×
21.11.2018
218.016.9eaa

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ МОРСКОЙ ВОДЫ ПОД ГРАНИЦЕЙ ОКЕАН-АТМОСФЕРА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002672759
Дата охранного документа
19.11.2018
Аннотация: Использование: для исследования любых акваторий Мирового океана. Сущность изобретения заключается в том, что заданный участок морской поверхности облучают, при углах падения, когда рассеянный назад сигнал определяет резонансный механизм, радиоволнами СВЧ диапазона на вертикальной и на горизонтальной поляризациях, причем на одной и той же частоте принимают рассеянный назад сигнал на вертикальной и на горизонтальной поляризациях, вычисляют поляризационное отношение, этот же участок морской поверхности облучают радиоволнами на той же частоте при малых углах падения, когда рассеянный назад сигнал определяет механизм квазизеркального отражения, определяют дисперсию локальных углов наклона морской поверхности, по полученным значениям дисперсии пересчитывают поляризационное отношение на ситуацию, когда резонансные волны распространяются по плоской поверхности, и по нему вычисляют относительную диэлектрическую проницаемость. Технический результат: обеспечение возможности повышения точности измерений.

Изобретение относится к области океанологических измерений и может быть использовано при исследовании любых акваторий Мирового океана.

Известен способ дистанционного определения физико-химических характеристик (относительной диэлектрической проницаемости, температуры и солености) морской воды [Арманд Н.А., Тищенко Ю.Г., Аблязов B.C., Халдин А.А. Спутниковые СВЧ радиометры дециметрового диапазона // в кн.: Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса: физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, потенциально опасных явлений и объектов (Сб. научных статей под ред. академика РАН Н.П. Лаверова, д.т.н. Лупяна Е.А., к.ф.-м.н. Лавровой О.Ю.). -М.: ООО «Азбука-200». - 2008. - Выпуск 5, том 1. - С. 214-218]. Этот способ основан на использовании СВЧ радиометрии. Выходные сигналы СВЧ радиометров пропорциональны излучательной способности морской поверхности, которая зависит от характеризующих ее состояние электрофизических параметров. Как правило, этот способ используется для определения солености с борта самолетов и космических аппаратов.

Сходным с существенными признаками заявленного технического решения является такой признак аналога - регистрация СВЧ радиоизлучения. Недостатком рассматриваемого аналога является низкая точность определения солености и плохое пространственное разрешение. Этот недостаток является следствием того, что излучательная способность морской поверхности мала.

Физической основой предложенного способа дистанционного определения относительной диэлектрической проницаемости морской среды под границей вода-воздух является следующее. В случае зондирования морской поверхности при углах падения θ от 25° до 75° рассеянный назад сигнал определяет резонансный (брегговский) механизм рассеяния.

При резонансном рассеянии длина радиоволны λ, и длина резонансной поверхностной волны ΛR связаны соотношением [Valenzuela G. Theories for the interaction of electromagnetic and ocean waves.- A Review // Boundary Layer Meteorology. 1978. Vol.13, №1-4. P. 61-85]:

где θ - угол падения.

Если резонансные составляющие поля поверхностных волн распространяются по плоской поверхности, нормированное сечение обратного рассеяния можно представить в форме

где р - вид поляризации, первый индекс соответствует поляризации излучаемого сигнала, второй - принимаемого;

k - волновое число радиоволны;

- геометрический коэффициент, зависящий от вида поляризации излучаемого и принимаемого радиолокационного сигнала и от электрофизических (диэлектрическая проницаемость) параметров морской воды, первый индекс соответствует поляризации падающей радиоволны, второй - отраженной;

- спектр морской поверхности, соответствующий волновому вектору резонансной компоненты.

Из выражения (2) следует, что уровень резонансно рассеянного сигнала является функцией коэффициента рассеяния . Коэффициент рассеяния зависит от угла падения радиоволн на морскую поверхность, вида поляризации и относительной диэлектрической проницаемости воды. Для вертикальной (ν) и горизонтальной (h) поляризации функции Gpp(θ), соответственно, имеют вид [Valenzuela G. Theories for the interaction of electromagnetic and ocean waves.- A Review // Boundary Layer Meteorology. 1978. Vol.13, №1-4. P. 61-85]:

где εr - комплексная относительная диэлектрическая проницаемость среды под границей океан-атмосфера.

