×
20.01.2018
218.016.13c9

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПЕРЕМЕННОГО МОРСКОГО ТЕЧЕНИЯ ПО ДАННЫМ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к радиолокационным методам изучения водной поверхности с целью обнаружения переменных течений. Достигаемый технический результат заключается в том, что способ позволяет идентифицировать переменные во времени и пространстве морские течения, которые на масштабах порядка сотен метров - единиц километров обычно связаны с распространяющимися внутренними волнами. Способ основан на анализе данных наблюдений многочастотным двухполяризационным сверхвысокочастотным радиолокатором, который излучает и принимает обратно рассеянный поверхностью радиосигнал на двух соосных поляризациях (ко-поляризациях) - НН (излучение и прием сигнала на горизонтальной поляризации) и VV (излучение и прием сигнала на вертикальной поляризации) - и на нескольких рабочих частотах в диапазоне от 1 ГГц до 20 ГГц, разнесенных по величине не менее чем в 2 раза. Способ применим в условиях умеренных ветров при углах наблюдения 20-80° от вертикали со свайных оснований или с судов.
K и/или K>K для всех рабочих частот радиолокатора делают вывод о наличии переменного течения, обусловленного внутренней волной." class = "blcSndTextValline">

Изобретение относится к радиолокации, а именно к радиолокационным методам изучения водной поверхности с целью обнаружения переменных течений.

Способ позволяет идентифицировать переменные во времени и пространстве морские течения, которые на масштабах порядка сотен метров - единиц километров обычно связаны с распространяющимися внутренними волнами. Способ основан на анализе данных наблюдений многочастотным двухполяризационным СВЧ-радиолокатором, последний излучает и принимает обратно рассеянный поверхностью радиосигнал на двух соосных поляризациях (ко-поляризациях) - НН (излучение и прием сигнала на горизонтальной поляризации) и VV (излучение и прием сигнала на вертикальной поляризации) - и на нескольких частотах в диапазоне от 1 ГГц до 20 ГГц, разнесенных по величине не менее чем в 2 раза. Способ применим в условиях умеренных ветров при углах наблюдения 20-80° от вертикали со свайных оснований или с судов.

Известен способ определения параметров течений на морской поверхности (А.с. 2036430 Российская Федерация, МПК G01C 13/00. Способ определения параметров течений на морской поверхности [Текст] / Дулов В.А., Кудрявцев В.Н., Малиновский В.В., Нелепо Б.А., Родин А.В.; заявитель и патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью "ДВС ЛТД" (UA). - №4924240; заявл. 20.02.1991; опубл. 27.05.1995), в котором переменное морское течение идентифицируется по величине относительного изменения запененности в области течения. Запененность - величина, определяемая частотой обрушений. Недостатком способа является то, что он реализуется только при достаточно сильных ветрах и при больших градиентах течений, когда на морской поверхности появляются обрушения. Кроме того, определение параметров течений в данном способе основано на использовании оптического метода подсчета площади участков поверхности, покрытых пеной, применимого при достаточно благоприятных погодных условиях.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому способу является способ, известный из патента РФ №2581395 (Пат. 2581395 Российская Федерация, МПК G01W 1/00. Способ идентификации поверхности морских течений по ко-поляризационным спутниковым радиолокационным изображениям [Текст] / Зуйкова Э.М., Кудрявцев В.Н., Шапрон Б.Ж.А.; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» (RU). - №2014145391; заявл. 11.11.2014; опубл. 20.04.2016; Бюл. №11). В этом способе по величине удельного сечения обратного рассеяния неполяризованной компоненты сигнала поляризационного спутникового радиолокатора, определяемой по измерениям интенсивности двух ко-поляризованных компонент, идентифицируют распределение градиентов течений на «мгновенных» радиолокационных изображениях морской поверхности, при этом брэгговскую компоненту сигнала используют для определения скорости ветра. В данном способе по мгновенному изображению нельзя отличить течение стационарное, меняющееся только в пространстве, градиентное течение от течения, переменного в пространстве и времени, создаваемого внутренней волной, с которой связано поле орбитальных скоростей - переменное горизонтальное поверхностное течение, распространяющееся со скоростью внутренней волны. Кроме того, переменные течения, как нестационарные, так и стационарные, могут менять интенсивность не только неполяризованной компоненты (последняя связывается обычно с обрушениями ветровых волн), но и поляризованной (брэгговской) компоненты рассеяния, доминирование степени изменчивости в поле течений одной из двух этих компонент зависит от величины градиента течения, скорости ветра, направления наблюдения. Поэтому предложенным в патенте способом невозможно обнаружить внутренние волны, не модулирующие поляризованную компоненту сигнала радиолокатора. Таким образом, прототип не дает возможности однозначно идентифицировать нестационарное переменное течение и, соответственно, внутреннюю волну, а также стационарное течение в случаях, когда неполяризованная компонента и ее вариации малы по сравнению с поляризованной.

