автореферат диссертации по радиотехнике и связи, 05.12.04, диссертация на тему:Повышение эффективности систем радиомаркировки, использующих пассивные субгармонические нелинейные рассеиватели

кандидата технических наук
Корсаков, А.С.
город
Нижний Новгород
год
2012
специальность ВАК РФ
05.12.04
цена
450 рублей
Диссертация по радиотехнике и связи на тему «Повышение эффективности систем радиомаркировки, использующих пассивные субгармонические нелинейные рассеиватели»

Автореферат диссертации по теме "Повышение эффективности систем радиомаркировки, использующих пассивные субгармонические нелинейные рассеиватели"

На правах рукописи

005055701

А.С. Корсаков

Повышение эффективности систем радиомаркировки, использующих пассивные субгармонические нелинейные рассеиватели

Специальность:

05.12.04 - Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения

2 2 НОЯ 2012

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

Владимир-2012

005055701

Работа выполнена в ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева»

Научный руководитель:

Официальные оппоненты:

Ведущее предприятие:

Бабанов Николай Юрьевич кандидат технических наук, доцент, проректор по научной работе ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева»

Бернюков Арнольд Константинович доктор технических наук, профессор кафедры Радиотехники и радиосистем ФГБОУ ВПО Владимирского государственного университета им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых

Горбачев Петр Андреевич кандидат технических наук, главный метролог Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области»

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского - Национальный исследовательский университет

Защита состоится «19» декабря 2012 г. в ауд. 301 кор.З в 14.00 на заседании диссертационного совета Д212.025.04 при Владимирском государственном университете им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых по адресу: 600000, г. Владимир, ул. Горького, 87.

Отзывы, заверенные печатью в количестве 2-х экземпляров, просим направлять по адресу: ул. Горького, 87, ВлГУ, ФРЭМТ, г. Владимир, 600000.

Автореферат разослан «16» ноября 2012 г.

Ученый секретарь д.т.н., профессор

Самойлов А.Г.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ Актуальность темы

Настоящая работа относится к области исследования эффекта нелинейного рассеяния радиоволн на объектах, содержащих нелинейные элементы. Перспективным направлением исследований в данной области сегодня является применение специально изготовленных нелинейных рассеивателей в качестве пассивных маркеров-радиоответчиков и датчиков.

Работы в области исследования эффекта нелинейного рассеяния радиоволн, выполненные под руководством В.Б.Штейншлейгера, А.А.Горбачева, П.А.Горбачева, Н.С.Вернигорова, Г.Н.Парватова, Е.П.Чигина, Г.Д.Михайлова, Б.М.Петрова, Т.М.Заборонковой, Д.В.Семинихиной, С.В.Ларцова, С.Н.Разинькова, С.Н.Панычева показали, что с помощью маркеров - нелинейных рассеивателей могут решаться актуальные практические задачи, такие как: оценка параметров окружающей среды, определение структуры распределения поля вблизи источников электромагнитного излучения, маркировка товаров, людей, объектов, грузов и маршрутов движения, создание нелинейных помех радиоприему и др.

Среди указанных можно выделить задачи, в которых подразумевается взаимодействие с маркером - нелинейным рассеивателем на больших расстояниях и в условиях наличия переотражений от окружающих объектов и границы раздела сред. В частности, это задачи обнаружения оказавшихся за бортом людей, предварительно оснащенных спасательным жилетом с маркером - нелинейным рассеивателем, определение маршрута по предварительно установленным радиомаркерам, обозначение сброшенных с самолета грузов, разметка посадочных площадок и территорий с повышенной опасностью и т.д. В указанных случаях в преимущественном положении оказываются системы радиомаркировки, использующие пассивные субгармонические нелинейные рассеиватели, так как данный тип нелинейного пассивного радиоответчика обладает наибольшим КПД преобразования запросного сигнала в полезный ответный сигнал. Принцип работы подобных систем заключается в том, что установкой поиска системы радиомаркировки излучается запросный сигнал на некоторой частоте /зс. Этот сигнал выступает сигналом накачки для параметрического генератора, входящего в состав субгармонического нелинейного рассеивателя. В результате генерируется, переизлучается и регистрируется ответный сигнал на частоте /ос=0,5/зс- Если учесть, что субгармонический нелинейный рассеиватель всегда готов к использованию, дешев, прост в изготовлении, малогабаритен, не требует обслуживания и использования элементов питания, то становятся понятны надежды исследователей на создание систем радиомаркировки, ориентированных на дальнее обнаружение маркеров - субгармонических нелинейных рассеивателей.

К настоящему времени наибольший прогресс достигнут для задачи обозначения маршрутов следования, в частности, разметки речных фарватеров бакенами с размещенными на них субгармоническими нелинейными рассеивателями. Однако, полученные результаты еще не позволяют рекомендовать такие установки к практическому внедрению, хотя достигнутая дальность обнаружения (до 1 км) позволяет надеяться на успешное решение данной задачи. Цель работы

Обосновать возможность использования пассивных субгармонических нелинейных рассеивателей в системах радиомаркировки на больших расстояниях (сотни и тысячи метров). Поставленная цель достигается решением следующих задач:

1) Выявить факторы, позволяющие повысить эффективность систем радиомаркировки, использующих пассивные субгармонические нелинейные рассеиватели.

2) Экспериментально подтвердить возможность применения в реальных условиях радиомаркеров - субгармонических нелинейных рассеивателей.

3) Разработать методы учета факторов, определяющих эффективность систем радиомаркировки, использующих пассивные субгармонические нелинейные рассеиватели.

Научная новизна

1) Показано, что повышение эффективности систем дистанционного поиска пассивных субгармонических рассеивателей возможно на основе учета их амплитудных и фазовых свойств.

