Радиолокационная аппаратура подповерхностного зондирования. Kvant. Разрешающая способность. Газоаналитические методы контроля проб воздуха и тс на их основе

Радиолокационная аппаратура подповерхностного зондирования специально предназначена для проведения таможенного досмотра особой категории объектов: навалочных и наливных грузов, находящихся в железнодорожных вагонах, на платформах, в бункерах, цистернах, контейнерах, трюмах судов (например, зерно, щебень, руда, песок, растительное сырьё, минеральные удобрения, лесоматериалы).

Предметы ТПН могут скрывать в объёме декларированного груза в расчёте на то, что он не будет разгружаться и досматриваться таможенной службой. Тайники и сокрытые вложения в больших по протяжённости и объёму объектах таможенного контроля не могут быть выявлены рентгеновским просвечиванием. А применение оптико-механических средств в этих случаях неэффективно.

Именно поэтому было принято решение о создании специальных технических средств, основанных на принципах радиолокации.

Локация - метод определения местоположения объекта с помощью звуковых или электромагнитных волн. В радиолокации используются радиоволны (то есть электромагнитные излучения метрового или дециметрового диапазонов длин волн).

В технике имеется большое количество различных модификаций радиолокационного метода. Для целей таможенного обследования объектов наиболее подходящей является так называемая активная радиолокация. Рассмотрим её принципы.

Локация основана на следующих свойствах радиоволн:

Постоянство скорости распространения;

Прямолинейность пути распространения;

Фокусировка радиоволн антеннами;

Отражение радиоволн от встречающихся на их пути неоднородностей среды.

В обследуемую среду излучается направленный пучок радиоволн. Если на его пути встречается объект с отличными от среды свойствами, то на его границе может произойти отражение радиоволн. Тогда часть их энергии образует отражённый сигнал, который будет направлен в сторону источника излучения. Наличие отражённого сигнала свидетельствует об обнаружении в среде объекта. Отражённый сигнал регистрируется и по времени его запаздывания (по отношению к излучённому сигналу) вычисляется расстояние до обнаруженного объекта . За время запаздывания радиоволны проходят

расстояние до обнаруженного объекта и обратно. Если известна скорость распространения радиоволн в обследуемой среде, то глубину залегания обнаруженного объекта Н можно вычислить по формуле:

где V - скорость распространения радиоволн в лоцируемой среде;

t - время запаздывания.

Технические средства подповерхостного зондирования

На снабжении таможенных органов Российской Федерации находится малогабаритный радиотехнический прибор подповерхностного зондирования (РППЗ) «Зонд».(Приказ ГТК РФ от 18.05.1999 № 308 о принятии на снабжение таможенных органов российской федерации малогабаритного РППЗ ЗОНД)



Согласно этому приказу ЗОНД - Малогабаритный радиотехнический прибор подповерхностного зондирования является оперативно - техническим средством таможенного контроля и предназначен для обнаружения контрабандных вложений (металлические и неметаллические предметы) в сыпучих, навалочных и однородных грузах, размещаемых в кузовах транспортных средств, железнодорожных вагонах (платформах) и трюмах судов 8 .

Такими грузами могут быть песок, щебень, руда, зерно, растительное и минеральное сырье, лесоматериалы и др., в том числе в пакетированном виде и в таре (мешки, тюки, коробки и пр.).

Не подлежат зондированию грузы, состоящие из металлических изделий, металлолом, а также грузы, упакованные в металлическую (металлизированную) тару. Состав прибора можно описать следующими составляющими:

1. Устройство антенное приемо - передающее (УАПП) I диапазона.

2. Устройство антенное приемо - передающее II диапазона.

3. Устройство обработки, управления и индикации (летний / зимний вариант).

4. Складная штанга - ручка.

5. Аккумуляторная батарея (емкость 1,2 А/ч и 3,5 А/ч).

6. Комплект ЗИП-0 (индивидуальный).

7. Эксплуатационная документация.

9. Упаковка 9 .

Основными техническими характеристиками являются:

1. Глубина зондирования (обнаружения), м не менее 3

2. Точность определения глубины залегания обнаруживаемого предмета, м не хуже 0,1

3.Разрешающая способность при обнаружении металлических предметов, м не хуже 0,1

4. Скорость перемещения УАПП над поверхностью зондируемого груза, м/с не более 1

5. Рабочая частота, МГц 700,0 и 1200,0

б.Емкость внутреннего запоминающего устройства, Мбайт не менее 3,5

7. Мощность излучения передающего устройства, Вт

I диапазона не менее 150

II диапазона не менее 8

8. Длительность зондирующего импульса, не 1,5

9. Частота повторения зондирующих импульсов, кГц 25 - 50

10. Чувствительность приемного устройства, мкВ не хуже 300

11. Время непрерывной работы (с двумя автономными источниками питания), час. не менее 8

12. Диапазон рабочих температур, град. С от -20 до +45

13. Вес РППЗ (летний / зимний вариант), кг 3,5 / 4,5

14. Срок службы, лет 5 10

5. Интроскопическая техника: - - досмотровая рентгеновскаятехника - инспекционно- досмотровые комплексы

Это приборы, работающие на принципе локации. т.е использования определенных э/ магнитных волн (э/маг волны метрового и дециметрового диапазона): они имеют свойство при проникновении через материалы (песок,щебень, жидкости) отражаться от встреченного на их пути инородного предмета и тем самым фиксировать его наличие в изучаемой среде

В настоящее время представлена таможенная служба располагает следующими ТС локации (подповерхностного зондирования):

Прибор подповерхностного зондирования « Око»

Прибор подповерхностного зондирования «Зонд – М»

Портативный радиотехнический прибор дистанционного зондирования

(РПДЗ) «Зонд-М является более современным автоматизированным техническим средством таможенного контроля и предназначен для оперативного досмотра (поиска и обнаружения посторонних вложений) сыпучих, навалочных и гомогенных (однородных) грузов, в том числе пакетированных (короба, тюки, мешки и т.д.), размещаемых в кузовах транспортных средств, железнодорожных вагонах (платформах) и трюмах судов.

Рис.3.22 Прибор подповерхностного зондирования «Зонд – М»

Устройство и работа прибора.

Для подповерхностной радиолокации используются короткие импульсные сигналы. Для формирования таких импульсов используется возбуждение широкополосной антенны перепадом напряжения передним фронтом малой длительности. Блок управления, обработки и индикации формирует двухмерное изображение принятых сигналов и выводит их на монитор в реальном масштабе времени.

Для связи с внешним компьютером, в том числе для формирования

трехмерного изображения, в приборе предусмотрен специальный разъем и кабель.

Правильность интерпретации получаемых локационных карт во многом зависит от опыта и знаний оператора.

4. Технические средства поиска спец предметов тпн

К этой группе ТС относятся:

Рассмотренные выше ТС досмотра и поиска (механического, оптико- механического действия; спец меточные средства; рентгеноаппаратура; радиолокационная аппаратура)

Оборудование и приборы, использующие различные газоаналитические и химические методы контроля наличия предметов ТПН

Использование экспресс- тестов для химического анализа объектов- это химические комплекты, содержащие различные реактивы, позволяющие предварительно выявить наличие тех или иных НВ,ПВ или ВВ в объектах контроля (Например. капельный тест «Вираж ВВ», «Наркоцвет» и др.)

Биологичекие методы (использование специально обученных собак)

4.1.Газоаналитические методы контроля проб воздуха и тс на их основе

основаны на анализе проб воздуха, взятого из объекта контроля, на предмет наличия ЦВ различными способами (масс- спектрометрия, газовая хроматография и др.)

