×
25.08.2017
217.015.c5c9

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ РАДИОПОГЛОЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области измерительной техники. Предложен способ измерения коэффициента отражения радиопоглощающих материалов (РПМ), включающий облучение образца радиопоглощающего материала и металлической пластины одинаковых размеров импульсными сверхширокополосными сигналами, регистрацию дискретных сигналов, соответствующих сигналам от образца радиопоглощающего материала - выборока V и от металлической пластины - выборока V, вычисление амплитудных спектров сигналов с помощью преобразования Фурье и получении частотной характеристики коэффициента отражения как отношения амплитудных спектров и, отличающийся тем, что сверхширокополосный сигнал находится в пикосекундном диапазоне, а выборки V и V до выполнения преобразования Фурье дополняют нулевыми отсчетами до длины N, причем N=2≥100⋅N, где N - изначальная длина выборок, а затем выполняют ядерное сглаживание выборок V и V в окне Гаусса с шириной h, причем h выбирается по принципу максимального правдоподобия с исключением объектов по одному по формуле , где V - исходная выборка, V - сглаживающая функция, V/{i} - выборка с исключенным i-м отсчетом. Технический результат, достигаемый при реализации предлагаемого способа, состоит в повышении точности измерений за счет уменьшения шага по частоте в частотной характеристике коэффициента отражения РПМ, а также за счет снижения шумовой составляющей измеренных импульсных сигналов методом ядерного сглаживания, при этом относительная погрешность определения частотной характеристики коэффициента отражения по сравнению с прототипом уменьшается на 10-15%. Изобретение может быть использовано в радиотехнике, в частности в радиолокации. 3 ил.

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к способу измерения коэффициента отражения радиопоглощающих материалов (РПМ), которое может быть использовано в радиотехнике, в частности в радиолокации.

Известен способ измерения коэффициента отражения РПМ в частотной области [Алимин Б.Ф. Техника измерений коэффициентов отражения поглотителей электромагнитных волн // Зарубежная электроника. 1977. №2. С. 88-110] и устройство, его реализующее [АС SU №1270720]. Способ заключается в раздельном облучении узкополосным гармоническим сигналом образца радиопоглощающего материала и металлической пластины одинаковых размеров, приеме рассеянных ими сигналов и вычислении значения коэффициента отражения на заданной частоте как отношения мощностей сигналов, рассеянных образцом и металлической пластиной. Частотный диапазон измерений обусловливается частотными диапазонами передающей и приемной антенн. Для определения коэффициента отражения в широкой полосе частот (десятки гигагерц) требуется применение набора из нескольких антенн, что приводит к снижению точности измерений из-за стыковки результатов на границах частотных диапазонов антенн. Кроме того, образец должен облучаться синфазным волновым фронтом с равномерным амплитудным распределением, что возможно только в дальней зоне излучения. В высокочастотной области, например, на частоте 10 ГГц граница дальней зоны составляет 20 м. В совокупности с тем, что измерения должны проводиться в безэховых камерах для исключения отражения от окружающих предметов, это значительно увеличивает материальные затраты при проведении измерений.

Также известен способ измерения коэффициента отражения радиоволн от радиопоглощающих покрытий [Пат. РФ №2234101], принятый за прототип. Сущность данного способа состоит в том, что облучение образца радиопоглощающего покрытия и металлической пластины одинаковых размеров проводят импульсными сверхширокополосными сигналами. Затем сигналы Vc и Vm, рассеянные образцом и пластиной соответственно, регистрируют и с помощью дискретного преобразования Фурье вычисляют их спектральные плотности и После этого разбивают диапазон рабочих частот на совокупность частотных интервалов, аппроксимируют линейными функциями фазовые характеристики спектральных плотностей и в каждом p-ом интервале, по наклонам которых определяют соответствующие запаздывания частотных составляющих сигналов, проводят когерентное суммирование спектральных плотностей и с учетом фазовых сдвигов, находят их средние значения и и по формуле определяют частотную характеристику коэффициента отражения радиопоглощающего покрытия.

Недостаток указанного выше способа заключается в низкой точности измерений по причине большого шага по частоте между отсчетами частотной характеристики коэффициента отражения в случае, когда измеренные сигналы находятся в пикосекундном диапазоне длительностей (единицы-десятки пикосекунд).

