RU2547160C1 - Устройство определения глубины залегания подповерхностных объектов - Google Patents

Устройство определения глубины залегания подповерхностных объектов Download PDF

Info

Publication number
RU2547160C1
RU2547160C1 RU2013152377/28A RU2013152377A RU2547160C1 RU 2547160 C1 RU2547160 C1 RU 2547160C1 RU 2013152377/28 A RU2013152377/28 A RU 2013152377/28A RU 2013152377 A RU2013152377 A RU 2013152377A RU 2547160 C1 RU2547160 C1 RU 2547160C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
input
receiver
switch
low
Prior art date
Application number
RU2013152377/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Ильич Баскаков
Сергей Андреевич Болдырев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ"
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 "Национальный исследовательский университет "МЭИ" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ"
Priority to RU2013152377/28A priority Critical patent/RU2547160C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2547160C1 publication Critical patent/RU2547160C1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области подповерхностной радиолокации и может быть использовано для определения глубины залегания скрытых в грунте объектов, например инженерных коммуникаций. Сущность: настоящее устройство содержит основную (1) и дополнительную (7) антенны, передатчик, приемник, адаптер связи (22), блок (23) обработки информации, блок (24) управления и синхронизации. Передатчик содержит усилитель (2) мощности, направленный ответвитель (3), модулируемый каскад (4), модулятор (5), задающий генератор (6). Приемник содержит комплексированный с ним радиометрический приемник, малошумящий усилитель (8), переключатель (9), смеситель (10), полосовой фильтр (11), усилитель (12) частоты биений. При этом радиометрический приемник выполнен в виде трех параллельно соединенных цепей, каждая из которых содержит последовательно соединенные полосовой фильтр (13-15), квадратичный детектор (16-18) и фильтр низкой частоты (19-21). Технический результат: повышение точности определения глубины залегания скрытых в грунте объектов. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области подповерхностной радиолокации, а именно к устройствам поиска, обнаружения и определения местоположения и формы подповерхностных целей.
В настоящее время известны устройства, используемые для зондирования, обнаружения и определения местоположения подповерхностных инженерных коммуникаций, в основном, являются короткоимпульсными.
Известен «Мобильный георадар для дистанционного поиска местоположения подземных магистральных коммуникаций и определения их поперечного размера и глубины залегания в грунте» (Патент России 2256941 C1, G01V 3/17 2004 г.).
Недостатком, присущим данному устройству, является ошибочное определение глубины залегания зондируемого объекта из-за неизвестности диэлектрической проницаемости грунта в момент зондирования, хотя в программном обеспечении данного устройства имеется база данных по электрофизическим характеристикам грунта. Но сезонная и суточная вариация значений характеристик грунта, а также изменение диэлектрической проницаемости грунта по глубине требуют знаний состояния грунта во время проведения полевых работ.
Наиболее близким по технической сущности к изобретению является устройство для обнаружения объектов, расположенных под землей (патент Японии 57-17273, G01S 13/34, G01V 3/12, 1975 г.). Устройство содержит передатчик и приемник, работающие на одну антенну, для развязки передатчика и приемника к антенне подключен циркулятор, вход циркулятора соединен с выходом передатчика, состоящего из модулируемого каскада, к входу которого подключены задающий генератор и модулятор, передатчик генерирует частотно-модулированные сигналы с пилообразным законом изменения частоты и с постоянной частотой повторения, выход циркулятора соединен с входом смесителя, второй вход которого соединен с выходом модулируемого каскада, выход смесителя соединен с входом усилителя частоты биений, выход которого соединен с входом процессора обработки.
Недостатком известного устройства является низкая точность определения местоположения зондируемого объекта из-за неизвестности характера изменения диэлектрической проницаемости грунта с глубиной.
Техническим результатом изобретения является повышение точности измерения глубины залегания в грунте при поиске инженерных коммуникаций (газопроводы, водопроводы, оптоволоконные и металлические кабели) и других скрытых объектов.
Технической задачей изобретения является получение динамики изменения диэлектрической проницаемости грунта в зондируемом участке для выбора подходящей методики расчета частоты биений, полученной из отраженного сигнала, которая является функцией глубины.
Это достигается тем, что известное устройство определения глубины залегания подповерхностных объектов, содержащее передатчик, приемник, блок обработки информации и антенну, при этом передатчик содержит задающий генератор, первый выход которого соединен с первым входом модулируемого каскада, модулятор, выход которого соединен с вторым входом модулируемого каскада, приемник содержит смеситель, усилитель частоты биений, снабжено дополнительной антенной, адаптером связи и блоком управления и синхронизации, передатчик снабжен усилителем мощности и направленным ответвителем, вход антенны соединен с выходом усилителя мощности, вход которого подключен к первому выходу направленного ответвителя, вход последнего соединен с выходом модулируемого каскада, второй выход направленного ответвителя подключен к второму входу смесителя, в приемник введены комплексированный с ним радиометрический приемник, малошумящий усилитель, переключатель, полосовой фильтр, при этом радиометрический приемник выполнен в виде трех параллельно соединенных цепей, каждая из которых содержит последовательно соединенные полосовой фильтр, квадратичный детектор и фильтр низкой частоты, выход дополнительной антенны соединен с входом малошумящего усилителя, выход которого подключен к первому входу переключателя, второй вход переключателя соединен с вторым выходом задающего генератора, первый выход переключателя подключен к смесителю, выход последнего соединен с входом полосового фильтра, выход которого соединен с входом усилителя частоты биений, второй выход переключателя подключен к входам полосовых фильтров цепочек, выход фильтра низкой частоты каждой цепочки подключен к соответствующему входу адаптера связи, выход усилителя частоты биений приемника и первый выход блока управления и синхронизации подключены к другим входам адаптера связи, выход адаптера связи подключен к входу блока обработки информации, при этом второй выход блока управления и синхронизации соединен с входом задающего генератора.