К оборудованию и приборам, использующие различные газоаналитические и химические методы контроля наличия предметов ТПН относятся:

Газоанализаторы переносные (например, детектор « SABRE 2000» см. рис.3.23;

Газоанализаторы стационарные (например, Комплекс «ITEMISER–C» см. рис.3.24 ;Дрейф- спектометр «Гриф –1» (Экспресс – обнаружитель ЦВ)- рис.3.25

Газоанализаторы переносные

Рис.3.23 Детектор « SABRE 2000»

Газоанализаторы стационарные

Рис.3.24 Комплекс «ITEMISER – C»

Дрейф- спектометр «Гриф –1» (Экспресс – обнаружитель ЦВ)

Рис. 3.25. Экспресс- обнаружитель "ГРИФ-1"

Назначение

для обнаружения ЦВ с помощью газовой масс- спектрометрии

Принцип действия:

это газоаналитический прибор, работающий на принципе использования масс- спектрометрии: разложении исследуемой пробы воздуха на спектры и изучение их на предмет наличия ионов ЦВ

Устройство:

Моноблок, оснащенный предварительным концентратором пробы (далее концентратором),

Встроенный монитор, -Клавиатура - Аккумуляторным блок, заключенный в пластиковый корпус размером 30x29x12 см

Режимы работы:

Прибор обнаруживает и распознает целевые вещества. Предусмотрена работа прибора в трех режимах:

- режим "А" (атмосфера) - режим работы с летучими парами ЦВ, имеющими высокую испаряемость

- режим "Н" (Н- нагреватель) - режим работы со следовыми количествами малолетучих ЦВ с применением нагревателя и салфетки для сбора пробы

-режим "АКН" (атмосфера, концентратор и нагреватель) -- режим работы с летучими парами и низкой испаряемостью с применением концентратора и нагревателя

Выбор классов распознаваемых целевых веществ (ВВ, НВ, ОВ) производится с клавиатуры.

Принцип работы экспресс – обнаружителя «Гриф-1»

Насос Дрейфовые Направление кольца ионного тока

Источник ионизации (коронный разряд)

Коллектор

Забор воздуха (пробы )

Запирающая сетка (ионный затвор )

Система ци клической продувки области дрейфа

Направление циркуляции газа в системе циклической продув

Работа прибора (в режиме «А») : 1.Проба воздуха через отверстие « Забор воздуха(пробы)» с пом. вихревого эффекта (дрейф), создаваемого вентилятором, попадает в ионизатор 2. В ионизаторе с помощью источника ионизации воздух частично ионизируется (атомы превращаются в заряженные частицы- ионы) Не заряженные молекулы воздуха откачиваются насосом 3. Ионы через запирающую сетку попадают в дрейфовую трубку и под действием э/тока двигаются к коллектору с различной скоростью в завис от размеров, степени поляризации. Это позволяет построить ионный спектр определенного ЦВ, по кот он и определяется. При этом подается сигнал «тревога» и включается световой сигнал. Т.к. пары имеют высоко испаряемые ЦВ, они в режиме «А» детектируются без нагрева. 4. Для ЦВ с низк. испаряемостью- режим «АКН»: применяется нагреватель воздуха (Н) и концентратор для накапливания паров (К) – Для малолетучих веществ – исп. режим «Н»- с прим. нагревателя для повышения летучести.

Изобретение относится к области радиолокационного зондирования с использованием одиночных сверхширокополосных (СШП) импульсных сигналов и может быть использовано при зондировании нескольких, близкорасположенных объектов, например слоев асфальтового покрытия. Способ заключается в том, что излучают N-лепестковый зондирующий радиоимпульс, непрерывно принимают отраженный сигнал, интегрируют его N-1 раз в выбранном временном окне, обнаруживают и оценивают сигналы от объектов исследования. Достигаемым техническим результатом изобретения является повышение точности разрешающей способности СШП зондирования. 6 ил.

Рисунки к патенту РФ 2348945

Изобретение относится к области радиолокационного зондирования с использованием сверхширокополосных (СШП) импульсных сигналов длительностью Т и может быть использовано при зондировании нескольких объектов, расстояние между которыми L сопоставимо с сТ, где с - скорость света в среде, т.е. в условиях, когда сигналы, отраженные от нескольких объектов исследования, накладываются друг на друга. Такая проблема возникает, например, при зондировании подповерхностных слоев грунта, в частности многослойного асфальтового покрытия дорог.

Известно , стр.24, что любой сигнал S(t), который может быть излучен антенной, должен удовлетворять условию: в том числе одиночный многолепестковый зондирующий радиолокационный СШП сигнал.

При СШП радиолокационном зондировании нескольких близкорасположенных объектов исследования возникает проблема разрешения сигналов, принятых от одного и другого объектов. Эта проблема усугубляется наличием помех, несовершенством приемо-передающей аппаратуры и множеством других факторов.

Традиционным способом предварительной обработки радиолокационного сигнала, отраженного от объекта исследования, является его детектирование - выделение низкочастотной функции - амплитудной (комплексной) огибающей радиоимпульса. При работе с СШП сигналами амплитудная огибающая СШП сигнала, полученная при помощи преобразования Гильберта, не всегда корректно отображает особенности его формы стр.17. При этом не реализуется потенциально высокая разрешающая способность СШП сигналов.

3. Патент FR 2626666.

4. Теоретические основы радиолокации / Под ред. В.Е.Дулевича. - М.: Сов. радио, 1978. - 608 с.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Способ повышения разрешающей способности радиолокационного сверхширокополосного зондирования, заключающийся в том, что излучают N-лепестковый зондирующий радиоимпульс, где N=2, 3, 4, 5..., непрерывно принимают отраженные сигналы в выбранном временном окне, обнаруживают сигналы от объектов исследования, измеряют и оценивают параметры сигналов, отраженных от объектов исследования, отличающийся тем, что зондирование объекта исследования N-лепестковым радиоимпульсом осуществляют многократно, при приеме отраженных сигналов управляемой величиной задержки задают окно приема с возможностью получить всю реализацию отраженного сигнала в выбранном временном окне и положения точки отсчета в нем, интегрируют полученные отсчеты отраженного сигнала в выбранном временном окне приема N-1 раз, преобразуя N-лепестковую временную структуру сигнала в однолепестковую, обеспечивающую разрешение близкорасположенных объектов исследования, используют результаты интегрирования для обнаружения объектов исследования, измерения и оценки параметров сигналов от объектов исследования.

Изобретение относится к области радиолокационного зондирования с использованием одиночных сверхширокополосных (СШП) импульсных сигналов и может быть использовано при зондировании нескольких, близкорасположенных объектов, например слоев асфальтового покрытия. Способ заключается в том, что излучают N-лепестковый зондирующий радиоимпульс, непрерывно принимают отраженный сигнал, интегрируют его N-1 раз в выбранном временном окне, обнаруживают и оценивают сигналы от объектов исследования. Достигаемым техническим результатом изобретения является повышение точности разрешающей способности СШП зондирования. 6 ил.

Изобретение относится к области радиолокационного зондирования с использованием сверхширокополосных (СШП) импульсных сигналов длительностью Т и может быть использовано при зондировании нескольких объектов, расстояние между которыми L сопоставимо с сТ, где с - скорость света в среде, т.е. в условиях, когда сигналы, отраженные от нескольких объектов исследования, накладываются друг на друга. Такая проблема возникает, например, при зондировании подповерхностных слоев грунта, в частности многослойного асфальтового покрытия дорог.

Известно , стр.24, что любой сигнал S(t), который может быть излучен антенной, должен удовлетворять условию: в том числе одиночный многолепестковый зондирующий радиолокационный СШП сигнал.

При СШП радиолокационном зондировании нескольких близкорасположенных объектов исследования возникает проблема разрешения сигналов, принятых от одного и другого объектов. Эта проблема усугубляется наличием помех, несовершенством приемо-передающей аппаратуры и множеством других факторов.

Традиционным способом предварительной обработки радиолокационного сигнала, отраженного от объекта исследования, является его детектирование - выделение низкочастотной функции - амплитудной (комплексной) огибающей радиоимпульса. При работе с СШП сигналами амплитудная огибающая СШП сигнала, полученная при помощи преобразования Гильберта, не всегда корректно отображает особенности его формы стр.17. При этом не реализуется потенциально высокая разрешающая способность СШП сигналов.

Известен Патент RU 2141674 - способ радиолокационного сверхширокополосного зондирования, заключающийся в том, одной антенной излучают импульс, принимают этот импульс другой - удаленной антенной, принятый импульс задерживают, переизлучают и принимают антенной, расположенной в месте первичного излучения. Этот способ позволяет разнести во времени сигналы, полученные от антенны и от окружающих ее конструктивных элементов. При таком способе проблема разрешения решается за счет временного разнесения отраженных сигналов.

Недостатком такого способа является ограниченная область применения, связанная с тем, что возможность искусственного разнесения во времени отраженных сигналов от нескольких объектов исследования возникает редко.

Наиболее близким к заявляемому способу является , заключающийся в том, что излучают N-лепестковый, зондирующий радиоимпульс, непрерывно принимают отраженный сигнал в выбранном временном окне, обнаруживают и оценивают сигналы от объектов исследования. Для решения задачи разрешения определяют:

Сигнал прямого прохождения от излучающей к приемной антенне (при зондировании открытого пространства), который вычитают из принятого сигнала при последующих зондированиях среды;

Сигнал полного отражения при зондировании металлического листа, который используют для калибровки последующих зондирований.

