×
10.06.2015
216.013.4f9d

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ ЛИНЕЙНОЙ ФОРМЫ В ОПТИЧЕСКИ НЕПРОЗРАЧНЫХ СРЕДАХ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области радиовидения и может быть применено для обнаружения в миллиметровом диапазоне волн неоднородностей линейной формы в оптически непрозрачных средах. Достигаемый технический результат изобретения - определение точной формы линейных неоднородностей и повышение надежности их обнаружения при наличии мешающих факторов. Указанный результат достигается за счет того, что исследуемый объект освещается плоскополяризованной радиоволной и для каждой элементарной площадки на поверхности объекта исследования проводятся измерения, при которых угол поворота плоскости поляризации падающей волны к оси X принимает значения φ=180°·i/n, где i=0,…, n-1, n - число измерений. Если на рассмотренном участке расположена неоднородность линейной формы, то параметры отраженной волны зависят от угла φ, что позволяет обнаружить наличие неоднородности в области, соответствующей данной площадке. Способ может быть реализован аппаратурой, в состав которой входит генератор линейно поляризованного СВЧ излучения, поляризационная отражающая решетка, антенный блок с системой сканирования, приемник СВЧ излучения, аналого-цифровой преобразователь, блок управления и обработки результатов измерений. 2 ил.
Основные результаты: Способ обнаружения неоднородностей линейной формы в оптически непрозрачных средах, включающий освещение объекта исследования плоско-поляризованной радиоволной и измерение составляющей отраженной волны с поляризацией, ортогональной поляризации падающей волны, отличающийся тем, что для каждой элементарной площадки на поверхности объекта исследования проводят n измерений, при которых угол поворота плоскости поляризации падающей волны к оси X принимает значения φ=180°·i/n, где i=0, …, n-1, определяют зависимость величины ортогональной компоненты в отраженной волне от угла поворота u[φ], вычисляют разность Δu[φ]=u[φ+45°]-u[φ], определяют все элементарные площадки, для которых Δu[φ] имеет максимум, и по непрерывной цепочке таких площадок определяют форму неоднородности.

Изобретение относится к области радиовидения и может быть применено для обнаружения в миллиметровом диапазоне (ММ) волн неоднородностей линейной формы в оптически непрозрачных средах (трещин, арматуры, электрических и оптоволоконных кабелей и т.д., скрытых в стенах).

Радиоволновые методы широко применяются для неразрушающего контроля и основаны на том, что наличие неоднородностей в исследуемых объектах приводит к дополнительным отражениям электромагнитных волн, которые влияют на вид интерференционной картины (Ермолов И.Н. Методы и средства неразрушающего контроля качества. // Учеб. пособие для инж.-техн. спец. вузов. - М.: Высш. шк., 1988. - 368 с.; Клюев В.В., Соснин Ф.Р., Ковалев А.В. и др. под ред. Клюева. В.В. Неразрушающий контроль и диагностика: справ. - М.: Машиностроение, 2005. - 656 с.).

Эти методы наиболее эффективны для контроля в неметаллических, плохо проводящих электрический ток оптически непрозрачных средах. Общим недостатком радиоволновых методов является сравнительно низкая разрешающая способность устройств, реализующих эти методы.

Наиболее близким аналогом можно считать способ обнаружения неоднородностей линейной формы в оптически непрозрачных средах, реализованный радиоволновым интроскопом, работающим в ММ диапазоне волн (Чигряй Е.Е., Хохлов Г.И., Игнатов Б.Г. и др. Радиоволновый интроскоп в миллиметровом диапазоне. // Электромагнитные волны и электронные системы, т.15, №1, 2010 г., стр.50-54).

В соответствии с данным способом объект освещается плоско-поляризованной радиоволной и используется эффект деполяризации радиоволн при рассеянии на неоднородностях линейной формы. Под эффектом деполяризации подразумевается появление в отраженной волне составляющей с поляризацией ортогональной поляризации падающей волны при наличии угла рассогласования между вектором поляризации падающей волны и неоднородностью линейной формы. Однако данный эффект используется не для поиска неоднородностей, а только для того, чтобы избавится от мешающего влияния интерференции радиоволн, отраженных на границах разделов, т.е. для повышения контраста полезного сигнала. Параметры отраженной волны при изменении угла рассогласования в широком диапазоне не измеряются, что снижает надежность и точность способа.

