×
24.07.2018
218.016.7427

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ РАДИОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002661903
Дата охранного документа
23.07.2018
Аннотация: Изобретение относится к пассивной радиолокации, а именно к радиотеплолокационным станциям (РТЛС) наблюдения за поверхностью и воздушной обстановкой. Технический результат изобретения - повышение разрешающей способности радиометрического изображения при сохранении информации о тепловых характеристиках наблюдаемых объектов в частотных диапазонах, соответствующих различным антеннам радиотеплолокационной станции (РТЛС). Указанный результат достигается за счет того, что осуществляют наблюдение за поверхностью или воздушной обстановкой с помощью сканирующей РТЛС, содержащей несколько антенн с разными диаграммами направленности (ДН), которые принимают сигналы в разных частотных диапазонах, формируют Q матриц радиометрических изображений по числу антенн, затем совместно обрабатывают, при этом выбирают матрицу Y, соответствующую антенне с наименьшей шириной ДН, подвергают матрицу Y операциям восстановления с помощью фильтра Винера и получают матрицу восстановленного изображения Х, после чего с помощью операций сегментации разбивают матрицу Х на непересекающиеся однородные по амплитуде сегменты; для элементов остальных (Q-1) матриц, соответствующих каждому сегменту, вычисляют среднюю амплитуду и формируют совокупность матрицы Х и (Q-1) матриц с вычисленными средними амплитудами, представляющую радиометрическое изображение наблюдаемой поверхности или воздушной обстановки. 4 ил.

Изобретение относится к пассивной радиолокации, а именно к радиотеплолокационным станциям (РТЛС) наблюдения за поверхностью и воздушной обстановкой на базе подвижных или неподвижных носителей РТЛС со сканирующими совмещенными по центру антеннами радиометрических каналов с различными характеристиками диаграмм направленности (ДН) антенн.

При наблюдении РТЛС за наземными и воздушными объектами осуществляется построчное сканирование антенной РТЛС зоны обзора с непрерывным смещением антенны по азимуту и углу места [1]. При этом формируется двумерное радиометрическое изображение (РМИ) - радиотепловое изображение - объектов и подстилающей поверхности. Четкость РМИ и точность определения угловых координат объектов на РМИ при таком способе формирования изображения ограничена шириной ДН антенн, которая, в свою очередь, зависит от частотного диапазона принимаемых сигналов. Это приводит к тому, что формируемые в трактах обработки по числу антенн матрицы радиометрического изображения имеют различное разрешение. Как следствие, изображение получается смазанным по угловым координатам, или, говоря иначе, его разрешающая способность невысока.

Известен способ повышения разрешающей способности радиометрического изображения [2], который заключается в восстановлении матрицы изображения в срезах дальности и включает следующие этапы:

- последовательное смещение на определенные величины антенны РЛС (радиолокационной станции) по азимуту и углу места в зоне обзора;

- формирование на базе амплитуд отраженных сигналов матрицы измерений;

- обработку матрицы измерений и получение радиометрического изображения.

Недостатком указанного способа является недостаточная разрешающая способность радиометрического изображения, обусловленная недостаточной точностью оценивания амплитуд отраженных сигналов ввиду рассмотрения только одного канала измерения. Кроме того, указанный способ не позволяет получить информацию о РМИ по периметру зоны обзора.

В качестве ближайшего аналога заявляемого способа принят способ повышения разрешающей способности радиометрических изображений [3], заключающийся в том, что при наблюдении за поверхностью или воздушной обстановкой с помощью сканирующей РТЛС с несколькими совмещенными по центру антеннами, ДН которых описывается функциями с разделенными переменными, формируют блочную матрицу измерений основных и смешанных каналов, затем умножают матрицу измерений слева и справа на матрицы весовых коэффициентов, рассчитываемых заранее по определенной методике, в результате чего получают матрицу оценок амплитуд, представляющую собой восстановленное радиометрическое изображение объектов в зоне обзора РТЛС.