Например, рассеянный образцом сигнал Vc имеет приближенно гауссовскую форму и его длительность составляет tu=20 пс. Активная ширина спектра (в которой содержится 95% энергии) такого сигнала составляет ГГц [Ицхоки Я.С., Овчинников Н.И. Импульсные и цифровые устройства. М.: Советское радио, 1973. 592 с.]. При регистрации данный сигнал был дискретизирован с временным шагом Δt=0,5 пс с числом отсчетов N0=500, что удовлетворяет теореме Котельникова [Карташев В.Г. Основы теории дискретных сигналов и цифровых фильтров: Учеб. пособие для вузов. М.: Высш. школа, 1982. 109 с.]. В таком случае шаг по частоте дискретной функции спектральной плотности составляет ГГц, что в сверхшироком диапазоне измерений, например, до 40 ГГц дает всего десять значащих точек частотной характеристики коэффициента отражения. На практике требуемое частотное разрешение в диапазоне до 40 ГГц составляет не менее 100 МГц, что соответствует 400 значащим точкам частотной характеристики коэффициента отражения. Увеличение количества точек N0 пропорционально приводит к уменьшению шага Δt при той же длительности импульса, соответственно разрешение по частоте не увеличивается. В этом случае разбиение диапазона рабочих частот на поддиапазоны и линеаризация в них фазовых характеристик спектральных плотностей не приведет к улучшению соотношения «сигнал-шум», что и наблюдается в прототипе.

Техническая задача, решаемая предлагаемым способом, состоит в преодолении указанных недостатков, а именно в повышении точности измерения коэффициента отражения РПМ, в случае, когда измеренные сигналы находятся в пикосекундном диапазоне длительностей (единицы-десятки пикосекунд).

Технический результат, достигаемый при реализации предлагаемого способа, состоит в повышении точности измерений за счет уменьшения шага по частоте в частотной характеристике коэффициента отражения РПМ, а также за счет снижения шумовой составляющей измеренных импульсных сигналов методом ядерного сглаживания, при этом относительная погрешность определения частотной характеристики коэффициента отражения по сравнению с прототипом уменьшается на 10-15%.

Данный технический результат достигается за счет предлагаемого способа измерения коэффициента отражения радиопоглощающих материалов, включающего облучение образца радиопоглощающего материала и металлической пластины одинаковых размеров импульсными сверхширокополосными сигналами, регистрацию дискретных сигналов соответствующих сигналам от образца радиопоглощающего материала - выборока Vc и от металлической пластины - выборока Vm, вычисление амплитудных спектров сигналов с помощью преобразования Фурье и получении частотной характеристики коэффициента отражения как отношения амплитудных спектров, и отличающегося тем, что сверхширокополосный сигнал находится в пикосекундном диапазоне, а выборки Vc и Vm до выполнения преобразования Фурье дополняют нулевыми отсчетами до длины N, причем N=2n≥100⋅N0, где N0 - изначальная длина выборок, а затем выполняют ядерное сглаживание выборок Vc и Vm в окне Гаусса с шириной h, причем h выбирается по принципу максимального правдоподобия с исключением объектов по одному по формуле , где V - исходная выборка, Vs - сглаживающая функция, V/{i} - выборка с исключенным i-м отсчетом.

Отличительной особенностью способа является, что сверхширокополосный сигнал имеет пикосекундную длительность, а до выполнения преобразования Фурье в конце выборок Vc и Vm добавляется М нулевых отсчетов, причем:

где N0 - изначальное количество отсчетов выборок Vc и Vm. Равенство числа отсчетов степени 2 обусловлено требованиями быстрого преобразования Фурье (БПФ).

Добавление М нулевых отсчетов в конце выборок Vc и Vm не приводит к искажению спектральной плотности сигналов, так как не вносится никаких изменений в форму исходного сигнала. Однако при том же временном шаге Δt в этом случае шаг по частоте уменьшается относительно шага по частоте по крайней мере в 100 раз:

Отличительной особенностью способа является также, что до выполнения преобразования Фурье для улучшения соотношения «сигнал-шум» производится ядерное сглаживание выборок Vc и Vm по формуле (3) [Хардле В. Прикладная непараметрическая регрессия. М.: Мир, 1993. 349 с.]:

где Vs - сглаженный сигнал, V - исходный сигнал (Vc или Vm), К(х) - функция ядра Гаусса, h - ширина окна сглаживания.

Функция ядра Гаусса определяется выражением (4):

Ширина окна h определяется по принципу максимального правдоподобия со скользящим исключением объектов по одному (leave-one-out) [М.П. Кузнецов, А.А. Мафусаилов, Н.К. Животовский. Сглаживающие алгоритмы прогнозирования // Машинное обучение и анализ данных. 2011. Т. 1. №1. С. 104-112.]. Для этого вводится следующая функция (5):

где V/{i} - выборка с исключенным i-м значением.

Значение h0, соответствующее минимуму функции LOO(h,V), является оптимальным.

