×
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 41-50 из 64.
25.07.2019
№219.017.b82e

Магнитоуправляемая гидравлическая виброопора

Изобретение относится к машиностроению. Виброопора содержит корпус с диамагнитной металлической разделительной перегородкой, в которой выполнены дроссельные каналы, соединяющие камеры, заполненные демпфирующей магнитореологической жидкостью. Рабочая камера ограничена опорной платой и эластичной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695472
Дата охранного документа: 23.07.2019
25.07.2019
№219.017.b90a

Способ контроля толщины изделия из стали

Изобретение относится к ультразвуковой толщинометрии, дополненной измерениями магнитным методом. Способ заключается в том, что измеряют время распространения сдвиговой ультразвуковой волны и процентное содержание магнитной фазы в деформированном материале изделия из стали аустенитного класса и,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695327
Дата охранного документа: 23.07.2019
31.07.2019
№219.017.ba8d

Источник интенсивных потоков низкотемпературной плазмы с высокой степенью ионизации

Изобретение относится источнику интенсивных широкоапертурных (до сотен см) потоков плазмы с высокой степенью ионизации с эффективным током сотни ампер. Устройство может быть использовано в сильноточных источниках ионов, в микроэлектронике, ядерной физике и в ряде других плазменных технологий....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695819
Дата охранного документа: 29.07.2019
15.08.2019
№219.017.bfc9

Сильноточный источник ионов на основе плотной плазмы эцр разряда, удерживаемой в открытой магнитной ловушке

Изобретение относится к области создания непрерывных пучков ионов путем их экстракции из плотной плазмы, создаваемой в открытой магнитной ловушке мощным излучением миллиметрового диапазона длин волн. Технический результат - повышение тока пучков ионов при сохранении заданного среднего заряда...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697186
Дата охранного документа: 13.08.2019
23.08.2019
№219.017.c292

Устройство формирования фазового сдвига в оптическом диапазоне

Изобретение относится к оптической интерферометрии, в частности к спектральной рефлектометрии, и может быть использовано для получения фазового сдвига для излучения оптического диапазона. Заявленное устройство формирования фазового сдвига в оптическом диапазоне, осуществляющее сдвиг фазы ϕ на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697900
Дата охранного документа: 21.08.2019
03.10.2019
№219.017.d1a1

Способ получения высокотемпературной сверхпроводящей керамики bisrcacuo

Изобретение относится к области синтеза сверхпроводящей высокотемпературной керамики BiSrCaCuO, которая может быть использована для получения мишеней, стержней, проводников и выращивания кристаллов. Предложен способ, в котором взятые в стехиометрическом соотношении исходные порошки BiO; СаСО;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701752
Дата охранного документа: 01.10.2019
24.10.2019
№219.017.da11

Способ увеличения частоты следования ультракоротких высокомощных лазерных импульсов в ограниченной последовательности

Изобретение относится к лазерной технике. Способ увеличения частоты следования ультракоротких высокомощных лазерных импульсов в ограниченной последовательности включает введение ограниченной первоначальной последовательности импульсов в оптический резонатор, время полного обхода которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703937
Дата охранного документа: 22.10.2019
07.11.2019
№219.017.deea

Оптический спектрометр с волоконным входом для оптической когерентной томографии

Изобретение относится к оптической интерферометрии и может быть использовано для создания оптического спектрометра, нечувствительного к состоянию поляризации регистрируемого излучения. Оптический спектрометр с волоконным входом для оптической когерентной томографии содержит последовательно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705178
Дата охранного документа: 05.11.2019
29.11.2019
№219.017.e77e

Мощный источник нейтронов, использующий ядерную реакцию синтеза, протекающую при бомбардировке нейтронообразующей газовой мишени ускоренными ионами дейтерия

Изобретение относится к устройству получения нейтронов и может быть использовано, как в фундаментальных, так и в прикладных исследованиях: в ядерной физике, спектрометрии, нейтронографии, медицине, системах безопасности, дефектоскопии и т.д. В устройстве используется источник ионов на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707272
Дата охранного документа: 26.11.2019
05.02.2020
№220.017.fe00

