×
06.02.2020
220.017.ff2e

Результат интеллектуальной деятельности: Способ обнаружения, идентификации и мониторинга вибрирующих объектов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано при создании различных систем обнаружения и идентификации самых разнообразных динамических объектов, испытывающих периодические колебания (вибрации) или вращения благодаря наличию внутренних низкочастотных резонансов. Технический результат состоит в увеличении вероятности обнаружения и точности идентификации объекта - вибрирующего или содержащего механизмы, испытывающие какие-либо возвратные движения - с незначительной величиной эффективной площади рассеяния (ЭПР) на фоне помех при ограниченной величине излучаемой радаром мощности и конечной чувствительности приемников. Для этого используют большое количество зондирующих целей радиосигналов, спектры которых образуют вблизи разных несущих частот последовательность полос излучения с произвольно выбранными частотными интервалами. При этом суммируются амплитудно-частотные распределения модуляционных спектров отраженных сигналов, регистрируемых на выходе соответствующих преобразователей частоты. Получившаяся сумма подвергается автокорреляционной обработке в частотной области. Критерием обнаружения цели является появление явно выраженного пика получаемой автокорреляционной функции, амплитуда которого растет как степенная функция числа излучателей. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к радиолокационным методам (способам) и может быть использовано при создании различных систем обнаружения и идентификации самых разнообразных динамических объектов, испытывающих периодические колебания (вибрации) или вращения, благодаря либо наличию внутренних низкочастотных резонансов, либо вследствие осуществления функциональных возвратных движений (например, при вращении лопастей БПЛА, вертолета или подводной лодки), которые приводят к модуляционному обогащению спектров зондирующих сигналов при их отражении от наблюдаемых объектов.

Хорошо известно, что при отражении радиоволн с несущей частотой ƒ от объектов, испытывающих периодические механические колебания (вибрации) или вращения, происходит периодическая модуляция фазы отраженного сигнала с коэффициентом девиации β, пропорциональным отношению амплитуды колебаний (ΔX) к длине зондирующей объект волны (∧): В англоязычной литературе этот эффект носит название «Микроэффект Доплера» - МЭД (См. Т. Thayaparan, S. Abrol and Е. Riseborough, "Micro-Doppler radar signatures for intelligent target recognition", Technical Memorandum, DRDC Ottawa TM 2004-170, September 2004: https:// goo.gl/aZxzB5 [1]). Он используется для обнаружения, классификации и распознавания целей. По сути дела, МЭД - это новый инструмент поиска и идентификации всевозможных объектов, используемый в различных системах радиолокационного зондирования с целью повышения эффективности систем автоматического распознавания целей и санкционированного допуска. Известны, например, давние планы создания нового портативного «микро-доплеровского радара» для распознавания противника на поле боя или для поиска жертв техногенных катастроф и стихийных бедствий [1]. Тем не менее, все известные на сегодняшний день конструктивные решения относятся только к методам непосредственной регистрации вызываемых МЭД модуляционных сигналов, не касаясь проблемы их обнаружения при наличии сильных помех.

Известен способ измерения вибрационных параметров малоудаленных объектов (см. пат. РФ №2158006, G01S 13/02, п. 20.10.2000 [2]), предназначенный для определения параметров близко расположенных вибрирующих объектов по гармоническим составляющим отраженного сигнала. Способ заключается в излучении с небольшого расстояния (десятки-сотни метров) в направлении исследуемого объекта модулированного зондирующего сигнала, приеме отраженного объектом сигнала, его детектировании, выделении модуляционной составляющей, на основе анализа которой определяются вибрационные параметры объекта. При этом зондирующий сигнал модулируют по закону модуляционной составляющей принятого отраженного сигнала до тех пор, пока амплитуда выделенной модуляционной составляющей при сравнении ее с данным эталонным пороговым уровнем не превысит его, а затем осуществляют спектральный анализ модуляционной составляющей для определения ее характеристик, по которым оценивают вибрационные параметры объекта. Отметим следующие недостатки известного способа: 1) небольшое расстояние обработки отраженных сигналов (что исключает, например, возможность радиолокации удаленных летящих целей); 2) увеличение времени формирования нужного сигнала опроса, зондирующего цель; 3) неизбежные трудности детектирования первоначального отраженного целью сигнала в условиях, когда эффективная площадь рассеяния (ЭПР) цели чрезвычайно мала: слабое отражение радиосигналов (PC) от цели приводит и к ослаблению амплитуды модуляционного спектра отраженных PC, уменьшая вероятность обнаружения искомого объекта и оценки параметров, характеризующих его состояние.

