RU2559228C1 - Способ формирования радиоголограммы объекта и устройство для его реализации - Google Patents

Способ формирования радиоголограммы объекта и устройство для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2559228C1
RU2559228C1 RU2014118976/07A RU2014118976A RU2559228C1 RU 2559228 C1 RU2559228 C1 RU 2559228C1 RU 2014118976/07 A RU2014118976/07 A RU 2014118976/07A RU 2014118976 A RU2014118976 A RU 2014118976A RU 2559228 C1 RU2559228 C1 RU 2559228C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
radio
signal
input
electromagnetic wave
Prior art date
Application number
RU2014118976/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Викторович Доценко
Дмитрий Михайлович Носов
Михаил Евгеньевич Ровкин
Дмитрий Анатольевич Руссков
Валерий Александрович Хлусов
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Научно-производственная фирма "Микран"
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 Закрытое акционерное общество "Научно-производственная фирма "Микран" filed Critical Закрытое акционерное общество "Научно-производственная фирма "Микран"
Priority to RU2014118976/07A priority Critical patent/RU2559228C1/ru
Priority to PCT/RU2014/001018 priority patent/WO2015174887A1/ru
Priority to DE112014003709.5T priority patent/DE112014003709T5/de
Application granted granted Critical
Publication of RU2559228C1 publication Critical patent/RU2559228C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S13/00Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
    • G01S13/88Radar or analogous systems specially adapted for specific applications
    • G01S13/89Radar or analogous systems specially adapted for specific applications for mapping or imaging
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H5/00Holographic processes or apparatus using particles or using waves other than those covered by groups G03H1/00 or G03H3/00 for obtaining holograms; Processes or apparatus for obtaining an optical image from them

