливают по форме до гармонического фильтрацией на частоте генератора и сравнивают по фазе с сигналом генератора и по разности фаз Δφ производят вычисление глубины залегания объекта по формуле:
H = Δ φ ω υ с р ,
Figure 00000006

где H - расстояние до отражающего объекта,
ω - угловая частота,
υср - скорость распространения волн в среде,
Δφ - разность фаз между сигналом генератора и восстановленным сигналом:
Δφ=ωΔt,
где Δt - время задержки.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что частота коммутации не менее чем в десять раз превышает частоту сигнала генератора и кратна ей, а временные отрезки излучения и приема зондирующих колебаний равны.
RU2012144156/28A 2012-10-16 2012-10-16 Способ радиолокации объектов в слабопроводящих средах RU2513671C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012144156/28A RU2513671C1 (ru) 2012-10-16 2012-10-16 Способ радиолокации объектов в слабопроводящих средах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012144156/28A RU2513671C1 (ru) 2012-10-16 2012-10-16 Способ радиолокации объектов в слабопроводящих средах

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2513671C1 true RU2513671C1 (ru) 2014-04-20

Family

ID=50481014

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012144156/28A RU2513671C1 (ru) 2012-10-16 2012-10-16 Способ радиолокации объектов в слабопроводящих средах

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2513671C1 (ru)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4698634A (en) * 1985-07-10 1987-10-06 Alongi Anthony V Subsurface inspection radar
WO1995030913A1 (en) * 1994-05-06 1995-11-16 Radiodetection Limited Locator
RU2101694C1 (ru) * 1994-04-25 1998-01-10 Борис Алексеевич Стрюков Способ исследования подповерхностных слоев объектов
RU2234112C1 (ru) * 2003-05-13 2004-08-10 Заренков Вячеслав Адамович Геофизический радиолокатор
RU2244322C1 (ru) * 2003-04-02 2005-01-10 Закрытое акционерное общество "Таймер" Способ радиолокационного зондирования подстилающей поверхности и устройство для его осуществления
RU80022U1 (ru) * 2008-08-21 2009-01-20 ФГУП Специальное конструкторское бюро института радиотехники и электроники Российской академии наук (ФГУП СКБ ИРЭ РАН) Радиолокатор подповерхностного зондирования
RU2008105018A (ru) * 2008-02-11 2009-08-20 Оао "Радиоавионика" (Ru) Способ построения изображения подповерхностного объекта
RU2433423C1 (ru) * 2010-04-26 2011-11-10 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" (Сфу) Устройство подповерхностного зондирования

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4698634A (en) * 1985-07-10 1987-10-06 Alongi Anthony V Subsurface inspection radar
RU2101694C1 (ru) * 1994-04-25 1998-01-10 Борис Алексеевич Стрюков Способ исследования подповерхностных слоев объектов
WO1995030913A1 (en) * 1994-05-06 1995-11-16 Radiodetection Limited Locator
RU2244322C1 (ru) * 2003-04-02 2005-01-10 Закрытое акционерное общество "Таймер" Способ радиолокационного зондирования подстилающей поверхности и устройство для его осуществления
RU2234112C1 (ru) * 2003-05-13 2004-08-10 Заренков Вячеслав Адамович Геофизический радиолокатор
RU2008105018A (ru) * 2008-02-11 2009-08-20 Оао "Радиоавионика" (Ru) Способ построения изображения подповерхностного объекта
RU80022U1 (ru) * 2008-08-21 2009-01-20 ФГУП Специальное конструкторское бюро института радиотехники и электроники Российской академии наук (ФГУП СКБ ИРЭ РАН) Радиолокатор подповерхностного зондирования
RU2433423C1 (ru) * 2010-04-26 2011-11-10 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" (Сфу) Устройство подповерхностного зондирования

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5323114A (en) Method and apparatus for obtaining sectional information of the underground by measuring time differences and strength of electromagnetic signals
JP2015163890A (ja) 距離ゲートを用いたホログラフィックレーダおよびホログラフィックレーダセンサ
CN108414966A (zh) 一种基于时间调制的宽带线性调频信号测向系统及方法
RU2452041C1 (ru) Способ параметрического приема волн различной физической природы в морской среде
US20180074179A1 (en) Two-dimensional rf harmonic imaging system and algorithm
CN104849764A (zh) 阵列式非线性目标探测系统及方法
RU2452040C1 (ru) Способ параметрического приема волн различной физической природы в морской среде
Guzel et al. RF tomography for Ground Penetrating Radar: Simulation and experimentation
RU2434253C1 (ru) Способ обнаружения местонахождения засыпанных биообъектов или их останков и устройство для его осуществления
RU2513671C1 (ru) Способ радиолокации объектов в слабопроводящих средах
Reinisch et al. Radio sounding in space: Magnetosphere and topside ionosphere
RU2480794C1 (ru) Способ геоэлектроразведки и устройство для его осуществления
RU2510517C2 (ru) Нелинейный радиолокатор обнаружения радиоэлектронных устройств
Parrini et al. A reconfigurable stepped frequency gpr (gpr-r)
RU53450U1 (ru) Устройство для дистанционного обнаружения вещества
RU2568430C1 (ru) Способ радиолокационного зондирования пространства
RU2405170C1 (ru) Радиолокационная станция последовательного обзора по дальности с перестройкой по линейному закону длительности зондирующих фазоманипулированных радиоимпульсов
US20240302523A1 (en) Electromagnetic tomograph for inhomogeneous media
Irvine Experimental measurements of the response of a single-transmitter–receiver electromagnetic induction sensor to a linear conductor
RU2303279C1 (ru) Способ и устройство подповерхностного радиолокационного зондирования
RU2515191C2 (ru) Способ обнаружения местонахождения засыпанных биообъектов или их останков и устройство для его осуществления
RU2501035C1 (ru) Способ обнаружения электронных устройств
Takano et al. Radio wave emission from 1 MHz to 18 GHz due to rock fracture and the estimation of the emitted energy
RU2410729C1 (ru) Способ обнаружения местонахождения засыпанных биообъектов или их останков и устройство для его осуществления
Leuschen et al. Field experiments of a surface-penetrating radar for Mars

Legal Events

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

Effective date: 20161017