радиолокационный способ определения параметров морской поверхности и устройство для его осуществления
Классы МПК: | G01S13/95 радиолокационные или аналогичные системы, предназначенные для метеорологических целей |
Автор(ы): | Добровольский Д.Д., Путяшев Н.Н., Якубовский Е.Г. |
Патентообладатель(и): | Якубовский Евгений Георгиевич |
Приоритеты: |
подача заявки:
1991-01-11 публикация патента:
30.11.1994 |
Изобретение относится к радиолокации и может использоваться при определении параметров морской поверхности. Способ определения параметров морской поверхности включает вертикальное излучение СВЧ-радиоимпульсов в сторону морской поверхности с летательного аппарата при поллете вдоль линии главного бега морских волн на высоте L <
min/2
, где
min - минимальная разрешаемая радиолокатором длина морской волны,
ширина диаграммы направленности антенны радиолокатора, измерение скорости Vла и высоты полета летательного аппарата, мощности передатчика P
и сигналов, отраженных от впадин r1 и гребней
2 морских волн, периода Tc сигнала, отраженного от морской поверхности, и расчет параметров трохоидальной аппроксимации морской поверхности по формулам:
,
, где
= ToVла , , D - коэффициент направленного действия антенны радиолокатора,
- длина волны радиолокатора. Устройство для определения морской поверхности содержит антенну 1, антенный переключатель 2, приемник 3, детектор огибающей 4, импульсный передатчик 5, первый индикатор 6, первый элемент задержки 7, блок стробирования 8, второй элемент задержки 9, первый ключ 10, первый блок памяти 11, первый блок усреднения 12, первый дифференцирующий блок 13, первый усилитель-ограничитель 14, второй дифференцирующий блок 15, второй усилитель-ограничитель 16, формирователь строб-импульса 17, счетный триггер 18, второй ключ 19, второй блок памяти 20, второй блок усреднения 21, второй индикатор 22, третий дифференцирующий блок 23, третий усилитель-органичитель 24, измеритель периода сигнала 25, четвертый дифференцирующий блок 26, четверый усилитель-ограничитель 27, высотомер 28, измеритель скорости движения летательного аппарата 29, измеритель мощности 30, вычислитель параметров морской поверхности 31. 3 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3










Формула изобретения
1. Радиолокационный способ определения параметров морской поверхности, включающий определение параметров a и b трохоидальной аппроксимации морской поверхности, отличающийся тем, что, с целью ускорения процесса определения параметров морской поверхности, вертикально излучают сверхвысокочастотные радиоимпульсы в сторону морской поверхности с летательного аппарата при полете вдоль линии главного бега морских волн на высотеL <


где



a =


b =

где


D - коэффициент направленного действия антенны радиолокатора;

Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано при определении параметров морской поверхности. Средства (устройства и способы) измерения параметров морской поверхности известны. Смотри, например, способ измерения высоты морских волн, реализуемый с помощью когерентно-импульсного устройства (авт. св. СССР N 662888, кл. G 01 S 9/00). Этот способ основан на измерении значений коэффициента вариации квадрата огибающей отраженного радиосигнала. Способ дает относительно точное определение высоты морских волн, однако он не позволяет полностью восстановить форму морской поверхности и его аппаратная реализация достаточно сложна. Когерентно импульсный радиолокатор для реализации этого способа содержит дополнительно большое количество сложных блоков: когерентный гетеродин, фазовращатель, фазовые детекторы выделения синусной и косинусной квадратурных составляющих, блок выделения напряжения поправки и т.д. Наиболее близким по технической сущности к предложенному способу является способ определения параметров морской поверхности, основанный на измерении параметров морской поверхности путем обработки оптических изображений морской поверхности в специальном бассейне со стеклянными стенками [1]. Наиболее близким по технической сущности устройством к предложенному является устройство для осуществления способа, которое содержит установленные на летательном аппарате приемопередающую антенну метрового диапазона, ось диаграммы направленности которой сориентирована вертикально вниз на морскую поверхность, передатчик и приемник с детектором огибающей на выходе, к которому подключено устройство записи сигнала, принятого при отражении от морской поверхности. По записи сигнала после обработки судят о соотношении между когерентной и некогерентной составляющей отраженного от морской поверхности сигнала, а далее по графику для используемой радиоволны определяют высоту морской волны. Недостатком описанных способа и устройства является длительный процесс получения параметров морской поверхности. Целью изобретения является ускорение процесса определения параметров морской поверхности. Это достигается способом определения параметров морской поверхности, включающим определение параметров а и b трохоидальной, аппроксимации морской поверхности вертикальное излучение сверхвысокочастотных радиоимпульсов в сторону морской поверхности с летательного аппарата при полете вдоль линии главного бега морских волн на высоте L<












D - коэффициент направленного действия антенны радиолокатора;











y(










i= 1,2; причем i= 1 соответствует "блестящей" точке, находящейся во впадине морской волны, i=2 - на гребне. При этом точка

y


Подсчитав мощность Р, попадающую в приемник, и использовав уравнение трохоиды, получим следующие выражения для коэффициентов трохоиды:
a =