Задачей, на которую направлено предлагаемое изобретение, является разработка способа, обеспечивающего достоверность выявления переменного течения, создаваемого на морской поверхности распространяющейся внутренней волной.

Технический эффект достигается тем, что проводят анализ удельной эффективной площади рассеяния (УЭПР) брэгговской В и неполяризованной NP компонент отраженного от морской поверхности радиолокационного сигнала, определенных по данным наблюдений СВЧ-радиолокатором на вертикальной VV и горизонтальной НН поляризациях.

Новым является то, что используют многочастотный СВЧ-радиолокатор с рабочими частотами в диапазоне от 1 ГГц до 20 ГГц включительно, разнесенными по величине не менее чем в два раза, анализируют характеристики радиолокационного сигнала, отраженного от ограниченной области морской поверхности, в зависимости от времени, формируют временные ряды УЭПР и скоростей рассеивателей для брэгговской и для неполяризованной компонент и вычисляют нормированные функции взаимной корреляции этих рядов для каждой из компонент на каждой рабочей частоте ƒ радиолокатора, для каждой из компонент и каждой из рабочих частот находят максимальные значения нормированной функций взаимной корреляции KNP_ƒ и KB_ƒ, сравнивают найденные максимальные значения с заданными величинами K1_ƒ, K2_ƒ и при условии KNP_ƒ>K1_ƒ и/или KB_ƒ>K2_ƒ для всех рабочих частот радиолокатора делают вывод о наличии переменного течения, обусловленного внутренней волной.

Способ поясняется следующим образом.

Способ идентификации переменного морского течения по данным радиолокационных наблюдений основан на том, что интенсивность спектральных составляющих мелкомасштабного волнения и, следовательно, и брэгговская компонента удельной эффективной площади рассеяния (УЭПР), и/или неоднородности на водной поверхности (обрушения и т.д), приводящие к появлению неполяризанных рассеивателей и неполяризованной компоненты УЭПР, сильно модулируются переменным течением, создаваемым на морской поверхности при прохождении внутренней волны, а скорости брэгговских и неполяризованных рассеивателей определяются орбитальными скоростями частиц в том же переменном течении. Скорости рассеивателей определяются доплеровским сдвигом временного спектра обратно рассеянного радиолокационного сигнала. Таким образом, высокая корреляция брэгговской и неполяризованной компонент УЭПР и соответствующих скоростей рассеивателей может служить признаком присутствия внутренней волны.

Поскольку УЭПР радиолокационного сигнала с поляризацией рр складывается из УЭПР неполяризованной компоненты (σNP) и УЭПР брэгговской компоненты (σB_pp), связанной с рассеянием на резонансной длине волны, т.е.

то и скорость рассеивателей Vpp в направлении наблюдения определяется скоростью неполяризованных рассеивателей VNP и скоростью брэгговских рассеивателей VB.

Вклад неполяризованной компоненты в УЭПР одинаков на вертикальной и горизонтальной поляризации, поэтому брэгговскую компоненту УЭПР и скорость брэгговских рассеивателей можно определить следующим образом:

Здесь , а и - коэффициенты Френеля для вертикальной и горизонтальной поляризаций соответственно, θ - угол между вертикалью и направлением наблюдения.

