RU2564454C1 - Способ получения радиоголограмм подповерхностных проводящих объектов цилиндрической формы - Google Patents

Способ получения радиоголограмм подповерхностных проводящих объектов цилиндрической формы Download PDF

Info

Publication number
RU2564454C1
RU2564454C1 RU2014126012/28A RU2014126012A RU2564454C1 RU 2564454 C1 RU2564454 C1 RU 2564454C1 RU 2014126012/28 A RU2014126012/28 A RU 2014126012/28A RU 2014126012 A RU2014126012 A RU 2014126012A RU 2564454 C1 RU2564454 C1 RU 2564454C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cylinder
parallel
subsurface
max
axis
Prior art date
Application number
RU2014126012/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Александрович Васильев
Владимир Всеволодович Разевиг
Сергей Иванович Ивашов
Александр Иванович Ивашов
Андрей Викторович Журавлев
Маргарита Александровна Чиж
Original Assignee
Владимир Всеволодович Разевиг
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 Владимир Всеволодович Разевиг filed Critical Владимир Всеволодович Разевиг
Priority to RU2014126012/28A priority Critical patent/RU2564454C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2564454C1 publication Critical patent/RU2564454C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области подповерхностной радиолокации, а именно к определению расположения и формы неоднородностей и включений в конденсированных средах. Сущность: способ заключается в ступенчатом изменение сигнала, в заданном диапазоне частот с равномерным шагом отдогде k=0,72, k=0,81,D - диаметр антенны, с - скорость света. Количество отдельных частот в диапазоне от fдо fне менее пяти. Сканируется исследуемый участок поверхности. Радиоголограмма исследуемого участка фокусируется и определяется ориентация проводящего заглубленного цилиндра. Сначала антенна ориентируется по отношению к оси заглубленного цилиндра так, что вектор напряженности электрического поля располагается перпендикулярно оси цилиндра, и сканируется поверхность при перпендикулярной поляризации. Затем антенна ориентируется по отношению к оси цилиндра так, что вектор напряженности электрического поля располагается параллельно оси заглубленного цилиндра, и сканируется поверхность при параллельной поляризации. Производится фокусировка радиоголограмм цилиндра при перпендикулярной и параллельной поляризациях. Определяется глубина фокусировки изображений заглубленного цилиндра при перпендикулярной и параллельной поляризациях, радиус r заглубленного цилиндра и глубина заложения h находятся из выражений:где l- глубина фокусировки изображений заглубленного цилиндра при перпендикулярной поляризации, l- глубина фокусировки изображений заглубленного цилиндра при параллельной поляризации. Способ позволяет косвенным методом определить диаметр арматуры и других проводящих цилиндрических предметов в конденсированных средах. 9 и�

Description

1. Область техники.
Изобретение относится к области подповерхностной радиолокации, а именно к способам определения расположения и формы неоднородностей и включений в конденсированных средах.
2. Уровень техники.
Известен способ подповерхностного зондирования (Финкельштейн М.И., Кутев В.А., Золотарев В.П. Применение радиолокационного подповерхностного зондирования в инженерной геологии. М.: Недра, 1986, с.46). Он основано на использовании непрерывного сигнала с изменением частоты по симметричному или несимметричному пилообразному закону. Частота биений между опорным /прямым/ и отраженным сигналами является функцией расстояния до объекта.
Известен также способ зондирования конденсированных сред (Journal of Applied Physics, v.56, №9, 1984, p.2575) со ступенчатым изменением частоты в заданном диапазоне. Недостатком аналогов является невозможность определения глубины залегания объекта и его геометрических размеров.
Наиболее близким аналогом (прототипом) является способ зондирования конденсированных сред (заявка на изобретение RU 2000103678, G01V 3/12, G01N 22/00, от 17.02.2000) со ступенчатым изменением сигнала в заданном диапазоне частот при этом частоты зондирующего сигнала выбираются с равномерным шагом в диапазоне
от f min = k min c D
Figure 00000001
;
до f max = k max c D
Figure 00000002
,
где:
kmin=0,72;
kmax=0,81;
D - диаметр антенны;
с - скорость света, при этом количество отдельных частот в диапазоне от fmin до fmax должно быть не менее пяти. Недостатком прототипа является невозможность определения глубины залегания объекта и его геометрических размеров.
3. Сущность изобретения.
3.1. Задача.
Техническая задача состоит в устранении указанного недостатка за счет сканирования исследуемого участка поверхности, фокусировки радиоголограммы исследуемого объекта и определения ориентации проводящего заглубленного цилиндра, при этом сначала антенна ориентируется по отношению к оси цилиндра так, что вектор напряженности электрического поля, излучаемого антенной, располагается перпендикулярно оси заглубленного цилиндра и сканируется поверхность при перпендикулярной поляризации, антенна ориентируется по отношению к оси цилиндра так, что вектор напряженности электрического поля располагается параллельно оси цилиндра и сканируется поверхность при параллельной поляризации, в заключение производится фокусировка радиоголограмм цилиндра при перпендикулярной и параллельной поляризации и определяется глубина фокусировки изображений заглубленного цилиндра при перпендикулярной и параллельной поляризациях.
3.2. Отличительные признаки.
В отличие от известного способа, включающего в себя ступенчатое изменение сигнала в заданном диапазоне частот с равномерным шагом в диапазоне
от f min = k min c D
Figure 00000003
;
до f max = k max c D
Figure 00000004
,
где:
kmin=0,72;
kmax=0,81;
D - диаметр антенны;
с - скорость света, количество отдельных частот в диапазоне от fmin до fmax не меньше пяти, дополнительно фокусируется радиоголограмма исследуемого участка и определяется ориентация проводящего заглубленного цилиндра, при этом сначала антенна ориентируется по отношению к оси заглубленного цилиндра так, что вектор напряженности электрического поля располагается перпендикулярно оси цилиндра, сканируется поверхность при перпендикулярной поляризации, затем антенна ориентируется по отношению к оси цилиндра так, что вектор напряженности электрического поля располагается параллельно оси заглубленного цилиндра, сканируется поверхность при параллельной поляризации, в заключение производится фокусировка радиоголограмм цилиндра при перпендикулярной и параллельной поляризациях, определяется глубина фокусировки изображений заглубленного цилиндра при перпендикулярной поляризации и параллельной поляризации, радиус заглубленного цилиндра и глубина заложения находится из выражений:
r=l-l||;
h=l,
где r - радиус заглубленного цилиндра, h - глубина заложения, l - глубина фокусировки изображений заглубленного цилиндра при перпендикулярной поляризации, l|| - глубина фокусировки изображений заглубленного цилиндра при параллельной поляризации
3.3. Сущность способа.
Сущность способа состоит в том, что определяется глубина фокусировки изображений заглубленного цилиндра при перпендикулярной поляризации и параллельной поляризации, радиус заглубленного цилиндра и глубина заложения находится из выражений:
r=l-l||;
h=l,
где r - радиус заглубленного цилиндра, h - глубина заложения, l - глубина фокусировки изображений заглубленного цилиндра при перпендикулярной поляризации, l|| - глубина фокусировки изображений заглубленного цилиндра при параллельной поляризации
4. Перечень фигур, чертежей и иных материалов.
Фиг.1. Антенный блок радиоголографического локатора RASKAN (1 - передатчик; 2 - приемник; 3 - антенна; 4 - цилиндрический объект).
Фиг.2. График зависимости фазы отраженного сигнала от расстояния между антенной и осью цилиндра при перпендикулярной поляризации зондирующего сигнала.
Фиг.3. Положение фазовых центров при перпендикулярной поляризации зондирующего сигнала.
Фиг.4. График зависимости фазы отраженного сигнала от расстояния между антенной и осью цилиндра при параллельной поляризации зондирующего сигнала.
Фиг.5. Положение фазовых центров при параллельной поляризации зондирующего сигнала.
Фиг.6. Положения фазовых центров для арматуры диаметром 36 мм.
Фиг.7. Результаты сканирования цилиндрического образца диаметром 28 мм (среда - воздух).
Фиг.8. Результаты измерений для образцов арматуры в воздухе.
Фиг.9. Результаты измерений для арматуры, помещенной в бетон.
5. Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения.