2) Предложены новые способы формирования когерентных радиоимпульсов, последовательностей радиоимпульсов и парных пачек радиоимпульсов ответного сигнала в субгармоническом нелинейном рассеивателе, позволяющие компенсировать синхросигналы.

3) Теоретическим путем доказано, что могут быть синтезированы структуры из субгармонических нелинейных рассеивателей, обеспечивающие повышенный уровень ответного сигнала и формирование «суммарной» диаграммы обратного рассеяния, не содержащей «глубоких нулей».

Прастическая ценность и реализация полученных результатов

1) Показано, что субгармонический нелинейный рассеиватель может использоваться для маркировки в диапазоне температур окружающей среды от-14 °С до +20 °С.

2) Предложена конструкция субгармонического нелинейного рассеивателя, способного генерировать ответные сигналы в полосе перестройки сигнала накачки ~ 40%.

3) Предложены структуры из нескольких субгармонических нелинейных рассеивателей и вид запросного сигнала, позволяющие одновременно формировать когерентные

последовательности радиоимпульсов ответного сигнала на частоте субгармоники и диаграммы обратного нелинейного рассеяния, не содержащие «глубоких нулей». Основные защищаемые положения

1. Для повышения эффективности систем радиомаркировки необходимо учитывать амплитудные и фазовые свойства субгармонических нелинейных рассеивателей.

2. Возможно увеличение чувствительности приемного устройства систем радиомаркировки, использующих пассивные субгармонические нелинейные рассеиватели, путем применения методов когерентного накопления.

3. Для решения задач радиомаркировки обосновано применение новых структур из субгармонических нелинейных рассеивателей, обеспечивающих повышенный уровень ответного сигнала и формирование «суммарной» диаграммы обратного рассеяния, не содержащей «глубоких нулей».

Апробация работы

Результаты работы докладывались на научных конференциях: 8-й международной научно-технической конференции "Перспективные технологии в средствах передачи информации", г. Владимир, 2009 г.; 10-й международной научно-методической конференции преподавателей вузов, ученых и специалистов «Инновации в системе непрерывного профессионального образования», Н. Новгород, 2009 г.; 5-й международной научно-практической конференции «Современные тенденции профессионального образования в подготовке специалистов в области автомобильного транспорта», Н. Новгород, 2009 г.; 15-й нижегородской сессии молодых ученых; на научно-технических семинарах Нижегородского Высшего военного инженерного командного училища.

Результаты работы внедрены в Нижегородском Высшем военном инженерном командном училище в НИР «ЗАЩИТА», а так же в учебном процессе на кафедре инженерных боеприпасов по теме «Перспективные средства инженерной разведки минно-взрывных заграждений». Структура и объем работы

Диссертация состоит из списка сокращений, введения, 3-х глав, основных выводов, списка литературы. Содержание изложено на 167 страницах, включая 73 рисунка и 5 таблиц. Результаты работ опубликованы в 10-и публикациях, три из которых опубликованы в изданиях из списка рекомендованного ВАК.

Во введении представлена цель работы, описаны задачи, решение которых позволяет достичь выбранной цели, определены объекты исследования и круг основных защищаемых положений.

Первая глава посвящена анализу публикаций и экспериментальным исследованиям в области изучения свойств субгармонических нелинейных

рассеивателей (СНР), описанию процессов генерации субгармонического колебания в параметрическом контуре СНР.

Обзор публикаций, посвященных параметрическим рассеивателям, показал, что СОТ обладает рядом преимуществ над прочими пассивными НР. Наличие в спектре ответного сигнала (ОС) от СНР компоненты на частоте субгармоники запросного сигнала (ЗС), позволяет селектировать ОС на фоне помех, возникающих при переотражении ЗС от подстилающей поверхности и сторонних объектов. Кроме того, СНР обладает большим коэффициентом преобразования мощности сигнала накачки (СН) в мощность ОС. В то же время для решения многих практических задач еще не достаточна достигнутая в экспериментах дальность обнаружения СНР.

На сегодняшний день не существует общей теории СНР, что осложняет их разработку, однако, существует развитая теория параметрических генераторов.

Анализ публикаций позволил выделить свойства СНР, существенные для решения практических задач. При этом были определены факторы, влияющие на дальность обнаружения СНР, и сформулировать задачи исследования. Так, увеличение уровня СН только позволяет возбуждать СНР на большем расстоянии, при этом с ростом уровня СН уровень ОС на частоте субгармоники СН не увеличивается. В результате, увеличение интенсивности ЗС с некоторого значения имеет смысл только при соответствующем увеличении чувствительности приемника.

Для решения задачи реального увеличения дальности обнаружения СНР необходимо сосредотачиваться на двух направлениях: увеличении чувствительности приемника и увеличении эффективности преобразования СН в ОС. Первое направление может быть реализовано на основе применения методов когерентного накопления, второе - на основе создания структур из СНР. Поэтому основным направлением данного исследования была задача создания условий, при которых в СНР формируются когерентные последовательности ОС. Для практического применения исследовались зависимости свойств СНР от температуры окружающей среды, так как для полупроводниковых элементов характерна существенная температурная зависимость.

Известен тип СНР, с параметрическим генератором, индуктивностью которого является открытый резонатор в виде проволочной дуги. Такие резонаторы, обладая хорошей добротностью, подвержены влиянию окружающих предметов. Поэтому в данной работе экспериментально исследовались СНР с закрытыми резонаторами, для которых менее существенно влияние окружающих предметов на резонатор.