Техническим эффектом, на достижение которого направлено предлагаемое решение, является повышение вероятности обнаружения и достоверности идентификации различных динамических объектов, подверженным внутренним колебаниям, или производящих какие-либо возвратные движения.

Упомянутый эффект достигается тем, что в способе обнаружения, идентификации и мониторинга вибрирующих объектов, включающем излучение в направлении исследуемого объекта зондирующего сигнала, прием отраженного объектом сигнала и выделение в его амплитудном спектре связанной с вибрациями модуляционной составляющей, согласно изобретению, используют набор зондирующих сигналов с различными несущими частотами fn (n=l…N), после преобразования которых на промежуточную частоту в их амплитудных спектрах выделяют модуляционные составляющие, сумма которых подвергается автокорреляционной обработке в частотной области, причем критерием обнаружения и идентификации цели является появление явно выраженного пика получаемой автокорреляционной функции. Зондирующие сигналы формируют набором некогерентных излучателей или формируют синтезатором частот.

В заявляемом способе предлагается использовать простые зондирующие сигналы (либо непрерывные, либо импульсные со специально подобранной скважностью, определяемой другими характеристиками цели (скоростью, дальностью, ЭПР), никак не связанные с характером вибраций цели, основываясь на том, что каждая вибрирующая цель формирует свой уникальный модуляционный спектр, практически не зависящий от несущей частоты зондирующих сигналов.

В общем случае амплитуды спектров сигналов, возникающих в результате отражения целью, испытывающей вибрации с характерными частотами Fq (q=1…Q), зондирующего радиосигнала с общей длительностью TS, в упрощенной одномерной модели можно представить следующим образом:

где F=(ƒ-ƒn) - одинаковый для всех излучателей частотный сдвиг, Rn=R(ƒn) - дисперсионная, в общем случае, функция, описывающая произведение коэффициента отражения цели на коэффициент усиления антенны используемого радара, n=с/ƒn, а θq - случайные фазовые сдвиги.

В качестве источников зондирующих цель сигналов могут применяться как разные радарные установки (Фиг. 1), так и одна и та же при использовании СВЧ-синтезатора (источника, формирующего радиосигналы с разными несущими частотами).

При рассеянии целью зондирующих сигналов (либо электромагнитных в надводной среде, либо акустических - под водной поверхностью) возникают характерные всплески модуляционных спектров An(F), выделяемых приемниками промежуточной частоты.

Поскольку упомянутые модуляционные спектры полностью определяются характером резонансных колебаний одного и того же объекта, то эти всплески появляются практически при одних и тех же значениях упомянутой отстройки F(MS)=Fqa+Fkb, кратных характерным частотам колебаний объекта Fq и их интермодуляций (здесь a и b - целые числа, a q, k=1…Q): в случае тела живого человека - это ритмы сердцебиения и дыхания (Q=2).

В результате появляется явно выраженный пик автокорреляционной функции суммы модуляционных спектров как ее зависимости от частотной отстройки

где а интервал интегрирования ΔF должен включать в себя оцениваемый экспериментально верхний предел модуляционного спектра.

На фиг. 2 приведены два примера функций ACS(ξ,7) вычисленных по экспериментальным измерениям спектров радиосигналов, отражаемых испытательным вибростендом при двух разных режимах вибрации, для семи источников зондирующих сигналов, несущие частоты которых образуют следующий ряд: fo=33.8, 34, 34.2, 34.4, 34.6, 33.8 и 35 ГГц.