(4) где


D - коэффициент направленного действия антенны радиолокатора;


L - высота полета летательного аппарата;


L <



L<




Зондирующие СВЧ-импульсы, вырабатываемые передатчиком 5, через антенный переключатель 2 подают на антенну 1, ось которой сориентирована перпендикулярно к морской поверхности (см. фиг. 1). Отраженные от морской поверхности импульсы электромагнитной энергии принимают этой же антенной 1 и через антенный переключатель 2 подают на вход приемника 3 и далее на вход детектора огибающей 4. С выхода детектора огибающей 4 видеосигнал (см. временную диаграмму на фиг. 3, а) подают на вход первого элемента задержки 7 и на вход блока стробирования 8. Временная диаграмма напряжения на выходе первого элемента задержки 7 изображена на фиг. 3. Это напряжение дифференцируют (см. фиг. 3, б) с помощью дифференцирующей схемы 13, подвергают усилению и ограничению (см. фиг. 3, в) с помощью блока 14, опять дифференцируют (см. фиг. 3, г) с помощью второго дифференцирующего блока 15 и из полученной последовательности продифференцированных импульсов выделяют с помощью блока 16 импульсы отрицательной полярности (см. фиг. 3, д), которые используют для запуска формирователя строб-импульса. Прямоугольные импульсы на выходе блока 17 (см. фиг. 3, е) имеют длительность, равную удвоенному времени задержки сигнала в блоке 7, причем середина каждого стробирующего импульса соответствует моменту времени, когда сигнал на выходе элемента задержки 7 достигает максимального значения. Прямоугольные импульсы с выхода блока 17 подают на управляющий вход стробирующего каскада 8. Амплитуды импульсов на выходе блока 8 (см. фиг. 3, з) соответствуют максимальным значениям сигнала на выходе элемента задержки 7. Кроме того, импульсы с выхода формирователя 17 строб-импульса подают на вход триггера 18, на первом и втором выходах которого получают импульсы (см. фиг. 3 к, л), с помощью которых управляют работой первого ключа 10 и второго ключа 19. Импульсы с выхода блока стробирования 13 подают на второй элемент задержки 9, с помощью которого задерживают импульсы на время, требуемое для обеспечения работы блоков 11 и 20. Сигналы с выхода второго элемента задержки 9 (см. фиг. 3, и) подают на сигнальные входы ключей 10 и 19, с помощью которых разделяют импульсы (см. фиг. 3м, н), соответствующие впадинам и гребням морских волн. С первого и второго выходов триггера 18 импульсы (см. фиг. 3, к, л) подают также на входы третьего и четвертого дифференцирующих блоков 23 и 26. Временные диаграммы импульсов на их выходах показаны на фиг. 3, о, п. Из этих последовательностей импульсов выделяют импульсы положительной полярности (см. фиг. 3, р, с) с помощью четвертого и третьего усилителей-ограничителей 27 и 24. С помощью схем 11 и 20 запоминают амплитуды импульсов на выходах ключей 10 и 19 на время, равное периоду морских волн (см. фиг. 3, т, у). Импульсы с выходов блоков 27 и 24 подают на управляющие входы схем 11 и 20 запоминания перед приходом очередного импульса соответствующего ключа. Эти импульсы служат для сброса напряжения на схемах 11 и 20 запоминания, причем эти импульсы опережают импульсы на выходах ключей 10 и 19 на время, равное времени задержки импульсов во втором элементе задержки 9. С помощью блока 25 измеряют период сигнала, отраженного от морской поверхности, для чего на вход этого блока 25 подают сигналы с выхода третьего усилителя-ограничителя 24. С выходов блоков 11 и 20 памяти сигналы подают на входы соответственно первого и второго усреднителей 12 и 21, с выходов которых снимают напряжения (см. фиг. 3 ф, х), пропорциональные средним значениям напряженностей электромагнитного поля, отраженного от гребней и впадин морских волн. С помощью штатных высотомера 28 и измерителя 29 скорости формируют сигналы, соответствующие высоте полета и скорости летательного аппарата. С помощью измерителя 30 мощности формируют сигнал, соответствующий усредненной импульсной мощности зондирующих импульсов. С выходов блоков 25, 28, 12, 21, 29 и 30 сигналы подают на вычислитель 31 параметров морской поверхности, с помощью которого реализуют вычислительную процедуру, задаваемую формулами (4). Кроме того, с выходов усреднителей 12, 21 сигналы поступают и на первый, и на второй индикаторы 6 и 21, которые дают информацию о напряжениях на выходах блоков 12, 21 в форме, удобной для восприятия наблюдателем. Показания этих индикаторов в сочетании с показаниями блоков 25, 28, 29 и 30 позволяют проконтролировать исходные данные для расчета параметров морской поверхности по формулам (4). Предлагаемые способ определения параметров морской поверхности и устройство для его осуществления позволяют, по сравнению с прототипом ускорить процесс определения параметров морской поверхности.
Класс G01S13/95 радиолокационные или аналогичные системы, предназначенные для метеорологических целей