[go: up one dir, main page]

RU2681271C1 - Устройство для поиска мин и минных полей на основе радиолокационного параметрического метода - Google Patents

Устройство для поиска мин и минных полей на основе радиолокационного параметрического метода Download PDF

Info

Publication number
RU2681271C1
RU2681271C1 RU2018118275A RU2018118275A RU2681271C1 RU 2681271 C1 RU2681271 C1 RU 2681271C1 RU 2018118275 A RU2018118275 A RU 2018118275A RU 2018118275 A RU2018118275 A RU 2018118275A RU 2681271 C1 RU2681271 C1 RU 2681271C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
search
vehicle
radar
mines
searching
Prior art date
Application number
RU2018118275A
Other languages
English (en)
Inventor
Роман Георгиевич Шайдуров
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет"
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет"
Priority to RU2018118275A priority Critical patent/RU2681271C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2681271C1 publication Critical patent/RU2681271C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/001Acoustic presence detection
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/22Transmitting seismic signals to recording or processing apparatus
    • G01V1/223Radioseismic systems
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V11/00Prospecting or detecting by methods combining techniques covered by two or more of main groups G01V1/00 - G01V9/00
    • G01V11/007Prospecting or detecting by methods combining techniques covered by two or more of main groups G01V1/00 - G01V9/00 using the seismo-electric effect

