×
23.03.2019
219.016.ec97

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения коэффициентов погонного ослабления сигналов навигационных космических аппаратов в лесном массиве с координатной привязкой

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к дистанционному мониторингу лесных массивов с использованием сигналов навигационных космических аппаратов (НКА) в диапазоне L1 и может найти применение для круглогодичной регистрации коэффициентов ослабления сигналов НКА в лесу с использованием непрерывного пространственно-временного радиозондирования лесного массива. Достигаемый технический результат – упрощение процедуры измерения сигналов НКА. Указанный результат достигается за счет того, что осуществляют регистрацию пространственно-временных координат НКА и безразмерной амплитуды сигналов в открытом пространстве и ослабленных лесным массивом, при этом измерение сигналов производят одной приемной антенной с вертикально ориентированной осью диаграммы направленности, расположенной на мачте варьируемой высоты на границе лесного массива с возможностью последовательной записи сигналов НКА на открытом пространстве и внутри леса и последующим расчетом коэффициентов погонного ослабления сигналов НКА γ в лесном массиве по формуле где Р - безразмерная амплитуда сигнала, прошедшего через лес; Р - безразмерная амплитуда сигнала в свободном пространстве, L - длина трассы прохождения сигнала в лесу, рассчитываемая по формуле где Н - средняя высота деревьев; h - высота расположения антенны над почвой; d -расстояние от антенны до кромки леса; α и ϕ - углы азимута и возвышения НКА. Техническим результатом данного изобретения является упрощение процедуры измерения сигналов навигационных космических аппаратов. 3 ил.

Изобретение относится к дистанционному мониторингу лесных массивов с использованием сигналов навигационных космических аппаратов (НКА) в диапазоне L1 и может найти применение для круглогодичной регистрации коэффициентов ослабления сигналов НКА в лесу с использованием непрерывного пространственно-временного радиозондирования лесного массива.

Определение коэффициентов ослабления сигналов НКА с пространственно-временной локализацией позволяют восстановить пространственно-временную зависимость эффективной комплексной диэлектрической проницаемости древостоя и последующего определения его влажности, востребованной в лесоведении, экологии и решении практических задач, связанных с распространением радиосигналов СВЧ-диапазона в лесу.

Известен способ радиолокационного зондирования лесных покровов с использованием наземного радиолокационного оборудования [патент RU 2536183, МПК G01S 13/88, опубл. 20.12.2014], в котором определяется горизонтальная структура древостоя на основе многопозиционного зондирования леса короткоимпульсным радаром с длительностью импульса 10 не и несущей частотой 10 ГГц. Способ основан на регистрации осциллограмм отраженных сигналов, позволяющий определить уровни отраженных сигналов и время их возврата к приемной антенне. Запись отраженных сигналов от лесного массива производится автономным измерительным приемно-передающим комплексом радара дискретно через 1,5 метра при перемещении аппаратуры параллельно границе леса на удалении от него на 40-50 м. Последующая математическая обработка позволяет получить радиотомограмму горизонтальной пространственной структуры участка лесного массива, что дает возможность отслеживать изменения пространственной структуры расположения деревьев с временным разрешением порядка длительности вегетативных циклов.

Данный способ ориентирован на мониторинг геометрических характеристик лесных массивов, которые не фиксируют предысторию этих изменений, в частности, биологических изменений состояния древостоя, вызванных различными видами насекомых и заболеваний деревьев.

Наиболее близким аналогом, принятым за прототип, является способ определения эффективного комплексного коэффициента преломления лесного покрова для сигналов диапазона L1 глобальных навигационных систем ГЛОНАСС и GPS с использованием измерений коэффициента ослабления амплитуды в лесу и относительного сдвига фаз, принимаемых антеннами радиоинтерферометра, одна из которых расположена в лесу, две - вблизи границы леса в открытом пространстве. [Кашкин, В.Б. Экспериментальное определение электрофизических параметров лесного покрова с использованием сигналов глобальных навигационных систем ГЛОНАСС и GPS / В.Б. Кашкин, В.И. Кокорин, В.Л Миронов, С.В. Сизасов // Радиотехника и электроника. - 2006. - т. 51. - № 7. - с. 825-830]. Использована серийная аппаратура МРК-11, предназначенная для определения угловой ориентации объектов по измерению разности фаз между тремя разнесенными в пространстве антеннами. Одновременно данная аппаратура регистрирует сдвиги фаз между антеннами и значения безразмерных амплитуд (отношение сигнала к шуму), которое характеризует влияние среды распространения на сигналы НКА, а также углы возвышения и азимуты НКА, усредненные за 1с. Аппаратура обеспечивает одновременную запись сигналов до 18 спутников систем ГЛОНАСС и GPS.