Сущность изобретения поясняется чертежом, где представлена функциональная схема устройства определения глубины залегания подповерхностных объектов.
Устройство определения глубины залегания подповерхностных объектов содержит антенну 1, вход которой соединен с выходом усилителя мощности 2, вход которого соединен с первым выходом направленного ответвителя 3, вход последнего соединен с выходом модулируемого каскада 4, второй вход которого соединен с выходом модулятора 5. Первый вход модулируемого каскада 4 соединен с первым выходом задающего генератора 6. Выход дополнительной антенны 7 соединен с входом малошумящего усилителя 8, выход которого соединен с первым входом переключателя 9, первый выход переключателя 9 соединен с первым входом смесителя 10, выход которого соединен с входом полосового фильтра 11, выход последнего соединен с входом усилителя частоты биений 12, второй выход переключателя 9 соединен с входами цепочек, каждая из которых состоит из последовательно соединенных полосового фильтра 13, 14, 15, квадратичного детектора 16, 17, 18, фильтра нижних частоты 19, 20, 21, выход каждой цепочки соединен с соответствующим входом адаптера связи 22 (вх.1, вх.2 и вх.3). Выход усилителя частоты биений 12 и первый выход блока управления и синхронизации 24 подключены к соответствующим входам адаптера связи (вх.4 и вх.5). Выход адаптера связи соединен с входом блока обработки информации IBM-PC 23, при этом второй выход блока управления и синхронизации 24 подключен к входу задающего генератора 6. Полосовые фильтры цепочек настроены на разные диапазоны частот.
Устройство определения глубины залегания подповерхностных объектов работает следующим образом.
Задающий генератор 6, модулируемый каскад 4 и модулятор 5 формируют колебание с линейной частотной модуляцией, которое усиливается в усилителе мощности 2 и передается на антенну 1, с выхода которой зондирующая волна излучается в грунт. Электромагнитная волна, отражаясь от подповерхностного объекта или границ раздела грунта, воздействует на дополнительную приемную антенну 7 и усиливается в малошумящем усилителе 8. Также при этом принимаются мешающий сигнал, отраженный от раздела воздух-грунт и сигнал прямого прохождения от передающей антенны 1. При этом высота антенны над поверхностью Земли не должна превышать 5-10 см. Эти сигналы при обработке данных являются нежелательными, поскольку имеют амплитуды больше, чем сигналы, отраженные от объектов, поэтому они отфильтрованы полосовым фильтром 11. Результатом обработки радиолокационных данных является радарограмма с указанием границ раздела грунта и местоположения объектов в грунте.
В данном устройстве глубина залегания объекта или толщина слоя грунта определяется методом спектрального анализа по частоте биений на выходе усилителя 12. Оценка глубины зависит от диэлектрической проницаемости грунта ε ˙
Figure 00000001
. Однако реально вертикальное распределение ε ˙
Figure 00000002
с глубиной не постоянно, т.е. надо учитывать электродинамическую модель структуры грунта. Еще одна трудность заключается в априорной неизвестности электрофизических характеристик грунта. На величину ε ˙
Figure 00000003
при данной частоте измерений влияют довольно большое число параметров, таких как влажность, температура, дисперсность, засоленность, минералогический состав и плотность почвы, также сезонная и суточная изменчивость. В диапазоне частот от 300 до 900 МГц для разных грунтов почти не наблюдается дисперсионность диэлектрической проницаемости. Поэтому спектр частоты зондирующего сигнала выбран в этом диапазоне.
Для определения электродинамической модели грунта целесообразно комплексирование активных и пассивных радиолокационных измерений, целью которых является объединение различных измерителей в единое устройство, обладающее более высокими характеристиками по точности, информативности и помехоустойчивости, по сравнению с независимо действующими измерителями. При работе пассивной части устройства активная часть периодически выключается с помощью сигналов от блока управления и синхронизации 24.
В устройстве использован параллельный многоканальный прием радиотеплового излучения для получения температурного градиента по глубине грунта. Поскольку глубина радиовизирования земли зависит от частоты, то, принимая радиотепловое излучение от разных глубин, устанавливается динамика изменения радиояркостной температуры, для чего используются три последовательно соединенные цепочки, в каждую из которых входит полосовой фильтр 13, 14, 15 на диапазоны частот 300-500 МГц, 500-700 МГц, 700-900 МГц, соответственно. Измеряя динамику измерения температуры с глубиной, можно установить характер изменения влажности, которая оказывает сильное влияние на значение диэлектрической проницаемости грунта.
Используя три канала приема, регистрируем картину поля радиотеплового излучения с разных глубин и, соответственно, оценочное значение диэлектрической проницаемости грунта. Далее, сопоставляя ее с результатами активного зондирования в виде радарограммы, можно выбрать ту или иную наиболее подходящую электродинамическую модель структуры грунта для расчета глубины залегания объектов в среде. Дальнейший расчет и определение глубины залегания объекта проводится в блоке обработки информации IBM-PC 23.
Использование изобретения обеспечивает повышение точности измерения глубины залегания в грунте при поиске инженерных коммуникаций (газопроводы, водопроводы, оптоволоконные и металлические кабели) и других скрытых объектов и может использоваться в подповерхностном зондировании при определении местоположения газопроводов и водопроводов, при контроле их состояния, при выявлении аварийных участков, в строительстве, при контроле состояния и качества дорожных покрытий, опоры мостов и фундамента здания, как неразрушающий метод контроля.

