[go: up one dir, main page]

RU2248015C1 - Адаптивный сейсмический корреляционный пеленгатор объектов - Google Patents

Адаптивный сейсмический корреляционный пеленгатор объектов Download PDF

Info

Publication number
RU2248015C1
RU2248015C1 RU2003118049/28A RU2003118049A RU2248015C1 RU 2248015 C1 RU2248015 C1 RU 2248015C1 RU 2003118049/28 A RU2003118049/28 A RU 2003118049/28A RU 2003118049 A RU2003118049 A RU 2003118049A RU 2248015 C1 RU2248015 C1 RU 2248015C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
seismic
signal
delay
objects
output
Prior art date
Application number
RU2003118049/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003118049A (ru
Inventor
И.Н. Крюков (RU)
И.Н. Крюков
В.А. Иванов (RU)
В.А. Иванов
А.П. Дюгованец (RU)
А.П. Дюгованец
Н.В. Онуфриев (RU)
Н.В. Онуфриев
А.Г. Шуалов (RU)
А.Г. Шуалов
Original Assignee
Калининградский военный институт
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Калининградский военный институт filed Critical Калининградский военный институт
Priority to RU2003118049/28A priority Critical patent/RU2248015C1/ru
Publication of RU2003118049A publication Critical patent/RU2003118049A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2248015C1 publication Critical patent/RU2248015C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Изобретение относится к техническим средствам охраны и может быть использовано для определения азимута на обнаруживаемые объекты на охраняемом рубеже, подсчета количества объектов в групповой цели и классификации обнаруженных объектов. Технический результат: повышение информативности и точности пеленгования объектов обнаружения. Сущность: Пеленгатор содержит два сейсмоприемника, два канала обработки с линиями задержки и корреляторами, решающее устройство, селектор максимального сигнала, коррелятор, тестирующий модуль, коммутатор, вычислитель. Для реализации функции пеленгования использует способ разнесенной пассивной локации. Основным информационным признаком для определения направления на объект является функция взаимной корреляции сигналов в двух каналах обработки сигналов. По величине задержки сигнала принимается решение о величине азимута на объект. Изменение величины задержки сигнала эквивалентно управлению диаграммой направленности сейсмической антенной системы, что позволяет раздельно классифицировать обнаруженные объекты. Для адаптации к изменяемой под воздействием метеофакторов скорости распространения сейсмической волны использует тестовое воздействие. По времени задержки прихода сигнала тестового воздействия на второй сейсмоприемник определяется текущее значение скорости распространения сейсмической волны и производится подстройка линий задержки. 2 ил.