Недостатком способа является наличие трех антенн, одна из которых расположена внутри леса и две на открытом пространстве, что усложняет процедуру калибровки сигнала, входящего в лесной массив и отсутствие возможности проводить определение коэффициентов ослабления на трассах с координатной привязкой в слоях крон и стволов. Затрудняет реализацию измерений относительно большая протяженность кабельных линий антенн, что ограничивает мобильность измерительного комплекса.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является упрощение процедуры измерения сигналов навигационных космических аппаратов.

Технический результат достигается тем, что способ определения коэффициентов погонного ослабления сигналов навигационных космических аппаратов в лесном массиве с координатной привязкой включает регистрацию пространственно-временных координат НКА и безразмерной амплитуды сигналов в открытом пространстве и ослабленных лесным массивом, новым является то, что измеряют сигналы навигационных аппаратов одной приемной антенной с вертикально ориентированной осью диаграммы направленности, расположенной на мачте варьируемой высоты на границе лесного массива с возможностью последовательной записи сигналов НКА на открытом пространстве и внутри леса, и последующим расчетом коэффициентов погонного ослабления сигналов НКА γ в лесном массиве по формуле -

где Р - безразмерная амплитуда сигнала, прошедшего через лес; Р0 - безразмерная амплитуда сигнала в свободном пространстве, L - длина трассы прохождения сигнала в лесу, рассчитываемая по формуле -

где Н - средняя высота деревьев; h - высота расположения антенны над почвой; d - расстояние от антенны до кромки леса; α и ϕ - углы азимута и возвышения НКА.

Сопоставительный анализ с прототипом позволяет сделать вывод, что заявляемое изобретение отличается от известного тем, что используется одна приемная антенна с вертикально ориентированной осью диаграммы направленности, расположенная на мачте варьируемой высоты на границе лесного массива с возможностью последовательной записи сигналов НКА на открытом пространстве и внутри леса.

Признаки, отличающие заявляемое решение от прототипа, обеспечивают заявляемому техническому решению соответствие критерию «новизна».

Признаки, отличающие заявляемое решение от прототипа не выявлены при изучении других известных технических решений в данной области техники и, следовательно, обеспечивают ему соответствие критерию «изобретательский уровень».

Изобретение поясняется фигурами. На фиг. 1 представлены две оптимальные для расчетов траектории ГЛОНАСС №4 и №14, где сплошная линия - прямой сигнал, пунктирная линия - сигнал, прошедший через лес, штрих-пунктирная линия - граница раздела: лес (сверху от линии), свободное пространство (снизу от линии). На фиг. 2 представлена схема регистрации приемной антенной сигналов НКА при различных азимутах и углах возвышения. На фиг. 3 - пространственно-временные зависимости амплитуды сигналов GNSS от времени.

Сущность изобретения заключается в реализации способа определения коэффициентов погонного ослабления сигналов навигационных спутников в лесном массиве путем размещения одной антенны вблизи границы леса с возможностью последовательной записи сигналов на открытом пространстве и внутри леса, что обеспечивает калибровку зондирующего пучка и контролируемые протяженность и расположение трасс в лесном массиве относительно антенны.

Пример осуществления

В данном способе использовалась серийная аппаратуры МРК-32 с одной антенной.

Регистрация информации о навигационных параметрах НКА осуществлялась в течение 3-4 часов, что дает возможность выбора вариантов траекторий с последовательной регистрацией информации в массиве леса и свободном пространстве. В полярной системе с расположением антенны в начале координат на горизонтальной плоскости отображаются проекции траекторий НКА, позволяющие выбрать нужные НКА для расчета коэффициентов ослабления. Две оптимальные для расчетов траектории ГЛОНАСС 4 и 14 представлены на фиг. 1.

Пространственно-временные координаты положения навигационных спутников, регистрируемые приемником, в сочетании с измерениями высот лесного массива, расстояния от антенны до почвы и лесного массива позволяют однозначно определить траекторию трассы прохождения сигнала сквозь лесной массив. Это обстоятельство позволяет получать коэффициенты ослабления сигналов НКА в лесном массиве на трассах с координатной привязкой.

