RU2791818C1 - Способ обнаружения вибрирующих объектов, основанный на анализе интерференционной картины, получаемой с использованием лазерных локационных станций гетеродинного типа - Google Patents
Способ обнаружения вибрирующих объектов, основанный на анализе интерференционной картины, получаемой с использованием лазерных локационных станций гетеродинного типа Download PDFInfo
- Publication number
- RU2791818C1 RU2791818C1 RU2022115824A RU2022115824A RU2791818C1 RU 2791818 C1 RU2791818 C1 RU 2791818C1 RU 2022115824 A RU2022115824 A RU 2022115824A RU 2022115824 A RU2022115824 A RU 2022115824A RU 2791818 C1 RU2791818 C1 RU 2791818C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- background
- optical
- vibrating objects
- signal
- interference pattern
- Prior art date
Links
Images
Abstract
Использование: изобретение относится к области оптической локации, может быть использовано для обнаружения вибрирующих объектов на фоне подстилающей земной поверхности, их идентификации и применяться в системах оптической локации, траекторных измерений, выдачи команд целеуказания системам управления вооружением. Технический результат: возможность обнаружения и идентификации неподвижных вибрирующих объектов на фоне подстилающей земной поверхности. Сущность: в способе осуществляют излучение зондирующего сигнала оптического диапазона длин волн, оптический гетеродинный прием отраженного сигнала и формирование интерференционной картины, анализ параметров которой позволяет осуществить обнаружение и идентификацию неподвижных вибрирующих целей на фоне подстилающей земной поверхности. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.
Description
Изобретение относится к области оптической локации, может быть использовано для обнаружения вибрирующих объектов на фоне подстилающей земной поверхности, их идентификации и применяться в системах оптической локации, траекторных измерений, выдачи команд целеуказания системам управления вооружением.
Обнаружение объектов на фоне подстилающей поверхности является сложной задачей локации, особенно в оптическом диапазоне длин волн, так как интегральные коэффициенты отражения (ρ) поверхностей элементов ландшафта имеют близкие значения для излучения одной длины волны. Например, для длины волны мкм интегральный коэффициент отражения глинозема составляет 0,52, для различных марок стали ρ варьируется в диапазоне от 0,41 до 0,54.
Известен способ лазерной локации (см. пат. РФ №2296350, G01S 17/02. Бюл. №9 от 27.03.2007), предназначенный для измерения текущих координат и скорости преимущественно низколетящих крылатых ракет, на фоне водной поверхности, когерентным оптическим доплеровским локатором с непрерывным немодулированным излучением. Способ заключается в зондировании дифракционно ограниченного объекта, движущегося над поверхностью моря (океана), немодулированным излучением одночастотного лазера непрерывного действия и многоканальной когерентной обработкой принимаемых излучений матричным фотоприемным устройством с определением доплеровских сдвигов частоты в переотраженном излучении и последующей многоканальной параллельной согласованной фильтрацией выделенных радиосигналов. При этом когерентному приему и обработке дополнительно и одновременно подвергают отраженные от нескольких бликов морской поверхности излучения, поступающие на фотоприемную матрицу с разных произвольно распределенных угловых направлений. Отметим следующие недостатки данного способа: 1) невозможность обнаружения неподвижных вибрирующих объектов на фоне земной подстилающей поверхности; 2) отсутствие возможности идентификации классов и типов объектов.
Известен способ лазерной локации реализованный в лидарном ветровом профилометре ПЛВ-300 (М. Андреев, Д. Васильев, М. Пенкин, С. Смоленцев, А. Борейшо, Д. Клочков, М. Коняев, А. Орлов, А. Чугреев. Когерентные доплеровские лидары для мониторинга ветровой обстановки // Фотоника. 2014. № 6. С. 20-28.), предназначенный для измерения скорости и направления ветра на заданных высотах. Способ заключается в зондировании атмосферы сигналом оптического диапазона длин волн с известной частотой. Зондирующий сигнал отражается (рассеивается) от частиц, увлекаемых ветровым потоком, вызывающее изменение его частоты. Отраженный сигнал поступает на вход одноэлементного приемника и подвергается гетеродинной обработке с выделением разностной частоты, пропорциональной скорости движения воздушных масс. Отметим следующие недостатки данного способа: 1) отсутствие возможности обнаружения неподвижных вибрирующих объектов на фоне подстилающей земной поверхности, 2) невозможность определения классов и типов лоцируемых объектов.