Из сигнала, полученного от объектов исследований, вычитают сигнал прямого прохождения. Затем поочередно обнаруживают наиболее близкий отклик, и с учетом ослабления известного сигнала полного отражения вычитают его из принятого сигнала. Таким образом, теоретически возможно разрешить принятые сигналы.

Недостатком данного способа является низкая точность. Во-первых, сигнал, прошедший через среду, изменяет частотный спектр, а следовательно, не только амплитуду, но и свою форму. В результате оказывается неправомочным использовать сигнал полного отражения в качестве калибровочного. Во-вторых, рекурсивный характер обработки, при котором каждый новый объект обнаруживается по результатам обнаружения предыдущего, приводит к накоплению ошибок.

Задачей, решаемой данным изобретением, является повышение разрешающей способности СШП зондирования, отраженных от близкорасположенных объектов, а следовательно, получение большего количества и лучшего качества информации от радиолокационного зондирования.

Для решения поставленной задачи в способе повышения разрешающей способности радиолокационного сверхширокополосного зондирования, заключающемся в том, что излучают N-лепестковый зондирующий радиоимпульс, непрерывно принимают отраженный сигнал в выбранном временном окне, обнаруживают и оценивают сигналы от объектов исследования, интегрируют отраженный сигнал в выбранном временном окне N-1 раз, и используют результаты интегрирования для обнаружения и оценки сигналов от объектов исследования.

Существенным отличием заявляемого способа от прототипа является то, что при зодндировании N-лепестковым радиоимпульсом интегрируют отраженный сигнал в выбранном временном окне N-1 раз.

В прототипе используют операцию вычитания известных откликов из принятого сигнала.

Использование N-1 кратного интегрирования - линейного метода преобразования принимаемых сигналов, позволяет преобразовать их многолепестковую временную структуру в однолепестковую. На фиг.1 показано, что трехлепестковый радиоимпульс после однократного зондирования становится двухлепестковым, а после второго интегрирования - однолепестковым. Если бы такой импульс мог быть излучен антенной, то задача разрешения близкорасположенных объектов значительно упростилась. Интегрирование принятого сигнала для линейной системы эквивалентно интегрированию входного сигнала. Таким образом, интегрирование выходного сигнала значительно упрощает разрешение близкорасположенных объектов.

Заявляемый способ иллюстрируют следующие графические материалы.

Фиг.1 - результаты последовательного интегрирования трех лепесткового сигнала.

Фиг.2 - парциальные сигналы, отраженные от трех объектов.

Фиг.3 - суммарный сигнал, отраженный от трех объектов.

Фиг.4 - результат однократного интегрирования отраженного сигнала.

Фиг.5 - результат двухкратного интегрирования отраженного сигнала.

Рассмотрим возможность реализации заявляемого способа.

При радиолокационном зондировании могут использоваться одиночные радиоимпульсы с малым числом временных лепестков N=2-5, например трехлепестковый импульс S(t), изображенный на фиг.1. Такие сигналы обладают СШП спектром. Их обработка возможна в частотной или во временной области. В обоих случаях необходимо обнаружить сигналы, отраженные от объектов исследования, оценить их амплитуду, полярность, временное положение и другие параметры. Такие зондирования используются, например, при исследовании слоев дорожного покрытия. При этом объектами исследования являются границы слоев покрытия, отражающие зондирующий сигнал и обладающие разными диэлектрическими проницаемостями ε. В зависимости от соотношения диэлектрических проницаемостей ε сред отраженные сигналы могут иметь разную полярность.

Если объекты исследования (слои дорожного покрытия) расположены близко друг от друга, то отраженные сигналы накладываются друг на друга. На фиг.2 показаны парциальные сигналы S 3i (t), (i=1, 2, 3), отраженные от трех разных слоев. Каждый из них имеет свою амплитуду и форму. Сигнал S 32 (t) имеет обратную полярность. Суммарный отраженный сигнал S 3 (t)=S 31 (t)+S 32 (t)+S 33 (t), фиг.3, малопригоден для анализа. Для решения задачи разрешения можно уменьшить длительность зондирующего сигнала S(t), однако это приведет к неоправданному возрастанию стоимости разработки или к технической нереализуемости.

Однократное интегрирование отраженного от объектов сигнала фиг.4 не решает проблему разрешения, а повторное интегрирование фиг.5, позволяет достаточно точно оценить, как временное положение, полярность и амплитуду отраженных сигналов. Указанная оценка может быть получена визуально или с использованием компьютера.

Заметим, что при помощи предлагаемого линейного преобразования восстановление соотношения амплитуд парциальных сигналов и расстояния между ними возможно даже в случае, когда сигналы задержаны относительно друг друга на время, меньшее длительности периода центральной гармоники спектра сигнала, т.е. в условиях реализации потенциальной разрешающей способности по дальности .

Таким образом, заявляемый способ позволяет при СШП радиолокационном зондировании обнаружить объекты исследования, приближаясь к потенциальной разрешающей способности.

Рассмотрим возможность практической реализации заявляемого способа. На фиг.6 изображена схема устройства, реализующего заявляемый способ, где:

1. Генератор СШП сигнала.

2. Передающая антенна.

3. Приемная антенна.

4. Исследуемая многослойная среда.

5. Стробоскопический приемник.

6. Управляемая линия задержки.

7. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП).

8. Компьютер.

По сигналу от компьютера 8 запускается генератор СШП сигнала 1, который излучается антенной 2. СШП сигнал, отраженный от исследуемой многослойной среды 4, поступает в антенну 3. Управляемая компьютером 8 линия задержки 6 запускает стробоскопический приемник 5, который выделяет одну мгновенную амплитуду отраженного сигнала. Аналого-цифровой преобразователь 7 преобразует эту величину в код, который считывается компьютером 8. Частота запуска генератора 1 может составлять десятки килогерц, что не требует высокого быстродействия АЦП 7. Величина задержки 6 задает окно приема и положения точки отсчета в нем. Многократно повторяя измерения, можно усреднить значения этого отсчета отраженного сигнала, а изменяя величину задержки, - получить всю реализацию отраженного сигнала в выбранном временном окне с точностью до масштабно-временного преобразования. Таким образом, в результате многократного зондирования в памяти компьютера 8 сохраняются мгновенные амплитуды отраженного сигнала в окне приема. Интегрирование полученных цифровых отсчетов производится путем последовательного суммирования отсчетов, а многократное - последовательным применением этой процедуры. На фиг.1-5 по оси абсцисс отложены номера отсчетов СШП сигнала. Полученные результаты интегрирования могут быть обработаны оператором визуально, либо известными методами обработки в компьютере 8.

Таким образом, предлагаемый способ технически реализуем и позволяет повысить разрешающую способность радиолокационного сверхширокополосного зондирования.

Список использованной литературы

1. Астанин Л.Ю., Костылев А.А. Основы сверхширокополосных радиолокационных измерений. - М.: Радио и связь, 1989. - 192 с.: ил.

2. Патент RU 2141674.

3. Патент FR 2626666.

4. Теоретические основы радиолокации / Под ред. В.Е.Дулевича. - М.: Сов. радио, 1978. - 608 с.

Способ повышения разрешающей способности радиолокационного сверхширокополосного зондирования, заключающийся в том, что излучают N-лепестковый зондирующий радиоимпульс, где N=2, 3, 4, 5..., непрерывно принимают отраженные сигналы в выбранном временном окне, обнаруживают сигналы от объектов исследования, измеряют и оценивают параметры сигналов, отраженных от объектов исследования, отличающийся тем, что зондирование объекта исследования N-лепестковым радиоимпульсом осуществляют многократно, при приеме отраженных сигналов управляемой величиной задержки задают окно приема с возможностью получить всю реализацию отраженного сигнала в выбранном временном окне и положения точки отсчета в нем, интегрируют полученные отсчеты отраженного сигнала в выбранном временном окне приема N-1 раз, преобразуя N-лепестковую временную структуру сигнала в однолепестковую, обеспечивающую разрешение близкорасположенных объектов исследования, используют результаты интегрирования для обнаружения объектов исследования, измерения и оценки параметров сигналов от объектов исследования.

Похожие патенты:

Изобретение относится к радиотехнике, преимущественно к радиолокации стационарных объектов, и, в частности, может быть использовано для подповерхностного зондирования.

Изобретение относится к ближней радиолокации и может использоваться в системах автономного управления движением взаимодействующих объектов для измерения на ограниченных расстояниях угла встречи сосредоточенной воздушной цели при помощи активного радиолокатора, расположенного на летательном аппарате.