В результате частотную характеристику коэффициента отражения радиопоглощающего материала КРПМ находят по формуле (6):

i=0…N0-1

где Sc и Sm - функции спектральных плотностей сглаженных сигналов Vc и Vm, соответственно, найденные с помощью быстрого преобразования Фурье. Повышения точности измерений достигается за счет того, что при ядерном сглаживания измерительного сигнала улучшается соотношение «сигнал-шум». При этом выбор окна сглаживания в соответствии с соотношением (5) не приводит к искажению формы импульса, а следовательно, и к искажению формы дискретной функции спектральной плотности.

Пример реализации способа

С помощью устройства для измерения коэффициента отражения радиопоглощающих материалов, описанного в [Пат. №155117], были поочередно облучены образец РПМ и металлическая пластина и зарегистрированы два сигнала: Vc - рассеянный образцом и Vm - рассеянный металлической пластиной. Дискретные сигналы Vc и Vm, зарегистрированные приемником, имеют шаг по времени между отсчетами Δt=0,5 пс и количество отсчетов N0=500.

Для улучшения разрешения частотной характеристики коэффициента отражения по частоте дискретные сигналы дополнены нулевыми отсчетами:

Затем по формулам (3)-(5) найдено оптимальное значение ширины окна сглаживания и выполнено ядерное сглаживание сигналов Vc и Vm. На Фиг. 1 показаны значения функций LOO(h, Vc) и LOO(h, Vm) и оптимальные значения ширины окна: 4,8 для сигнала Vc и 4,2 для сигнала Vm. На Фиг. 2 показаны исходные (серым цветом) и сглаженные (черным цветом) при помощи ядерного сглаживания сигналы Vc и Vm.

Затем с помощью быстрого преобразования Фурье сигналов Vc и Vm, вычислялись амплитудные спектры Sc и Sm соответственно и находилась частотная характеристика коэффициента отражения как отношение амплитудных спектров по формуле (6). На Фиг. 3 показана частотная характеристика коэффициента отражения образца РПМ в диапазоне от 10 до 30 ГГц: ломаная К1 является кусочно-линейной аппроксимацией частотной характеристики коэффициента отражения, полученной при реализации способа-прототипа, кривая К2 получена при реализации настоящего способа. В диапазоне от 10 до 30 ГГц характеристика, представленная ломаной К1 имеет 5 значащих точек, а кривая К2 - 655 точек. Наибольшая разница между значениями К1 и К2 в данном диапазоне составляет δ=14,8% на частоте 26 ГГц.

Способ измерения коэффициента отражения радиопоглощающих материалов, включающий облучение образца радиопоглощающего материала и металлической пластины одинаковых размеров импульсными сверхширокополосными сигналами, регистрацию дискретных сигналов соответствующих сигналам от образца радиопоглощающего материала - выборока V и от металлической пластины - выборока V, вычисление амплитудных спектров сигналов с помощью преобразования Фурье и получении частотной характеристики коэффициента отражения как отношения амплитудных спектров, отличающийся тем, что сверхширокополосный сигнал находится в пикосекундном диапазоне, а выборки V и V до выполнения преобразования Фурье дополняют нулевыми отсчетами до длины N, причем N=2≥100⋅N, где N - изначальная длина выборок, а затем выполняют ядерное сглаживание выборок V и V в окне Гаусса с шириной h, причем h выбирается по принципу максимального правдоподобия с исключением объектов по одному по формуле , где V - исходная выборка, V - сглаживающая функция, V/{i} - выборка с исключенным i-м отсчетом.
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ РАДИОПОГЛОЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ РАДИОПОГЛОЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ РАДИОПОГЛОЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ РАДИОПОГЛОЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ РАДИОПОГЛОЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-29 of 29 items.
20.01.2018
№218.016.12d0

Вторичный эталон единицы энергии лазерного излучения для калибровки и поверки лазерных джоульметров в расширенном спектральном диапазоне

Изобретение относится к области измерительной техники и касается вторичного эталона единицы энергии лазерного излучения. Эталон включает в себя источник лазерного излучения, делительную пластину, контрольный измерительный преобразователь энергии лазерного излучения, ослабитель энергии лазерного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634370
Дата охранного документа: 26.10.2017
04.04.2018
№218.016.3182

Установка для вытяжения оптоволокна

Изобретение относится к установке для вытяжения оптоволокна. Техническим результатом является уменьшение количества брака. Установка для вытяжения оптоволокна, содержащая общее основание, на котором установлены две подвижные опоры с зажимами для фиксации вытягиваемого участка оптоволокна,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645040
Дата охранного документа: 15.02.2018
25.06.2018
№218.016.661c