В результате анализа публикаций, посвященных СНР, сделан вывод о том, что при исследовании возможности повышения эффективности СРМ, использующих СНР, должны учитываться их свойства, определяющие дальность обнаружения СНР: 1) вид ЗС должен учитывать, что генерация субгармонического колебания возможна в ограниченном диапазоне интенсивностей СН;

2) необходимо учитывать, что эффективность преобразования энергии СН в энергию сигнала на субгармонике падает с ростом уровня интенсивностей СН;

3) необходимо учитывать переотражения от границы раздела сред;

4) при превышении СН некоторого уровня в параметрическом генераторе СНР возбуждается сигнал на частоте субгармоники, фаза которого равна либо фазе СН, разделенной пополам, либо фазе СН, разделенной пополам плюс 180 градусов.

I 0 ІІІ

Рис. 1. Исследованные СНР: а) дипольный; б) рамочный; в) рамочный с индуктивностью параметрического контура в виде отрезка коаксиального кабеля; г)дипольный с двумя параметрическими контурами, настроенными на разные частоты.

В первой главе так же представлены результаты экспериментальных исследований проведенных с дипольными СНР (рис. 1а), рамочными СНР (рис. 16) и СНР с "закрытым" параметрическим резонатором, выполненным в виде отрезка коаксиального кабеля (рис. 1 в). Было обнаружено, что свойства СНР с "закрытым" и "открытым" резонаторами качественно не отличаются, -зо

-40 -50 -60 -70 -80 -90 -100 -110

Пос, ДБ Вт/м2 1

2

/ Пен

-35

Рис. 2. Зависимость интенсивности волны ОС на расстоянии 1м от СНР от интенсивности волны СН, облучающего СНР, їсн=600 МГц. Индекс 1 - область генерации гармонического СЮ на частоте Ьс=300 МГц; индекс 2 - область генерации ОС в виде шумового колебания, Міч=1 МГц. .2

-4° Пос , дБ Вт/м -50 -60 -70 -80 -90 -100 -110

ҐСН, МГц

Рис. 3. Спектры субгармонического ОС (кривая 1, Псн= - 17 дБ Вт/м2 , ДЬч= 1 МГц) и генерации ОС в виде шумового колебания (кривая 2, Псн= - 5 дБ Вт/м2, Дїпч = 1 МГц); Ьн = 600 МГц, Міч = 1 МГц.

При экспериментальных исследованиях измерялись амплитудная и частотная характеристики СНР. Из амплитудной характеристики видно, что сигнал на частоте

субгармоники СН генерируется в ограниченной области значений интенсивности СН, внутри которой уровень субгармонического ОС, слабо зависит от уровня СН (рис. 2). При превышении значения плотности потока мощности СН, ограничивающего данный диапазон сверху, происходит срыв генерации субгармонических колебаний. При этом было обнаружено, что некоторые из исследованных СНР переходили в другой режим -генерации шумового сигнала, который генерировался во всей предельной полосе частот, где ранее наблюдалась генерация субгармонического колебания. Суммарная энергия шумового сигнала оказалась примерно такой же, как и субгармонического при меньшем уровне СН. Спектры ОС для обоих режимов генерации представлены на рис. 3. При дальнейшем росте СН наблюдался срыв и шумовых колебаний.

Так же измерялись частотные характеристики СОТ при различных значениях температуры окружающей среды. Результаты исследований представлены в таблице, из которой видно, что с понижением температуры сужалась полоса частот возбуждения параметрической генерации, однако центральная частота практически не изменялась. Кроме того, происходило изменение порога возбуждения СНР.

Таблица

Температура среды, окружающей СНР Полоса параметрической генерации, Псн= - 27дБ Вт/м2 Максимальная плотность потока мощности волны ОС на расстоянии 1 метр от СНР

20 С° 18% -48 дБ Вт/м2

10 С° 18% -48 дБ Вт/м2

0С° 10% -49 дБ Вт/м2

-10 С0 5% -50 дБ Вт/м2

-14 С» 0,8% -52 дБ Вт/м2

Для расширения полосы, в которой происходит возбуждение субгармонических колебаний была предложена конструкция СНР, у которой нагрузкой диполя являлись два параметрических контура, соединенных последовательно (рис. 1г). Их полосы возбуждения имели различные центральные частоты, но перекрывались. В эксперименте наблюдалось расширение полосы возбуждения такого СНР до 42%, при полосах возбуждения у исходных одноконтурные СНР ~30%. В области перекрытия полос, где должны возбуждаться оба параметрических контура, амплитуда генерируемой субгармоники была примерно такая же, как и в областях, где возбуждался только один параметрический контур.

Вторая глава посвящена поиску вида ЗС, который учитывает амплитудные и фазовые свойства СНР при формировании последовательности радиоимпульсов ОС.

Первая попытка исследования возможности создания СРМ с учетом фазовых и амплитудных свойств СНР была сделана в 2000 г. Для учета амплитудных свойств СНР было предложено в составе ЗС излучать импульсный СН с меняющейся от импульса к импульсу интенсивностью в пачке импульсов (рис. 4). Для такого СН один или более импульсов должны попасть в область, где возможна генерация ОС.

Рис. 4. Пачка импульсов СН в месте расположения СИР (п=6). \/в - уровень СН, соответствующий возбуждению генерации субгармонического ОС; Уср - уровень СН, соответствующий срыву генерации субгармонического ОС. Соответственно в ОС будет всего три радиоимпульса.

Для формирования ОС на частоте субгармоники с определенным законом

изменения фазы от импульса к импульсу предложено воспользоваться свойством

синхронизации возбуждаемого в параметрическом генераторе колебания от

внешнего колебания на частоте генерации. Для этого одновременно с импульсами

СН с частотой / и длительностью т было предложено излучать короткие

длительностью Т) синхронизирующие радиоимпульсы (СР) на частоте//2 (см.рис5).