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
  • Holo Graphy (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к области радиовидения и может быть использована при проектировании радиотехнических систем. Достигаемый технический результат - снижение уровня помех на выходе отдельного канала формирования радиоголограммы без качественного увеличения его стоимости. Указанный результат достигается за счет разноса частот электромагнитной волны W1, которой облучают объект, и электромагнитной волны W2, которой облучают пространственную плоскость или некоторую криволинейную поверхность, на величину Δf, формирования радиоголограммы объекта в виде амплитудно-фазового распределения сигнала биений с разностной частотой Δf амплитуды суммы отраженной от объекта электромагнитной волны W3 и электромагнитной волны W2 по области регистрации радиоголограммы, зафиксированного относительно сигнала с частотой f0=Δf. При этом на выходе отдельного канала регистрации радиоголограммы отсутствуют фликкер-шум и постоянная составляющая, обусловленная мощностью электромагнитной волны W2, что позволяет повысить чувствительность регистрирующей матрицы без качественного увеличения ее стоимости. 2 н.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Группа изобретений относится к области радиовидения и может быть использована при проектировании радиотехнических систем, действие которых основано на восстановлении «оптического» изображения объекта по его радиоголограмме.
Известен способ формирования радиоголограммы (Сафронов Г.С., Сафронова А.П. Введение в радиоголографию. М., «Сов. Радио», 1973, с. 12, с. 213, рис. 3.8), основанный на облучении объекта полностью поляризованной электромагнитной волной W1, формировании радиоголограммы объекта путем последовательной во времени регистрации дискретного амплитудно-фазового распределения отраженной от объекта электромагнитной волны W2 по некоторой пространственной области, при этом фаза отраженной электромагнитной волны W2 измеряется относительно фазы источника возбуждения электромагнитной волны W1, а для снижения уровня помех на выходе отдельного канала регистрации используется супергетеродинный метод усиления и детектирования слабых сигналов.
К недостаткам способа относятся:
- сравнительно большое время формирования радиоголограммы (порядка одной секунды), что определяется последовательным во времени формированием отдельных фрагментов радиоголограммы и реально достижимой скоростью работы устройств формирования и обработки аналоговых и цифровых сигналов, а также наличие механических устройств позиционирования приемо-передающих электромагнитных датчиков, реализующих способ;
- необходимость пространственного перемещения приемных антенн реализующего способ устройства;
- необходимость фиксации объекта (человека) в определенной пространственной области на интервале времени формирования радиоголограммы;
- высокая стоимость отдельного канала приема и первичной обработки отраженного от объекта сигнала, а также схемы разводки опорного сверхвысокочастотного (СВЧ) сигнала на все каналы приема.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является способ формирования радиоголограммы и устройство для его реализации (Сафронов Г.С., Сафронова А.П. Введение в радиоголографию. М., «Сов. Радио», 1973, стр. 12, стр. 212, рис. 3.6), выбранный в качестве прототипа. Способ основан на облучении объекта полностью поляризованной электромагнитной волной W1, облучении некоторой пространственной области опорной, полностью поляризованной электромагнитной волной W2 (сигнал «подсветки»), когерентной с электромагнитной волной W1 (при этом используется один генератор электромагнитной волны, который возбуждает два излучателя, один из которых направлен на объект, а другой - на пространственную область, в которой регистрируется радиоголограмма объекта), измерении дискретного распределения суммарной интенсивности J(x, y) отраженной от объекта электромагнитной волны W3 и электромагнитной волны W2 по пространственной области путем одновременного измерения суммарной интенсивности J(x, y) в каждом из «дискретов» пространственной области, формировании радиоголограммы объекта как функции дискретного распределения величины отклонения суммарной интенсивности J(x, y) относительно среднего значения. Под дискретным распределением понимается функция распределения интенсивности J(x, y) в отдельных точках пространственной области с координатами (x, y). Количество и координаты этих точек определяются исходя из длины волны облучения и взаимного пространственного положения пространственной области и объекта. При этом необходимое количество точек регистрации интенсивности J(x, y) в пространственной области определяет количество приемных каналов в устройстве, реализующем способ.
Устройство, реализующее способ-прототип (фиг. 2), включает в себя n приемных каналов, каждый из которых состоит из приемной антенны, выход которой подключен ко входу амплитудного детектора, излучатели, входы которых подключены к выходу генератора радиосигнала, аналоговый n-канальный мультиплексор, входы которого подключены к выходам амплитудных детекторов приемных каналов, аналогово-цифровой преобразователь (АЦП), вход которого соединен с выходом мультиплексора, регистрирующее цифровое устройство, при этом цифровой выход АЦП подключен к цифровому входу регистрирующего цифрового устройства, цифровой управляющий выход которого подключен к цифровому управляющему входу мультиплексора, а выход тактового сигнала регистрирующего цифрового устройства подключен к тактовому входу АЦП.
К недостаткам известной группы технических решений относятся высокий уровень помех на выходе приемного канала системы регистрации радиоголограммы.
Выражение для выходного сигнала U(x, y)~J(x, y) амплитудного детектора при подаче на его вход (с выхода антенны) суммы двух сигналов с одинаковой частотой ω и разными амплитудами и фазами, считая амплитудную характеристику детектора квадратичной (режим низкого уровня входного сигнала), с точностью до постоянного коэффициента размерности, имеет вид:
Figure 00000001
где А(х, y) - амплитуда сигнала на выходе антенны при приеме отраженной электромагнитной волны W3 в точке, с координатами (х, у);
φ(х, y) - фаза электромагнитной волны W3 относительно электромагнитной волны W2 в точке, с координатами (х, y);
А0 - амплитуда сигнала на выходе антенны при приеме электромагнитной волны W2;
Ф(t) - низкочастотный фликкер-шум (Коган Ш.М. Низкочастотный токовый шум со спектром типа 1/f в твердых телах, «УФН», 1985, т. 145, в. 2, с. 285; Weissman М.В. 1/F noise and other slow, nonexponential kinetics in condensed matter, «Rev. Mod. Phys.», 1988, v. 60, №2, c. 537);
ξ(t) - тепловой «белый» шум приемного канала.
Знак «черта» означает усреднение на некотором временном интервале, существенно большем, чем период электромагнитных волн W2 и W3; составляющая, описываемая функцией R(x, y), - полезная компонента сигнала U(x, y), являющаяся радиоголограммой объекта.
Из выражения (1) следует, что метод прямого детектирования обусловливает высокий уровень собственных помех отдельного приемного канала регистрации радиоголограммы, в силу того что в выходном сигнале присутствует как полезный сигнал (составляющая R(x, y)=2A0·A(x, y)·cosφ(x, y)), отображающий результат интерференции отраженного и опорного сигналов системы, так и мешающие сигналы (помехи), составляющие