Экспериментальные исследования проводились в два этапа. На первом этапе исследований в воздушной среде использовались стандартная антенна локатора RASCAN и векторный анализатор цепей. Эксперименты проводились на нескольких образцах арматуры разных диаметров. Измерения проводились векторным анализатором цепей «Vector Network Analyzer R&S ZVA24 1145.1110.26» фирмы Rohde&Schwarz с диапазоном частот от 10 МГц до 24 ГГц. В качестве излучающей антенны использовался полуоткрытый волновой резонатор. На фиг.1 представлено схематическое изображение антенного блока радиоголографического локатора RASCAN.
Выход передатчика анализатора подключен к излучающему электроду передатчика 1, а вход приемника 2 подключен к диагностическому электроду 2. Оба электрода изолированы от корпуса антенны 3 и расположены на расстоянии l2 от проводящего донышка излучателя и на расстоянии l2 от объекта. Изменение поляризации падающей волны достигается поворотом цилиндрического объекта 4 на 90° относительно оси антенны.
С учетом обозначений, принятых на фиг.1, можно определить величину принимаемого приемником сигнала. Если пренебречь емкостной связью между электродами излучателя, то принимаемый сигнал можно рассматривать как суперпозицию волн, отраженных от объекта и проводящего донышка излучателя. При малом значении модуля коэффициента отражения от объекта (порядка 0,1) будем считать вклад второго отражения от объекта малым. Считаем, что коэффициент отражения от донышка равен единице по модулю и имеет фазу минус π. Комплексный коэффициент отражения волны от объекта Г будем считать по модулю меньше единицы и с некоторой фазой φ. Для настроенного резонатора примем l2=λ/4, где λ длина волны в резонаторе.
С учетом того, что
Г = | Г | exp ( j φ ) , ( 7 )
Figure 00000005
получим сигнал в приемнике Unp:
U п р = U о + 4 U о | Г | exp ( j ( 2 k l 1 + φ ) ) . ( 8 )
Figure 00000006
При резонансе показатель степени экспоненты в выражении (8) равен нулю или кратен 2 π. Обозначим расстояние l1, соответствующее резонансному значению принимаемого сигнала, как lphc=(2πn-φ)/2k.
Изменение значения фазы отраженного сигнала при этом может быть измерено по изменению расстояния lphc. Таким образом, расстояние lphc характеризует положение усредненного фазового центра рассеиваемого сигнала.
Определение положения резонанса осуществлялось экспериментально путем перемещения облучаемого предмета при неподвижной антенне до получения максимального сигнала в приемнике. Были проведены резонансные исследования для образцов арматуры диаметром 36, 24, 12, 10 мм. Частота передатчика 1 изменялась от 2,8 до 3,8 ГГц с шагом 0,2 ГГц. Облучение объекта проводилось при параллельной и перпендикулярной поляризациях падающей волны. Из измерений следовало, что при параллельной поляризации положение фазового центра определяется минимальным расстоянием до объекта, а при перпендикулярной поляризации - положением оси облучаемого цилиндра.
Тогда разность положений фазовых центров равна радиусу облучаемого цилиндра:
l p h c l p h c | | = r . ( 9 )
Figure 00000007
На фиг.2 и фиг.4 представлена теоретическая зависимость фазы отраженного сигнала от расстояния между антенной и осью цилиндра при двух ортогональных поляризациях для цилиндров разного радиуса. Соответствующее расположение цилиндров и положение фазовых центров рассеяния показано на фиг.3 и фиг.5.
Как видно из графиков, при перпендикулярной поляризации для цилиндров различных диаметров значение фазы отраженного сигнала практически совпадает и определяется положением оси цилиндра. Для параллельной поляризации положения резонансов для цилиндров разных радиусов отличаются на величину, пропорциональную разности радиусов.
Графики экспериментальных зависимостей положения фазовых центров от частоты падающей волны при двух ее ортогональных поляризациях для арматуры диаметром 36 мм представлены на фиг.6.
После усреднения по всем частотам получаем, что rэксп=21,83±1,83 мм при истинном значении r=18 мм.
На втором этапе экспериментальные исследования проводились с помощью радиоголографического локатора RASCAN в полосе частот 6,4-6,8 ГГц для образцов арматуры в воздухе и в бетоне. Полученные в результате сканирования радиоголограммы обрабатывались стандартным пакетом обработки локатора RASCAN, основанным на разложении функции апертуры по плоским волнам и обратном преобразовании Фурье.
Фокусировка изображения в радиолокаторе RASCAN осуществляется по критерию максимальной яркости. И при смещении положения фазового центра при изменении поляризации изображение фокусируется на разной глубине.
Результаты эксперимента для образца арматуры диаметром 28 мм представлены на фиг.7. Данные получены для параллельной и перпендикулярной поляризации падающей волны в воздухе.
При параллельной поляризации фокусировка производилась на глубину l||=49 мм. При перпендикулярной поляризации фокусировка производилась на глубину l=62 мм, таким образом, получаем радиус арматуры rэксп=l- l||=13 мм, при истинном значении r=14 мм.
Аналогично получим радиусы для других образцов арматуры (фиг.8).
Аналогичные эксперименты были проведены с арматурой, помещенной в бетон, диэлектрическая проницаемость бетона была принятой ε=3.
Полученные после обработки данных результаты приведены на фиг.9.
Полученные результаты позволяют косвенным методом определить диаметр арматуры по разности глубины фокусировки изображений при двух ортогональных поляризациях зондирующей волны.
Анализ, проведенный заявителем по известному ему уровню техники, показал, что предлагаемое изобретение, обладающее новизной и промышленной применимостью, отвечает в отношении совокупности его существенных признаков требованию критерия «изобретательский уровень», из уровня техники не известен также механизм достижения технического результата, раскрытого в материалах заявки.