Рис. 5. Условные временные зависимости составляющих ЗС: кривая 1 - СН; кривая 2 - СР.

СР, отражаясь от подстилающей поверхности и местных предметов, являются когерентной помехой приему. Поэтому предлагалось формировать СР в виде двух следующих сразу друг за другом одинаковых частей, имеющих противоположные фазы. Эти части должны взаимокомпенсироваться в приемнике, настроенном на оптимальный прием импульса ОС, значительно большей длительности (т » т^.

а) М><ШШТПШШ1ПТПТТШТП\ б)

Рис. 6. а) Парный СР в виде двух следующих друг за другом противофазных радиоимпульсов одинаковой длительности ті с частотой заполнения равной частоте ОС. б) Результат «прохождения» этого парного СР через оптимальный фильтр, настроенный на радиоимпульс ОС с длительностью т. Уровень колебаний между двумя пиками ДУ определяется неидентичностью радиоимпульсов в паре. Анализ указанного технического решения показал, что оно имеет целый ряд

недостатков: 1) неопределенность числа импульсов в ОС существенно усложняет

обработку и ограничивает число импульсов в пачке; 2) не происходит полной

компенсации СР (см. рис. 6); 3) при обработке в приемном устройстве результаты неполной компенсации СР будут накапливаться так же, как и радиоимпульсы ОС, что делает бесперспективным применение больших серий и невозможным получение существенного эффекта от когерентного накопления.

Задача повышения чувствительности приемника СРМ на основе применения методов когерентного накопления формулируется в диссертации как задача поиска структуры ЗС, состоящего из СН и СР, и методов обработки ОС, при этом должны быть выполнены три требования: 1) отсутствие ограничения на число радиоимпульсов СН в сериях ЗС; 2) полная компенсации СР; 3) оптимальная обработка, как серий радиоимпульсов ОС, так и одиночного радиоимпульса ОС.

Рис. 7. Серии радиоимпульсов СН. \/в - уровень СН, соответствующий возбуждению генерации субгармонического ОС; \/ср - уровень СН, соответствующий срыву генерации субгармонического ОС.

а) ^ннщтч ЛШШШТЬ б>

Рис. 8. а) СР в виде следующих друг за другом через временной промежуток Т2 двух противофазных радиоимпульсов одинаковой длительности ина частоте ОС. б) Результат «прохождения» этого СР через согласованный фильтр, настроенный на импульс ОС с длительностью т (лучшая идентичность и взаимокомпенсация импульсов; при дальнейшей обработке может быть применена временная селекция) Первое требование может быть выполнено на основе формирования ЗС в виде серий с большим числом радиоимпульсов одинаковой интенсивности, при этом интенсивность импульсов СН меняется от серии к серии или от пачки серий к пачке серий (см. рис. 7).

Для выполнения второго требования используется три механизма Первый механизм основан на том, что СР формируется в виде пары коротких идентичных противофазных импульсов с длительностью т,, следующих друг за другом через временной промежуток т2, превышающий время переходных процессов в генераторе синхросигнала СРМ (рис. 8). Это позволяет лучше обеспечить идентичность каждого из радиоимпульсов в паре и более полную самокомпенсацию такой пары в оптимальном приемнике.

Второй механизм относится к оптимальной обработке серии импульсов ОС. При этом создаются условия генерации ОС в СНР при которых бинарная последовательность

радиоимпульсов ОС кодируется в соответствии с определенным бинарным законом Щ с размерностью N ив соответствии с которым выполнется оптимальная обработка, а бинарная последовательность радиоимпульсов СР кодируется при излучении в соответствии с альтернативным бинарным законом Q(t) с размерностью N. для которого результат обработки в том же приемнике наихудший для всех возможных бинарных последовательностей с размерностью N. Для этого синхронизирующим должен быть как первый, так и второй СР из пары. Если выполняется условие 2^ +т2«т (т -длительность импульса СН), то можно без существенных потерь нарушить требование синхронизма для радиоимпульсов СН на небольшую величину 2т]+т2.

Формирование импульсов ОС выполняется на основе следующего алгоритма: если текущие символы законов Р(() и Q(t) совпадают, то синхронизирующим будет первый импульс из пары СР и радиоимпульс СН должен быть излучен в момент времени от переднего до заднего фронта этого первого импульса из пары. Если текущие символы законов Г'(1) и (¿(1) не совпадают, то синхронизирующим будет второй импульс из пары СР, и излучение радиоимпульса СН должно быть «привязано» к нему. В соответствии с этим алгоритмом серия ЗС и ОС могут быть описаны, как функции времени Узс(0 и УОс0).

N-1

(1)

УзсСО = 2 {Ъ(Я(Г0 - + ГО) (лГ1 + <рСР +

+ Усе(Н(т1 +т2+ ТО - Н(2т1 + т2 + ТО) 5£п (п[1 + <рсР -+ Ксн(Я(5(та + г2) + ТО - + т2) + Т1 + т)) в1п(2пГ1 + <рсн)|

Ы-1

^сСО = ^{^ос(Я(5(2т1 + т2) + то - Я(5(2та + т2) + П + т)) 5т(я/С + <рос)}. (2)

Здесь УСр, Усн и <рср, <рсн - значения амплитуд и фаз радиочастотного заполнения соответственно СР и радиоимпульсов СН; Аос - амплитуда ОС; Т - период следования парных СР; Н(1) - функция Хевисайда (единичного скачка); <рос - фаза радиочастотного заполнения импульсов ОС; 8(1) - функция вида:

т * <?(0 т = <ко

Синхронизация, как от первого, так и от второго СР, позволяет реализовать и третий механизм компенсации, для чего ЗС излучается парными последовательностями. Для первой последовательности синхронизация выполняется в соответствии с законом Q(t), а для второй в соответствии с законом закон кодирования ОС одинаков для обеих последовательностей (рис. 9). Результирующий ОС образуется в результате сложения пары последовательностей

ОС. Этот сигнал синхронен, кодирован по закону Р(1), и имеет вид последовательности импульсов с пирамидальной формой огибающей (кривая 9). Результирующий ОС Кос сумм. (О представляется в виде функции от времени:

N-1

Voc.cy.At) = ^ {Кос (н(ТО - н((2та + т2) + 77)) «п(я/£ + <рос) 1=0

СЗ)

+ 2У0С (н((2т, + т2) + П) - Н(т + ТО) 5т(тг/С + <рос) + Кос (Жт + ТО - Я((2Т1 + т2 + т) + Г£)) тг/С + <р0с)}-Для функции (3) можно синтезировать согласованный фильтр. В то же время оптимальный фильтр, настроенный на прямоугольный радиоимпульс длительностью т+т/+т2, будет близок к оптимальному для сигнала КОсСумм.(0-

Рис. 9. Формирование ЗС и ОС с использованием серий из пар последовательностей радиоимпульсов. Кривая 1 - последовательность видеоимпульсов, соответствующая альтернативному закону кодирования Q(t). Кривая 2 - последовательность видеоимпульсов, соответствующая выбранному закону кодирования P(t). Кривые 3 и 6 - последовательности CP первой и второй серий (законы кодирования Q(t) и -Q(t) соответственно). Кривые 4 и 7 -последовательности радиоимпульсов СН первой и второй серий соответственно. Кривые 5 и 8 -последовательности радиоимпульсов ОС для первой и второй серий соответственно (закон кодирования P(t)). Кривая 9 - результат сложения двух серий радиоимпульсов ОС (кривых 5 и 8).

На рис. 10а представлена структурная схема СРМ. Обработка проходит в следующей последовательности: обработка пары серий, оптимальная обработка полученных серий. Структурная схема приемника СРМ представлена на рис 106.

Таким образом, все три требования, необходимые для решения задачи повышения чувствительности приемника на основе применения методов оптимального приема могут считаться выполненными.

Устройство управления 3 Генератор СР 2

Генератор СН 1

Антенна/ ЗС /

СНР

Приемное устройство СРМ _ 6

Антенна, ОС (

Рис. 10а. Общая структурная схема СРМ.

Оптимальный фильтр для импупьсов РС

Блок оптимальной обработки

серий импульсов 5

Блок обработки

пары серий импульсов РС

1

АЦП Усилитель

3 2

ОС

Антенна ОС

Рис. 106. Общая структурная схема приемного устройства СРМ (блок 6 на рис. 10).

Третья глава данной работы посвящена поиску вида ЗС, который будет учитывать амплитудные и фазовые свойства системы СНР при формировании последовательности радиоимпульсов ОС. При этом рассмотрена задача увеличения уровня ОС от пассивного радиомаркера за счет использования в качестве последнего упорядоченных пространственных структур из нескольких СНР.

Из-за особенностей фазовых свойств параметрических генераторов систему из нескольких СНР со стабильной диаграммой обратного нелинейного рассеяния (ДОНР) можно создать только при использовании синхронизирующих механизмов. Таких механизмов известно два: 1) на основе синхронизации от лидирующего СНР, возбудившегося первым; 2) на основе синхронизации от волны внешнего синхросигнала, излучаемого передающей антенной одновременно с СН. Каждый из этих механизмов позволяет формировать стабильную ДОНР. Однако, для каждой из этих ДОНР характерна многолепестковость. Кроме того, каждый из механизмов синхронизации должен обеспечивать формирование когерентного ОС.

В диссертации предложен алгоритм работы СРМ, названный "режимом мерцания", который объединяет оба механизма. Суть заключается в том, что создается специальная структура из СНР, для которой нули ДОНР, сформированной по первому механизму, совпадут с лепестками ДОНР, сформированной по второму механизму. В результате, в суммарной ДОНР нулей будет существенно меньше или не будет вообще. Условные временные зависимости, поясняющие процесс возбуждения структуры из СНР по первому и второму механизмам, представлены соответственно на рис. 11 и 12.

Для первоначального возбуждения «лидера» радиоимпульсы СН должны иметь передний фронт в виде монотонно растущей функции, а СР должны закончиться перед началом переднего фронта СН (рис. 11). В результате процесс манипуляции фазы происходит по цепочке: синхроимпульс - лидирующий СНР - остальные СНР

структуры. Для одновременного возбуждения всех элементов той же структуры СН должен обеспечить одновременное превышение порога возбуждения на всех элементах. Для этого передний фронт радиоимпульса СН имеет скачкообразный вид, а СР заканчивается перед началом переднего фронта СН (рис. 12). В этом случае процесс синхронизации происходит по цепочке: синхроимпульс - СНР.

1>Ш

.......Ег

» »Ш111Ш[1ШШ1111Ш111ШРг -——'

Рис. 11. Процесс возбуждения структуры из СНР по первому механизму. Временные зависимости: 1 -синхронизирующего сигнала; 2 - СН (Е1 - уровень возбуждения «лидера», Е2 - уровень возбуждения остальных элементов структуры), 3- ОС от лидирующего СНР; 4- ОС от одного из элементов структуры. Возбуждение происходит не одновременно.