Description

Изобретение относится к техническим средствам охраны и может быть использовано для определения азимута на обнаруженный объект и его классификации при охране протяженных участков местности, территорий и подступов к объектам.
Известны способы разнесенной акустической пассивной локации для определения азимута на обнаруживаемые объекты, реализованные в корреляторе [1], где основным информационным признаком для определения направления на объект является функция взаимной корреляции двух сигналов, а также устройства для классификации обнаруживаемых объектов, которые реализованы в устройстве распознавания сейсмических сигналов [2] и сейсмическом устройстве обнаружения и классификации объектов [3].
Наиболее близким к предлагаемому является сейсмический корреляционный пеленгатор объектов (Фиг.1) [4]. В каждом из его каналов реализуется взаимокорреляционная обработка, рассчитанная на определенное значение задержки сигнала, после чего классификатором 10 принимается решение о принадлежности выделенного полезного сигнала к соответствующему классу объектов.
Структурная схема сейсмического корреляционного пеленгатора объектов включает линию задержки канала первого сигнала y1(t), линию задержки с отводами канала второго сигнала y2(t), корреляторы X1, Х2,...Хn, решающее устройство, селектор максимального сигнала и классификатор. По двум каналам поступают сигналы y1(t) и у2(1), сформированные одинаковыми, разнесенными в пространстве, чувствительными элементами. Характер сигналов определяется классом обнаруженного объекта. Первый сигнал условно принят опорным и поступает на первые входы всех корреляторов. Второй сигнал с различным временем задержки поступает на вторые входы всех корреляторов. На выходах корреляторов формируется взаимная корреляционная функция двух сигналов. Максимум значения взаимной корреляционной функции формируется на выходе того коррелятора, на вход которого поступает сигнал, задержанный на время запаздывания вступления фронта волны в один сейсмоприемник относительно другого сейсмоприемника, т.е. выполняется условие компенсации разности хода волны. Время задержки сигнала находится в зависимости от направления на объект и, следовательно, позволяет оценить азимут на объект. При выделении полезного сигнала одновременно на нескольких каналах селектор максимального сигнала 9 последовательно подключает выходы корреляторов к классификатору 8, позволяя классифицировать обнаруженные объекты.
Недостатком такого устройства является снижение точности пеленгования объектов при изменении скорости распространения сейсмической волны в грунте под воздействием метеофакторов (влажность, температура, атмосферное давление).
Предлагаемое устройство обеспечивает повышение информативности сейсмических средств обнаружения, а также пространственную селекцию сигналов на фоне помех. Для этого в сейсмический корреляционный пеленгатор внесены изменения, касающиеся схемы обработки сигналов: тестирующий модуль, коммутатор, блок управления и вычислитель (Фиг.2).
Скорость распространения сейсмоволн в зависимости от типа грунта составляет 400...1000 м/с, однако при изменении влажности грунта, температуры или атмосферного давления, она может увеличиваться или уменьшаться в 2-5 раз [6].
Сейсмические волны принимаются двумя разнесенными в пространстве на некоторое расстояние L сейсмоприемниками с усилителями, где L - сейсмическая база приема сейсмоколебаний. Сейсмоприемники и усилители - идентичны.
Расстояния, пройденные сейсмоволнами от источников сейсмоколебаний до сейсмоприемников, не одинаковы, а, следовательно, различаются фазой принимаемого сигнала. Запаздывание одного из сигналов зависит от положения источника сейсмоволн относительно сейсмоприемников, расстояния L (сейсмической базы) и скорости распространения сейсмической волны U.
Так как сигнал в обоих каналах одинаков, а микросейсмы и некоторые виды помех (шум дождя, шелест травы,...) в каналах независимы, в каждом канале будут присутствовать колебания вида y1(t) и у2(t):
Figure 00000002
где y1(t) и y2(t) - входные колебания в первом и во втором канале, представляющие собой аддитивную смесь сигнала S(t) и шума n1(t) и n2(t) в каждом канале.
В корреляторах сигналы перемножаются, причем сигналы помех взаимно подавляются.
Реализация функции взаимной корреляции сигналов от одного источника в двух независимых каналах принимает максимальные значения в случае компенсации времени запаздывания сигнала в одном из каналов за счет включения линии задержки. Количество корреляторов, равное n, определено удобством применения n линий задержки с фиксированным временем задержки. Количество корреляторов определяется требуемой точностью определения азимута на объект.
В общем случае, необходимо обеспечить суммарную задержку сигнала в диапазоне от -Δt до Δt с помощью n линий задержки. Временной интервал Δt определяется:
Figure 00000003
где L - сейсмическая база;
U - скорость распространения сейсмических волн.
Так как скорость распространения сейсмической волны зависит не только от типа грунта, но и от его влажности, температуры, то необходимо подстраивать линии задержки для обеспечения выполнения условия (3). При наличии тестирующего модуля точно сориентированного на местности относительно сейсмоприемников (оптимально на оси их расположения) можно рассчитать реальную скорость распространения сейсмической волны по (4) и перестроить, в соответствии с ней, линии задержки:
Figure 00000004
где tmecm - время задержки прохождения сигнала между сейсмоприемниками.