Claims (1)

  1. Способ получения радиоголограмм подповерхностных проводящих объектов цилиндрической формы, включающий в себя ступенчатое изменение сигнала в заданном диапазоне частот с равномерным шагом:
    от f min = k min c D
    Figure 00000001
    ;
    до f max = k max c D
    Figure 00000002
    ,
    где:
    kmin=0,72;
    kmax=0,81;
    D - диаметр антенны;
    с - скорость света, количество отдельных частот в диапазоне от fmin до fmax не менее пяти, отличающийся тем, что сканируется исследуемый участок поверхности, радиоголограмма исследуемого участка фокусируется и определяется ориентация проводящего заглубленного цилиндра, сначала антенна ориентируется по отношению к оси заглубленного цилиндра так, что вектор напряженности электрического поля располагается перпендикулярно оси цилиндра, сканируется поверхность при перпендикулярной поляризации, затем антенна ориентируется по отношению к оси цилиндра так, что вектор напряженности электрического поля располагается параллельно оси заглубленного цилиндра, и сканируется поверхность при параллельной поляризации, производится фокусировка радиоголограмм цилиндра при перпендикулярной и параллельной поляризациях, определяется глубина фокусировки изображений заглубленного цилиндра при перпендикулярной и параллельной поляризациях, радиус заглубленного цилиндра и глубина заложения находятся из выражений:
    r=l-l||;
    h=l,
    где r - радиус заглубленного цилиндра, h - глубина заложения, l - глубина фокусировки изображений заглубленного цилиндра при перпендикулярной поляризации, l|| - глубина фокусировки изображений заглубленного цилиндра при параллельной поляризации.
RU2014126012/28A 2014-06-27 2014-06-27 Способ получения радиоголограмм подповерхностных проводящих объектов цилиндрической формы RU2564454C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014126012/28A RU2564454C1 (ru) 2014-06-27 2014-06-27 Способ получения радиоголограмм подповерхностных проводящих объектов цилиндрической формы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014126012/28A RU2564454C1 (ru) 2014-06-27 2014-06-27 Способ получения радиоголограмм подповерхностных проводящих объектов цилиндрической формы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2564454C1 true RU2564454C1 (ru) 2015-10-10