Изобретение относится к ближней радиолокации и может использоваться для измерения угла встречи летательного аппарата с сосредоточенной воздушной целью в устройствах автономного управления движением взаимодействующих объектов на ограниченных расстояниях.

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах пассивного радиоконтроля для идентификации, пеленгации и определения местоположения наземных и воздушных объектов по излучениям их ДКМВ передатчиков при использовании одной приемной станции.

Введение.

1 Теоретические основы георадиолокации.

1.1 Физические основы построения и функционирования радаров подповерхностного зондирования.

1.2 Восстановление характеристик исследуемой среды методами геор адио локации.

1.3 Расчет диаграммы направленности электрического и магнитного диполя на границе двух сред.

1.4 Оценка предельной дальности (глубины зондирования) радара и его разрешающей способности.

1.5 Влияние характеристик среды на структуру отраженного сигнала.

2 Обработка радиолокационных данных.

2.1 Форма зондирующего импульса.

2.2 Форма отраженных сигналов.

2.3 Методы обнаружения и оценки параметров отраженных сигналов.

2.4 Методология разработки программы сбора, обработки и визуализации георадарных данных.

3 Методики наземного зондирования природных сред и их практическое применение.

3.2 Методика выбора характеристик георадара для решения поставленной задачи.

3.3 Методика распознавания объектов на радарограмме.

33.4 Особенности радиозондирования пресноводных водоемов с поверхности воды и льда.

3.5 Экспериментальная проверка методики зондирования водоемов.

3.6 Методика применения георадаров в полевой археологии.

3.7 Особенности применения георадаров в строительстве.

4 Особенности проведения экспериментов и обработки данных подповерхностного зондирования грунта планет с борта космического аппарата.

4.1 Планирование эксперимента по зондированию поверхности Фобоса.

4.2 Результаты обработки данных орбитального радара «Марсис» в миссии «Марс-Экспресс».

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Методики проведения экспериментов по радиолокационному подповерхностному зондированию Земли и планет земной группы»

Актуальность работы

Подповерхностная радиолокация является, по-видимому, самым производительным и технологичным среди других геофизических методов, применяемых для решения инженерно-геологических, гидрогеологических, экологических, геотехнических и планетологических задач . Области применения георадаров в настоящее время непрерывно расширяются. С улучшением технологий производства аппаратуры и появлением более производительных алгоритмов и средств обработки радиолокационных данных георадар становится одним из важнейших приборов неразрушающего контроля.

В космических исследованиях на данный момент подповерхностное радиозондирование является практически единственным доступным средством определения внутренней структуры космических тел. Основная проблема заключается в специфике используемых в практике подповерхностного зондирования сверхширокополосных (СШП) сигналов и сверхкоротких импульсов, требующих разработки специальных способов их приема и обработки. Кроме того, используемые в георадиолокации диапазоны частот не позволяют применять узконаправленные антенны из-за ограничений на оптимальный вес радара. Поэтому при разработке аппаратуры приходится учитывать множество противоречивых факторов: необходимость уменьшения веса и энергопотребления при повышении потенциальных возможностей радара; увеличение глубины зондирования при уменьшении мощности передатчика; повышение разрешающей способности без увеличения верхней границы диапазона частот и т.д. Таким образом, разработка георадаров и связанные с ней планирование и проведение экспериментов по подповерхностному радиозондированию являются актуальной задачей, как в прикладном, так и в чисто научном аспекте исследования окружающей среды, как на Земле, так и на других планетах и спутниках.

Теоретические основы применения радиоволн для изучения геологических структур были заложены Г.Лови и Г.Леймбахом в 1910 г., а в 1912 г. ими обоснована возможность поисков руд и грунтовых вод радиоинтерференционными методами . Первый георадар был создан в Австрии в 1929 г. для определения толщины ледника . Радар получил свое название - RADAR в 1934г., путем сокращения RAdio Detection And Ranging .

Отражения импульсов электромагнитных волн от подповерхностных неоднородностей были случайно обнаружены А. Уэйтом в 1957 г. на ледовом аэродроме в Антарктиде. Дальнейшие эксперименты показали, что, используя импульсный радиолокатор, можно определять толщину льда как, с его поверхности, так и с воздуха . Это повлекло за собой исследования, которые показали возможность увидеть нижнюю границу не только льда, но и воды, а также проводить подповерхностное зондирование грунтов.

В 1960г., John С. Cook делает попытку использовать радар для исследования подповерхностных отражений . Вместо обычного радиолокационного импульса с высокочастотным заполнением, в радарах он предложил применять импульс без несущей, который иногда называют моноимпульсом или видеоимпульсом. В этом методе, который получил название "метода ударного возбуждения антенны", на передающую антенну подается перепад напряжения, который и формирует видеоимпульс . Этот способ формирования видеоимпульса до сих пор используется в георадарах. Moffatt and Puskar смогли использовать разработанную ими систему для решения нескольких задач: обнаружения подземных туннелей, шахт, а также фиксации других изменений в грунте, например, изменение влажности, обнаружения скальных и каменистых образований под поверхностью грунта.

7В 1967 г. была создана георадарная система, аналогичная ледовому радару Штерна , которую применили при исследовании Луны на Аполлоне-17 .

В 1976 году Moffatt and Puskar представили один из вариантов базовой теории георадара и обработки его сигнала , которая была развита и дополнена другими учеными, предложившими более результативные методы обработки и анализа данных георадара .

По данным зарубежных источников георадар начал широко применяться в 70-х г. XX века в первую очередь для военных задач , в частности, для поиска локальных подземных сооружений и туннелей во Вьетнаме. Вскоре различные компании заинтересовались применением георадарных методов для своих практических нужд, таких, как картирование подземных коммуникаций и труб под городскими улицами, обнаружение пустот и пещер. До недавнего времени некоторые типы георадаров использовались с авианосителей для картирования подповерхностных отражений под покровом джунглей и леса . Радар воздушного базирования применялся археологами для исследования больших площадей, покрытых джунглями, примером могут служить исследования на и/о Юкатан в Центральной Америке .

В нашей стране первые опытные работы электроразведочными методами, использующими радиочастотные сигналы, были начаты в 1925 г. A.A. Петровским . После значительного перерыва исследования по подповерхностной локации возобновились в 1968 г. в Отделении Радиолокации Рижского Краснознаменного Института Инженеров Гражданской Авиации (РКИИГА) под руководством проф. М. Финкельштейна . В 1989г. появилась Компания Radar Systems, Inc., которая занималась разработкой и производством георадаров серии «Зонд» . Впоследствии вполне успешную конкуренцию им составили георадары «Око» фирмы ЛОГИС и другие георадары российского производства .

8В 1990 г., специалисты Института земного магнетизма ионосферы и распространения радиоволн (г. Троицк) начали разработку бортового радиолокатора марсохода в космической программе "Марс-94". Предполагалось проведение исследования под поверхностью Марса и поиск воды в замерзшем виде . В дальнейшем, опыт разработки был успешно использован для проектирования и производства георадаров серии Трот" и «Лоза» .

В Московском физико-техническом институте работы по подповерхностному зондированию начались с исследования электрофизических свойств грунтов группой сотрудников под руководством профессора Лещанского . Впоследствии сотрудниками этой группы был предложен ряд интересных решений в плане разработки и создания радаров подповерхностного зондирования .

На кафедре сейсмометрии и геоакустики геологического факультета Московского государственного университета георадиолокация стала логическим продолжением сейсмических исследований из-за схожести методов, применяемых для обработки данных. На кафедре впервые в нашей стране стали широко применять георадары серии «Зонд» для исследований геологических разрезов, был наработан большой опыт комплексных геофизических изысканий с применением георадаров , разработано многофункциональное программное обеспечение для обработки георадарных данных .

В Московском авиационном институте основным направлением применительно к подповерхностной радиолокации стало использование методов решения обратных задач и совершенствования методик распознавания изображений скрытых объектов .

С середины 80-х годов в лаборатории дистанционного зондирования Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана был начат цикл работ по применению подповерхностных радиолокаторов для получения изображений объектов, залегающих в грунте на небольшой глубине. В результате выполненного цикла исследований был разработан метод многочастотного зондирования конденсированных сред с помощью подповерхностных локаторов с непрерывным излучением сигнала. На основе разработанного метода был спроектирован и запущен в опытное производство радиолокатор «РАСКАН», предназначенный для зондирования строительных конструкций с высоким разрешением .