Наличие одновременно на выходах нескольких корреляторов локальных максимумов взаимной корреляционной функции соответствует ситуации, когда на рубеже присутствует несколько объектов. По данному признаку оценивается количество объектов в контролируемой зоне.
Диаграмма направленности корреляционного пеленгатора с двумя сейсмоприемниками представляет собой “восьмерку” [5]. Ширина диаграммы направленности зависит от значения L (сейсмической базы), рабочей длины волны коррелятора, средней частоты спектра сейсмосигнала и ширины спектра сейсмосигнала. Данные параметры выбираются исходя из требований, предъявляемых к пеленгатору.
Взаимная корреляционная функция сигнала от объекта обнаружения, принятого двумя идентичными каналами, и сформированная коррелятором (Фиг.2), представляет собой ничто иное, как автокорреляционную функцию, но с различным временем задержки сигнала.
На выходах всех перемножителей сигналов корреляторов будут присутствовать сигналы, полученные в результате перемножения входных сигналов. Сигнал, возведенный во вторую степень, будет наблюдаться на выходе того перемножителя, на второй вход которого поступает сигнал, задержанный на время запаздывания прихода сейсмоволны. Следовательно, сигнал на выходе перемножителя будет содержать полную информацию о классе пеленгуемого объекта, что позволяет производить дальнейшую классификацию по какому-либо признаку (полоса частот, характер поведения функции сигнала и т.д.).
Работа устройства реализуется следующим образом (Фиг.2). В исходном состоянии производится прием сейсмических сигналов двумя разнесенными в пространстве сейсмоприениками. Сейсмосигналы через коммутатор 2 поступают на два канала обработки. Первый канал, включающий каскады предварительной обработки и одну линию задержки 5, условно принят опорным. Второй канал включает набор линий задержки 6 и столько же корреляторов, состоящих из перемножителя 8 и интегратора 9 каждый. Сигналы на выходах всех корреляторов сравниваются решающим устройством 12. Если сигналы, формируемые на выходах всех корреляторов одинаковы или незначительно отличаются, то решение об азимуте на объект не принимается, а селектор максимального сигнала 13 и классификатор 14 в работе не участвуют. Это соответствует ситуации, когда в зоне обнаружения отсутствует объект или присутствует рассредоточенная в пространстве помеха.
В случае появления объекта в зоне обнаружения на выходах корреляторов сигналы будут не одинаковы. Решающее устройство 12 по критерию максимума взаимной корреляционной функции на выходах корреляторов принимается решение об азимуте на обнаруженный объект. Решающее устройство 12 определяет коррелятор с максимальным выходным сигналом и формирует команду для селектора максимального сигнала 13 о подключении выхода перемножителя 8 этого коррелятора к классификатору 14. Классификатор 14 принимает решение о предполагаемом классе обнаруженного объекта. Переключение выходов корреляторов селектором максимального сигнала 13 означает управление диаграммой направленности пеленгатора. В случае наличия нескольких объектов на охраняемом рубеже наблюдаются максимумы на выходах нескольких корреляторов. Поочередная коммутация селектором максимального сигнала 13 выходов корреляторов к классификатору 12 позволяет последовательно классифицировать обнаруженные объекты. Возможен подсчет числа объектов на охраняемом рубеже в том случае, если объекты находятся друг от друга на таком расстоянии, которое позволяет их фиксировать раздельно, т.е. в случае узкой диаграммы направленности при которой система сейсмодатчиков обладает разрешением по азимуту.
При установке средства, а также при изменении влажности, давления, грунта или в соответствии с программой, блок управления 3 формирует команду тестирования, поступающую на тестирующий модуль 1 и коммутатор 2. Коммутатор 2 по команде тестирования блока управления 3 переключает входные каналы от сейсмоприемников на вычислитель 4, а тестирующий модуль возбуждает сейсмическую волну, принимаемую сейсмоприениками. Вычислитель подсчитывает время задержки прохождения сигнала между сейсмоприениками и перестраивает линии задержки 5 и 6 в соответствии с изменившимся временем задержки (скоростью распространения сейсмической волны). После перестройки линий задержки коммутатор переключает на них входные каналы и устройство снова работает в обычном режиме.
Предлагаемый адаптивный сейсмический корреляционный пеленгатор объектов позволяет повысить точность определения азимута на объекты при изменении под воздействием метеофакторов физико-механических свойств грунта.
Источники информации
1. Радиоэлектронные системы: основы построения и теория. Справочник/ Ширман Я.Д. Лосев Ю.И., Минервин Н.Н., и др./ Под ред. Я.Д.Ширмана - М.: ЗАО "МАКВИС", 1998. – 828 с: ил., библ. 539 назв.
2. SU 1832954, 7 G 01 V 1/28, Шарамонов Е.Е, Соколов И.В., Матвеев В.С., Лисицин С.В. Устройство распознавания сейсмических сигналов.
3. RU 2040807, 6 G 08 B 13/00, Хорев Петр Федорович, Мащенко Владимир Алексеевич, Сироткин Константин Николаевич, Щитов Владимир Петрович, Лебедев Денис Михайлович. Сейсмическое устройство обнаружения и классификации объектов.
4. RU 2204849, 6 G 08 13/00, Крюков И.Н., Иванов В.А., Дюгованец А.П. Сейсмический корреляционный пеленгатор объектов.
5. Биншток В.Б. Измерение угловых координат и пассивная радиолокация. - М.:ВЗЭИС, 1967. – 104 с.
6. Гурвич И.И. Боганник Г.Н. Сейсмическая разведка: Учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. - М.: Недра, 1980. – 551 с.