Данный способ имеет следующие недостатки.

Матрицы основных каналов формируются для антенн с разными ДН в различных частотных диапазонах, и, как следствие, радиометрические характеристики объектов на изображениях этих матриц различны. Это приводит к ошибкам восстановления изображения, т.е. к снижению разрешающей способности радиометрического изображения. Кроме того, при таком подходе не сохраняется информация о тепловых характеристиках наблюдаемых объектов в частотных диапазонах, соответствующих различным антеннам.

Технический результат заявляемого изобретения заключается в повышении разрешающей способности радиометрического изображения при сохранении информации о тепловых характеристиках наблюдаемых объектов в частотных диапазонах, соответствующих различным антеннам.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе повышения разрешающей способности радиометрических изображений, заключающемся в том, что при наблюдении за поверхностью или воздушной обстановкой с помощью сканирующей радиотеплолокационной станции, содержащей несколько совмещенных антенн с разными диаграммами направленности, которые принимают сигналы в разных частотных диапазонах, формируют Q матриц радиометрических изображений по числу антенн, которые затем совместно обрабатывают, выбирают матрицу Y1, соответствующую антенне с наименьшей шириной диаграммы направленности, подвергают матрицу Y1 операциям восстановления с помощью фильтра Винера и получают матрицу восстановленного изображения Х2, после чего с помощью операций сегментации разбивают матрицу Х2 на непересекающиеся однородные по амплитуде сегменты; для элементов остальных (Q-1) матриц, соответствующих каждому сегменту, вычисляют среднюю амплитуду и формируют совокупность матрицы Х2 и (Q-1) матриц с вычисленной средней амплитудой, представляющую радиометрическое изображение наблюдаемой поверхности или воздушной обстановки.

На фиг. 1-4 иллюстрируются результаты эксперимента.

Алгоритмически способ осуществляется следующим образом.

В результате сканирования антеннами РТЛС зоны обзора по азимуту и углу места формируются матрицы РМИ , , с элементами y1(i, j), , , где i и j - номера строки и столбца матрицы, M и N - количество ее строк и столбцов, Q - число каналов по числу антенн.

Матрица Y1 с наилучшим пространственным разрешением подвергается двумерному преобразованию Фурье и получается спектральная матрица , , .

Элементы матрицы Yƒ2 умножаются на передаточную функцию hƒ(i, j) восстанавливающего фильтра Винера [4], и получается спектральная матрица оценок , , .

Матрица Xƒ2 подвергаются обратному преобразованию Фурье, и получается матрица , , , восстановленного изображения объектов в пространственной области.

Матрица Х2 разбивается на K непересекающихся однородных по амплитуде подобластей D1, D2, …, DK с помощью оператора сегментации [4]. В результате получается матрица , , , где s(i, j) - номер сегмента, которому принадлежит i-й, j-й элемент матрицы Х2 и соответствующий ему i-й, j-й элемент матрицы Y1.

Для всех i-x, j-x элементов остальных матриц Y2, …, YQ с меткой s, соответствующих s-му сегменту, вычисляется средняя радиометрическая амплитуда :

где ns - количество элементов матрицы Yq с меткой s.

В результате формируются матрицы Y1, …, YQ с повышенным пространственным разрешением и температурными характеристиками разных частотных диапазонов.

В результате формируется совокупность матрицы X2 и (Q-1) матриц с вычисленными средними амплитудами, представляющая радиометрическое изображение наблюдаемой поверхности или воздушной обстановки. Полученное таким образом радиометрическое изображение характеризуется более высоким - по сравнению со способом, принятым в качестве ближайшего аналога - пространственным разрешением и, что также очень существенно - в полученном радиометрическом изображении сохраняется информация о тепловых характеристиках наблюдаемой поверхности или воздушной обстановки в частотных диапазонах, соответствующих различным антеннам РТЛС.