Если относительная разность частот ƒn не очень велика (|ƒn1-1|<<1), то в отсутствие дисперсии процессов отражения и приема радиосигналов, в первом приближении амплитуда автокорреляционной функции суммы модуляционных спектров растет пропорционально N2. Как показывают теория и эксперименты, дисперсия процессов отражения и приема радиосигналов могут делать эту зависимость гораздо более ярко выраженной. Кривая на фиг. 3 демонстрирует увеличение амплитуды ACS(0,N) автокорреляционной функции экспериментально измеренной суммы модуляционных спектров отраженных сигнала с ростом числа (N=1…7) СВЧ источников, облучающих тестовый вибростенд на разных частотах сантиметрового диапазона (ƒ1=33.8, ƒ2=34.0, ƒ3=34.2, ƒ4=34.4, ƒ5=34.6, ƒ6=33.8 и ƒ7=35 Ггц), по сравнению с автокорреляционной функцией модуляционного сигнала, отражаемого целью при облучении ее только на частоте ƒ1: Как видно, это увеличение заметно больше, чем рост функции N2.

Предлагаемый способ дополняет потенциал традиционных радиолокационных методов, основанных на классическом эффекте Доплера. При этом открывается возможность значительного повышения чувствительности средств обнаружения и идентификации даже неподвижных динамических объектов, подверженных внутренним колебаниям или содержащих детали, производящие какие-либо возвратные движения. Кроме того, сразу после обнаружения объекта наблюдения характерный спектральный "портрет" его модуляционной динамики может быть автоматически зафиксирован и внесен в базу данных глобальной системы радиочастотной идентификации.

Указанная постановка задачи является очень актуальной, поскольку она открывает новые пути решения широкого круга проблем - как специального значения, так и социальных. Например, можно не только обнаруживать и классифицировать объекты с незначительной величиной ЭПР (такие как БПЛА, а также самолеты, изготовленные с использованием стелс-технологии), но и контролировать качество работы различных двигателей, создавать средства медицинской диагностики или приборов для обнаружения живых людей в завалах при техногенных катастрофах, создавать средства неразрушающего контроля для обнаружения дефектов или опасных вибраций жизненно важных сооружений (зданий, тоннелей, мостов), и т.п.

Следует подчеркнуть, что в отличие от известных методов радиолокации, основанных на использовании достаточно сложных сигналов зондирования цели, предложенный способ может опираться на использовании простых (квазимонохроматических) радиоимпульсов опроса, поскольку сложным отраженный сигнал становится, благодаря уникальным колебаниям цели, а его корреляционная обработка позволяет не только обнаруживать, но и идентифицировать объект наблюдения.

Кроме того, предложенный способ позволяет использовать тривиальные корреляционные методы обработки спектров отраженных сигналов. Это позволяет повысить достоверность идентификации различных объектов и снизить время обработки принимаемой информации, что является чрезвычайно важным при обнаружении высокоскоростных малоконтрастных целей.

Использованные источники:

1. Т. Thayaparan, S. Abrol and Е. Riseborough, "Micro-Doppler radar signatures for intelligent target recognition", Technical Memorandum, DRDC Ottawa TM 2004-170, September 2004: https://goo.gl/aZxzB5.

2. Митрофанов Д.Г., Пономарев Д.Л., Митрофанов О.Д., Способ измерения вибрационных параметров малоудаленных объектов, Патент РФ №2158006.