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004
амплитуды которых пропорциональны интенсивности отраженного сигнала электромагнитной волны W3, сигнала «подсветки» электромагнитной волны W2 и мощности фликкер-шума и теплового шума соответственно.
Отфильтровать полезный сигнал от помех, так как помехи
Figure 00000005
Figure 00000006
представляют собой постоянные напряжения, как и полезный сигнал, и разделить их после суммирования невозможно. Увеличение постоянной времени усреднения не ведет к уменьшению фликкер-шума, поскольку его интенсивность растет с понижением частоты.
Высокий уровень помех на выходе каналов регистрации чрезвычайно затрудняет калибровку радиотехнической системы, снижает качество формируемого изображения и ограничивает максимальную дальность действия устройства формирования радиоголограммы объекта, поскольку полезный сигнал маскируется неустранимыми помехами.
Снижение уровня помех канала формирования радиоголограммы путем применения супергетеродинных методов переноса отраженного сигнала на выходе антенны на промежуточную частоту (как это сделано в способе-аналоге) невозможно из-за резкого удорожания устройства, поскольку в каждый из каналов необходимо ввести высокочастотный смеситель (фазовый СВЧ-детектор) и осуществить разводку СВЧ-сигнала гетеродина на все каналы приема отраженной электромагнитной волны W3. При рабочей частоте 10÷40 ГГц и необходимом количестве каналов порядка сотен тысяч (и даже нескольких миллионов) стоимость такой системы становится неприемлемо высокой для широкого применения.
Ограничение максимальной дальности объекта от регистрирующей поверхности существенно ограничивает область применения указанных способа формирования радиоголограммы объекта и устройства для его реализации, например, в досмотровых системах реального времени, не требующих «узкой» локализации объекта в пространстве и фиксации его положения.
Основной технической задачей, решаемой заявляемой группой изобретений, является значительное снижение уровня помех на выходе отдельного канала формирования радиоголограммы без качественного увеличения стоимости.
Поставленная задача решается тем, что в способе формирования радиоголограммы объекта, включающем облучение объекта монохроматической полностью поляризованной электромагнитной волной W1 с частотой f1, облучение пространственной плоскости или некоторой криволинейной поверхности, в которой регистрируется радиоголограмма объекта, монохроматической полностью поляризованной электромагнитной волной W2, при этом поляризации электромагнитных волн W1 и W2 произвольные и независимые, формирование сигнала U(x, y), пропорционального интенсивности суммы отраженной от объекта электромагнитной волны W3 и электромагнитной волны W2, для каждой из точек плоскости или криволинейной поверхности, в которых регистрируют радиоголограмму, согласно предложенному решению частота f2 электромагнитной волны W2 не равна частоте f1 электромагнитной волны W1, формируют сигнал U0, пропорциональный интенсивности суммы электромагнитных волн W1 и W2, выделяют из сигнала U0 спектральную составляющую
Figure 00000007
с разностной частотой
Figure 00000008
формируют радиоголограмму объекта как двумерную функцию распределения по плоскости или криволинейной поверхности величины взаимной интенсивности G(x, y) сигналов U(x, y) и спектральной составляющей
Figure 00000007
по формуле:
Figure 00000009
,
где знак черты означает усреднение на временном интервале Т, удовлетворяющем условию:
Figure 00000010
при этом интервал усреднения Т0 при формировании сигнала U(x, y) удовлетворяет условию:
Figure 00000011
и выполняется неравенство:
Figure 00000012
Поставленная задача решается также тем, что в устройстве формирования радиоголограммы объекта, содержащем регистрирующую матрицу, образованную совокупностью n приемных каналов, каждый из которых включает в себя приемную антенну и амплитудный детектор, причем выход приемной антенны соединен со входом амплитудного детектора, излучатели, генератор радиосигнала, выход которого подключен ко входу одного из излучателей, аналоговый n-канальный мультиплексор, входы которого соединены с выходами приемных каналов соответственно, аналого-цифровой преобразователь, вход которого соединен с выходом аналогового n-канального мультиплексора, регистрирующее цифровое устройство, ко входу которого подключен цифровой выход аналого-цифрового преобразователя, при этом управляющий выход регистрирующего цифрового устройства подключен к управляющему входу аналогового n-канального мультиплексора, а выход тактового сигнала регистрирующего цифрового устройства подключен к тактовому входу аналого-цифрового преобразователя, согласно предложенному решению в него введены второй генератор радиосигнала, выход которого соединен со входом другого излучателя, формирователь сигнала разностной частоты, входы которого соединены с выходами генераторов радиосигналов соответственно, в каждый из n приемных каналов введен синхронный детектор и фильтр низких частот, вход синхронного детектора соединен с выходом амплитудного детектора, выход синхронного детектора соединен со входом фильтра низких частот, вход опорного сигнала синхронного детектора соединен с выходом формирователя сигнала разностной частоты, при этом выходы фильтров низких частот являются выходами приемных каналов.
Заявленные способ и устройство взаимосвязаны настолько, что образуют единый изобретательский замысел, следовательно, данная группа изобретений удовлетворяет требованию единства изобретения.
Изобретение поясняется рисунками, где на фиг. 1 представлена функциональная схема устройства, реализующего заявляемый способ; на фиг. 2 представлена функциональная схема устройства, реализующего способ-прототип; на фиг. 3 - геометрия расположения регистрирующей матрицы, излучателей и объекта в заявляемом способе, на фиг. 4 - пример одного из возможных вариантов конкретной реализации приемного канала в заявляемом устройстве.
Устройство (фиг. 1) содержит регистрирующую матрицу, образованную совокупностью n приемных каналов 1, каждый из которых включает в себя приемную антенну 2, амплитудный детектор 3, синхронный детектор 4, фильтр нижних частот 5, излучатели 6 и 7, генератор радиосигнала 8, второй генератор радиосигнала 9, формирователь сигнала разностной частоты 10, аналоговый n-канальный мультиплексор 11, аналого-цифровой преобразователь 12, регистрирующее цифровое устройство 13. В приемных каналах 1 выход приемной антенны 2 соединен со входом амплитудного детектора 3, выход которого соединен со входом синхронного детектора 4. Выход синхронного детектора 4 соединен со входом фильтра низких частот 5, выход которого является выходом приемного канала 1. Выходы генератора радиосигнала 8 и второго генератора радиосигнала 9 подключены ко входам излучателей 6 и 7 соответственно. Входы формирователя сигнала разностной частоты 10 подключены к выходам генераторов радиосигнала 8 и 9, а выход его подключен к опорным входам синхронных детекторов 4 приемных каналов 1. Входы аналогового n-канального мультиплексора 11 соединены с выходами приемных каналов 1 соответственно. Вход аналогово-цифрового преобразователя 12 соединен с выходом аналогового n-канального мультиплексора 11. Цифровой выход аналогово-цифрового преобразователя 12 подключен к цифровому входу регистрирующего цифрового устройства 13, цифровой управляющий выход которого подключен к цифровому управляющему входу аналогового n-канального мультиплексора 11, а выход тактового сигнала которого подключен к тактовому входу аналогово-цифрового преобразователя 12.
