отраженные сигналы, которые сравнивают с излучаемыми сигналами, и по разностному сигналу вьщеляют поляризайионно-анизотропные аномалии, формируют два зондирующих сигнала, используя две верхние боковьае частоты от смешения сигнала опорной частоты и каждого из двух различных сигналов несущих частот, излучают их с помощью двух антенн, имеющих I взаимно ортогональные характеристики поляризации, после чего принимают отраженные сигналы двумя СО7 гласованными по поляризации с сигналами антеннами со взаимно ортогональными поляризационными характеристиками и вьщеляют нижние боковые частоты от смешения отраженных сигналов и сигналов несущих частот соответствующих одноименных каналов. На чертеже показан пример аппаратурной реализации способа, содержащий формирователь 1 зондирующих сиг налов и передатчик, передающие антенны 2 со взаимно ортогональными поляризацио 1ными характеристиками, приемные антенны 3 также со взаимно ортогональными поляризационными характеристиками и приемник, формирователь 4 сигналов, соответствующи основным элементам поляризационных матриц рассеяния геоструктур, формирователь 5 разностного сигнала, с использованием в качестве опорного сигнала сигнал опорной частоты. Последовательность операций способа производится ниже. Формируются два зондирующих сигнала, выделяя верхние боковые часто ты от смешивания сигнала опорной частоты и каждого из двух различных сигналов несущих частот. Различие несущих частот двух зондирующих сиг налов необходимо для обеспечения по ляризационного сканирования суммарного зондирующего сигнала, образуамого в дальней зоне передающих антенн векторным суммированием двух упомянутых зрндирующих сигналов. Пр чем поляризации суммарного зондирую щего сигнала отображаются на мериди ны сферы Пуанкаре при выполнении ус ловия Cfo + f,) - (fо i) « fo. где f - несущая частота 1 канала;f. - несущая частота 2 канала;fg - опорная частота; f о о f частота зондирукицего сигнала 1 канала; fg + f,, - частота зондирующего сигнала 2 канала. Излучают зондирующие сигналы с помощью двух антенн со взаимно орто гональными характеристиками поляризации. Это необходимо для излучения зондирующей суммарной электромагнитной волны в ортогональном поляризационном базисе. Принимают отраженные от геоструктуры сигналы на две согласованные с сигналом по поляризации взаимно ортогональные антенны. Это необходимо для приема отраженных от геоструктуры- сигналов в ортогональном поляризационном базисе. Формируют сигналы, соответствующие основным элементам поляризационных матриц рассеяния целей,- выделяя нижние боковые частоты от смешивания принятых каналами приема отраженных сигналов с сигналами несущих частот одноименных каналов, так как выделяются составляющие с частотой сигнала опорной частоты, то сигналы, соответствующие перекрестным элементам поляризационных матриц рассеяния цепей (геоструктур) подавляются. Для сигналов, соответствующих основным элементам поляризационных матриц рассеяния геоструктур, справедливо . (f н- f) - f о (fo -ь f) - fo Для сигналов, соответствующих перекрестным элементам поляризационных матриц рассеяния неоструктур, справедливо (fo ) - , fa (fo + f,) - f-i / fo Формируют разностный сигнал, и по разностному сигналу обнаруживают поляризационно-анизотропные геоэлектрические аномалии поляризационным различием данных геоструктур от поляризационно-изотропных подстилающих поверхностей и поляризационно-изотропных горизонтально-слоистых геоструктур. Использование способа по сравнению с известными способами позволяет повысить точность (достоверность) обнаружения протяженных горизонтальнослоистых поляризационно-анизотропных геоэлектрических аномалий, например при поиске полезных ископаемых. Способ может , например, использован при поиске ледовых арктических аэродромов, свободных от трещин, что позволяет повысить безопасность полетов в условиях Арктики. Формула изобретения Способ { еоэлектроразведки, в котором над исследуемой поверхностью непрерывно излучают переменное электромагнитное поле в виде сигналов двух частот и измеряют отраженные сиг-налы, сравнивают их с излучаемыми сигналами и по разностному сигналу
вьЩеляют поляризационно-анизотропные аномалии, отличающийся тем, что, с целью .повынения точности обнаружения аномалий, формируют два зондирующих сигнала, используя две верхние боковые частоты от смешения сигнала опорной частоты и каждого из двух различных сигналов несущих частот, излучают их с помощью двух антенн, имеющих взаимно ортогональные характеристики поляризации, после чего принимают отраженные сигналы двумя согласованными по поляризации с отраженными сигналами
антеннами со взаимно ортогональными поляризационными характеристиками и выделяют нижние боковые частоты от смешения отраженных сигналов и сигналов несущих частот соответствующих одноименных каналов.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
1,Авторское свидетельство СССР №492836, кл, G 01 V 3/12, 1976.
2.Авторское свидетельство СССР W451032, кл. G 01 V. 3/12, 1975
(прототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ РАСПОЗНАВАНИЯ ЦЕЛЕЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2001 |
|
RU2192652C1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ МАТРИЦЫ РАССЕЯНИЯ ОБЪЕКТА | 2001 |
|
RU2204842C2 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МАТРИЦЫ РАССЕЯНИЯ (ВАРИАНТЫ) | 2006 |
|
RU2331896C1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ МАТРИЦЫ РАССЕЯНИЯ ОБЪЕКТА | 2001 |
|
RU2190239C1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО ПОРТРЕТА ЗЕМНОЙ ИЛИ МОРСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ В ДВУХЧАСТОТНОЙ ЦИФРОВОЙ РСА | 1999 |
|
RU2166774C2 |
СПОСОБ СЕЛЕКЦИИ НЕВЗАИМНЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2009 |
|
RU2413185C1 |
СПОСОБ ПОЛЯРИМЕТРИЧЕСКОЙ СЕЛЕКЦИИ ЛОЖНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ | 2020 |
|
RU2769970C1 |
Способ измерения поляризационной матрицы рассеяния объекта | 2016 |
|
RU2619769C1 |
СПОСОБ ПОЛЯРИМЕТРИЧЕСКОЙ СЕЛЕКЦИИ ЛОЖНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ | 2018 |
|
RU2709630C1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ МАТРИЦЫ РАССЕИВАНИЯ ОБЪЕКТА | 2001 |
|
RU2187129C1 |
Авторы
Даты
1982-09-15—Публикация
1981-02-16—Подача