Техническим результатом, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, является возможность обнаружения и идентификации неподвижных вибрирующих объектов на фоне подстилающей земной поверхности.
Упомянутый результат достигается тем, что в способе обнаружения и идентификации неподвижных вибрирующих объектов на фоне подстилающей земной поверхности, включающем излучение в направлении исследуемой области зондирующего сигнала оптического диапазона длин волн, прием отраженного сигнала, оптическое гетеродинирование принимаемого сигнала и формирование на его основе интерференционной картины на поверхности матричного фотоприемника (МФП), что позволяет получить вибрационное изображение лоцируемого объекта, которое окрашивается в соответствии с частотой и амплитудой вибрации его элементов поверхности. Формируемое вибрационное изображение является уникальным для каждого класса и типа объекта.
В общем случае форма отраженного от элемента поверхности вибрирующей цели сигнала, приходящего на элемент МФП, во временной области (Фиг. 1) представляет собой частотную модуляцию (ЧМ), описываемую аналитическим выражением следующего вида:
где - амплитуда несущей, - частота несущей, f – частота модулирующего колебания, m – коэффициент угловой модуляции t – время наблюдения.
В оптико-электронной системе (ОЭС) источником зондирующего сигнала (Фиг. 2) выступает оптический квантовый генератор (ОКГ). Зондирующий сигнал (Фиг. 3) представляет собой гармоническое колебание, часть из которого полупрозрачным зеркалом (ППЗ) отводиться для гетеродинирования:
где - сигнал гетеродина, - амплитуда сигнала, – частота несущей, - время наблюдения, - начальная фаза.
Возможно использование ОКГ, работающего в импульсном режиме, что позволяет увеличить дальность обнаружения объектов, однако, необходимо обеспечить такую длительность зондирующих импульсов (τ), при которой будет обеспечиваться корректная работа матричного фотоприемника (МФП), то есть выполняться условие вида:
Сигнал в результате оптического гетеродинирования (Фиг. 4) описывается следующим выражением:
Результирующий сигнал, полученный в результате интерференции опорной волны гетеродина и принимаемой волны, представляет собой последовательность всплесков амплитуды, период следования которых определяет частоту вибрации элемента поверхности лоцируемого объекта. Совокупность сигналов с элементарных приемников МФП, характеристики которых зависят от частоты и амплитуды вибрации элементов поверхности лоцируемых объектов оцифровываются в аналого-цифровом преобразователе (АЦП) и передаются в блок обработки информации (БОИ), который формирует вибрационное изображение, уникальное для каждого объекта (Фиг.2).
Предлагаемое техническое решение является новым, поскольку из общедоступных сведений неизвестен способ обнаружение и идентификации неподвижных вибрирующих объектов на фоне подстилающей земной поверхности, основанный на анализе интерференционных картин на поверхности МФП и формировании на их основе вибрационного изображения неподвижных лоцируемых объектов, получаемого с использованием лазерных локационных станций гетеродинного типа.
Предложенный способ может быть реализован с использованием типовых оптических и радиотехнических узлов и устройств.
Claims (4)
1. Способ обнаружения и идентификации неподвижных вибрирующих объектов на фоне подстилающей поверхности, включающий излучение в направлении исследуемой области зондирующего сигнала оптического диапазона длин волн, прием отраженного сигнала, отличающийся тем, что в результате оптического гетеродинирования принимаемого сигнала формируется интерференционная картина на поверхности матричного фотоприемника (МФП), позволяющая получить вибрационное изображение лоцируемого объекта, которое окрашивается в соответствии с частотой и амплитудой вибрации его элементов поверхности, полученное изображение предоставляет возможность обнаружить и идентифицировать класс и тип неподвижных вибрирующих объектов на фоне подстилающей поверхности.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что зондирующий сигнал формируется источником когерентного оптического излучения.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что обнаружение и идентификация объектов происходит на фоне подстилающей земной поверхности.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, интерференция принимаемого и опорного сигналов происходит в каждом элементарном приемнике МФП.