Заявленный способ реализуется при помощи устройства следующим образом. Излучатель 6, возбуждаемый генератором радиосигнала 8, излучает в направлении объекта электромагнитную волну W1 с частотой f1. Одновременно с этим излучатель 7, возбуждаемый вторым генератором радиосигнала 9, излучает электромагнитную волну W2 с частотой f2 в направлении регистрирующей матрицы. Отраженная от объекта электромагнитная волна W3 с частотой f1 также падает на раскрыв регистрирующей матрицы. При этом в каждой точке (с координатами (х, y)) раскрыва регистрирующей матрицы имеют место биения с частотой
Figure 00000013
интенсивности U(x, y) суммы двух электромагнитных волн W3 и W2 с частотами f1 и f2 соответственно. Фаза сигнала биений относительно выходного сигнала формирователя сигнала разностной частоты 10 зависит от положения (координат) точки на поверхности раскрыва регистрирующей матрицы, а амплитуда этих биений определяется амплитудой отраженной электромагнитной волны W3 (при фиксированной амплитуде электромагнитной волны W2). Таким образом, радиоголограмма объекта отображается в распределении фазы и амплитуды сигнала биений по раскрыву регистрирующей матрицы, при этом в общем случае сигнал U′(x, y), пропорциональный интенсивности суммы электромагнитных волн W3 и W2, с точностью до постоянного коэффициента размерности, описывается выражением:
Figure 00000014
где
Figure 00000015
A0 - интенсивность электромагнитной волны W2,
А(х, y) - интенсивность отраженной электромагнитной волны W3 в точке, с координатами (x, y),
R(x, y) - радиосигнал (сигнал биений), амплитуда А(х, y) и фаза φ(х, y) которого отображают радиоголограмму объекта.
Для формирования сигнала U(x, y) используют приемную антенну 2, производящую прием двух электромагнитных волн W3 и W2, и амплитудный детектор 3. При этом на выходе амплитудного детектора 3 формируется сигнал U(x, y), описываемый выражением:
Figure 00000016
где составляющая Ф(t) описывает напряжение смещения диода амплитудного детектора 3 и его фликкер-шум, а составляющая ξ(t) - это тепловой шум приемного канала. Для формирования радиоголограммы в синхронном детекторе 4 производится перемножение выходного сигнала U(x, y) амплитудного детектора 3 на сигнал
Figure 00000017
с частотой
Figure 00000018
вырабатываемый формирователем сигнала разностной частоты 10. При этом на выходах фильтров низких частот 5 каждого из приемных каналов 1, приемные антенны 2 которых расположены в точках с координатами (х, y), формируется напряжение, пропорциональное величине взаимной интенсивности G(x, y), описываемое выражением:
Figure 00000019
где ξ′(t) - тепловой шум приемного канала в полосе фильтра низких частот 5.
Распределение величины этого напряжения по раскрыву регистрирующей матрицы и является радиоголограммой объекта.
Поскольку информация о радиоголограмме в виде величин А(х, y) и φ(х, y) содержится только в сигнале биений, в узкой полосе спектра в окрестности частоты биений Δf, все помехи на выходе синхронного детектора 4 сильно подавлены, поскольку мощность этих помех мала в полосе спектра полезного сигнала, определяемой временем усреднения результата перемножения в выражении (4), т.е. полосой фильтра низких частот 5. Отметим, что сказанное справедливо в отношении компоненты Ф(t) тогда, когда значение частоты Δf много больше ширины спектра фликкер-шума (порядка 1 кГц), что всегда можно обеспечить.
Таким образом, исходя из вышеизложенного можно утверждать, что уровень помех на выходе каналов регистрации радиоголограммы в заявляемой группе изобретений существенно ниже, чем в аналогах и прототипе за счет разнесения частот электромагнитных волн W1 и W2 области регистрации радиоголограммы.
Как и в способе-прототипе, для формирования «оптического» изображения объекта производится двумерная свертка полученной радиоголограммы G(x, y) с радиоголограммой блестящей точки (двумерной опорной функцией), предварительно рассчитанной исходя из конкретной геометрии взаимного расположения точек излучения электромагнитных волн W1 и W2, области, в которой размещается объект и значений частот монохроматических электромагнитных волн W1 и W2. В качестве доказательства возможности практической реализации заявляемых технических решений на фиг. 4, в качестве примера, представлена схема одного из возможных вариантов конкретной реализации приемного канала 1. Схема работает следующим образом. Сигнал, наведенный в приемной антенне 2, например дипольного типа, усиливается усилителем на транзисторе V1 и детектируется «низкобарьерным» диодом D, при этом на конденсаторе СФ1 формируется сигнал U′(x, y), содержащий составляющую, амплитуда которой пропорциональна интенсивности поля, облучающего диполь. Усилитель на транзисторе V1 и диод D образуют амплитудный детектор 3. Индуктивности L выполняют роль дросселей. Конденсатор СФ1 и сопротивление RФ1 выбраны так, что выполняется соотношение
Figure 00000020
и переменная составляющая сигнала U′(x, y) с частотой Δf беспрепятственно проходит через конденсатор С1 на вход синхронного детектора 4, реализованного на операционном усилителе А1 и транзисторе V2. Ключ, выполненный на транзисторе V2, управляет полярностью выходного сигнала усилителя А1. Когда транзистор V2 открыт, неинвертирующий вход усилителя А1 замкнут на землю и переменная составляющая сигнала U′(x, y) проходит на выход усилителя А1 инвертированной. Когда ключ разомкнут, переменная составляющая сигнала U′(x, y) проходит на выход усилителя А1 неинвертированной. Выходной сигнал усилителя А1 фильтруется фильтром низких частот 5, образованным конденсатором СФ2 и сопротивлением RФ2, постоянная времени которого удовлетворяет соотношению
Figure 00000021
и поступает на соответствующий вход аналогового мультиплексора 11. Поскольку смена полярности переменной составляющей сигнала U′(x, y) производится с частотой сигнала
Figure 00000022
на выходах фильтров низких частот 5 (RФ2, CФ2) каждого из приемных каналов 1 формируется постоянное напряжение, пропорциональное величине взаимной интенсивности G(x, y) в выражении 4, распределение которого по раскрыву регистрирующей матрицы и является радиоголограммой объекта.
Постоянная времени цепи τ2=RФ2·СФ2 определяет полосу фильтрации переменной составляющей R(x, y) в выражении 2, и максимальное значение величины τ2 ограничено только скоростью изменения положения объекта относительно области регистрации (скоростью изменения радиоголограммы объекта).
Схема приемного канала 1 регистрирующей матрицы (фиг. 4) проста, не требует значительных затрат на ее реализацию. Поскольку опорный сигнал, который разводится на ключи приемных каналов, низкочастотный (его частота Δf может быть выбрана в пределах 0,1÷1 МГц), разводка может быть выполнена печатным монтажом и также не требует значительных затрат.
Заявляемая группа изобретений решает поставленную техническую задачу - снижения уровня помех на выходе отдельного канала формирования радиоголограммы без качественного увеличения его стоимости.
Технический результат заключается в возможности практической реализации малошумящих матричных регистрирующих экранов для широкодоступных радиоголографических систем, не содержащих в своем составе механических сканирующих элементов и формирующих изображение объекта в реальном времени (в темпе телевизионного изображения).