Способ обнаружения, идентификации и мониторинга вибрирующих объектов
Способ обнаружения, идентификации и мониторинга вибрирующих объектов
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 14.
20.08.2016
№216.015.4a92

Антенная решетка с частотным сканированием

Изобретение относится к сверхвысокочастотной радиотехнике. Особенностью заявленной антенной решетки с частотным сканированием является то, что антенная решетка выполнена в виде трех механически сочленяемых плит, в первой и с одной стороны второй плитах методом фрезерования на глубину в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594643
Дата охранного документа: 20.08.2016
10.08.2016
№216.015.535f

Волноводно-щелевая антенная решетка (варианты)

Изобретение относится к антеннам сверхвысоких частот. Особенностью заявленных волноводно-щелевых антенных решеток является то, что в общей схеме волноводно-щелевой антенной решетки в вертикальной плоскости фазовое распределение вычисляется методом перебора для кроссполяризационного излучения по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593914
Дата охранного документа: 10.08.2016
29.12.2017
№217.015.f0cc

Способ получения трийодида галлия

Изобретение может быть использовано для получения катализаторов органического синтеза, промежуточных соединений при синтезе высокочистого галлия, для химических методов синтеза полупроводниковых соединений AB. Для получения трийодида галлия из металлического галлия и йода их взаимодействие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638988
Дата охранного документа: 19.12.2017
13.02.2018
№218.016.26a6

Каскодный генератор, управляемый напряжением

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в синтезаторах частот, работающих вплоть до СВЧ диапазона. Технический результат изобретения заключается в уменьшении спектральной плотности фазовых флуктуаций генераторных устройств каскодного типа. Управляемый напряжением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644067
Дата охранного документа: 07.02.2018
20.04.2019
№219.017.35d7

Перестраиваемый автогенератор гармоники

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в различной приемо-передающей радиоаппаратуре. Технический результат заключается в повышении уровня мощности выделяемой гармоники перестраиваемых генераторов по отношению к выходной мощности колебаний их основной частоты....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685387
Дата охранного документа: 17.04.2019
03.08.2019
№219.017.bcb0

Перестраиваемый генератор со связанными микрополосковыми линиями

Изобретение относится к области радиотехники. Технический результат - снижение уровня фазовых шумов перестраиваемых генераторов с резонансными системами на трехпроводных связанных микрополосковых линиях передач, отличающихся друг от друга на оптимальную величину. Для этого перестраиваемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696207
Дата охранного документа: 31.07.2019
21.11.2019
№219.017.e455

Перестраиваемый автогенератор гармоник

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в различной приемопередающей радиоаппаратуре, работающей вплоть до СВЧ диапазона. Технический результат заключается в повышении уровней мощности выделяемых k-й и n-й гармоник перестраиваемых генераторов по отношению к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706481
Дата охранного документа: 19.11.2019
06.07.2020
№220.018.3012

Радиопередатчик свч мощности

Изобретение относится к передающим устройствам высокой мощности. Техническим результатом является снижение массогабаритных параметров и увеличение выходной мощности радиопередатчика. Предложен сверхвысокочастотный (СВЧ) радиопередатчик, включающий источник СВЧ сигнала, источник питания и блок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725607
Дата охранного документа: 03.07.2020
24.07.2020
№220.018.35e5

Транзисторный генератор свч с электронной перестройкой частоты

Изобретение относится к области генерирования электрических колебаний. Технический результат заключается в снижении фазовых шумов. Разработанный транзисторный генератор с электронной перестройкой частоты, преимущественно миллиметрового диапазона длин волн, характеризуется максимально высокими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727277
Дата охранного документа: 21.07.2020
26.07.2020
№220.018.3867

Перестраиваемый автогенератор гармоник

Изобретение относится к области радиотехники. Технический результат направлен на одновременное повышение уровней мощности выделяемых нечетных и четных гармоник перестраиваемого генератора по отношению к выходной мощности его колебания основной частоты. Перестраиваемый автогенератор гармоник,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727782
Дата охранного документа: 23.07.2020
Показаны записи 1-10 из 14.
20.05.2013
№216.012.423d

Матричный преобразователь терагерцевого излучения (варианты)