Неполяризованную компоненту УЭПР и скорость неполяризованных рассеивателей можно определить следующим образом:

Предлагаемый способ осуществляют следующим образом.

Осуществляют измерения двухполяризационным многочастотным СВЧ радиолокатором, рабочие частоты которого лежат в диапазоне от 1 ГГц до 20 ГГц и различаются друг от друга не менее чем в 2 раза. Анализируют характеристики радиолокационного сигнала, отраженного от ограниченной области морской поверхности, в зависимости от времени. В качестве исходных данных используют временные ряды УЭПР радиолокационного сигнала и скоростей рассеивателей на водной поверхности на VV и НН поляризациях. По исходным данным рассчитывают брэгговскую (формула (3)) и неполяризованную (формула (5)) компоненты УЭПР и скорости брэгговских (формула (4)) и неполяризованных (формула (6)) рассеивателей.

Формируют временные ряды УЭПР и скоростей рассеивателей для брэгговской и для неполяризованной компонент. По временным рядам брэгговских и неполяризованных компонент УЭПР и временным рядам соответствующих скоростей рассеивателей рассчитывают нормированные функции взаимной корреляции «компонента УЭПР - скорость рассеивателей», находят максимальные значения этих функций для неполяризованной KNP_ƒ и брэгговской KB_ƒ компонент для каждой из рабочих частот радиолокатора ƒ.

Для того чтобы обнаружить течение, сравнивают найденные максимальные значения нормированной функции взаимной корреляции KNP_ƒ и KB_ƒ с заданными величинами K1_ƒ, K2_ƒ соответственно. Значения K1_ƒ, K2_ƒ определяют по данным натурных экспериментов, когда при прохождении внутренней волны, зафиксированной независимыми контактными методами, определяют максимальные значения функции взаимной корреляции между УЭПР и скоростью рассеивателей для брэгговской и неполяризованной компонент. Если KNP_ƒ>K1_ƒ и/или KB_ƒ>K2_ƒ для всех рабочих частот радиолокатора, то делают вывод о наличии переменного течения, обусловленного внутренней волной.

Таким образом, за счет использования дополнительной информации о брэгговской компоненте рассеяния и скорости брэгговских и неполяризованных рассеивателей, а также за счет проведения измерений на нескольких независимых частотах и привлечения данных натурных экспериментов повышается достоверность обнаружения переменного течения на морской поверхности.

Способ идентификации переменного морского течения по данным радиолокационных наблюдений, в котором проводят анализ удельной эффективной площади рассеяния (УЭПР) брэгговской В и неполяризованной NP компонент отраженного от морской поверхности радиолокационного сигнала, определенных по данным наблюдений СВЧ-радиолокатором на вертикальной VV и горизонтальной НН поляризациях, отличающийся тем, что используют многочастотный СВЧ-радиолокатор с рабочими частотами в диапазоне от 1 ГГц до 20 ГГц включительно, разнесенными по величине не менее чем в два раза, анализируют характеристики радиолокационного сигнала, отраженного от ограниченной области морской поверхности, в зависимости от времени, формируют временные ряды УЭПР и скоростей рассеивателей для брэгговской и для неполяризованной компонент и вычисляют нормированные функции взаимной корреляции этих рядов для каждой из компонент на каждой рабочей частоте ƒ радиолокатора, для каждой из компонент и каждой из рабочих частот находят максимальные значения нормированной функций взаимной корреляции K и K, сравнивают найденные максимальные значения с заданными величинами K, K и при условии K>K и/или K>K для всех рабочих частот радиолокатора делают вывод о наличии переменного течения, обусловленного внутренней волной.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 64.
25.08.2017
№217.015.c9c8

Оптический вентиль с компенсацией термонаведенной деполяризации в магнитном поле

Оптический вентиль с компенсацией термонаведенной деполяризации в магнитном поле включает в себя последовательно расположенные поляризатор, два магнитооптических элемента, установленных внутри магнитной системы и невзаимно вращающих плоскость поляризации проходящего излучения на суммарный угол,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619357
Дата охранного документа: 15.05.2017
25.08.2017
№217.015.d0f7