Claims (2)

1. Способ формирования радиоголограммы объекта, включающий облучение объекта монохроматической полностью поляризованной электромагнитной волной W1 с частотой f1, облучение пространственной плоскости или некоторой криволинейной поверхности, в которой регистрируется радиоголограмма объекта, монохроматической полностью поляризованной электромагнитной волной W2, при этом поляризации электромагнитных волн W1 и W2 произвольные и независимые, формирование сигнала U(x, y), пропорционального интенсивности суммы отраженной от объекта электромагнитной волны W3 и электромагнитной волны W2, для каждой из точек плоскости или криволинейной поверхности, в которых регистрируют радиоголограмму, отличающийся тем, что частота f2 электромагнитной волны W2 не равна частоте f1 электромагнитной волны W1, формируют сигнал U0, пропорциональный интенсивности суммы электромагнитных волн W1 и W2, выделяют из сигнала U0 спектральную составляющую
Figure 00000023
с разностной частотой
Figure 00000024
формируют радиоголограмму объекта как двумерную функцию распределения по плоскости или криволинейной поверхности величины взаимной интенсивности G(x, y) сигналов U(x, y) и спектральной составляющей
Figure 00000007
, по формуле:
Figure 00000009
,
где знак черты означает усреднение на временном интервале Т, удовлетворяющем условию:
Figure 00000025