Claims (1)

  1. Адаптивный сейсмический корреляционный пеленгатор объектов, в котором производится прием сейсмических сигналов двумя разнесенными в пространстве сейсмоприемниками, при этом сейсмосигналы поступают на два канала обработки - первый канал обработки сейсмических сигналов, включающий линию задержки, второй канал обработки сейсмических сигналов, включающий набор линий задержки с различным временем задержки и корреляторы по количеству линий задержки, на первый вход каждого коррелятора поступает сигнал с выхода линии задержки первого канала обработки сейсмического сигнала, на второй вход каждого коррелятора поступает сигнал с выхода линии задержки с определенным временем задержки, выходы корреляторов соединены с входами решающего устройства, селектор максимального сигнала и классификатор, входы селектора максимального сигнала соединены с выходами перемножителей корреляторов, выход селектора максимального сигнала соединен со входом классификатора, выход решающего устройства соединен с управляющим входом селектора максимального сигнала, отличающийся тем, что дополнительно введены тестирующий модуль, блок управления, коммутатор и вычислитель, входы коммутатора соединены с сейсмоприемниками, первая группа выходов коммутатора соединена с линиями задержки первого и второго каналов обработки сейсмических сигналов, вторая группа выходов коммутатора соединена с входами вычислителя, управляющий вход коммутатора соединен с первым выходом блока управления, второй выход блока управления соединен с входом тестирующего модуля, третий выход блока управления соединен с управляющим входом вычислителя, выход которого соединен с корректирующими входами линий задержек первого и второго каналов обработки сейсмических сигналов.
RU2003118049/28A 2003-06-19 2003-06-19 Адаптивный сейсмический корреляционный пеленгатор объектов RU2248015C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003118049/28A RU2248015C1 (ru) 2003-06-19 2003-06-19 Адаптивный сейсмический корреляционный пеленгатор объектов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003118049/28A RU2248015C1 (ru) 2003-06-19 2003-06-19 Адаптивный сейсмический корреляционный пеленгатор объектов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003118049A RU2003118049A (ru) 2004-12-10
RU2248015C1 true RU2248015C1 (ru) 2005-03-10

Family

ID=35364696

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003118049/28A RU2248015C1 (ru) 2003-06-19 2003-06-19 Адаптивный сейсмический корреляционный пеленгатор объектов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2248015C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2349927C1 (ru) * 2007-08-23 2009-03-20 Андрей Владимирович Симонов Компонентный индикатор ближнего поля
RU2410751C1 (ru) * 2009-05-25 2011-01-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный университет" (ПГУ) Устройство для адаптивной сейсмической пеленгации объектов
RU2536087C1 (ru) * 2013-07-11 2014-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "Пензенский государственный университет") Сейсмический локатор наземных объектов
RU2650703C1 (ru) * 2017-01-09 2018-04-17 Федеральное государственное унитарное предприятие федеральный научно-производственный центр "Производственное объединение "Старт" им. М.В. Проценко" (ФГУП ФНПЦ ПО "Старт" им. М.В. Проценко") Сейсмическое средство обнаружения с возможностью пеленгации наземных объектов