Ячейка поккельса для мощного лазерного излучения

Изобретение относится к оптической технике. Сущность изобретения заключается в охлаждении электрооптического элемента ячейки Поккельса, выполненного из кристалла DKDP, до криогенных температур в оптическом криостате. Для этого электрооптический элемент присоединен посредством теплопроводящей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621365
Дата охранного документа: 02.06.2017
26.08.2017
№217.015.de6a

Способ создания легированных дельта-слоев в cvd алмазе

Изобретение относится к технологии осаждения алмазных пленок из газовой фазы CVD методом, а именно к способу получения легированного дельта-слоя в CVD алмазе. Алмазную подложку помещают в CVD реактор. Сначала на подложку осаждают слой нелегированного CVD алмаза в потоке газовой смеси,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624754
Дата охранного документа: 06.07.2017
26.08.2017
№217.015.e3ce

Способ различения аномалий на водной поверхности средствами многочастотной свч-радиолокации

Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано для выявления и определения характера присутствующих на водной поверхности аномалий (областей с пониженной интенсивностью волнения). Сущность: излучают и принимают рассеянные водной поверхностью сигналы в СВЧ-диапазоне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626233
Дата охранного документа: 24.07.2017
26.08.2017
№217.015.e40b

Пассивный способ обнаружения транспортного средства по его собственному акустическому шуму

Изобретение относится к метрологии. Синхронно принимают сигнал на две антенны, оцифровывают и запоминают массивы информации. Разбивают сигнал на интервалы, осуществляют идентификацию по максимумам в амплитудном спектре. Затем осуществляют сканирование характеристики направленности приемной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626284
Дата охранного документа: 25.07.2017
26.08.2017
№217.015.e45c

Способ определения температурного коэффициента скорости ультразвука

Способ может быть использован в машиностроении, гидроэнергетике и других отраслях промышленности, требующих применения в производстве ультразвукового контроля. Для определения температурного коэффициента скорости ультразвука используются данные об изменении акустических характеристик материала....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626571
Дата охранного документа: 28.07.2017
26.08.2017
№217.015.e5ed

Твердотельный усилитель лазерного излучения с диодной накачкой с большим коэффициентом усиления и высокой средней мощностью

Изобретение относится к лазерной технике. Твердотельный усилитель лазерного излучения с диодной накачкой содержит активный элемент в форме шестигранника с двумя параллельными торцевыми гранями, служащими для ввода и вывода излучения накачки и сигнала, изготовленными в форме тонких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626723
Дата охранного документа: 31.07.2017
29.12.2017
№217.015.f3c7

Изолятор фарадея с кристаллическим магнитооптическим ротатором для лазеров большой мощности

Изобретение относится к оптической технике и может быть использовано как элемент оптической развязки на эффекте Фарадея для лазеров с субкиловаттной средней мощностью излучения. Изолятор Фарадея для лазеров большой мощности с изготовленным из кристалла некубической сингонии магнитооптическим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637363
Дата охранного документа: 04.12.2017
29.12.2017
№217.015.f40f

Устройство для выращивания профилированных кристаллов из раствора

Изобретение относится к скоростному росту кристаллов из раствора. Устройство для выращивания профилированных кристаллов из раствора содержит герметичный кристаллизатор 3, установленную внутри него ростовую камеру 1 прямоугольного сечения с затравочным кристаллом 2 и систему подачи раствора к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637018
Дата охранного документа: 29.11.2017
29.12.2017
№217.015.f56a

Плазменный свч реактор

Изобретение относится к плазменным СВЧ реакторам для химического осаждения из газовой фазы материалов, в частности для получения углеродных (алмазных) пленок. Плазменный СВЧ реактор для газофазного осаждения на подложку алмазной пленки содержит волноводную линию для подвода излучения от СВЧ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637187
Дата охранного документа: 30.11.2017
Показаны записи 11-20 из 28.
25.08.2017
№217.015.c9c8