при этом интервал усреднения Т0 при формировании сигнала U(x, y) удовлетворяет условию:
Figure 00000026

и выполняется неравенство:
Figure 00000027
2. Устройство формирования радиоголограммы объекта, содержащее регистрирующую матрицу, образованную совокупностью n приемных каналов, каждый из которых включает в себя приемную антенну и амплитудный детектор, причем выход приемной антенны соединен со входом амплитудного детектора, излучатели, генератор радиосигнала, выход которого подключен ко входу одного из излучателей, аналоговый n-канальный мультиплексор, входы которого соединены с выходами приемных каналов соответственно, аналого-цифровой преобразователь, вход которого соединен с выходом аналогового n-канального мультиплексора, регистрирующее цифровое устройство, ко входу которого подключен цифровой выход аналого-цифрового преобразователя, при этом управляющий выход регистрирующего цифрового устройства подключен к управляющему входу аналогового n-канального мультиплексора, а выход тактового сигнала регистрирующего цифрового устройства подключен к тактовому входу аналого-цифрового преобразователя, отличающийся тем, что в него введены второй генератор радиосигнала, выход которого соединен со входом другого излучателя, формирователь сигнала разностной частоты, входы которого соединены с выходами генераторов радиосигналов соответственно, в каждый из n приемных каналов введены синхронный детектор и фильтр низких частот, вход синхронного детектора соединен с выходом амплитудного детектора, выход синхронного детектора соединен со входом фильтра низких частот, вход опорного сигнала синхронного детектора соединен с выходом формирователя сигнала разностной частоты, при этом выходы фильтров низких частот являются выходами приемных каналов.
RU2014118976/07A 2014-05-12 2014-05-12 Способ формирования радиоголограммы объекта и устройство для его реализации RU2559228C1 (ru)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014118976/07A RU2559228C1 (ru) 2014-05-12 2014-05-12 Способ формирования радиоголограммы объекта и устройство для его реализации
PCT/RU2014/001018 WO2015174887A1 (ru) 2014-05-12 2014-12-31 Способ формирования радиоголограммы объекта и устройство для его реализации
DE112014003709.5T DE112014003709T5 (de) 2014-05-12 2014-12-31 Verfahren zur Erstellung eines Radio-Hologramms und Einrichtung hierfür