На фиг. 2 представлена схема регистрации приемной антенной сигналов НКА при различных азимутах и углах возвышения. Трассы 1 и 3 соответствуют прохождению сигналов до антенны при азимутах в свободном полупространстве перед лесным пологом. Трасса 2 соответствует прохождения сигнала в лесном массиве. Длина трассы (L) прохождения сигнала в лесу рассчитывается по формуле:

где Н - средняя высота деревьев; h - высота расположения антенны над почвой; d - расстояние от антенны до кромки леса; α и ϕ - углы азимута и возвышения НКА. Вертикальные и горизонтальные границы леса на фиг. 2 представлены плоскими поверхностями.

Реальные лесные массивы ограничены «шероховатыми» поверхностями, что создает градиенты распределения плотности древесины лесного массива на границах.

Пространственно-временные зависимости сигнала представлены на фиг. 3, где серым цветом отображается сигнал, прошедший через лесной полог, черным - через свободное пространство. Сигнал, прошедший через свободное пространство, аппроксимируется с учетом формы полной кривой, полученной ранее для каждого спутника в базе данных характеристик прямых сигналов группировок ГЛОНАСС и GPS. Учет положения максимума амплитуды при максимальном значении угла возвышения дает возможность экстраполировать функцию зависимости амплитуды прямого сигнала от времени на период прохождения сигнала через лес. Расчет значений коэффициентов погонного ослабления γ для выбранных точек (кадров) осуществляется по формуле:

где Р - безразмерная амплитуда сигнала, прошедшего через лес; Р0 - безразмерная амплитуда сигнала в свободном пространстве.

Изменения амплитуды сигнала значительно различаются на трассах прохождения сигнала в лесу и свободном пространстве. Характерная «шумовая дорожка» амплитуды в свободном пространстве связана с шумами генератора и приемника, а также флуктуациями диэлектрической проницаемости атмосферы и ионосферы. При вхождении в лес сигнал рассеивается и поглощается на неоднородностях распределения элементов деревьев лесного массива.

Навигационные параметры момента записи отсчета и фиксация времени с частотой в 1 с позволяют из зависимостей амплитуды от времени однозначно установить положение траектории прохождения сигнала и определить угловые координаты неоднородностей электрофизических характеристик лесного массива. Пространственное разрешение размеров неоднородностей определяется конусом с вершиной, расположенной на антенне и шероховатым основанием на верхней границе лесного полога. Размер основания определяется угловым размером 1-ой зоны Френеля. Оценка углового разрешения неоднородностей составляет 8-12°.

Дополнительное влияние на регистрируемый сигнал может вносить эффект деполяризации сигнала GNSS и появление кросс-поляризованной компоненты, обусловленной анизотропией эффективной диэлектрической проницаемости слоя стволов.

Представленный выше подход в первичной обработке данных измерений воздействия леса на амплитудные характеристики сигналов GNSS демонстрирует реальную возможность получать сведения о коэффициентах погонного ослабления в лесу с пространственно-временной привязкой.


Способ определения коэффициентов погонного ослабления сигналов навигационных космических аппаратов в лесном массиве с координатной привязкой
Способ определения коэффициентов погонного ослабления сигналов навигационных космических аппаратов в лесном массиве с координатной привязкой
Способ определения коэффициентов погонного ослабления сигналов навигационных космических аппаратов в лесном массиве с координатной привязкой
Способ определения коэффициентов погонного ослабления сигналов навигационных космических аппаратов в лесном массиве с координатной привязкой
Способ определения коэффициентов погонного ослабления сигналов навигационных космических аппаратов в лесном массиве с координатной привязкой
Способ определения коэффициентов погонного ослабления сигналов навигационных космических аппаратов в лесном массиве с координатной привязкой
Способ определения коэффициентов погонного ослабления сигналов навигационных космических аппаратов в лесном массиве с координатной привязкой
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 60 items.
01.09.2018
№218.016.822d

Способ получения дициннамата бетулина

Изобретение относится к способу получения дициннамата бетулина ацилированием бетулина, в котором в качестве ацилирующего агента используют коричную кислоту, при этом ацилирование проводят сплавлением бетулина с коричной кислотой при температуре 220-230°С в течение 5-7 минут при мольном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665578
Дата охранного документа: 31.08.2018
01.11.2018
№218.016.98e5