Результаты эксперимента. Натурные испытания проводились на примере РТЛС с двумя антеннами, первая из которых принимала сигналы в 3-х мм диапазоне длин волн, и в результате первичной обработки формировалась первая матрица РМИ с лучшим пространственным разрешением. Вторая антенна принимала сигналы в 8-ми мм диапазоне, и в результате первичной обработки формировалась вторая матрица. На фиг. 1 показано видеоизображение наблюдаемого участка местности с тремя объектами в виде щитов, на фиг. 2 показано изображение во второй матрице, соответствующее 8 мм диапазону, на фиг. 3 приведено изображение в первой матрице после ее винеровской фильтрации, и на фиг. 4 иллюстрируется изображение во второй матрице после сегментации первой матрицы и усреднения амплитуд элементов второй матрицы, соответствующих выделенным сегментам.

Изображение объектов на фиг. 4, полученное с помощью предлагаемого способа, более четкое в сравнении с изображением объектов на фиг. 2. Изображения на фиг. 3 и 4 имеют близкое пространственное разрешение и содержат амплитудную информацию о тепловых характеристиках объектов в 3 мм и 8 мм частотных диапазонах.

ЛИТЕРАТУРА

1. Николаев А.Г., Перцов С.В. Радиотеплолокация. М.: Воен. изд-во., 1970. 132 с.

2. Патент РФ №2284548, МПК G01S 13/02, 2006 г.

3. Патент РФ №2379706, МПК G01S 13/89, 2010 г.

4. Гонсалес Р., Вудс Р., Эддинс С. Цифровая обработка изображений в среде MATLAB. М.: Техносфера, 2006, 616 с.

Способ повышения разрешающей способности радиометрических изображений, заключающийся в том, что при наблюдении за поверхностью или воздушной обстановкой с помощью сканирующей радиотеплолокационной станции, содержащей несколько совмещенных антенн с разными диаграммами направленности, которые принимают сигналы в разных частотных диапазонах, формируют Q матриц радиометрических изображений по числу антенн, которые затем совместно обрабатывают, отличающийся тем, что выбирают матрицу Y, соответствующую антенне с наименьшей шириной диаграммы направленности, подвергают матрицу Y операциям восстановления с помощью фильтра Винера и получают матрицу восстановленного изображения Х, после чего с помощью операций сегментации разбивают матрицу Х на непересекающиеся однородные по амплитуде сегменты; для элементов остальных (Q-1) матриц, соответствующих каждому сегменту, вычисляют среднюю амплитуду, и формируют совокупность матрицы Х и (Q-1) матриц с вычисленными средними амплитудами, представляющую радиометрическое изображение наблюдаемой поверхности или воздушной обстановки.
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ РАДИОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ РАДИОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-2 из 2.
14.06.2018
№218.016.61cf

Приемопередающий модуль активной фазированной антенной решетки

Изобретение относится к приемопередающим устройствам СВЧ-колебаний, предназначенным для работы в составе активной фазированной антенной решетки (АФАР). Приемопередающий модуль АФАР содержит переключатель 1, подсоединенный к генератору СВЧ-сигнала, устройство управления переключателем 2,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657320
Дата охранного документа: 13.06.2018
14.06.2018
№218.016.61e8

Способ формирования температурной карты местности

Изобретение относится к способам формирования температурной карты местности путем регистрации электромагнитного излучения, испущенного находящимися на местности объектами. Предложен способ формирования температурной карты местности, включающий регистрацию посредством радиометра...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657331
Дата охранного документа: 13.06.2018
Показаны записи 21-30 из 32.
21.03.2019
№219.016.ebe2

Способ повышения надежности и точности пассивной системы видения

Изобретение относится к области пассивных радиосистем. Технический результат – повышение надежности и точности оценивания пространственных координат системы наблюдения. Способ повышения надежности и точности пассивной системы видения заключается в расположении удаленных наблюдателей, выполнении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682376
Дата охранного документа: 19.03.2019
07.06.2019
№219.017.7548