В ИРЭ РАН и СКБ ИРЭ РАН г. Фрязино работы по развитию теории подповерхностной радиолокации, разработке аппаратуры и экспериментальные исследования в этой области были начаты в 1980 г. в связи с проектом Марс-84 - Фобос . В работе принимали участие специалисты РКИИГА совместно со специалистами ИРЭ РАН. Для получения глубинных профилей марсианского спутника Фобоса был создан радиолокационный комплекс РЛК-84, работавший в диапазонах частот 300200, 150-90 и 4,7- 5,3 МГц . Используя один из образцов прибора РЛК-84, сотрудниками ИРЭ и СКБ ИРЭ были проведены успешные эксперименты по оценке мощности туфа в Армении, обнаружению газового трубопровода и измерению глубины сезонного оттаивания мерзлых грунтов в Западной Сибири . Первый эксперимент проводился при установке приборов на автомашине, последние два - с борта вертолета. Эти работы продолжились в рамках проекта Марс-96. Для миссии Марс-96 СКБ ИРЭ совместно с ИРЭ РАН был разработан и установлен на борту КА новый радар РЛК-М для подповерхностной радиолокации Марса .

В 1998 году ИРЭ РАН и СКБ ИРЭ РАН начали совместную разработку двухканального георадара «Герад-2» по заказу ставропольской археологической экспедиции . Этот георадар и разработанное для него авторское программное обеспечение послужили прототипом для серии георадаров, разрабатываемых в ИРЭ и СКБ ИРЭ .

Особенностью применения наземных георадаров является преимущественно контактное расположение антенн по отношению к поверхности зондируемой среды. Этим обеспечивается уменьшение потерь энергии на излучение: во-первых, исключается отражение типа воздух-грунт, характерное для дистанционного зондирования, во-вторых, диаграмма направленности антенны формируется непосредственно в изучаемой среде (увеличивается коэффициент направленности антенны), в-третьих, исследуемые объекты находятся преимущественно в ближней зоне антенны (сферическую расходимость волны можно не учитывать).

Однако этими же особенностями обусловлены недостатки георадаров. Во-первых, так как среда и включенные в нее объекты находятся в непосредственной близости от антенной системы, они влияют на ее параметры, соответственно характеристики излучаемого сигнала не детерминированы (меняются в процессе измерений). Во-вторых, расчеты электромагнитного поля в ближней зоне антенны довольно сложны, что затрудняет моделирование и практически исключает применение количественных характеристик при анализе принимаемого сигнала. В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы совершенствования алгоритмов обработки и отображения получаемых радиолокационных данных и разработки методик проведения исследований с целью увеличения практической отдачи метода.

В отличие от георадаров, радары космического базирования исследуют обезвоженные или вымороженные среды - поверхности космических тел (с малым поглощением радиосигнала). Поэтому, даже при ограниченном энергопотреблении, их потенциала оказывается достаточно для зондирования поверхностей с больших расстояний. Такие большие расстояния часто обусловлены особенностями постановки экспериментов в космосе: орбитой космического аппарата, невозможностью сближения с изучаемым объектом меньше заданного расстояния, обусловленного безопасностью полета и т.д. Зондирование с больших расстояний требует применения радаров с большим соотношением сигнал/шум. Это достигается применением сигналов с большой длительностью импульса - улучшение соотношения сигнал/шум достигается за счет большого времени накопления сигнала при аппаратной обработке. В основном для этих целей применяют радары либо с ЛЧМ-модуляцией либо с пошаговым изменением несущей частоты, как в РЛК-М .

Если диапазон расстояний при зондировании меняется от единиц метров до десятков (или сотен) километров применение импульсов с большой длительностью становится невозможным, особенно в преимущественно одноантенных радарах космического базирования (для уменьшения веса космического радара обычно используется одна антенна, поочередно работающая на передачу или на прием сигнала). Одним из инженерных решений проблемы «большого диапазона дальностей» было применение радиолокационных комплексов . В таком комплексе для каждого диапазона расстояний использовался радар с оптимальными для него характеристиками сигнала и способом его формирования. Фактически это приводило к размещению на борту космического аппарата нескольких радаров, что не лучшим образом влияло на его весовые характеристики. В длинноволновом планетном радаре ДПР предложен другой способ: на малых дальностях используется радиосигнал с длительностью импульса, обеспечивающей необходимую для решения поставленной задачи разрешающую способность. На больших расстояниях используется сложный сигнал, задаваемый комбинацией вышеописанных импульсов. При этом разрешающая способность практически не изменяется (не ухудшается), а накопление осуществляется за счет увеличения количества простых подимпульсов в излучаемом (и, соответственно, принимаемом) сложном сигнале.

Целью диссертационной работы является решение проблемы постановки и проведения экспериментов по подповерхностному радиолокационному зондированию природных сред, развитие методов радиозондирования поверхности Земли и ближайших небесных тел Солнечной системы, разработка методик сбора и обработки данных измерений при постановке конкретных экспериментов и интерпретации полученных результатов.

Реализация поставленной цели достигается на основе решения следующих задач:

1. Исследование зависимости диаграмм направленностей диполей от параметров среды и величины зазора между антенной и поверхностью среды. Анализ влияния характеристик среды на амплитуду и форму сигнала, отраженного из подповерхности.

2. Разработка алгоритмов и создание пакета программ сбора и обработки данных георадара, учитывающего специфику формирования и распространения сверхширокополосных сигналов.

3. Разработка методик зондирования различных природных сред: земных грунтов, водных сред с поверхности водоема и с поверхности льда, дистанционного зондирования грунта космических тел с борта космических аппаратов.

4. Проведение экспериментов по обнаружению и распознаванию скрытых подповерхностных объектов (на основе разработанных методик и созданной библиотеки радиолокационных изображений наиболее характерных типов подповерхностных объектов).

5. Разработка методики подготовки эксперимента по радиолокационному зондированию поверхности Фобоса в миссии «Фобос-Грунт», обоснование выбора зондирующего сигнала, проведение моделирования процесса обработки отраженного сигнала с учетом шумов. Апробация разработанных алгоритмов на экспериментальных данных, полученных радаром «Марсис» в европейской межпланетной миссии «Марс-Экспресс».

Положения выносимые на защиту: 1. Созданный универсальный пакет программ обработки радиолокационных данных подповерхностного зондирования позволяет повысить потенциальные возможности радара и улучшить качество интерпретации получаемых результатов.

2. Разработанные методики подготовки, проведения и анализа полученных результатов экспериментов по радиолокационному зондированию различных природных сред применимы для решения прикладных задач в археологии, строительстве, инженерной геофизике и других областях.

3. Разработанные методики позволяют оптимальным образом планировать и моделировать этапы подготовки, проведения и анализа полученных результатов в экспериментах по радиолокационному зондированию криолитосферы Марса и поверхности Фобоса.

Достоверность результатов работы обеспечивается следующими утверждениями:

1. Полученные результаты согласуются с теоретическими расчетами и в частных случаях с результатами, описанными в литературе.

2. Разработанные методики проверены на практике.

3. Результаты интерпретации экспериментальных данных в экспериментах по обнаружению скрытых подповерхностных объектов подтверждены раскопками, бурением, либо непосредственным наблюдением (экстраполяцией и интерполяцией по заведомо известным положениям исследуемого объекта).

Научная новизна и практическая значимость

Разработана универсальная программа сбора и визуализации георадиолокационных данных двухканального георадара в режиме реального времени. При непосредственном участии автора впервые изготовлен и испытан двухканальный георадар для археологических изысканий.

На основании анализа рассчитанных диаграмм направленности георадарных антенн при излучении в легкий грунт и воду показано, что при проведении георадарных измерений следует избегать отрыва антенны от поверхности исследуемой среды на величину более ОД длины волны излучения.

Для интерпретации результатов подповерхностного зондирования создана библиотека радиолокационных изображений для наиболее характерных типов скрытых в грунте объектов.

Впервые предложена методика зондирования подповерхностной структуры грунта Фобоса организованным фазокодоманипулированным сигналом излучаемым радаром, расположенным на борту космического аппарата (КА) с орбиты ожидания и с траектории посадки.

На основе анализа баллистических и навигационных данных разработана оптимальная схема работы радара ДПР в межпланетной космической миссии «Фобос-грунт».

Результаты диссертационной работы могут быть использованы для разработки и модернизации программ сбора и математической обработки радиолокационных данных, для подготовки и проведения экспериментов по подповерхностному зондированию слабопоглощающих земных сред и грунта космических тел земной группы, а также для анализа и интерпретации полученных данных измерений.