Вследствие того, что входящий в (1) спектр подвержен сильной изменчивости, при прямом определении величины εr, на основе дистанционных измерений, возникает ошибка. Для исключения влияния изменчивости спектра на определяемую величину εr в источнике известности [Патент Российской Федерации №2631267 на изобретение «Способ дистанционного измерения солености морской воды», авторы Запевалов А.С., Пустовойтенко В.В.] было предложено использовать поляризационное отношение R сигналов, измеренных на вертикальной и горизонтальной поляризациях, соответственно:

Поскольку при зондировании на обеих поляризациях сигнал пропорционален уровню шероховатости, который в данном случае характеризуется спектром , поляризационное отношение определяется тремя параметрами: εr, θ и длиной (частотой) зондирующих радиоволн. При этом угол падения и длина зондирующей волны являются известными параметрами, так что, зная поляризационное отношение, можно рассчитать величину εr.

Наиболее близким к изобретению по совокупности признаков, и поэтому выбранным в качестве прототипа, является способ дистанционного определения относительной диэлектрической проницаемости морской воды под границей океан-атмосфера, который заложен в основу вышеупомянутого способа дистанционного определения солености морской воды [Патент Российской Федерации №2631267 на изобретение «Способ дистанционного измерения солености морской воды», авторы Запевалов А.С., Пустовойтенко В.В.] - на основе радиозондирования морской поверхности по поляризационному отношению вычисляется относительная диэлектрическая проницаемость εr, и по ней рассчитывается соленость.

Сходными с существенными признаками заявленного технического решения являются такие признаки прототипа: заданный участок морской поверхности облучают, при углах падения, когда рассеянный назад сигнал определяет резонансный механизм, радиоволнами СВЧ диапазона на вертикальной и на горизонтальной поляризациях, причем на одной и той же частоте, принимают рассеянный назад сигнал на вертикальной и на горизонтальной поляризациях, вычисляют поляризационное отношение и по нему вычисляют относительную диэлектрическую проницаемость.

Прототип имеет недостаточную точность. Связано это с тем, что на морской поверхности всегда присутствуют волны более длинные, чем резонансные. Поэтому резонансные волны распространяются не по плоской, а по криволинейной поверхности, что приводит к изменению локального угла падения. Локальный угол падения θ изменяется на угол наклона морской поверхности

где β - локальный угол наклона морской поверхности в плоскости зондирования.

Наклон создан волнами более длинными, чем резонансные волны. В свою очередь изменение локального угла падения приводит, согласно (1), к изменению длины резонансной волны и изменению величины коэффициента рассеяния . Таким образом, регистрируемое с помощью установленного на космическом аппарате нормированное сечение обратного рассеяния оказывается интегральной функцией угла β [Запевалов А.С. Моделирование брегговского рассеяния электромагнитного излучения сантиметрового диапазона морской поверхностью. Влияние волн более длинных, чем брегговские составляющие // Известия РАН. Физика атмосферы и океана. 2009. Т. 45, №2. С. 266-275]

где Р(β) - плотности вероятностей угла β.

Различие между поляризационным отношением R0 и поляризационным отношением при рассеянии на криволинейной поверхности зависят от плотности вероятностей параметра β. Значения угла наклона морской поверхности β распределены по нормальному закону. Таким образом, когда дисперсия параметра β известна, определив по данным радиозондирования RL, можно рассчитать поляризационное отношение для случая, когда резонансные волны распространяются по плоской поверхности.

В основу изобретения поставлена задача создания дистанционного определения относительной диэлектрической проницаемости среды под границей океан-атмосфера, совокупностью существенных признаков которого достигается новое техническое свойство - устранение фактора влияния криволинейности поверхности, по которой распространяются резонансные волны, формирующие поле рассеянных назад радиоволн (путем учета этого фактора). Указанное новое техническое свойство обеспечивает достижение технического результата изобретения - повышение точности.

Поставленная задача решается тем, что в способе дистанционного определения относительной диэлектрической проницаемости морской среды под границей океан-атмосфера, который характеризуется вышеуказанными общими с прототипом существенными признаками, новым является то, что этот же участок морской поверхности облучают радиоволнами на той же частоте при углах падения, когда рассеянный назад сигнал определяет механизм квазизеркального отражения, определяют дисперсию локальных углов наклона морской поверхности, по полученным значениям дисперсии пересчитывают поляризационное отношение на ситуацию, когда резонансные волны распространяются по плоской поверхности, и по нему вычисляют относительную диэлектрическую проницаемость.

Сущность изобретения заключается в следующем. Морскую поверхность зондируют радиоволнами одной и той же длины при малых углах падения, когда рассеянный назад сигнал определяет квазизеркальный механизм отражения. По данным зондирования под малыми углами по известным методикам определяют дисперсию углов наклона морской поверхности, создаваемых длинными волнами [Караев В.Ю., Панфилова М.А., Баландина Г.Н., Чу К. Восстановление дисперсии наклонов крупномасштабных волн по радиолокационным измерениям в СВЧ-диапазоне // Исследование Земли из космоса. 2012. №4. С. 62-77]. Полученные по данным зондирования под малыми углами значения дисперсии β используют для построения входящей в (7) функции Р(β). Затем криволинейность морской поверхности, которая характеризуется плотностью вероятностей уклонов, создаваемых длинными волнами, используется для коррекции расчетов поляризационного отношения.