В работе представлены результаты численного исследования структур из 2, 5, 7,

9, 13 и 17 СНР, представлены их ДОНР. Использование структуры из 17 СНР в

сравнении с использованием одиночного СНР позволяет увеличить уровень ОС

минимум на 14,9 дБ. При расчетах учитывалось, что каждый элемент структуры

обладает изотропной ДОНР. Производилось сложение колебаний от каждого из СНР с

учетом начальных фаз генерируемых ими ОС (рюс и набега фаз Д<рюс, возникающего

из-за того, что элементы структуры находятся на разном расстоянии от излучателя

СРМ. Напряженность результирующего поля Е^Ц на частоте ОС может быть

записана в виде суммы напряженностей ОС от каждого из СНР, входящих в систему:

к

£рез(£) = ^ £оС 7Г/С + <рюс + Д<РЮС).

¡=1

В качестве примера подобной системы представлена структура из пяти СНР (рис. 13) и ее ДОНР (рис. 14). Лидирующий СНР размещен в центре структуры, а остальные СНР равномерно разнесены на расстояние Я от него. Из ДОНР видно, что уровень ОС более чем на 7 дБ превышает уровень ОС от одиночного СНР.

Проведенные в ходе работы численные эксперименты позволили определить некоторые конструкции структур из СНР, которые при работе СРМ в режиме "мерцания", формируют суммарные ДОНР, свободные от наличия нулей.

4)

Рис. 12 Процесс возбуждения структуры из СНР по второму механизму. Временные зависимости: 1 - синхронизирующего сигнала; 2 - СН; 3 - ОС от лидирующего СНР; 4- ОС от одного из элементов структуры. Возбуждение происходит одновременно.

^сс - О..5/^зс

Рис.13. Симметричная система из 5-и СНР, с лидирующим СНР в центре и остальными равномерно разнесенными на расстояние К=0,794Лос, здесь Лос - длинна волны ОС.

о 9

_

.' сх , град

Рис.14 Огибающая суммарной ДОНР показана сплошной линией, х- возбуждение от синхроимпульса, о - возбуждение от лидирующего СНР.

Рассчитанное увеличение уровня ОС от структур из СНР (в сравнении с ОС от одного СНР) позволяет оценить выигрыш по мощности принимаемого полезного сигнала от маркера, находящегося вблизи границы раздела сред на расстоянии в несколько километров от поисковой установки. Подобная оценка целесообразна при расстояниях Я между СНР и установкой поиска, соответствующих генерации ОС на частоте субгармоники СН. Эта дальность может быть определена с помощью зависимости плотности потока мощности волны ОС от плотности потока мощности волны СН, снятой для данного СНР (рис. 2). При этом должны быть заданы значения мощности СН Рсн и остальные характеристики СРМ (рис. 15). Примечательно, что зависимость (рис. 2) снималась для дипольного СНР, конструкция которого не разрабатывалась специально для задач поиска на больших дальностях. Разработка подобных конструкций выходит за рамки данного исследования. Для расчета дальности возбуждения генерации Лвозб и мощности принимаемого ОС Рос использовались формулы, полученные на основе формулы Введенского, учитывающие влияние границы раздела сред:

Явозб [км] = ^4,75 Рсн[кВт]СснЯ[м]^и10~6/(1207гП возб [Вт/м^СН [«])

П ПС[Вт/м2](й)

_ 1,26 * 10 8Рос[кВт]Ссн^[м]/'м

/?4 22 [км] ОС [м]

Здесь Пооз6 - плотность потока мощности волны СН, соответствующая возбуждению генерации субгармонического ОС; П0с - плотность потока мощности волны ОС. Эти

Рис. 15. Зависимость дальности возбуждения генерации ОС на частоте субгармоники СН от его мощности. Коэффициент усиления антенны СН вен =20дБ; длина волны СН Лен =0,5м; расстояния на которые подняты антенны СН и СНР над подстилающей поверхностью: Н=15м и И=3м.

R, лл

Рис. 16. Мощность принимаемого ОС от структуры из N СНР. R - расстояние между структурой и СРМ. Кривая с квадратными маркерами соответствует N=5; треугольными - N=13; крестами - N=17. Рсн = 10кВт.

Результаты вычислений представлены ниже (рис.15, 16). Из них следует, что СНР может быть возбужден на расстояниях более 2 км при РСн=ЮкВт. Использование вместо одного СНР структуры из нескольких СНР позволяет увеличить значение мощности принимаемого ОС. Для структуры из 13 СНР, мощность принимаемого ОС Рос от СНР, находящегося на расстоянии 2 км оказывается выше, чем 10~иВт, что является допустимым значением для чувствительности современных приемных устройств.

Использование разработанных методов когерентного накопления ОС в приемном устройстве СРМ способствует превышению уровня принятого полезного сигнала над уровнем помех в 10 раз и более, что соответствует выигрышу, более 20 дБ. При этом не накладывается существенных ограничений на время кругового обзора антенны ЗС. Следовательно, можно говорить о том, что использование в качестве маркеров круговых отражательных структур из СНР и методов формирования последовательностей радиоимпульсов ОС с детерминированным законом изменения фазы делает возможным достижение приемлемых для практики дальностей обнаружения маркеров (до 2 км).

Исследование и учет радиофизических свойств СНР позволили предложить конструкции маркеров - структур из СНР, а так же разработать методы, обеспечивающие их обнаружение на больших дальностях.

Основные результаты

1. Результаты экспериментальных исследований субгармонических нелинейных рассеивателей показали, что:

- изменение температуры окружающей среды в интервале - 14°С до + 20°С не приводит к существенному изменению центральной частоты полосы генерации субгармонического ответного сигнала, при этом при снижении температуры окружающей среды полоса генерации сужается;

- свойства субгармонических нелинейных рассеивателей с «закрытым» резонатором аналогичны свойствам субгармонических нелинейных рассеивателей с «открытым» резонатором;

- возможна генерация ответных сигналов в широкой полосе изменения частоты сигнала накачки (~ 40%), для этого предложена конструкция субгармонического нелинейного рассеивателя на основе последовательного включения контуров с перекрывающимися полосами параметрического возбуждения.