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2791818C1 true RU2791818C1 (ru) | 2023-03-13 |
Family
ID=
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5113065A (en) * | 1990-09-10 | 1992-05-12 | United Technologies Corporation | Heterodyne circular photodetector array in a tracking system |
US5579108A (en) * | 1992-04-16 | 1996-11-26 | Rank Taylor Hobson Limited | System and method for detecting the angle of a light beam using a mask with a transmissivity pattern |
US5923423A (en) * | 1996-09-12 | 1999-07-13 | Sentec Corporation | Heterodyne scatterometer for detecting and analyzing wafer surface defects |
WO2019032430A1 (en) * | 2017-08-07 | 2019-02-14 | Apre Instruments, Inc. | MEASURING THE POSITION OF OBJECTS IN SPACE |
RU2696006C1 (ru) * | 2018-02-27 | 2019-07-30 | Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники" | Способ и устройство обнаружения неподвижных малоразмерных объектов искусственного происхождения |
CN110361752A (zh) * | 2019-07-03 | 2019-10-22 | 浙江大学 | 一种基于外差干涉的运动目标运动特征测量方法 |
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5113065A (en) * | 1990-09-10 | 1992-05-12 | United Technologies Corporation | Heterodyne circular photodetector array in a tracking system |
US5579108A (en) * | 1992-04-16 | 1996-11-26 | Rank Taylor Hobson Limited | System and method for detecting the angle of a light beam using a mask with a transmissivity pattern |
US5923423A (en) * | 1996-09-12 | 1999-07-13 | Sentec Corporation | Heterodyne scatterometer for detecting and analyzing wafer surface defects |
WO2019032430A1 (en) * | 2017-08-07 | 2019-02-14 | Apre Instruments, Inc. | MEASURING THE POSITION OF OBJECTS IN SPACE |
RU2696006C1 (ru) * | 2018-02-27 | 2019-07-30 | Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники" | Способ и устройство обнаружения неподвижных малоразмерных объектов искусственного происхождения |
CN110361752A (zh) * | 2019-07-03 | 2019-10-22 | 浙江大学 | 一种基于外差干涉的运动目标运动特征测量方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP6840164B2 (ja) | Ladar振動測定のための光学的フェイゾグラム | |
US11125879B2 (en) | Method for processing a signal arising from coherent lidar and associated lidar system | |
US5768131A (en) | Computerised radar process for measuring distances and relative speeds between a vehicle and obstacles located in front of it | |
US5424749A (en) | Vibrating object assessment from a pulse operated vibrating sensor | |
ATE384962T1 (de) | Verfahren zur erfassung von windgeschwindigkeiten mit einem doppler-lidar-system, insbesondere an bord von flugzeugen, und doppler-lidar-system | |
EP2016441A1 (en) | A method for filtering sea clutter in a radar echo using a hydrographic model | |
RU2000126837A (ru) | Способ и система для измерения радиолокационной отражательной способности и доплеровского сдвига посредством импульсного радиолокатора | |
US4210399A (en) | System for relative motion detection between wave transmitter-receiver and irregular reflecting surface | |
RU2352909C1 (ru) | Способ радиолокационного измерения вибрации корпуса судна и устройство для его осуществления | |
RU2791818C1 (ru) | Способ обнаружения вибрирующих объектов, основанный на анализе интерференционной картины, получаемой с использованием лазерных локационных станций гетеродинного типа | |
SE1530164A1 (en) | Method and system for range ambiguity resolution | |
US4893924A (en) | Method of remotely detecting submarines using a laser | |
US10641649B1 (en) | Laser-based detection of acoustic signals in turbulent fluids | |
GB2347744A (en) | Sub-terrain object detector | |
CN104111450A (zh) | 一种利用双脉冲探测目标微多普勒特征的方法及系统 | |
KR102259887B1 (ko) | FMCW LiDAR 시스템에서 거리 해상도 향상을 위한 후처리 기법 | |
JP2008008843A (ja) | 電波高度速度測定装置及び電波を用いた高度速度測定方法 | |
RU2794213C2 (ru) | Способ оперативного поиска и обнаружения подводного источника звука | |
RU2427001C1 (ru) | Устройство идентификации воздушного радиолокационного объекта наблюдения с выбором интервала максимизации угловой скорости его поворота при траекторных нестабильностях движения | |
RU2201602C2 (ru) | Способ обнаружения низколетящих целей на фоне отражений от местных предметов | |
RU2231083C1 (ru) | Способ измерения дальности до размещенного на летательном аппарате источника шумового радиосигнала самолетной радиолокационной станцией | |
RU2422852C1 (ru) | Способ обнаружения низколетящих крылатых ракет морского базирования | |
KR20180066731A (ko) | 선형주파수변조 파형발생장치를 이용한 레이더 장치 | |
RU2552537C2 (ru) | Способ лазерной локации и селекции подвижной цели | |
CN115685152A (zh) | 测量系统、测量方法和非暂时性计算机可读存储介质 |