Способ осуществляют следующим образом.

Исследуемый участок морской поверхности облучают радиоволнами СВЧ диапазона и принимают рассеянный назад радиосигнал на двух поляризациях (νν и hh). Радиозондирование осуществляется на углах падения радиоволн, при которых рассеянный назад сигнал определяет резонансный механизм рассеяния. Вычисляют поляризационное отношение на реальной криволинейной поверхности RL. Тот же участок морской поверхности облучают радиоволнами той же длины при малых углах падения, при которых рассеянный назад радиосигнал определяет механизм квазизеркального отражения. По этим данным рассчитывают дисперсию углов наклона морской поверхности . Далее, зная , пересчитывают поляризационное отношение на ситуацию, когда резонансные волны распространяются по плоской поверхности, и по нему определяют относительную диэлектрическую проницаемость.

Работа выполнена в рамках государственного задания по теме №0827-2014-0011 «Исследования закономерностей изменений состояния морской среды на основе оперативных наблюдений и данных системы диагноза, прогноза и реанализа состояния морских акваторий».

Способ дистанционного определения относительной диэлектрической проницаемости морской воды под границей океан-атмосфера, заключающийся в том, что заданный участок морской поверхности облучают, при углах падения, когда рассеянный назад сигнал определяет резонансный механизм, радиоволнами СВЧ диапазона на вертикальной и на горизонтальной поляризациях, причем на одной и той же частоте принимают рассеянный назад сигнал на вертикальной и на горизонтальной поляризациях, вычисляют поляризационное отношение и по нему вычисляют относительную диэлектрическую проницаемость, отличающийся тем, что этот же участок морской поверхности облучают радиоволнами на той же частоте при углах падения, когда рассеянный назад сигнал определяет механизм квазизеркального отражения, определяют дисперсию локальных углов наклона морской поверхности, по полученным значениям дисперсии пересчитывают поляризационное отношение на ситуацию, когда резонансные волны распространяются по плоской поверхности, и по нему вычисляют относительную диэлектрическую проницаемость.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 15 items.
10.08.2016
№216.015.55cb

Способ дистанционного определения характеристик морской поверхности

Изобретение относится к области океанологических измерений и преимущественно может быть использовано для контроля состояния поверхности океана. Достигаемый технический результат - повышение точности определения асимметрии распределения возвышений морской поверхности. Указанный результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593384
Дата охранного документа: 10.08.2016
12.01.2017
№217.015.6293

Способ радиолокационного измерения вибрации корпуса морского судна

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, а именно к способам измерения с помощью когерентной радиолокационной станции (РЛС) вибрации корпуса любого радиолокационно-контрастного объекта, находящегося на морской поверхности. Достигаемый технический результат - повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588612
Дата охранного документа: 10.07.2016
25.08.2017
№217.015.c407

Профилирующая измерительная система для исследования турбулентности в подповерхностных водных структурах

Изобретение относится к океанографической технике, а именно к морским измерительным системам. Профилирующая измерительная система включает морскую стационарную платформу (9), на которой установлен снабженный средством контроля своего положения приборный контейнер (1) с датчиками. Контейнер (1)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617289
Дата охранного документа: 24.04.2017
25.08.2017
№217.015.d00d

Электромагнитный измеритель течений

Изобретение относится к измерителям скорости и направления течений в морях и пресноводных водоемах на различных глубинах в составе автономных буйковых станций и других неподвижных (малоподвижных) носителей. Электромагнитный измеритель течений содержит немагнитный корпус, в котором установлен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620912
Дата охранного документа: 30.05.2017
26.08.2017
№217.015.d9cd

Способ дистанционного определения относительной диэлектрической проницаемости среды под границей атмосфера-океан

Использование: для дистанционного контроля относительной диэлектрической проницаемости среды под границей атмосфера-океан на разных акваториях Мирового океана. Сущность изобретения заключается в том, что контролируемый участок морской поверхности облучают СВЧ-радиоволнами на наклонной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623668
Дата охранного документа: 28.06.2017
26.08.2017
№217.015.e3b0

Устройство для отбора проб минеральной взвеси с различных горизонтов в придонном слое моря

Изобретение относится к технике океанографических и гидролого-геологических исследований прибрежных районов шельфа, предназначено для отбора проб минеральной взвеси с различных горизонтов придонного слоя моря в зоне больших скоростей турбулентного потока для получения репрезентативных данных о...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626200
Дата охранного документа: 24.07.2017
26.08.2017
№217.015.eaf7