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к поисковой технике и может применяться для дистанционного обнаружения мин и минных полей в движении, для гуманитарного и военного применений. Предложено устройство для поиска мин и минных полей, используемое при реализации способов поиска скрытых объектов в земле, основанных на возбуждении сейсмоакустических и зондирующих радиолокационных сигналов. Устройство включает генератор сейсмоакустического сигнала (2), установленный на опорную плиту, и радиолокатор, содержащий передатчик и приемник, связанные с системой управления. Новым является то, что устройство содержит базовое транспортное средство (1), в котором расположены компьютеризированные пульты управления (4), оснащенные управляющими пультами и дисплеями наблюдения. На крыше транспортного средства установлена передающая антенна (10). За пределы транспортного средства вынесены дистанционно управляемые малогабаритные самодвижущиеся носители поисковых элементов (5), соединенные с компьютеризированными пультами управления кабельными (7) либо радиоканальными (6) линиями передачи оперативных данных по разведке подстилающей поверхности. При этом самодвижущиеся носители поисковых элементов (5) представляют собой группу приемников, каждый из которых снабжен антенной системой в виде поперечной рамы с установленными на ней радиолокационными датчиками считывания механических вибраций почвы (8) и радиоволновыми датчиками определения проводимости и диэлектрической проницаемости грунта (9). Кроме того, генератор сейсмоакустического сигнала (2) совместно с опорной плитой смонтирован в буксируемых санях. Технический результат - повышение безопасности движения транспорта-носителя, снижение вероятности пропуска объекта поиска и обеспечение возможности обнаружения и классификации целей на дистанции до 30 м. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к поисковой технике и может применяться для дистанционного обнаружения мин и минных полей в движении, для гуманитарного и военного применений.
Известен способ и устройство нелинейной радиолокации для дистанционного обнаружения и измерения координат управляемых взрывных устройств. Устройство состоит из обзорного нелинейного локатора, который на большой дальности обнаруживает и измеряет координаты управляемых взрывных устройств (УВУ). Дальность обнаружения обеспечивается за счет резонансного возбуждения объектов поиска и использования параметрических эффектов, которые возникают в нелинейных элементах УВУ при облучении их мощным электромагнитным полем, а измерение их местоположения обеспечивается применением сложных многодиапазонных широкополосных зондирующих сигналов с большой базой для улучшения разрешающей способности по дальности, и реализацией моноимпульсных методов измерения угловых направлений с помощью дискретного набора многодиапазонных приемных антенн (патент РФ №2474839 С1, дата приоритета 07.07.2011, дата публикации 10.02.2013, авторы Ирхин В.И. и Матюгин С Н., RU).
Недостатком известного технического решения является ограниченная область использования из-за отсутствия возможности обнаружения взрывных устройств с механическими взрывателями без полупроводниковых элементов.
Известен метод и аппаратура для детектирования мин и других искусственных объектов на основе измерения разности между излучаемой и принимаемой акустической волной с помощью микрофона, либо радиоволнового приемопередатчика (патент US 6,415,666 В1, дата публикации 09.07.2002).
Также известен метод поиска скрытых в почве объектов с помощью генерации акустических волн и регистрации амплитуды сейсмических колебаний с помощью лазерного виброметра над объектом поиска (патент US 6,081,481, дата публикации 27.06.2000).
Общими недостатками при реализации обоих известных методов являются: большие габариты аппаратуры, применение в качестве регистрирующего устройства лазерных виброметров, подверженных влиянию погодных условий и подстилающей поверхности, а также ограниченная возможность соблюдения мер безопасности по расстоянию от поискового комплекса до объекта поиска.
Известно устройство поиска минных полей, включающее многочастотный источник СВЧ-излучения, детектор для приема сигналов, состоящий из частотно-временного анализатора вейвлет-функций отраженного сигнала, нейрокомпьютер (патент US 7,173,560 В2, дата публикацииОб.02.2007).
Несмотря на высокую получаемую вероятность обнаружения целей, устройство имеет геометрически объемную антенную систему, что не позволяет размещать ее на транспорте-носителе небольших габаритов, в частности на роботизированном малогабаритном аппарате.
В статье Роберта Хоупта и Кенета Рольта (Robert W. Haupt and Kenneth D. Rolt, «Standoff Acoustic Laser Technique to Locate Buried Land Mines» // Lincoln laboratory journal. - 2005. - N.1. - Vol. 15. - P. 3-23), описан способ дистанционного поиска мин на основе локального возбуждения участка почвы ультразвуковой антенной решеткой и измерения вибрации почвы над объектом поиска и вне его лазерным дальномером. Отличие данного метода от известных по патентам US 6,081,481 и US 7,173,560 В2 состоит в использовании ультразвуковой антенной решетки для возбуждения сейсмических волн, вместо локального возбуждения участка почвы мощными звуковыми динамиками. Теоретически это позволяет увеличить расстояние от поисковой машины до объекта поиска, что является одним из требований к безопасности при проведении работ по разминированию. Однако использование ультразвуковой антенной решетки для возбуждения сейсмических волн видится малоприменимым с практической точки зрения, поскольку КПД преобразования ультразвуковой волны в сейсмическую на расстоянии крайне мал.