2. Показано, что повышение эффективности систем дистанционного поиска пассивных радиомаркеров — субгармонических рассеивателей на больших дальностях (сотни и тысячи метров), которое на современном этапе возможно на основе увеличения чувствительности приемного устройства и уровня ответного сигнала, сопряжено с необходимостью учета их амплитудных и фазовых свойств.

3. Установлено, что субгармонические нелинейные рассеиватели могут выходить в режим генерации широкополосного шумового сигнала во всей полосе частот возможной генерации ответного сигнала на частоте субгармоники сигнала накачки.

4. Предложен новый вид запросного сигнала, позволяющий:

- учесть амплитудные свойства субгармонических нелинейных рассеивателей и формировать в субгармонических нелинейных рассеивателях ответный сигнал с фиксированным числом радиоимпульсов;

- одновременно поднять чувствительность приемника поисковой установки и скомпенсировать помеховое воздействие синхросигнала, за счет использования (помимо сигнала накачки) синхросигнала на частоте ответного сигнала;

- успешно вести когерентное накопление в приемном устройстве радиоимпульсов полезного сигнала, при значительном снижении уровня накопления помеховых синхронизирующих радиоимпульсов за счет использования различных законов кодирования начальных фаз для радиоимпульсов сигнала накачки и для синхронизирующих радиоимпульсов.

5. Предложен метод когерентной обработки в приемнике серий парных пачек импульсов принимаемого ответного сигнала, что позволяет компенсировать полностью радиоимпульсы синхронизирующего сигнала.

6. Для обеспечения повышенного уровня радиоимпульсов ответного сигнала и отсутствие «глубоких нулей» в «суммарной» диаграмме обратного рассеяния предложены:

- способ формирования запросного сигнала, основанный на поочередном применении двух методов синхронизации в системах субгармонических нелинейных рассеивателей;

- конструкции отражательных структур из субгармонических нелинейных рассеивателей, позволяющие увеличивать минимальный уровень ответного сигнала на величину более 10 дБ.

7. Показано, что использование нового вида запросного сигнала и круговых структур из субгармонических нелинейных рассеивателей (в качестве пассивных нелинейных радиомаркеров) делает перспективным применение нелинейных систем радиомаркировки для решения задач обозначения маршрутов. Для случая размещения субгармонического нелинейного рассеивателя на бакене расчетным путем определено, что возможно достижение приемлемой для практики дальности обнаружения (~ 2 км).

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

1. Монография. Повышение эффективности систем радиомаркировки, использующих пассивные субгармонические нелинейные рассеиватели. Н.Ю.Бабанов, А.С.Корсаков, С.В.Ларцов.// Н. Новгород: ВГИПУ, 2011. 176с.

2. Н.Ю.Бабанов, А.С.Корсаков, С.ВЛарцов. Экспериментальное исследование амплитудно-частотных свойств субгармонических рассеивателей / Проектирование и технология электронных средств. - 2008, №3. — С. 22-26.

3. Н.Ю. Бабанов, A.C. Корсаков, C.B. Ларцов. Использование решеток из параметрических нелинейных рассеивателей в качестве маркеров-ответчиков / Проектирование и технология электронных средств. - 2009, №2. - С. 18-26.

4. Н.Ю.Бабанов, А.С.Корсаков, С.ВЛарцов. О возможности использования параметрических рассеивателей для разметки путей следования и фарватеров / Проектирование и технология электронных средств. - 2011, №4. - С. 2-12.

5. Н.Ю.Бабанов, А.С.Корсаков, С.В.Ларцов, И.С.Ларцов Патент на изобретение RU 2408033 Cl Способ обнаружения параметрических рассеивателей // Бюл. №36 от 27.12.2010.

6. Н.Ю.Бабанов, А.С.Корсаков, С.В.Ларцов, И.СЛарцов Патент на полезную модель № 90222 Групповой параметрический рассеиватель // Бюл. № 36 от 27.12.2009.

7. Н.Ю.Бабанов, А.С.Корсаков, С.В.Ларцов. Когерентное накопление радиоимпульсов, рассеянных параметрическим рассеивателем. / Материалы восьмой международной научно-технической конференции "Перспективные технологии в средствах передачи информации". - Владимир. - 2009, Том 1. - С. 147-149.

8. С.ВЛарцов, А.С.Корсаков. Когерентное накопление радиоимпульсов рассеянного сигнала при зондировании субгармонических нелинейных рассеивателей. / Материалы 10 Международной научно-методической конференции преподавателей вузов, ученых и специалистов «Инновации в системе непрерывного профессионального образования». - Н. Новгород. - 2009, Том 1. - С. 30-33.

9. А.С.Корсаков. "Маркеры-ответчики на базе решеток из параметрических нелинейных рассеивателей". / Материалы 5 Международной научно-практической конференции «Современные тенденции профессионального образования в подготовке специалистов в области автомобильного транспорта». - Н. Новгород. - 2009 - С. 117-119.

10. Н.Ю.Бабанов, А.С.Корсаков, С.В.Ларцов. Об оптимальном приеме сигналов от параметрических рассеивателей / Материалы международной научно-технической конференции «Информационные системы и технологии 2011». - Н.Новгород, НГТУ им. P.E. Алексеева. - 2011 - С. 72-78.