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014118976/07A RU2559228C1 (ru) 2014-05-12 2014-05-12 Способ формирования радиоголограммы объекта и устройство для его реализации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2559228C1 true RU2559228C1 (ru) 2015-08-10

Family

ID=53796271

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014118976/07A RU2559228C1 (ru) 2014-05-12 2014-05-12 Способ формирования радиоголограммы объекта и устройство для его реализации

Country Status (3)

Country Link
DE (1) DE112014003709T5 (ru)
RU (1) RU2559228C1 (ru)
WO (1) WO2015174887A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2636804C1 (ru) * 2016-07-06 2017-12-01 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Способ увеличения дальности радиовидения без увеличения уровня излучаемой мощности

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1988006295A1 (en) * 1987-02-13 1988-08-25 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Holographic radar
JP3183480B2 (ja) * 1993-01-11 2001-07-09 株式会社アドバンテスト ホログラフィックレーダ
RU2265866C1 (ru) * 2004-01-28 2005-12-10 Закрытое акционерное общество "Новые технологии" Способ повышения радиолокационного разрешения, система для его осуществления и способ дистанционного выявления системой малоразмерных объектов
RU2304289C1 (ru) * 2006-04-20 2007-08-10 Федеральное государственное учреждение "Федеральный государственный научно-исследовательский испытательный центр радиоэлектронной борьбы и оценки эффективности снижения заметности" Министерства обороны Российской Федерации Способ восстановления радиолокационных изображений объектов со стационарным центром вращения
RU2345381C2 (ru) * 2006-11-15 2009-01-27 Общество с ограниченной ответственностью "РосЭнергоПроект" Способ подповерхностного зондирования с синтезированием радиоголограмм и восстановлением по ним изображений
US20110241934A1 (en) * 2010-03-30 2011-10-06 Sony Corporation Indirect radar holography apparatus and corresponding method
JP2012194064A (ja) * 2011-03-16 2012-10-11 Fujitsu Ten Ltd ホログラフィックレーダ装置

Family Cites Families (2)

* 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
RU2269811C2 (ru) * 2004-04-23 2006-02-10 Владимир Васильевич Копейкин Устройство для получения свч-голограмм и визуализации восстановленного изображения