Способ взаимной ориентации систем координат и определения дальностей до объектов в пассивной системе радиовидения

Изобретение относится к пассивным системам радиовидения, работающим по принципу стереопары. Для расчета дальностей требуется знание взаимной ориентации двух систем координат - матрицы поворота осей координат, которую находят из условия компланарности сопряженных векторов направлений на объекты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690704
Дата охранного документа: 05.06.2019
10.07.2019
№219.017.a9af

Способ нахождения сопряженных векторов направлений на движущиеся объекты

Изобретение относится к пассивным системам радиовидения миллиметрового диапазона длин волн, предназначенным для наблюдения за малоразмерными движущимися объектами. Технический результат изобретения заключается в возможности повысить вероятность обнаружения всех движущихся объектов и точность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694023
Дата охранного документа: 08.07.2019
02.10.2019
№219.017.d00e

Способ определения пространственного положения, скорости и ускорения объекта в пассивной сканирующей системе видения

Изобретение относится к пассивным сканирующим системам видения оптического, инфракрасного и миллиметрового диапазонов длин волн, предназначенным для наблюдения за движущимися объектами. Достигаемый технический результат – определение пространственного положения, скорости и ускорения объекта в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700275
Дата охранного документа: 16.09.2019
09.10.2019
№219.017.d3a3

Способ двухэтапного восстановления радиотепловых изображений

Изобретение относится к пассивным системам наблюдения за объектами с помощью сканирующего радиометра миллиметрового диапазона длин волн. Достигаемый технический результат - повышение пространственного разрешения. Указанный результат достигается за счет того, что в результате сканирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702228
Дата охранного документа: 07.10.2019
09.02.2020
№220.018.010b

Способ формирования радиотеплового изображения объектов

Изобретение относится к пассивным системам видения оптического, инфракрасного и миллиметрового диапазонов длин волн, предназначенным для наблюдения за объектами, и может найти применение в пассивных системах ближнего зондирования наземных и воздушных объектов. Достигаемый технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713731
Дата охранного документа: 07.02.2020
23.04.2020
№220.018.1813

Способ определения пространственных координат движущегося объекта пассивной радиосистемой

Изобретение относится к пассивным радиосистемам, предназначенным для наблюдения за движущимися объектами в радиодиапазоне длин волн. Достигаемый технический результат – определение дальности до объекта в пассивном режиме работы радиоприемников и определение его пространственных координат....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719631
Дата охранного документа: 21.04.2020
30.05.2020
№220.018.2262

Способ нахождения пространственных координат объектов в пассивных системах видения

Изобретение относится к пассивным системам пространственного видения оптического, инфракрасного и радиотехнического диапазонов длин волн, предназначенным для наблюдения за объектами, и может найти применение в существующих пассивных системах наблюдения за объектами. Техническим результатом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722232
Дата охранного документа: 28.05.2020
15.07.2020
№220.018.3271

Способ определения пространственного положения и скорости в группе объектов системой доплеровских приемников

Изобретение относится к многопозиционным радиотехническим системам наблюдения за группой движущихся объектов, разрешимых по доплеровской частоте. Способ может найти применение в существующих многопозиционных радиотехнических системах обнаружения и траекторного сопровождения объектов, работающих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726321
Дата охранного документа: 13.07.2020
08.08.2020
№220.018.3df4

Способ определения пространственных координат и скоростей объектов сканирующей многопозиционной радиосистемой

Использование: для создания многопозиционных радиосистем пеленгации объектов в радиодиапазоне длин волн на малой дальности. Сущность изобретения заключается в том, что способ определения пространственных координат и скоростей объектов сканирующей многопозиционной радиосистемой заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002729459
Дата охранного документа: 06.08.2020
+ добавить свой РИД