Оптический вентиль с компенсацией термонаведенной деполяризации в магнитном поле

Оптический вентиль с компенсацией термонаведенной деполяризации в магнитном поле включает в себя последовательно расположенные поляризатор, два магнитооптических элемента, установленных внутри магнитной системы и невзаимно вращающих плоскость поляризации проходящего излучения на суммарный угол,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619357
Дата охранного документа: 15.05.2017
25.08.2017
№217.015.d0f7

Ячейка поккельса для мощного лазерного излучения

Изобретение относится к оптической технике. Сущность изобретения заключается в охлаждении электрооптического элемента ячейки Поккельса, выполненного из кристалла DKDP, до криогенных температур в оптическом криостате. Для этого электрооптический элемент присоединен посредством теплопроводящей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621365
Дата охранного документа: 02.06.2017
26.08.2017
№217.015.de6a

Способ создания легированных дельта-слоев в cvd алмазе

Изобретение относится к технологии осаждения алмазных пленок из газовой фазы CVD методом, а именно к способу получения легированного дельта-слоя в CVD алмазе. Алмазную подложку помещают в CVD реактор. Сначала на подложку осаждают слой нелегированного CVD алмаза в потоке газовой смеси,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624754
Дата охранного документа: 06.07.2017
26.08.2017
№217.015.e3ce

Способ различения аномалий на водной поверхности средствами многочастотной свч-радиолокации

Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано для выявления и определения характера присутствующих на водной поверхности аномалий (областей с пониженной интенсивностью волнения). Сущность: излучают и принимают рассеянные водной поверхностью сигналы в СВЧ-диапазоне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626233
Дата охранного документа: 24.07.2017
26.08.2017
№217.015.e40b

Пассивный способ обнаружения транспортного средства по его собственному акустическому шуму

Изобретение относится к метрологии. Синхронно принимают сигнал на две антенны, оцифровывают и запоминают массивы информации. Разбивают сигнал на интервалы, осуществляют идентификацию по максимумам в амплитудном спектре. Затем осуществляют сканирование характеристики направленности приемной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626284
Дата охранного документа: 25.07.2017
26.08.2017
№217.015.e45c

Способ определения температурного коэффициента скорости ультразвука

Способ может быть использован в машиностроении, гидроэнергетике и других отраслях промышленности, требующих применения в производстве ультразвукового контроля. Для определения температурного коэффициента скорости ультразвука используются данные об изменении акустических характеристик материала....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626571
Дата охранного документа: 28.07.2017
26.08.2017
№217.015.e5ed

Твердотельный усилитель лазерного излучения с диодной накачкой с большим коэффициентом усиления и высокой средней мощностью

Изобретение относится к лазерной технике. Твердотельный усилитель лазерного излучения с диодной накачкой содержит активный элемент в форме шестигранника с двумя параллельными торцевыми гранями, служащими для ввода и вывода излучения накачки и сигнала, изготовленными в форме тонких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626723
Дата охранного документа: 31.07.2017
29.12.2017
№217.015.f3c7

Изолятор фарадея с кристаллическим магнитооптическим ротатором для лазеров большой мощности

Изобретение относится к оптической технике и может быть использовано как элемент оптической развязки на эффекте Фарадея для лазеров с субкиловаттной средней мощностью излучения. Изолятор Фарадея для лазеров большой мощности с изготовленным из кристалла некубической сингонии магнитооптическим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637363
Дата охранного документа: 04.12.2017
29.12.2017
№217.015.f40f

Устройство для выращивания профилированных кристаллов из раствора

Изобретение относится к скоростному росту кристаллов из раствора. Устройство для выращивания профилированных кристаллов из раствора содержит герметичный кристаллизатор 3, установленную внутри него ростовую камеру 1 прямоугольного сечения с затравочным кристаллом 2 и систему подачи раствора к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637018
Дата охранного документа: 29.11.2017
29.12.2017
№217.015.f56a

Плазменный свч реактор

Изобретение относится к плазменным СВЧ реакторам для химического осаждения из газовой фазы материалов, в частности для получения углеродных (алмазных) пленок. Плазменный СВЧ реактор для газофазного осаждения на подложку алмазной пленки содержит волноводную линию для подвода излучения от СВЧ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637187
Дата охранного документа: 30.11.2017
+ добавить свой РИД