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1988006295A1 (en) * 1987-02-13 1988-08-25 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Holographic radar
JP3183480B2 (ja) * 1993-01-11 2001-07-09 株式会社アドバンテスト ホログラフィックレーダ
RU2265866C1 (ru) * 2004-01-28 2005-12-10 Закрытое акционерное общество "Новые технологии" Способ повышения радиолокационного разрешения, система для его осуществления и способ дистанционного выявления системой малоразмерных объектов
RU2304289C1 (ru) * 2006-04-20 2007-08-10 Федеральное государственное учреждение "Федеральный государственный научно-исследовательский испытательный центр радиоэлектронной борьбы и оценки эффективности снижения заметности" Министерства обороны Российской Федерации Способ восстановления радиолокационных изображений объектов со стационарным центром вращения
RU2345381C2 (ru) * 2006-11-15 2009-01-27 Общество с ограниченной ответственностью "РосЭнергоПроект" Способ подповерхностного зондирования с синтезированием радиоголограмм и восстановлением по ним изображений
US20110241934A1 (en) * 2010-03-30 2011-10-06 Sony Corporation Indirect radar holography apparatus and corresponding method
JP2012194064A (ja) * 2011-03-16 2012-10-11 Fujitsu Ten Ltd ホログラフィックレーダ装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
САФРОНОВ Г.С. и др. Введение в радиоголографию. Москва, "Советское радио", 1973, с.12, 212, рис. 3.6. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2636804C1 (ru) * 2016-07-06 2017-12-01 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Способ увеличения дальности радиовидения без увеличения уровня излучаемой мощности

Also Published As

Publication number Publication date
DE112014003709T5 (de) 2016-05-19
WO2015174887A1 (ru) 2015-11-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Vernstrom et al. Low-frequency radio constraints on the synchrotron cosmic web
JP5892623B2 (ja) 被測定対象の特性測定装置及び被測定対象の特性測定方法
CN109964143B (zh) 用于处理由相干激光雷达引起的信号的方法及相关激光雷达系统
US7176828B2 (en) Near-field antenna array with signal processing
Chakraborty et al. Detailed study of ELAIS N1 field with the uGMRT–II. Source properties and spectral variation of foreground power spectrum from 300–500 MHz observations
JP2002516630A (ja) サンプルをテストする核四極子共鳴のための方法および装置
Hobbs et al. A pilot ASKAP survey of radio transient events in the region around the intermittent pulsar PSR J1107− 5907
US20170205497A1 (en) Signal harmonic error cancellation method and apparatus
JP4980916B2 (ja) 非理想的チャープ形状の決定による電気光学的距離測定方法、電気光学的距離測定装置およびコンピュータ・プログラム
Nobleson et al. Low-frequency wideband timing of InPTA pulsars observed with the uGMRT
Ilyichev et al. Application of pseudonoise signals in systems of active geoelectric exploration (Results of mathematical simulation and field experiments)
Payne et al. Improved measurement linearity and precision for AMCW time-of-flight range imaging cameras
Vierinen et al. High latitude artificial periodic irregularity observations with the upgraded EISCAT heating facility
RU2559228C1 (ru) Способ формирования радиоголограммы объекта и устройство для его реализации
RU2710363C1 (ru) Бортовой обнаружитель с компенсацией вариаций магнитных полей
Hemnani et al. 14 N NQR spectrometer for explosive detection: A review
US9052370B2 (en) Detection processing for NQR system
US10649051B2 (en) System and method for detection of chemicals using frequency modulated nuclear quadrupole resonance signals
RU2480794C1 (ru) Способ геоэлектроразведки и устройство для его осуществления
JP2006017486A (ja) 核磁気共鳴を用いるスペクトル分析方法および核磁気共鳴装置
Sukhanov et al. Radiotomography Based on Monostatic Interference Measurements with Controlled Oscillator
RU2568430C1 (ru) Способ радиолокационного зондирования пространства
RU144400U1 (ru) Радиоголографический сверхширокополосный томограф
JP2008051523A (ja) レーダ装置および距離測定方法
Zhang et al. Frequency domain clutter removal for compressive OFDM ground penetrating radar