Способ химической переработки древесины

Заявляемое изобретение относится к способу получения продуктов тонкого органического синтеза - ванилина, сиреневого альдегида и целлюлозы. Способ химической переработки древесины включает кислотный предгидролиз с последующим каталитическим окислением сырья кислородом в щелочной среде при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671161
Дата охранного документа: 29.10.2018
08.11.2018
№218.016.9abe

Способ декорирования лунки при литье слитков из алюминия и алюминиевых деформируемых сплавов полунепрерывным способом

Изобретение относится к области литейного производства. Для определения контура лунки слитка из алюминия и алюминиевых сплавов при полунепрерывном литье в жидкую лунку слитка в кристаллизаторе вливают жидкий сплав того же химического состава, что и отливаемый слиток, причем во вливаемый в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671788
Дата охранного документа: 06.11.2018
21.11.2018
№218.016.9f51

Способ флотации сульфидных медно-никелевых руд

Изобретение относится к области обогащения руд цветных металлов и может быть использовано при обогащении сульфидных медно-никелевых руд. Способ обогащения вкрапленных медно-никелевых руд, включающий измельчение и кондиционирование руды в присутствии сульфгидрильного собирателя - бутилового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672895
Дата охранного документа: 20.11.2018
02.12.2018
№218.016.a28c

Способ получения фосфорнокалийных удобрений на основе древесной коры

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ получения фосфорно-калийных удобрений на основе древесной коры включает получение пористой подложки щелочной обработкой коры с последующей пропиткой подложки раствором фосфорно-калийной соли, причем пропитанную подложку, содержащую 2,0-7,0...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673751
Дата охранного документа: 29.11.2018
26.12.2018
№218.016.aafd

Способ получения mn-fe-содержащего спин-стекольного магнитного материала

Изобретение относится к области технологических процессов, связанных с получением нового магнитного материала с магнитным состоянием типа спинового стекла, и может найти применение при разработке моделей новых типов устройств современной электроники. Способ получения Mn-Fe-содержащего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676047
Дата охранного документа: 25.12.2018
02.02.2019
№219.016.b65d

Способ извлечения биологически активных соединений из коры хвойных древесных пород

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Извлечение биологически активных соединений из коры хвойных древесных пород включает экстракцию измельченной до фракции частиц 0,5-1,0 мм коры хвойных древесных пород бинарным водно-органическим экстрагентом с концентрацией...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678683
Дата охранного документа: 30.01.2019
08.02.2019
№219.016.b834

Способ получения препарата на основе взаимодействия цис-диамин(циклобутан-1,1-дикарбоксилат-о,о')платины(ii) с арабиногалактаном

Изобретение относится к способам получения химико-фармакологических препаратов, обладающих биологической активностью, что открывает возможность его использования при лечении злокачественных новообразований. Способ получения препарата основан на основе взаимодействия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679136
Дата охранного документа: 06.02.2019
13.03.2019
№219.016.dea8

Опилочно-почвенный субстрат для оптимизации плодородия почв

Изобретение относится к биотехнологии. Опилочно-почвенный субстрат для оптимизации плодородия почв содержит чистые сосновые опилки и верхний плодородный слой лесной почвы, смешанные в соотношении 50:50, удобрительную композицию на основе диаммофоски, или аммонийной селитры, или сульфата...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681572
Дата охранного документа: 11.03.2019
16.03.2019
№219.016.e1cd

Способ получения плодоовощного напитка

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к производству безалкогольных напитков. Способ получения плодоовощного напитка включает мойку плодов и овощей, нарезку, дальнейшее получение компонентов напитка и их купажирование, фасовку и герметизацию. В качестве плодоовощных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682035
Дата охранного документа: 14.03.2019
Showing 1-1 of 1 item.
23.05.2023
№223.018.6f34

Радиоволновой способ дистанционного определения содержания глинистой фракции в почвогрунтах

Предложен радиоволновой способ дистанционного определения содержания глинистой фракции в почвогрунтах, характеризующийся тем, что проводят измерение в надир на частоте 433 МГц коэффициента отражения от почвогрунта, не покрытого растительностью, с влажностью, превышающей максимальное содержание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002741013
Дата охранного документа: 22.01.2021
+ добавить свой РИД