Claims (1)

  1. Устройство определения глубины залегания подповерхностных объектов, содержащее передатчик, приемник, блок обработки информации и антенну, при этом передатчик содержит задающий генератор, первый выход которого соединен с первым входом модулируемого каскада, модулятор, выход которого соединен с вторым входом модулируемого каскада, приемник содержит смеситель, усилитель частоты биений, отличающееся тем, что оно снабжено дополнительной антенной, адаптером связи и блоком управления и синхронизации, передатчик снабжен усилителем мощности и направленным ответвителем, вход антенны соединен с выходом усилителя мощности, вход которого подключен к первому выходу направленного ответвителя, вход последнего соединен с выходом модулируемого каскада, второй выход направленного ответвителя подключен к второму входу смесителя, в приемник введены комплексированный с ним радиометрический приемник, малошумящий усилитель, переключатель, полосовой фильтр, при этом радиометрический приемник выполнен в виде трех параллельно соединенных цепей, каждая из которых содержит последовательно соединенные полосовой фильтр, квадратичный детектор и фильтр низкой частоты, выход дополнительной антенны соединен с входом малошумящего усилителя, выход которого подключен к первому входу переключателя, второй вход переключателя соединен с вторым выходом задающего генератора, первый выход переключателя подключен к смесителю, выход последнего соединен с входом полосового фильтра, выход которого соединен с входом усилителя частоты биений, второй выход переключателя подключен к входам полосовых фильтров цепочек, выход фильтра низких частот каждой цепочки подключен к соответствующему входу адаптера связи, выход усилителя частоты биений приемника и первый выход блока управления и синхронизации подключены к другим входам адаптера связи, выход которого подключен к входу блока обработки информации, при этом второй выход блока управления и синхронизации соединен с входом задающего генератора.
RU2013152377/28A 2013-11-26 2013-11-26 Устройство определения глубины залегания подповерхностных объектов RU2547160C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013152377/28A RU2547160C1 (ru) 2013-11-26 2013-11-26 Устройство определения глубины залегания подповерхностных объектов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013152377/28A RU2547160C1 (ru) 2013-11-26 2013-11-26 Устройство определения глубины залегания подповерхностных объектов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2547160C1 true RU2547160C1 (ru) 2015-04-10