Family

ID=54289485

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014126012/28A RU2564454C1 (ru) 2014-06-27 2014-06-27 Способ получения радиоголограмм подповерхностных проводящих объектов цилиндрической формы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2564454C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1994027168A1 (en) * 1993-05-07 1994-11-24 The Regents Of The University Of California Electromagnetic hidden object detector
SU1626929A1 (ru) * 1989-07-03 1995-08-09 Харьковский государственный университет им. А.М.Горького Устройство для формирования радиоголограмм
US5896102A (en) * 1994-09-02 1999-04-20 Zircon Corporation Swept range gate radar system for detection of nearby objects
RU2000103678A (ru) * 2000-02-17 2002-01-10 ОАО "Центральный научно-исследовательский институт радиоэлектронных систем" Способ зондирования конденсированных сред
US7675289B1 (en) * 2009-07-04 2010-03-09 Stolar, Inc. Underground anomalies detection vehicle and trailer
US8253619B2 (en) * 2005-02-15 2012-08-28 Techtronic Power Tools Technology Limited Electromagnetic scanning imager
RU2482518C1 (ru) * 2011-11-01 2013-05-20 Владимир Всеволодович Разевиг Способ получения радиоголограмм подповерхностных объектов

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1626929A1 (ru) * 1989-07-03 1995-08-09 Харьковский государственный университет им. А.М.Горького Устройство для формирования радиоголограмм
WO1994027168A1 (en) * 1993-05-07 1994-11-24 The Regents Of The University Of California Electromagnetic hidden object detector
US5896102A (en) * 1994-09-02 1999-04-20 Zircon Corporation Swept range gate radar system for detection of nearby objects
RU2000103678A (ru) * 2000-02-17 2002-01-10 ОАО "Центральный научно-исследовательский институт радиоэлектронных систем" Способ зондирования конденсированных сред
US8253619B2 (en) * 2005-02-15 2012-08-28 Techtronic Power Tools Technology Limited Electromagnetic scanning imager
US7675289B1 (en) * 2009-07-04 2010-03-09 Stolar, Inc. Underground anomalies detection vehicle and trailer
RU2482518C1 (ru) * 2011-11-01 2013-05-20 Владимир Всеволодович Разевиг Способ получения радиоголограмм подповерхностных объектов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Gaikovich et al. Pseudopulse near-field subsurface tomography
Belkebir et al. Validation of 2D inverse scattering algorithms from multi-frequency experimental data
EP3049796B1 (en) Nondestructive, absolute determination of thickness or depth in dielectric materials
US8035400B2 (en) High-resolution, nondestructive imaging of dielectric materials
US9151720B2 (en) Device for testing a surface including an extraction unit for extracting a shifted frequency component and associated method
Pinel et al. Influence of layer roughness for road survey by ground penetrating radar at nadir: theoretical study
US8948847B2 (en) Millimeter wave 3-D breast imaging
Gennarelli et al. Radar imaging through cinderblock walls: Achievable performance by a model-corrected linear inverse scattering approach
López et al. On the use of an Equivalent Currents-based Technique to improve Electromagnetic Imaging
CN104101420A (zh) 振动样品内部反射点的微小振幅测量方法
EP2505995B1 (en) Method for determining the dielectric permittivity of a dielectric object
Zhang et al. Buried nonmetallic object detection using bistatic ground penetrating radar with variable antenna elevation angle and height
RU2564454C1 (ru) Способ получения радиоголограмм подповерхностных проводящих объектов цилиндрической формы
Jiang et al. Nondestructive in-situ permittivity measurement of liquid within a bottle using an open-ended microwave waveguide
Ahmed et al. Non-destructive dielectric measurement and mapping using microwave holography
Orfeo et al. Bistatic antenna configurations for air-launched ground penetrating radar
Sklarczyk Microwave, millimeter wave and terahertz (MMT) techniques for materials characterization
Liao et al. Millimeter wave doppler sensor for nondestructive evaluation of materials
Kim et al. Microwave reflection tomography array for damage detection in concrete structures
Vertiy et al. Through-wall and wall microwave tomography imaging
RU2683120C1 (ru) Способ получения радиолокационного изображения и геометрии поверхности рельсового полотна
US12061254B2 (en) Microwave imaging using a radially-polarized probe
Govind et al. Experimental Investigations on Microwave Radar Imaging of Buried Objects
RU2682565C1 (ru) Способ измерения длины электропроводного объекта
Kazemi et al. Nondestructive sub-surface microwave imaging of biomaterials

Legal Events

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

Effective date: 20160628