Наиболее близким к заявленному техническому решению является устройство для реализации способа поиска объектов искусственного происхождения в земле, основанного на возбуждении объекта поиска на частоте его механического резонанса сейсмоакустическим сигналом и одновременном облучении радиолокационным сигналом с регистрацией отраженного эхо-сигнала цели. Устройство для поиска объектов искусственного происхождения в земле содержит радар с передатчиком и приемником, коммутируемую приемопередающую антенну, последовательно соединенные запоминающее устройство, микроконтроллер и ЭВМ, а также генератор СВЧ, блок измерения расстояния от поисковой установки до объекта поиска, генератор опорного акустического сигнала, источник сейсмоакустического сигнала, воздействующий на опорную плиту (патент RU 2390801, дата приоритета 16.12.2008, дата публикации 27.05.2010, автор Шайдуров Г.Я., RU, прототип).
Недостатком прототипа является повышенная вероятность пропуска объекта поиска из-за достаточно широкого пятна диаграммы направленности радиолокатора на поверхности земли по сравнению с размером искомого объекта, и, следовательно, возможность подрыва поисковой установки в процессе движения.
Технической проблемой, решаемой заявляемым изобретением, является повышение безопасности движения транспорта-носителя, снижение вероятности пропуска объекта поиска и обеспечение возможности обнаружения и классификации целей на дистанции до 30 м.
Для решения технической проблемы предложено устройство для поиска мин и минных полей, используемое при реализации способов поиска скрытых объектов в земле, основанных на возбуждении сейсмоакустических и зондирующих радиолокационных сигналов, включающее генератор сейсмоакустического сигнала, установленный на опорную плиту, и радиолокатор, содержащий передатчик и приемник, связанные с системой управления. Новым, согласно изобретению, является то, что устройство содержит базовое транспортное средство, в котором расположены компьютеризированные пульты управления, оснащенные управляющими пультами и дисплеями наблюдения. На крыше транспортного средства установлена передающая антенна. За пределы транспортного средства вынесены дистанционно управляемые малогабаритные самодвижущиеся носители поисковых элементов, соединенные с компьютеризированными пультами управления кабельными либо радиоканальными линиями передачи оперативных данных по разведке подстилающей поверхности. При этом самодвижущиеся носители поисковых элементов представляют собой группу приемников, каждый из которых снабжен антенной системой в виде поперечной рамы с установленными на ней радиолокационными датчиками считывания механических вибраций почвы и радиоволновыми датчиками определения проводимости и диэлектрической проницаемости грунта. Кроме того, генератор сейсмоакустического сигнала совместно с опорной плитой смонтирован в буксируемых санях.
Согласно изобретению, каждый самодвижущийся носитель поисковых элементов соединен каналом передачи информации со своим индивидуальным оператором, отслеживающим с помощью компьютеризированного дисплея результаты работы носителя поисковых элементов и управляющим средством уничтожения обнаруженной мины.
На чертеже схематично представлено заявляемое устройство для поиска мин и минных полей, общий вид.
Заявляемое устройство содержит базовое транспортное средство 1, генератор сейсмоакустического сигнала 2, смонтированный совместно с опорной плитой в буксируемых санях (условно не показано). Для находящихся внутри базового транспортного средства операторов 3 оборудованы компьютеризированные пульты 4. При этом аппаратура управления сопряжена с самодвижущимися носителями поисковых элементов 5, находящимися за пределами базового транспортного средства и дистанционно управляемыми либо по радиоканалу 6, либо с помощью кабельной линии управления 7. Самодвижущиеся носители поисковых элементов 5 образуют группу приемников, каждый из которых снабжен антенной системой в виде поперечной рамы с установленным на ней комплексом из радиолокационных датчиков считывания механических вибраций почвы 8 и радиоволновых датчиков определения проводимости и диэлектрической проницаемости грунта 9. На крыше базового транспортного средства расположена передающая антенна 10. На чертеже также схематично показано распространение сейсмической волны 11 в сторону заглубленного объекта поиска 12.
Комплексное применение радиоволновых датчиков 9 совместно с радиолокационными 8 повышает вероятность правильного обнаружения объектов поиска и снижает уровень ложных тревог.
Устройство работает следующим образом. Перед началом работы с помощью гидравлических приводов устанавливается сейсмоакустический генератор 2 на поверхность Земли. Операторы 3 с помощью дистанционного управления, осуществляемого с компьютеризированных пультов управления 4, посредством радиоканала 6 либо проводной линии передачи данных и управления 7 размещают самодвижущиеся носители поисковых элементов 5 на площади поиска. При прохождении самодвижущихся носителей поисковых элементов 5 по площади поиска приемник 8 фиксирует возбужденные сейсмоакустическим генератором 2 вибрации почвы и выделяет резонансные частоты объекта поиска 12. Для повышения надежности работы устройства в определении объекта и снижения вероятности ложных тревог в дополнение к радиолокационному виброметру используются датчики комплексной проницаемости 9, применяемые в традиционных радиоволновых миноискателях. При получении положительной информации о наличии объекта поиска одновременно с двух поисковых датчиков, т.е. приемников 8 и радиоволновых датчиков 9, оператор дает команду (либо это делается автоматически) на маркирование положения объекта.
Заявленное устройство наиболее целесообразно использовать на открытых для прохождения самодвижущихся носителей поисковых элементов 5 площадях типа сельскохозяйственных угодий, дорог, широких улиц с маркировкой опасных точек и дистанционным уничтожением с базового транспортного средства.
Технический результат, достигаемый заявляемым изобретением, заключается в повышении безопасности движения транспорта-носителя, в снижении вероятности пропуска объекта поиска и в обеспечении возможности обнаружения и классификации целей на дистанции до 30 м.