Технический результат изобретения заключается в том, что определяется точная форма линейных неоднородностей и повышается надежность их обнаружения при наличии мешающих факторов (интерференции радиоволн, отраженных на границах разделов, присутствии строительных материалов со структурной анизотропией и т.д.).

Указанный технический результат в способе обнаружения неоднородностей линейной формы в оптически непрозрачных средах достигается тем, что исследуемый объект освещается плоскополяризованной радиоволной, для каждой элементарной площадки на поверхности исследуемого объекта проводят измерения ортогональной компоненты волны, отраженной от данной площадки, при которых угол поворота плоскости поляризации падающей волны к оси X принимает значения φ=180°·i/n, где i=0,…, n-1, n - число измерений, определяют зависимость величины ортогональной компоненты в отраженной волне от угла поворота u[φ], вычисляют разность Δu[φ]=u[φ+45°]-u[φ], определяют все элементарные площадки, для которых Δu[φ] имеет максимум, и по непрерывной цепочке таких площадок определяют форму неоднородности.

Величина ортогональной компоненты в отраженной волне максимальна, когда плоскость поляризации падающей волны повернута под углом 45° к неоднородности и минимальна, когда она параллельна или перпендикулярна. Поэтому, если некоторая элементарная площадка соответствует области, через которую проходит неоднородность, то разность между величиной ортогональной компоненты отраженной волны, измеренной для данной площадки, при угле поворота плоскости поляризации φ и при угле φ+45° достигнет максимума, когда φ соответствует направлению неоднородности или направлению, перпендикулярному неоднородности. Это позволяет обнаружить наличие неоднородности в области, соответствующей данной площадке, и дает дополнительную информацию о возможном направлении неоднородности.

Способ может быть реализован аппаратурой, блок-схема которой показана на фиг.1. Аппаратура состоит из генератора линейно-поляризованного СВЧ излучения 1, поляризационной отражающей решетки 2, антенного блока с системой сканирования 3, приемника СВЧ излучения 4, аналого-цифрового преобразователя 5, блока управления и обработки результатов измерений 6. Поляризационная отражающая решетка 2 расположена под углом 45° к направлению распространения радиоволны, ее проводники параллельны электрическому полю падающей радиоволны 7 и полностью отражают ее в сторону объекта исследования 8, рассеянная волна ортогональной поляризации 9 не отражается, а пропускается к приемнику 4, сигнал от сенсоров приемника оцифровывается в АЦП 5 и передается на блок управления и обработки результатов измерений 6. Плоскость поляризации падающей волны 10 составляет угол φ с осью X.

Для вычисления точной формы неоднородности для каждой элементарной площадки последовательно проводится n измерений, при которых данная площадка освещается плоскополяризованной радиоволной, плоскость поляризации которой повернута под углом φ к оси X, а величина угла поворота принимает значения φ=180°·i/n, где i=0,…, n-1. Для каждого из n измерений определяется величина ортогональной компоненты в отраженной волне u[φ] и вычисляется разность Δu[φ]=u[φ+45°]-u[φ]. В случае отсутствия неоднородности на рассматриваемом участке Δu[φ] будет меняться только в пределах погрешности измерений, при наличии неоднородности Δu[φ] зависит от угла φ и достигнет максимума, когда угол φ соответствует направлению неоднородности или направлению, перпендикулярному к неоднородности. На поверхности объекта исследования определяются все площадки с неоднородностью и оставляются только те, которые образуют непрерывную цепочку, данная цепочка продемонстрирует точную форму неоднородности, как показано на фиг.2.