Способ измерения изменения профиля поля физической величины

Изобретение относится к способам контактного изменения профиля физической величины в различных средах, в частности профиля температуры в море или атмосфере. При осуществлении способа измерения изменения профиля поля физической величины используют распределенные датчики с переменной погонной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627979
Дата охранного документа: 14.08.2017
26.08.2017
№217.015.ebda

Способ адаптивного аналого-цифрового преобразования и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к измерительной технике. Технический результат - обеспечение заданной точности аналого-цифрового преобразования за счет обеспечения контролируемого уменьшения или исключения погрешности дискретного представления сигнала путем управления частотой дискретизации. Для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628261
Дата охранного документа: 15.08.2017
19.01.2018
№218.016.0721

Способ дистанционного определения солености морской воды

Изобретение относится к области электротехники, а именно к океанологическим измерениям, и может быть использовано для контроля солености морской воды на разных акваториях Мирового океана. В предложенном способе заданный контролируемый участок морской поверхности облучают СВЧ радиоволнами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631267
Дата охранного документа: 20.09.2017
13.02.2018
№218.016.246e

Способ дистанционного определения амплитуды вибрации

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, в частности к способам измерения вибрации поверхности морских объектов. С помощью когерентной РЛС или когерентного сонара, работающих в ультразвуковом диапазоне, облучают вибрирующую поверхность. Принимают отраженный сигнал и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642517
Дата охранного документа: 25.01.2018
Showing 1-10 of 16 items.
10.04.2015
№216.013.40f1

Способ дистанционного определения характеристик морской поверхности

Изобретение относится к области океанологических измерений и преимущественно может быть использовано для контроля состояния поверхности океана. Технический результат - повышение точности определения асимметрии распределения возвышений морской поверхности. Сущность: формируют короткие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548113
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.40f6

Способ радиолокационного обнаружения загрязнения морской поверхности

Изобретение относится к области океанографических измерений и преимущественно может быть использовано для контроля загрязнения поверхности открытых водоемов при проведении экологических и природоохранных мероприятий. Технический результат изобретения - повышение вероятности обнаружения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548118
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.40f8

Способ дистанционного определения скорости приводного ветра

Изобретение относится к области океанографических измерений и преимущественно предназначено для определения скорости ветра над морской поверхностью. Технический результат - обеспечение возможности учитывать вклад поверхностного течения в уровень отраженных водной поверхностью радиосигналов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548120
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.40f9

Способ радиолокационного определения загрязнения морской поверхности нефтью или другими поверхностно-активными веществами

Изобретение относится к области океанографических измерений и преимущественно может быть использовано для контроля загрязнения поверхности открытых водоемов при проведении экологических и природоохранных мероприятий. Технический результат - обеспечение возможности учитывать влияние длинных, по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548121
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.40fa

Способ дистанционного определения загрязнения поверхности открытых водоемов

Изобретение относится к области океанографических измерений и преимущественно может быть использовано для контроля изменения состояния поверхности открытых водоемов, вызванного их загрязнением поверхностно-активными веществами, при проведении экологических и природоохранных мероприятий....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548122
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.40ff

Способ дистанционного определения уровня морской поверхности

Изобретение относится к области океанографических измерений и преимущественно предназначено для определения уровня морской поверхности вдоль трассы космического аппарата. Технический результат - повышение точности определения уровня морской поверхности за счет увеличения числа определяемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548127
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.4101

Способ дистанционного определения характеристик морской поверхности

Изобретение относится к области океанографических измерений и преимущественно может быть использовано для контроля состояния поверхности океана. Технический результат - повышение точности определения характеристик морской поверхности за счет разделения воздействия на отражённый от морской...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548129
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.4106

Устройство для измерения характеристик волн на морской поверхности

Изобретение относится к области океанографических измерений и предназначено преимущественно для определения характеристик коротких морских ветровых волн. Технический результат изобретения - повышение точности измерений за счет устранения фактора воздействия водного потока на струнные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548134
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.08.2016
№216.015.55cb

Способ дистанционного определения характеристик морской поверхности

Изобретение относится к области океанологических измерений и преимущественно может быть использовано для контроля состояния поверхности океана. Достигаемый технический результат - повышение точности определения асимметрии распределения возвышений морской поверхности. Указанный результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593384
Дата охранного документа: 10.08.2016
12.01.2017
№217.015.6293

Способ радиолокационного измерения вибрации корпуса морского судна

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, а именно к способам измерения с помощью когерентной радиолокационной станции (РЛС) вибрации корпуса любого радиолокационно-контрастного объекта, находящегося на морской поверхности. Достигаемый технический результат - повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588612
Дата охранного документа: 10.07.2016
+ добавить свой РИД