Усилитель лазерного излучения с большим коэффициентом усиления, высокой средней и пиковой мощностью и высоким качеством выходного пучка

Изобретение относится к лазерной технике. Твердотельный лазерный усилитель включает основанный на лазерных диодах источник излучения накачки, выступающий в роли волновода для излучения накачки твердотельный активный элемент продолговатой аксиально-симметричной формы с переменным по площади...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712966
Дата охранного документа: 03.02.2020
Показаны записи 21-28 из 28.
19.01.2018
№218.016.0113

Способ определения параметра оптической анизотропии кубического монокристалла, относящегося к классу симметрии m3m, 43m или 432

Способ определения параметра оптической анизотропии кубического монокристалла, относящегося к классу симметрии m3m, или 432, в котором производят измерение распределения локальной степени деполяризации лазерного излучения, прошедшего через цилиндрический образец кубического монокристалла с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629700
Дата охранного документа: 31.08.2017
19.01.2018
№218.016.02e3

Электронный свч прибор

Изобретение относится к области электронной СВЧ-техники. Электронный СВЧ-прибор большой мощности пролетного типа включает выполненный из материала с низкой электропроводностью вакуумный корпус, магнитную систему формирования и транспортировки электронного пучка, выполненный отдельно от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630251
Дата охранного документа: 06.09.2017
19.01.2018
№218.016.03bb

Способ дистанционного определения скорости морского течения

Изобретение относится к радиолокационным методам мониторинга морской поверхности с целью дистанционного определения скорости морских течений в приповерхностном слое. Достигаемый технический результат – повышение точности измерений малогабаритной и мобильной аппаратурой. Способ позволяет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630412
Дата охранного документа: 07.09.2017
20.01.2018
№218.016.1061

Устройство получения направленного экстремального ультрафиолетового излучения с длиной волны 11,2 нм ±1% для проекционной литографии высокого разрешения

Изобретение относится к области оптического приборостроения и касается устройства получения направленного экстремального ультрафиолетового излучения с длиной волны 11.2 нм ±1% для проекционной литографии высокого разрешения. Устройство включает в себя гиротрон, генерирующий пучок излучения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633726
Дата охранного документа: 17.10.2017
20.01.2018
№218.016.138f

Источник нейтронов ограниченных размеров для нейтронной томографии

Заявленное изобретение относится к источнику нейтронов ограниченных размеров для нейтронной томографии, а именно к «точечному» источнику нейтронов с характерными размерами меньше 100 мкм с потоком нейтронов на уровне 1010 нейтр⋅с-1. В заявленном устройстве нейтроны образуются в результате...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634483
Дата охранного документа: 31.10.2017
17.02.2018
№218.016.2e1b

Способ вывода из осаждённого из газовой фазы алмаза электромагнитного излучения центров окраски

Способ вывода из осаждённого из газовой фазы алмаза электромагнитного излучения центров окраски, в котором у поверхности алмазного образца формируется собирающая излучение центров окраски оптическая система, состоящая из конуса с круглым основанием из оптического стекла, окружающего конус...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643694
Дата охранного документа: 05.02.2018
04.04.2018
№218.016.367d

Изолятор фарадея с переменным направлением поля магнитной системы

Изобретение относится к оптической технике и может быть использовано как элемент оптической развязки на эффекте Фарадея для лазеров ближнего и среднего ИК-диапазона. Изолятор Фарадея с переменным направлением поля магнитной системы содержит последовательно расположенные на оптической оси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646551
Дата охранного документа: 05.03.2018
04.04.2018
№218.016.36d4

Способ монтажа дискового активного элемента на высокотеплопроводный радиатор

Изобретение относится к лазерной технике и может быть использовано для изготовления дисковых активных элементов мощных лазеров, обеспечивающих эффективное охлаждение активной среды. В способе согласно изобретению на активный элемент наносят с торцов диэлектрические отражающие и просветляющие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646431
Дата охранного документа: 05.03.2018
+ добавить свой РИД