Claims (2)

1. Устройство для поиска мин и минных полей, используемое при реализации способов поиска скрытых объектов в земле, основанных на возбуждении сейсмоакустических и зондирующих радиолокационных сигналов, включающее генератор сейсмоакустического сигнала, установленный на опорную плиту, и радиолокатор, содержащий передатчик и приемник, связанные с системой управления, отличающееся тем, что оно содержит базовое транспортное средство, в котором расположены компьютеризированные пульты управления, оснащенные управляющими пультами и дисплеями наблюдения, на крыше транспортного средства установлена передающая антенна, за пределы транспортного средства вынесены дистанционно управляемые малогабаритные самодвижущиеся носители поисковых элементов, соединенные с компьютеризированными пультами управления кабельными либо радиоканальными линиями передачи оперативных данных по разведке подстилающей поверхности, при этом самодвижущиеся носители поисковых элементов представляют собой группу приемников, каждый из которых снабжен антенной системой в виде поперечной рамы с установленными на ней радиолокационными датчиками считывания механических вибраций почвы и радиоволновыми датчиками определения проводимости и диэлектрической проницаемости грунта, а генератор сейсмоакустического сигнала совместно с опорной плитой смонтирован в буксируемых санях.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что каждый самодвижущийся носитель поисковых элементов соединен каналом передачи информации со своим индивидуальным оператором, отслеживающим с помощью компьютеризированного дисплея результаты работы носителя поисковых элементов и управляющим средством уничтожения обнаруженной мины.
RU2018118275A 2018-05-17 2018-05-17 Устройство для поиска мин и минных полей на основе радиолокационного параметрического метода RU2681271C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018118275A RU2681271C1 (ru) 2018-05-17 2018-05-17 Устройство для поиска мин и минных полей на основе радиолокационного параметрического метода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018118275A RU2681271C1 (ru) 2018-05-17 2018-05-17 Устройство для поиска мин и минных полей на основе радиолокационного параметрического метода

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2681271C1 true RU2681271C1 (ru) 2019-03-05

Family

ID=65632914

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018118275A RU2681271C1 (ru) 2018-05-17 2018-05-17 Устройство для поиска мин и минных полей на основе радиолокационного параметрического метода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2681271C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20200116555A1 (en) * 2018-10-12 2020-04-16 The Trustees Of Boston University Heterogeneous subsurface imaging systems and methods
RU2739023C1 (ru) * 2019-12-03 2020-12-21 Роман Георгиевич Шайдуров Устройство для поиска подповерхностных объектов
RU2767158C1 (ru) * 2021-01-11 2022-03-16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Роботизированное устройство для поиска подповерхностных объектов на основе параметрического метода
US11940580B2 (en) 2018-10-12 2024-03-26 Massachusetts Institute Of Technology Heterogeneous subsurface imaging systems and methods

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6081481A (en) * 1987-04-17 2000-06-27 Institute For Technology Development Method for detecting buried objects by measuring seismic vibrations induced by acoustical coupling with a remote source of sound
WO2003093870A2 (en) * 2002-04-29 2003-11-13 Uxb International, Inc. Geophysical survey system
JP2004264268A (ja) * 2003-02-28 2004-09-24 Hitachi Hybrid Network Co Ltd 地雷検知方法及び地雷検知システム
US7173560B2 (en) * 2003-08-28 2007-02-06 University Of Florida Research Foundation, Inc. Land mine detector
RU2390801C1 (ru) * 2008-12-16 2010-05-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Сибирский федеральный университет (СФУ) Способ поиска объектов искусственного происхождения в земле и устройство для его осуществления
GB2536576A (en) * 2015-03-20 2016-09-21 Reece Innovation Centre Ltd Buried object detection system
RU167705U1 (ru) * 2016-04-28 2017-01-10 Михаил Александрович Анцелевич Устройство обнаружения противотанковых мин с широкой зоной поражения