Работа выполнена в Институте радиотехники и электроники им.В.А.Котельникова РАН (Фрязинский филиал) в период с 1991 по 2008. Результаты, представленные в диссертации, являются частью радиофизических исследований, проводимых в ФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН. Общее руководство этими исследованиями осуществлялось д.т.н., профессором Н.А.Армандом, д.ф.-м.н. В.А.Андриановым и д.ф.-м.н. В.М.Смирновым.

Выполненные в рамках данной работы исследования соответствуют специальности 01.04.03 «Радиофизика», раздел 5 «Разработка научных основ и принципов активной и пассивной дистанционной диагностики окружающей среды, основанных на современных методах решения обратных задач. Создание систем дистанционного мониторинга reo-, гидросферы, ионосферы, магнитосферы и атмосферы. Радиоастрономические исследования ближнего и дальнего космического пространства».

Результаты диссертации (разработанное программное обеспечение, включающее в себя преобразование Гильберта, инверсную фильтрацию, вывод результатов на этапе обработки) использовалось и используется при выполнении проекта МНТЦ №2866 «Возможности применения многочастотного поляриметрического радиолокатора с синтезированной апертурой (РСА) метрового (Ь, Р) и дециметрового (УНБ) диапазонов для поверхностного и подповерхностного зондирования почв и растительного покрова». Руководители проекта привлекали диссертанта для проведения экспериментов по исследованию возможности использования георадара в изучении флуктуаций диэлектрической проницаемости почвы под лесным покровом. Результаты, полученные в этих экспериментах, представлены на всероссийских и международных конференциях . Полученные результаты свидетельствуют о перспективности использования георадара для таких целей.

Публикации по теме диссертации. Материалы диссертации в полном объеме опубликованы в 26 работах, в том числе, в рецензируемых журналах, включенных в список ВАК (3), прочих журналах (2), сборниках научных трудов (1), тезисах докладов на российских и международных конференциях (20).

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка литературы. Работа содержит 163 страниц, 69 рисунков и 4 таблицы.

Похожие диссертационные работы по специальности «Радиофизика», 01.04.03 шифр ВАК

  • Оценка диагностических возможностей систем георадарного зондирования природных и природно-антропогенных объектов 2002 год, кандидат технических наук Янковский, Константин Петрович

  • Совершенствование опережающего контроля массива горных пород радарами при проходке подземных горных выработок 2002 год, кандидат технических наук Изюмов, Сергей Викторович

  • Разработка и исследование методов обработки сигналов в задачах подповерхностного зондирования электромагнитными импульсами 1998 год, кандидат технических наук Терешенков, Дмитрий Александрович

  • Цифровая обработка сигналов и изображений в импульсном радиолокаторе подповерхностного зондирования 2004 год, кандидат технических наук Толмазов, Борис Борисович

  • Импульсная сверхширокополосная томография леса 2009 год, кандидат физико-математических наук Клоков, Андрей Владимирович

Заключение диссертации по теме «Радиофизика», Марчук, Василий Николаевич

Заключение

В настоящей диссертационной работе получены следующие результаты:

1. Проведены расчеты диаграммы направленности антенн, расположенных на границе раздела двух сред. Показано, что диаграмма направленности излучения в воздух имеет намного меньший коэффициент направленности, чем в среде (грунте). Показано, что при отрыве антенн от грунта, коэффициент направленности увеличивается, а интегральная мощность излученного в грунт сигнала уменьшается.

2. Проведено моделирование распространения сигнала георадара в слоистой среде. Исследовано влияние радиофизических характеристик слоистой среды на амплитуду и форму отраженного импульса. На основе результатов численного моделирования и экспериментальных данных измерений создан каталог радарограмм для наиболее распространенных объектов зондирования.

3. Разработана методика создания алгоритмов сбора и обработки георадиолокационных данных. На основе этой методики разработан пакет программ для георадаров серии «Герад», «ДАО», «ГИР».

4. Разработаны методики подготовки, проведения и анализа полученных результатов экспериментов по радиолокационному зондированию пресноводных водоемов с поверхности воды и льда, а также различных природных сред применительно к различным прикладным задачам: археологии, строительству, инженерной геофизике. Методики проверены экспериментально.

5. Разработана методика подготовки эксперимента по радиолокационному зондированию поверхности Фобоса в миссии «Фобос-Грунт». Обоснован выбор зондирующего сигнала. Проведено моделирование обработки отраженного сигнала с учетом шумов. На основе анализа баллистических и навигационных данных разработана оптимальная схема проведения экспериментов для радара ДПР. 6. Разработанная методология обработки данных прибора ДПР проверена при обработке экспериментальных данных, полученных радаром «Марсис» в европейской межпланетной миссии «Марс-Экспресс».

В заключение автор выражает глубокую благодарность своему научному руководителю В.М.Смирнову за помощь при выполнении этой работы, а также искреннюю признательность соавторам работ за плодотворное обсуждение полученных результатов. Автор благодарен коллективу ФГУП СКБ ИРЭ за разработку аппаратуры и помощь в проведении экспериментов по подповерхностному зондированию.

Список литературы диссертационного исследования кандидат физико-математических наук Марчук, Василий Николаевич, 2008 год

1. Вопросы подповерхностной радиолокации: коллективная монография под ред. Гринева А.Ю. // М.: Радиотехника, 2005. 416 с.

2. Разработка аппаратуры, методов обработки данных для электромагнитного подповерхностного зондирования и опыт их применения / А.Е. Резников и др. // М: РАН. УФН. 2000. - Т. 170, N 5. -С.565-568.

3. Stern W. Versuch einer elektrodynamischen Dickenmessung von Gletschereis // Ger. Beitr. zur Geophysik, 1929. - v.23. - P. 292-333.

4. Buderi, R. The Invention That Changed the World // Centre for the History of Defence Electronics, Simon & Schuster 1996. - P. 544.

5. Evans, S. Radio techniques for the measurement of ice thickness // Polar Rec., v. 11.- 1963. P. 406-410.

6. Cook, J.C. Proposed monocycle-pulse, VHF radar for airborne ice and snow measurements //AIEE Trans. Commun. And Electron., v.79, №51. 1960.-P.588-594.

7. Cook, J.C. Radar transparencies of mine and tunnel rocks. // Geophys., v.40. -1975. P. 865-885.

8. Moffatt, D. L. A subsurface electromagnetic pulse radar. / Moffatt D. L., PuskarR. J. //Geophysics, 41(3). 1976. - P. 506-518.

9. Olhoeft, G.R., Electrical and magnetic properties of Apollo 17 soils / Olhoeft, G.R. et al. // EOS, v. 54. 1973.-P.601.

10. Wyatt, D. E. Geophysics and shallow faults in unconsolidated sediments / Wyatt D. E., Waddell M. G., Sexton G. B. // Ground Water, 34(2). 1996. - P. 326-334.

11. Lambert Dolphin. Ground penetrating Radar (GPR), Usage and Limitations / 1995. // Интернет: Iltp://\WAV.ldolphin.or^GPRbkgrKlhiralW.

12. Olhoeft G.R., «Ground penetrating Radar» 2000, Интернет: http://www.g-p-r.com/introduc.htm

13. Lambert Dolphin «How Geophysical methods can help the archaeologist» // Интернет: http://wvvw.ldolphin.crgA\.

14. Петровский, А.А. Радио в горной разведке // «Изв. ин-та прикладной геофизики», 1925, вып.1.

15. Финкелыдтейн, М.И. Радиолокация слоистых земных покровов / М.И.Финкелыптейн, В.Л.Мендельсон, В.А.Кутев. М.: Советское Радио, 1977.- 174 с.

16. Radar Systems, Inc. History Radar Systems, Inc. // Интернет: http://w\w.onrdtmnei/radar/Qaidihtm//.

17. Георадары серии «ОКО» / Помозов В.В, Поцепня О.А., Семейкин Н.П. и др. // Разведка и охрана недр. 2001. - N 3. - С.26-28

18. Георадар Трот" // Приборы. 2002. - N 11(29). - С. 18.

19. Марчук, В.Н. Результаты применения георадара "Герад-2" в сфере народного хозяйства / Марчук В.Н., Бажанов A.C., Этенко Г.В. // Разведка и охрана недр. М.: Недра, 2001. - №3 - С.34-36.

20. Геофизическое исследование строительной площадки с использованием георадаров серии "ТР-ГЕО" / Изюмов C.B., и др. // Энергосбережение. -2002. -N2. -С.51-53.