Family

ID=53296196

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013152377/28A RU2547160C1 (ru) 2013-11-26 2013-11-26 Устройство определения глубины залегания подповерхностных объектов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2547160C1 (ru)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5717273B2 (ru) * 1975-03-28 1982-04-09
RU2256941C1 (ru) * 2004-06-16 2005-07-20 Закрытое акционерное общество Научно-исследовательский институт интроскопии Московского научно-производственного объединения "Спектр" Мобильный георадар для дистанционного поиска местоположения подземных магистральных коммуникаций и определения их поперечного размера и глубины залегания в грунте

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5717273B2 (ru) * 1975-03-28 1982-04-09
RU2256941C1 (ru) * 2004-06-16 2005-07-20 Закрытое акционерное общество Научно-исследовательский институт интроскопии Московского научно-производственного объединения "Спектр" Мобильный георадар для дистанционного поиска местоположения подземных магистральных коммуникаций и определения их поперечного размера и глубины залегания в грунте

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Одсурэн Бухцоож. Комплексирование георадара с радиометром для повышения информативности и точности при подповерхностном зондировании. Автореф. диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. Москва, 2010. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Salam et al. Di-Sense: In situ real-time permittivity estimation and soil moisture sensing using wireless underground communications
Leng et al. An innovative method for measuring pavement dielectric constant using the extended CMP method with two air-coupled GPR systems
US8847813B2 (en) Unsynchronized radio imaging
Liu et al. Observation of compact intracloud discharges using VHF broadband interferometers
CN102735697A (zh) 深层土壤湿度微波遥感探测方法与装置
Ferrara et al. Monitoring shallow soil water content under natural field conditions using the early-time GPR signal technique
CN110988884B (zh) 一种基于高频地波雷达的中纬度电离层探测方法
US8570207B1 (en) Method, technique, and system for detecting Brillouin precursors at microwave frequencies for enhanced performance in various applications
Forte et al. Pros and cons in helicopter-borne GPR data acquisition on rugged mountainous areas: critical analysis and practical guidelines
KR100413831B1 (ko) 지반탐사 레이더
RU2334244C1 (ru) Способ определения местоположения источника радиоизлучения
RU2283519C1 (ru) Геофизический комплекс для поиска подповерхностных объектов "гфк-1"
Pasian et al. Experimental validation of a dual-receiver radar architecture for snowpack monitoring
RU2547160C1 (ru) Устройство определения глубины залегания подповерхностных объектов
Leuschen et al. SAR processing of radar echo sounder data
RU2433423C1 (ru) Устройство подповерхностного зондирования
RU2375729C1 (ru) Геофизический радиолокатор
Pochanin et al. GPR for pavement monitoring
RU2530542C1 (ru) Способ и устройство измерения угловой высоты объекта поиска в обзорных нелинейных радиолокаторах
Zirizzotti et al. Electromagnetic ice absorption rate at Dome C, Antarctica
Liu et al. New ground penetrating radar system for quantitative characterization of snow and sea ice
RU2234694C2 (ru) Устройство зондирования строительных конструкций
RU2442186C1 (ru) Способ обнаружения живых объектов и устройство для его осуществления
Bikowski et al. Inversion and sensitivity analysis of ground penetrating radar data with waveguide dispersion using deterministic and Markov chain Monte Carlo methods
Le Breton et al. Monitoring snow water equivalent using the phase of RFID signals

Legal Events

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

Effective date: 20181127