Эталонная установка единицы мощности лазерного излучения и световод для нее

Изобретение относится к области оптических измерений, а именно к энергетической фотометрии, и может быть использовано в составе эталонной техники для метрологического обеспечения высокоточной поверки средств измерений средней мощности коллимированного лазерного излучения. Световод выполнен в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658512
Дата охранного документа: 21.06.2018
09.08.2018
№218.016.7a74

Электронно-оптический преобразователь

Изобретение относится к электронной технике, а именно к электронно-оптическим преобразователям (ЭОП) с люминесцентным экраном, и может быть использовано для регистрации и временного анализа быстропротекающих процессов. Электронно-оптический преобразователь содержит фотокатод, цилиндрический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663498
Дата охранного документа: 07.08.2018
11.03.2019
№219.016.d88a

Способ оценки размеров наночастиц в жидких средах при анализе их элементного состава

Предложен способ для оценки размеров наночастиц в жидких средах при анализе их элементного состава на атомно-абсорбционном спектрометре с электротермическим атомизатором, способ, при котором жидкую пробу, содержащую коллоидные наночастицы, дозируют в графитовую печь электротермического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395796
Дата охранного документа: 27.07.2010
09.06.2019
№219.017.7a66

Устройство для поверки пульсовых оксиметров

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам для поверки пульсовых оксиметров. Устройство содержит датчик, функционально имитирующий палец, вставляемый в приемное устройство пульсового оксиметра. Датчик включает светодиод, установленные в двух каналах фотодиоды, усилители...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002386388
Дата охранного документа: 20.04.2010
09.06.2019
№219.017.7e43

Устройство для определения спектральной излучательной способности нагретых объектов

Изобретение относится к измерительной технике. В устройстве количество спектральных полос N выбирается большим 6, в состав устройства введены N независимых приемников излучения, N аналого-цифровых преобразователей (АЦП), N блоков памяти, N делительных устройств, синхронизатор, а также канал для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002403539
Дата охранного документа: 10.11.2010
09.06.2019
№219.017.7ed9

Тепловой трап-детектор

Изобретение относится к измерительной технике. Техническим результатом изобретения является существенное расширение спектрального и динамического диапазонов работы такого устройства. В устройстве измерения мощности лазерного излучения используются идентичные тепловые приемники, расположенные по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002434207
Дата охранного документа: 20.11.2011
09.06.2019
№219.017.7fc4

Устройство для измерения параметров электромагнитного импульса со сверхкороткой длительностью фронта

Изобретение относится к импульсной технике и используется в задачах измерения параметров электромагнитных импульсов (ЭМИ). Устройство для измерения параметров ЭМИ с длительностью фронта в сотни пикосекунд содержит первичный измерительный преобразователь в виде отрезка двухпроводной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468375
Дата охранного документа: 27.11.2012
Showing 21-24 of 24 items.
20.01.2018
№218.016.12d0

Вторичный эталон единицы энергии лазерного излучения для калибровки и поверки лазерных джоульметров в расширенном спектральном диапазоне

Изобретение относится к области измерительной техники и касается вторичного эталона единицы энергии лазерного излучения. Эталон включает в себя источник лазерного излучения, делительную пластину, контрольный измерительный преобразователь энергии лазерного излучения, ослабитель энергии лазерного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634370
Дата охранного документа: 26.10.2017
04.04.2018
№218.016.3182

Установка для вытяжения оптоволокна

Изобретение относится к установке для вытяжения оптоволокна. Техническим результатом является уменьшение количества брака. Установка для вытяжения оптоволокна, содержащая общее основание, на котором установлены две подвижные опоры с зажимами для фиксации вытягиваемого участка оптоволокна,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645040
Дата охранного документа: 15.02.2018
11.03.2019
№219.016.dbde

Устройство для излучения электромагнитных импульсов

Изобретение относится к устройствам излучения электромагнитных импульсов. Устройство для излучения электромагнитных импульсов, содержащее две или более плоские биконические антенны, расположенные в одной плоскости, и устройство для ввода импульсов напряжения. Расстояние между вершинами конусов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002454762
Дата охранного документа: 27.06.2012
09.06.2019
№219.017.7fc4

Устройство для измерения параметров электромагнитного импульса со сверхкороткой длительностью фронта

Изобретение относится к импульсной технике и используется в задачах измерения параметров электромагнитных импульсов (ЭМИ). Устройство для измерения параметров ЭМИ с длительностью фронта в сотни пикосекунд содержит первичный измерительный преобразователь в виде отрезка двухпроводной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468375
Дата охранного документа: 27.11.2012
+ добавить свой РИД