Способ обнаружения неоднородностей линейной формы в оптически непрозрачных средах, включающий освещение объекта исследования плоско-поляризованной радиоволной и измерение составляющей отраженной волны с поляризацией, ортогональной поляризации падающей волны, отличающийся тем, что для каждой элементарной площадки на поверхности объекта исследования проводят n измерений, при которых угол поворота плоскости поляризации падающей волны к оси X принимает значения φ=180°·i/n, где i=0, …, n-1, определяют зависимость величины ортогональной компоненты в отраженной волне от угла поворота u[φ], вычисляют разность Δu[φ]=u[φ+45°]-u[φ], определяют все элементарные площадки, для которых Δu[φ] имеет максимум, и по непрерывной цепочке таких площадок определяют форму неоднородности.
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ ЛИНЕЙНОЙ ФОРМЫ В ОПТИЧЕСКИ НЕПРОЗРАЧНЫХ СРЕДАХ
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ ЛИНЕЙНОЙ ФОРМЫ В ОПТИЧЕСКИ НЕПРОЗРАЧНЫХ СРЕДАХ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 92.
26.08.2017
№217.015.dc7b

Способ измерения теплового импеданса светодиодов

Изобретение относится метрологии, в частности к технике измерения тепловых параметров светодиодов. Через светодиод пропускают последовательность импульсов греющего тока I, широтно-импульсно модулированную по гармоническому закону, с частотой модуляции Ω и глубиной модуляции ; во время действия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624406
Дата охранного документа: 03.07.2017
26.08.2017
№217.015.dcc2

Быстродействующий измеритель амплитуды квазисинусоидальных сигналов

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к непрерывным измерениям с высокой точностью текущих значений амплитуды низкочастотных синусоидальных сигналов, достаточно медленно изменяющихся во времени по амплитуде и частоте. Быстродействующий измеритель амплитуды...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624413
Дата охранного документа: 03.07.2017
26.08.2017
№217.015.e379

Устройство для непрерывного неинвазивного измерения кровяного давления

Изобретение относится к медицинской технике. Устройство для непрерывного неинвазивного измерения кровяного давления содержит установленный в корпусе (11) аппликатор (10), выполненный в виде заполненной жидкостью (15) полости (12) с гибкой мембраной (13) для обеспечения механического контакта с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626319
Дата охранного документа: 25.07.2017
29.12.2017
№217.015.f0ae

Криогенный перестраиваемый генератор гетеродина субтерагерцового диапазона для интегральных приёмных систем

Использование: для приема и генерации излучения в диапазоне частот 100 ГГц - 1 ТГц. Сущность изобретения заключается в том, что криогенный перестраиваемый генератор гетеродина субтерагерцового диапазона для интегральных приемных систем на основе РДП, изготовленный на подложке из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638964
Дата охранного документа: 19.12.2017
29.12.2017
№217.015.fc24

Пневматический сенсор для непрерывного неинвазивного измерения артериального давления

Изобретение относится к медицинской технике. Сенсор для непрерывного измерения артериального давления содержит аппликатор (1), рабочую камеру (11) с датчиком давления (20), подключенным через АЦП (321) к микроконтроллеру (32), который связан с воздушным насосом (40, 42) и устройством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638712
Дата охранного документа: 15.12.2017
19.01.2018
№218.016.073d

Свч-способ измерения концентрации водных растворов

Изобретение относится к области СВЧ-техники и может быть использовано для определения концентраций веществ в водных растворах, в том числе для контроля влаги в углеводородных смесях, при контроле загрязнения водных сред, при контроле концентрации биологических клеток в суспензиях. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631340
Дата охранного документа: 21.09.2017
19.01.2018
№218.016.0c15

Чувствительный элемент для акустического жидкостного сенсора

Изобретение относится к метрологии, в частности к акустическим датчикам. Чувствительный элемент для акустического жидкостного сенсора содержит плоскую пластину из монокристаллического кремния, пьезоэлектрический материал, нанесенный на поверхность пластины и связанный с системой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632575
Дата охранного документа: 06.10.2017
20.01.2018
№218.016.1297

Оротрон

Изобретение относится к радиоэлектронике, в частности к конструкции источника высокочастотных электромагнитных колебаний коротковолновой части миллиметрового и субмиллиметрового диапазона волн. Технический результат - увеличение КПД открытого резонатора оротрона и, как следствие, увеличение КПД...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634304
Дата охранного документа: 25.10.2017
10.05.2018
№218.016.41c8