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3696369A (en) * 1970-12-02 1972-10-03 Sylvania Electric Prod Signal processor
US3879720A (en) * 1973-10-18 1975-04-22 Rca Corp Energy peak/time averaging seismic intrusion detector
RU2048678C1 (ru) * 1993-12-29 1995-11-20 Научно-исследовательский институт специального машиностроения МГТУ им.Н.Э.Баумана Пеленгатор источников акустических излучений

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3696369A (en) * 1970-12-02 1972-10-03 Sylvania Electric Prod Signal processor
US3879720A (en) * 1973-10-18 1975-04-22 Rca Corp Energy peak/time averaging seismic intrusion detector
RU2048678C1 (ru) * 1993-12-29 1995-11-20 Научно-исследовательский институт специального машиностроения МГТУ им.Н.Э.Баумана Пеленгатор источников акустических излучений

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2349927C1 (ru) * 2007-08-23 2009-03-20 Андрей Владимирович Симонов Компонентный индикатор ближнего поля
RU2410751C1 (ru) * 2009-05-25 2011-01-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный университет" (ПГУ) Устройство для адаптивной сейсмической пеленгации объектов
RU2536087C1 (ru) * 2013-07-11 2014-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "Пензенский государственный университет") Сейсмический локатор наземных объектов
RU2650703C1 (ru) * 2017-01-09 2018-04-17 Федеральное государственное унитарное предприятие федеральный научно-производственный центр "Производственное объединение "Старт" им. М.В. Проценко" (ФГУП ФНПЦ ПО "Старт" им. М.В. Проценко") Сейсмическое средство обнаружения с возможностью пеленгации наземных объектов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2440588C1 (ru) Способ пассивного радиомониторинга воздушных объектов
Guldogan et al. Multi-target tracking with PHD filter using Doppler-only measurements
RU2444754C1 (ru) Способ обнаружения и пространственной локализации воздушных объектов
Sun et al. Inverted ultra-short baseline signal design for multi-AUV navigation
RU2204849C2 (ru) Сейсмический корреляционный пеленгатор объектов
RU2248015C1 (ru) Адаптивный сейсмический корреляционный пеленгатор объектов
Asgari et al. Moving source localization using seismic signal processing
RU2442190C1 (ru) Сейсмический пеленгатор объектов
Azimi-Sadjadi et al. Acoustic localization of vehicular sources using distributed sensors
KR101938898B1 (ko) 레이더 배열 안테나 빔 감지 장치 및 방법
RU2524399C1 (ru) Способ обнаружения малоразмерных подвижных объектов
Bradaric et al. Signal processing and waveform selection strategies in multistatic radar systems
KR20010082366A (ko) 매설 물체의 원격 탐지를 위한 수동방법 및 시스템
RU2330304C1 (ru) Фазовый пеленгатор
RU2536087C1 (ru) Сейсмический локатор наземных объектов
CN109541557A (zh) 一种雷达天线保护通道生成方法
RU2273867C1 (ru) Сейсмическое устройство определения координат объектов
RU2410751C1 (ru) Устройство для адаптивной сейсмической пеленгации объектов
JP7306030B2 (ja) 目標運動推定装置及び目標運動推定方法
Zhu et al. Robust moving targets detection and velocity estimation using multi-channel and multi-look SAR images
JP2019066288A (ja) レーダー装置
RU2305295C1 (ru) Фазовый способ пеленгации
RU2420755C2 (ru) Способ обнаружения и локализации воздушных объектов
Wang et al. Anti-deceptive jamming of jammer on the coast for multistatic sar
Wang et al. A new approach for target location of through the wall radar imaging in the presence of wall ambiguities

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130620