Устройство относится к измерительной технике. Матричный преобразователь терагерцевого излучения, состоящий из диэлектрической пленки, на которой со стороны падения терагерцевого излучения выполнена частотно-избирательная поверхность, а на противоположной стороне нанесен сплошной слой с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482527
Дата охранного документа: 20.05.2013
10.12.2013
№216.012.8a88

Способ генерации электромагнитного излучения

Изобретение относится к технике генерации электромагнитного излучения с перестройкой частоты генерации в широком интервале значений и может быть использовано в системах локации, передачи энергии на большие расстояния. Заявленный способ генерации электромагнитного излучения большой мощности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501146
Дата охранного документа: 10.12.2013
27.01.2014
№216.012.9cf4

Способ улучшения фотостабильности полупроводниковых квантовых точек типа ядро-оболочка с оболочкой из органических, металлоорганических или кремнийорганических соединений

Изобретение относится к способу улучшения фотостабильности полупроводниковых квантовых точек типа ядро-оболочка, в которых внутреннее полупроводниковое ядро покрыто оболочкой из органических, металлоорганических или кремнийорганических соединений. Данное изобретние может найти применение в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002505886
Дата охранного документа: 27.01.2014
20.01.2015
№216.013.1f8f

Многократный прямоточный волочильный стан для калибровки заготовок

Изобретение относится к волочильному и калибровочному производству. Многократный прямоточный волочильный стан для калибровки заготовок, включает раму, закрепленные на ней опорные патрубки, установленные на патрубках в подшипниках по меньшей мере два тяговых барабана с приводом от двигателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539520
Дата охранного документа: 20.01.2015
20.04.2015
№216.013.4427

Микроструктурные элементы для селекции электромагнитного излучения и способ их изготовления

Использование: для селекции электромагнитного излучения. Сущность изобретения заключается в том, что микроструктурный элемент выполнен в виде перфорированной сеточной структуры, объем которой в основном выполнен из полимерной пленки и вся ее поверхность, включая внутренние полости,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548945
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.02.2016
№216.014.e8be

Кислоторастворимый облегченный тампонажный материал для ликвидации поглощений в продуктивных пластах

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к строительству скважин. Технический результат заключается в придании материалу технологически необходимых в условиях катастрофических поглощений, при наличии в пласте пор и трещин раскрытостью до 1 мм, кольматирующих свойств,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575489
Дата охранного документа: 20.02.2016
25.08.2017
№217.015.a0be

Пироэлектрический детектор миллиметрового излучения (варианты)

Изобретение относится к технике измерений, в частности к измерению интенсивности электромагнитного излучения с пространственным и поляризационным разрешением. Пироэлектрический детектор миллиметрового излучения выполнен на основе пироэлектрической пленки с системой считывания сигнала, в котором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606516
Дата охранного документа: 10.01.2017
21.02.2019
№219.016.c574

Способ изготовления сферического ротора криогенного гироскопа

Использование: для изготовления роторов сверхпроводящих криогенных гироскопов. Сущность изобретения заключается в том, что способ изготовления сферического ротора криогенного гироскопа включает формирование сферической подложки, нанесение на подложку сверхпроводящего ниобиевого покрытия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680261
Дата охранного документа: 19.02.2019
11.03.2019
№219.016.db54

Матричный приемник терагерцового излучения

Изобретение относится к технике измерений. Приемник имеет матричную структуру с ячейками Голея, каждая из которых представляет собой заполненную газом камеру, один торец которой является входным окном для электромагнитного излучения, противоположный торец закрыт гибкой мембраной с зеркальным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002414688
Дата охранного документа: 20.03.2011
27.04.2019
№219.017.3caf

Способ выбора доступа при удалении ганглионевром средостения у детей

Изобретение относится к медицине, а именно к детской онкологии, хирургии и лучевой диагностике, и может быть использовано для выбора доступа при удалении ганглионевром средостения у детей. В предоперационном периоде пациентам выполняют компьютерную томографию грудной клетки. Измеряют объем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686043
Дата охранного документа: 23.04.2019
+ добавить свой РИД