Гибридный акустический сенсор системы электронный нос и электронный язык

Использование: для физико-химического анализа жидких и газообразных сред с использованием акустических волн. Сущность изобретения заключается в том, что акустический сенсор системы электронный нос и электронный язык содержит плоскопараллельную пластину из пьезоэлектрического кристалла с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649217
Дата охранного документа: 30.03.2018
10.05.2018
№218.016.45d6

Способ спектроскопического анализа газовых смесей и спектрометр для его осуществления

Изобретение относится к исследованию и анализу газов с помощью электромагнитного излучения. Спектрометр состоит из последовательно размещенных источника микроволнового излучения, ячейки с исследуемым газом, приемной системы, включающей в себя детектор и блок обработки сигнала, и блока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650354
Дата охранного документа: 11.04.2018
Показаны записи 41-48 из 48.
26.08.2017
№217.015.dc7b

Способ измерения теплового импеданса светодиодов

Изобретение относится метрологии, в частности к технике измерения тепловых параметров светодиодов. Через светодиод пропускают последовательность импульсов греющего тока I, широтно-импульсно модулированную по гармоническому закону, с частотой модуляции Ω и глубиной модуляции ; во время действия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624406
Дата охранного документа: 03.07.2017
26.08.2017
№217.015.dcc2

Быстродействующий измеритель амплитуды квазисинусоидальных сигналов

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к непрерывным измерениям с высокой точностью текущих значений амплитуды низкочастотных синусоидальных сигналов, достаточно медленно изменяющихся во времени по амплитуде и частоте. Быстродействующий измеритель амплитуды...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624413
Дата охранного документа: 03.07.2017
26.08.2017
№217.015.e379

Устройство для непрерывного неинвазивного измерения кровяного давления

Изобретение относится к медицинской технике. Устройство для непрерывного неинвазивного измерения кровяного давления содержит установленный в корпусе (11) аппликатор (10), выполненный в виде заполненной жидкостью (15) полости (12) с гибкой мембраной (13) для обеспечения механического контакта с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626319
Дата охранного документа: 25.07.2017
29.12.2017
№217.015.f0ae

Криогенный перестраиваемый генератор гетеродина субтерагерцового диапазона для интегральных приёмных систем

Использование: для приема и генерации излучения в диапазоне частот 100 ГГц - 1 ТГц. Сущность изобретения заключается в том, что криогенный перестраиваемый генератор гетеродина субтерагерцового диапазона для интегральных приемных систем на основе РДП, изготовленный на подложке из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638964
Дата охранного документа: 19.12.2017
29.12.2017
№217.015.fc24

Пневматический сенсор для непрерывного неинвазивного измерения артериального давления

Изобретение относится к медицинской технике. Сенсор для непрерывного измерения артериального давления содержит аппликатор (1), рабочую камеру (11) с датчиком давления (20), подключенным через АЦП (321) к микроконтроллеру (32), который связан с воздушным насосом (40, 42) и устройством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638712
Дата охранного документа: 15.12.2017
19.01.2018
№218.016.073d

Свч-способ измерения концентрации водных растворов

Изобретение относится к области СВЧ-техники и может быть использовано для определения концентраций веществ в водных растворах, в том числе для контроля влаги в углеводородных смесях, при контроле загрязнения водных сред, при контроле концентрации биологических клеток в суспензиях. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631340
Дата охранного документа: 21.09.2017
19.01.2018
№218.016.0c15

Чувствительный элемент для акустического жидкостного сенсора

Изобретение относится к метрологии, в частности к акустическим датчикам. Чувствительный элемент для акустического жидкостного сенсора содержит плоскую пластину из монокристаллического кремния, пьезоэлектрический материал, нанесенный на поверхность пластины и связанный с системой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632575
Дата охранного документа: 06.10.2017
20.01.2018
№218.016.1297

Оротрон

Изобретение относится к радиоэлектронике, в частности к конструкции источника высокочастотных электромагнитных колебаний коротковолновой части миллиметрового и субмиллиметрового диапазона волн. Технический результат - увеличение КПД открытого резонатора оротрона и, как следствие, увеличение КПД...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634304
Дата охранного документа: 25.10.2017
+ добавить свой РИД