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6081481A (en) * 1987-04-17 2000-06-27 Institute For Technology Development Method for detecting buried objects by measuring seismic vibrations induced by acoustical coupling with a remote source of sound
WO2003093870A2 (en) * 2002-04-29 2003-11-13 Uxb International, Inc. Geophysical survey system
JP2004264268A (ja) * 2003-02-28 2004-09-24 Hitachi Hybrid Network Co Ltd 地雷検知方法及び地雷検知システム
US7173560B2 (en) * 2003-08-28 2007-02-06 University Of Florida Research Foundation, Inc. Land mine detector
RU2390801C1 (ru) * 2008-12-16 2010-05-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Сибирский федеральный университет (СФУ) Способ поиска объектов искусственного происхождения в земле и устройство для его осуществления
GB2536576A (en) * 2015-03-20 2016-09-21 Reece Innovation Centre Ltd Buried object detection system
RU167705U1 (ru) * 2016-04-28 2017-01-10 Михаил Александрович Анцелевич Устройство обнаружения противотанковых мин с широкой зоной поражения

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20200116555A1 (en) * 2018-10-12 2020-04-16 The Trustees Of Boston University Heterogeneous subsurface imaging systems and methods
US11841265B2 (en) * 2018-10-12 2023-12-12 The Trustees Of Boston University Heterogeneous subsurface imaging systems and methods
US11940580B2 (en) 2018-10-12 2024-03-26 Massachusetts Institute Of Technology Heterogeneous subsurface imaging systems and methods
RU2739023C1 (ru) * 2019-12-03 2020-12-21 Роман Георгиевич Шайдуров Устройство для поиска подповерхностных объектов
RU2767158C1 (ru) * 2021-01-11 2022-03-16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Роботизированное устройство для поиска подповерхностных объектов на основе параметрического метода

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2681271C1 (ru) Устройство для поиска мин и минных полей на основе радиолокационного параметрического метода
US6536553B1 (en) Method and apparatus using acoustic sensor for sub-surface object detection and visualization
CN109073348B (zh) 用于对埋藏物体进行探测、定位和图像获取的机载系统和方法、表征底土成分的方法
US7532541B2 (en) Object detection using acoustic imaging
US5598152A (en) Mine sweeping system for magnetic and non-magnetic mines
US7893862B2 (en) Method and apparatus for using collimated and linearly polarized millimeter wave beams at Brewster's angle of incidence in ground penetrating radar to detect objects located in the ground
Bruschini et al. A survey of current sensor technology research for the detection of landmines
US20140104979A1 (en) Ground-Penetrating Tunnel-Detecting Active Sonar
Bruschini et al. A survey of research on sensor technology for landmine detection
RU2536836C1 (ru) Система параметрического приема гидрофизических и геофизических волн в морской среде
RU2424538C1 (ru) Способ поиска месторождения полезных ископаемых с использованием подводного геофизического судна
Garcia-Fernandez et al. UAV-mounted GPR for NDT applications
RU139761U1 (ru) Устройство нелинейной радиолокации
EP0995129A4 (en) METHOD AND ARRANGEMENT FOR ACOUSTIC DETECTION OF MINES AND OTHER BURNED ARTIFICIAL OBJECTS
RU2572085C1 (ru) Способ поиска, обнаружения и слежения за местоположением подвижных подводных объектов технической природы в акваториях морей и океанов
Lombardi et al. Bistatic radar signature of buried landmines
KR101551824B1 (ko) 매설물 탐지 레이더 및 탐지 방법
Abeynayake et al. Ground penetrating radar applications in buried improvised explosive device detection
RU2390801C1 (ru) Способ поиска объектов искусственного происхождения в земле и устройство для его осуществления
RU2739023C1 (ru) Устройство для поиска подповерхностных объектов
Rajesh et al. Realisation of ultrasonic Doppler vibrometer array for landmine detection
GB2536576A (en) Buried object detection system
RU2767158C1 (ru) Роботизированное устройство для поиска подповерхностных объектов на основе параметрического метода
Monte Radio frequency tomography for underground void detection
Counts et al. Investigation of the detection of shallow tunnels using electromagnetic and seismic waves