21. S.I. Klimov etc. «On the use of a mobile surface radar to study the atmosphere and ionosphere of Mars» Adv. Space Res. 1990 г., v. 10, P. 35-38

22. Георадары серии «Лоза» \\Интернет: http://www.geo-radar.ru/articles.php.

23. Лещанский, Ю.И. Исследование поглощения дециметровых и сантиметровых радиоволн в грунте. / Ю.И.Лещанский, Г.Н.Лебедева // Изв. вузов СССР. Сер.Радиофизика, 1968, Т.11, №2, С.205-208.

24. Лещанский, Ю.И. Электрические параметры песчаного и и глинистого грунтов в диапазоне сантиметровых, дециметровых и метровых волн / Ю.И.Лещанский, Г.Н.Лебедева, В.Д.Шумилин // Изв. вузов СССР. Сер.Радиофизика, 1971, Т.14, №4, С.562-569.

25. Крампульс, А.Ю. Оптимизация числа накоплений данных в приемнике георадара со стробоскопическим преобразователем / А.Ю.Крампульс, Н.П.Чубинский // Радиотехн. и электрон. 1998. - Т.43, N 11. - С.1131-1335.

26. Крампульс, А.Ю. Анализ возможных модификаций частотного тракта георадара / А.Ю.Крампульс, Н.П.Чубинский // Радиотехника и электроника. 2000. - Т.45. - N 9. - С. 1037-1046.

27. Владов, M.JI. Георадиолокационные исследования верхней части разреза: Учеб. пособие / M.JI. Владов, A.B. Старовойтов // М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999. -92 с.

28. Токарев, М.Ю. О математической обработке данных георадиолокационных исследований / М.Ю.Токарев, П.А.Гоффман, Л.М.Кульницкий // Научн.практ.конф «Георадар в России 2000, Тезисы докладов, Москва, МГУ, 15-19 мая 2000 г., С.З.

29. Обработка данных георадиолокационных исследований средствами пакета RadExPro Plus / П.А.Гоффман.и др.] // Научн.практ.конф «Георадар в России 2002», Тезисы докладов, Москва, МГУ, 28 января -1 февраля 2002 г., С.5-6.

30. Гринев А.Ю. Восстановление геометрических и электрофизических параметров объектов в задачах подповерхностного зондирования // Тр. XII всерос. шк.-конф. по дифракции и распространению волн, Москва, дек. 2001 г. Т.1. М, 2001. - С.30-42

31. Experimental Determination of the Resolution of the RASCAN-4/4000 Holographic Radar System / E. Bechtel et al. //12th International Conference on Ground Penetrating Radar: abst, June 16-19, 2008, Birmingham, UK.

32. Зондирование строительных конструкций зданий в радиодиапазоне с высоким разрешением / И.А. Васильев, С.И. Ивашов и др. // Радиотехника. 2001. - N 8. - С.65-68.

33. Исследование Фобоса и Марса радиолокационными методами. ГМетодологические вопросы / Н.А.Арманд и др.. // Фобос. Научно-методические аспекты исследований: тр. межд. конф. ИКИ АН СССР, 24-28.февраля 1986 г. - М., 1988. - С. 327-346.

34. Experimental results of remote radar sensing of frozen soils / Andrianov V.A., Marchuk V.N. et al. // Third International Conference on ground penetrating radar: abst. sc. conf / U.S. Geological Survey, 1990. P.2.

35. Марчук, В.Н. Обнаружение газопровода в мерзлом грунте радиолокатором РЛК-84 с борта вертолета / В.Н.Марчук, С.Д.Назаренко // Диагностика трубопроводов: прогр. докл на межд.конф., Москва, 21-26 мая, 2001г. -С.25.

36. Armand, N.A. The Long wavelength Radar for Mars surface and ionosphere probing / Armand N.A., Marchouk V.N. et al.// Radar 97: abst. Int. conf., 1416 Oct. 1997 / Edinburgh, IEE, 1997. P.819-823.

37. Андрианов, В.А. Двухканальный георадар "Герад-2" для археологии / Андрианов В.А., Марчук В.Н., и др. // Георадар в России 2000: тез.докл. науч.-практ.конф., 15-19 мая 2000 / М., МГУ, 2000. С.20 - 21.

38. Marchuk, V.N. The Two-Channel Georadar "Gerad-2" / Marchuk V.N et.al. // 32nd Microsymp. on Comparative Planetology: abst. Int. conf. Moscow, October 9-11,2000. - P. 171.

39. Бажанов, A.C. Георадар «Герад-3» / А.С.Бажанов, В.Н.Марчук, // Диагностика трубопроводов: прогр. докл. на межд.конф., Москва, 21-26 мая/2001. С.25.

40. Георадар "Герад-3". Новые возможности и результаты применения / Бажанов A.C., Марчук В.Н. и др. // Георадар-2002: тез. докл. науч,-практ. конф., Москва, 28 января -1 февраля, 2002 г. / М., МГУ, 2002. -С.13.

41. Применения георадаров серии "Герад" для зондирования водоемов, инженерных коммуникаций и железнодорожных насыпей / Бажанов A.C., Марчук В.Н. и др. // Наукоемкие технологии. 2005. - Т.6, N 12. - С.32-38.

42. Radar sounding of the surface of Mars / Giovanni Picardi, et al. // Science, Vol.310, 2005. -P.1925-1928.

43. Радиолокационное зондирование грунта Фобоса в проекте «Фобос-Грунт» / Арманд H.A., Марчук В.Н. и др. // Радиотехника и Электроника 2003. - Т.48, №10. - С.1186-1195.

44. The use of GPR at the interpretation of radar images of forest at meter wavelength range / B.Kutuza, V.Marchuk et al. // EUSAR 2008 7thEuropean Conference on Synthetic Aperture Radar: abst. Int. conf. / Friedrichshafen, Germany June 2-5, 2008. - CD.

45. Моделирование работы георадара численными методами / Марчук В.Н. и др. //Наукоемкие технологии. 2006. - Т.7, N 10. - С.39-52.

46. Финкелыптейн, М.И. Применение радиолокационного подповерхностного зондирования в инженерной геологии / М.И Финкелыптейн,. В.А.Кутев, В.П.Золотарев М.: Недра, 1986. - 128с.

47. Подповерхностная радиолокация. / М.И.Финкелыптейн и др. М.: Радио и связь, 1994.-216 с.

48. Копейкин, В.В. Обратная задача георадиолокации \\ Интернет: http://www.geo-radar.ru/articles/article2.php.

49. Бреховских, JI.M. Волны в слоистых средах / Л.М.Бреховских М.: Наука, 1973.-344 с.

50. Хаттон, Jl. Обработка сейсмических данных / Л.Хаттон, М.Уэрдингтон, Дж.Мейкин. М.: Мир, 1989. - 216 с.

51. Youn H-S., Chen С-С. Neural detection for buried pipe using fully Polarimetrie GPR1 Ground Penetrating Radar: abst. Int.Conf., 21-24 June, 2004, / Delft, The Netherland, 2004. P.303-306.

52. G.Smith. Directive properties of antennas for transmission into a material halfspace. IEEE, Transactions on antennas and propagation, Vol. AP-32, No.3, March 1984.

53. Надененко, С.И. Антенны // Связьиздат. М. - 1959. - 552с.

54. Марчук, В.Н. Результаты расчета диаграммы направленности антенны на границе двух сред / Марчук В.Н. // Инженерная геофизика-2005, тез. докл. науч.-практ. конф., Геленджик, 27 марта -2 апреля2005 г. / Геленджик 2005. -С.215.

55. Копейкин В.В. Распространение электромагнитных импульсов в подземной среде. //Интернет: http://www.georadary.ru/-name=pub-reips.rar.htm.

56. Баскаков, С.И. Основы электродинамики / С.И.Баскаков М.: Советское радио, 1973.-248 с.

57. Копейкин В.В. Первичная обработка георадарных сигналов // Интернет: http://www.geo-radar.ru/articles/article3.php

58. Горелик, Г.С. Колебания и волны / Г.С.Горелик.- М.: ГИФМЛ, 1959. -572 с.

59. Лезин, Ю.С. Оптимальные фильтры и накопители импульсных сигналов / Ю.С.Лезин. М.: Сов.радио, 1963. - 319 с.

60. Астанин, Л.Ю. Основы сверхширокополосных радиолокационных измерений / Л.Ю.Астанин, А.А.Костылев М.: Радио и связь, 1989. -191 с.

61. Кепстральная обработка сигналов в задачах подповерхностной радиолокации / С.Ю.Аввакумов и др. // Радиотехника и электроника,. - 1984. -Т.24. -№Ц.-с.

62. ТИИЭР. Тематический выпуск «Спектральное оценивание», 1982, т.70, №9.

63. Суворов В.Н. О кепстральном анализе в популярной форме. «ПиКАД: промышленные измерения, контроль, автоматизация, диагностика», 2006, №4 \\HHiepHer:http://picad(X^

64. Siggins A.F. Ground penetrating radar in geotechnical applications, Exploration Geophysics, 1990, v. 21. P. 175-183.

65. Справочник по радиолокации. Под ред.М.Сколника. Нью-Йорк, 1970. Пер с англ. (в четерех томах) под общей ред. К.Н.Трофимова. Том 2. Радиолокационные антенные устройства. Под ред.П.И.Дудника. М., «Сов.радио», 1977. 408 с.

66. Stolt R.H. Migration by Fourier transform. // Geophisics 43, 1978. - P.23-48.

67. Тимошин, Ю.В. Основы дифракционного преобразования сейсмических записей / Ю.В.Тимошин. М.: Недра, 1972. - 263с.

68. Гуткин, JLC. Теория оптимальных методов радиоприема при флуктуационных помехах / JI.C. Гуткин М.: Сов.радио, 1972. - 447 с.

69. Марчук, В.Н. Алгоритм обработки данных георадара "Герад-3" / Марчук В.Н. // Георадар-2002: тез. докл. науч.-практ. конф., Москва, 28 января -1 февраля, 2002 г. / М, МГУ, 2002. С. 18-20.

70. Марчук В.Н. Алгоритм обработки данных комплексной радиоакустической системы для подповерхностного обнаружения локальных объектов / Марчук В.Н. // Георадар-2004: тез. докл. науч.-практ. конф., Москва, 29 марта -2 апреля, 2004 г. / М., МГУ, 2004. С.47.

71. Smemoe, С.М. Processing and Visualization of Ground Penetrating Radar Data for Assessing Natural Hydrogeologie. 2000. // Интернет: http://www.emrl.byu.edu/chris/gpr.htm

72. Бездудный, В.Г. Применение геолокации в археологических исследованиях. Обзор литературы / Бездудный В.Г., Марчук В.Н. // Археологические записки. РРОО ДАО, Ростов-на-Дону, 2007. - вып. 5 -С.215-232.

73. Бездудный, В.Г. Анализ результатов георадарного зондирования археологических объектов Ростовской области в 2001 г. / Бездудный В.Г., Марчук В.Н. // Археологические записки РРОО ДАО, Ростов-на-Дону, 2002. -вып.2. - С.205-212.

74. Бездудный, В.Г. Проведение геолокационного исследования участка грунтового могильника Максари (Клецкий район Волгоградской области) / Бездудный В.Г., Марчук В.Н. // Эл.сб. «Археологияигеоинформатика», вып.4. М.: Институт археологии, - 2007. - CD.

75. Результаты использования георадара для поиска инженерных коммуникаций / Бажанов A.C., Марчук В.Н. и др. // Георадар-2004: тез. докл. науч.-практ. конф., Москва, 29 марта -2 апреля, 2004 г. / М., МГУ, 2004. С.77.

76. Применение георадаров для решения задач экологии / Талонов С.С, Марчук В.Н. и др. // Инженерная экология 2005: тр. межд. симп., Москва, 7-9 декабря 2005 г. / М., 2005. - С. 57-62.

77. Горбатенко, С.Б. Использование радиопоглощающих-радио-рассеивающих материалов для защиты георадара от электромагнитных помех / О.Н.Горбатенко, С.Б.Бибиков // Специальная техника. 2006. -№3. - С.26-34.

78. Подповерхностная радиолокация, особенности и преимущества, ожидаемые результаты применения в сфере лесного хозяйства / Марчук В.Н. и др. // Экология, мониторинг и рациональное природопользование: сб. науч. тр. /М.:МГУЛ, 2001. вып.314 - С.48-56.

79. Kennauch E.M., Moffatt D.L. Transient and impulse approximation. Proc. IEEE, 1965, v.53, N 8, p.893 - 901 (Труды ин-та инженеров по электротехнике и радиоэлектронике, русский перевод, 1965, т.53, № 8, с. 1025- 1034).

80. Arcone S.A., Delaney A.J. Dielectric properties of thawed active layers overlying permafrost using radar at VHF. Radio Science, 1982, v. 17, p.618-626.

81. Финкелыптейн, М.И. Радиолокация слоистых земных покровов / М.И Финкелыптейн, В.Л.Мендельсон, В.А.Кутев М.: Советское радио, 1977. - 176с.

82. Хармут, Х.Ф. Несинусоидальные волны в радиолокации и радиосвязи / Х.Ф.Хармут-М.: Радио и связь, 1985. 576с.

83. Daniels D.J., Gunton D.J., Scott H.F. Introduction to subsurface radar. IEE Proc., 1988, v.135, N4, p.278-330.

84. Андреев, Г.А. Радиоволновые системы подповерхностного зондирования / Г.А.Андреев, Л.В.Заенцев, В.В.Яковлев // Зарубежная радиоэлектроника. 1991. - №2, С.3-22.

85. Строителев, В.Г. Методы обработки сигналов при подповерхностном радиолокационном зондировании. // Ibid. 1991. - №1. - С.95-105.

86. Андрианов, В.А. Подповерхностная радиолокация слоисто-неоднородного грунта планеты // Радиотехника и электроника. 1992. -Т.37. -№ 11. - С. 1937-1948.

87. S.Valle, L.Zanzi, M.Sgeig, et al. Ground penetrating radar antennas: Theoretical and experimental directivity functions. IEEE, Transactions on geoscience and remote sensing, Vol. 39, No.4, April 2001.

88. L.J.Porcello, R.L.Jordan, J.S.Zelenka, et al. The Apollo lunar sounder radar system. Proc.IEEE, 62(6), 1974. P.769-783.

89. W.J.Peeples, W.R.Sill, Th.W.May, S.H.Ward et al. Orbital radar evidence for lunar subsurface layering in Maria Serenitatis and Crisium. Journal of geophysical research. July 1978. Vol. 83, No. B7.

90. Финк, JI.M. Сигналы, помехи, ошибки / Л.М.Финк М.: Радио и связь, 1984.-256 с.

91. Takashi Miwa, Ikuo Arai. Super-resolution imaging for point reflectors near transmitting and receiving array/ IEEE Transaction on antennas and propagation, vol.52, No.l, January 2004.

92. Кей, С. M. Современные методы спектрального анализа / С. М.Кей, С.Л.Марпл //ТИИЭР, 1981, Т.69. - № 11.-С.5-51.

93. Финкелынтейн, М.И. Применение радиолокационного подповерхностного зондирования в инженерной геологии / М.И.Финкельштейн, В.А.Кутев, В.П.Золотарев. М.: Недра, 1986. - 128с.

94. Кук, К. Радиолокационные сигналы / К. Кук, М. Бернфельд. М.: Советское радио, 1971. - 568с.

95. Варакин, JI.E. Теория сложных сигналов / Л.Е.Варакин. М.: «Сов. радио», 1970. - 376с.

96. Физика космоса, ред. С.Б. Пикельнер. М., Советская энциклопедия, 1976. -655с.

97. Бреус Т.К., Штерн Д.Я., Элькин М.Л. Основные принципы построения бортовой аппаратуры радиозондирования плазменных оболочек планет, сб. Научная аппаратура для космических исследований. М., Наука, 1987.

98. Домбровский, И.А. Антенны \ И.А.Домбровский. М, Связь и радио, 1951.-352с.

99. Справочник по радиолокации. Под ред.М.Сколника. Нью-Йорк, 1970. Пер с англ. (в четерех томах) под общей ред. К.Н.Трофимова. Том 1. Основы радиолокации. Под ред.Я.С.Ицхоки. М., «Сов.радио», 1976, 456 с.

100. Справочник по радиолокации. Под ред.М.Сколника. Нью-Йорк, 1970. Пер с англ. (в четерех томах) под общей ред. К.Н.Трофимова. Том 3. Радиолокационные устройства и системы. Под ред.А.С.Виницкого. М., «Сов.радио», 1979, 528 с.

101. Справочник по радиолокации. Под ред.М.Сколника. Нью-Йорк, 1970. Пер с англ. (в четерех томах) под общей ред. К.Н.Трофимова. Том 4. Радиолокационные антенные устройства. Под ред.П.И.Дудника. М., «Сов.радио», 1977, 408 с.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.