Научное издание A.C. Корсаков

Повышение эффективности систем радиомаркировки, использующих пассивные субгармонические нелинейные рассеиватели

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Подписано в печать 11.12.2012. формат 60x84 1/16. Бумага офсетная.

Печать офсетная.

Тираж 100 экз. Заказ_

Нижегородский государственный технический университет.

Типография НГТУ.

Адрес университета и полиграфического предприятия: 603950, ГСП-41, Нижний Новгород, ул. Минина, 24.

Оглавление автор диссертации — кандидата технических наук Корсаков, А.С.

ВВЕДЕНИЕ.

1 ГЛАВА. ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СНР ДЛЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ПАССИВНЫХ РАДИООТВЕТЧИКОВ.

1.1 Историческая справка.

1.1.1 Нелинейные рассеиватели электромагнитных волн.

1.1.2 Известные свойства СНР.

1.1.2.1 Экспериментальные исследования свойств СНР.

1.1.2.2 Математическое описание параметрического генератора.

1.1.2.2.1 Метод описания СНР.

1.1.2.2.2 Эквивалентная схема диода и аппроксимация его характеристик.

1.1.2.2.3 Основные уравнения, описывающие одноконтурный параметрический генератор.

1.1.2.2.4 Расстроечный механизм амплитудного ограничения.

1.1.2.2.5 Диссипативный механизм амплитудного ограничения.

1.1.3 Использование СНР в прикладных задачах.

1.1.3.1 Идентификация СНР.

1.1.3.2 Влияние границы раздела сред и сторонних объектов.

1.1.3.3 Наиболее проработанные современные практические задачи, сопряженные с использованием СНР в качестве средств маркировки на больших дальностях.

1.1.3.4 Максимальная дальность обнаружения СНР.

1.1.4 Выводы по разделу 1.1.

1.2 Исследование СНР.

1.2.1 Описание методики и экспериментальной установки.

1.2.2 Результаты экспериментальных исследований.

1.2.3 Выводы по разделу 1.2.

1.3 Выводы по главе 1.

2 ГЛАВА. ФОРМИРОВАНИЕ КОГЕРЕНТНЫХ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ОТВЕТНОГО СИГНАЛА ОТ СНР.

2.1 Известные методы когерентного накопления с использованием синхросигнала на частоте субгармоники и их недостатки.

2.2 Авторский метод организации когерентного накопления с использованием синхросигнала на частоте субгармоники.

2.3 Выводы по главе 2.

3 ГЛАВА. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СТРУКТУР ИЗ СНР ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ПАССИВНЫХ РАДИОМАРКЕРОВ.

3.1 Два способа синхронизации ансамбля СНР.

3.2 Результаты исследования суммарных диаграмм обратного нелинейного рассеяния пространственных структур из СНР.

3.3 Обозначение маршрутов на основе использования СИР.

3.3.1 Задача разметки водных маршрутов.

3.3.2 Увеличение рабочей дальности поисковых систем.

3.4 Выводы по главе 3:.

Введение 2012 год, диссертация по радиотехнике и связи, Корсаков, А.С.

Актуальность темы

Настоящая работа относится к области исследования эффекта нелинейного рассеяния радиоволн на объектах, содержащих нелинейные элементы. Одним из перспективных направлений прикладных исследований в данной области сегодня является применение специально изготовленных нелинейных рассеивателей в качестве пассивных маркеров-радиоответчиков и датчиков.

Работы в области исследования эффекта нелинейного рассеяния радиоволн, выполненные под руководством В.Б. Штейншлейгера, A.A. Горбачева, Н.С. Вернигорова, Г.Н. Парватова, Е.П. Чигина, Г.Д. Михайлова, Б.М. Петрова, Т.М. Заборонковой, Д.В. Семинихиной, Г.Н. Щербакова, C.B. Ларцова, С.Н. Разинькова, С.Н. Панычева показали, что с помощью маркеров - нелинейных рассеивателей могут решаться многие актуальные практические задачи, такие как: оценка параметров окружающей среды, создание эталонных безфидерных источников электромагнитного излучения в радиодиапазоне, определение структуры распределения поля вблизи источников электромагнитного излучения, маркировка товаров, людей, объектов, грузов и маршрутов движения, создание нелинейных помех радиоприему и др.

Среди указанных можно выделить задачи, в которых подразумевается взаимодействие с маркером - нелинейным рассеивателем на больших расстояниях и в условиях наличия переотражений от окружающих объектов и границы раздела сред. В частности, это задачи обнаружения оказавшихся за бортом людей, предварительно оснащенных спасательным жилетом с маркером - нелинейным рассеивателем, определение маршрута по предварительно установленным радиомаркерам, обозначение сброшенных с самолета грузов, разметка посадочных площадок и территорий с повышенной опасностью и т.д. Для решения указанных задач в преимущественном положении оказываются системы радиомаркировки, использующие пассивные субгармонические нелинейные рассеиватели, так как данный тип нелинейного пассивного радиоответчика обладает наибольшим КПД преобразования запросного сигнала в полезный ответный сигнал. Принцип работы подобных систем заключается в том, что генератором системы радиомаркировки излучается запросный сигнал на некоторой частоте /зс- Этот сигнал выступает сигналом накачки для параметрического генератора, входящего в состав субгармонического нелинейного рассеивателя. В результате генерируется, переизлучается и регистрируется ответный сигнал на частоте /ос = 0,5/зс. Если учесть, что субгармонический нелинейный рассеиватель всегда готов к использованию, дешев, прост в изготовлении, малогабаритен, не требует обслуживания и использования элементов питания, то становятся понятны надежды исследователей на создание систем радиомаркировки, ориентированных на дальнее обнаружение маркеров - субгармонических нелинейных рассеивателей.

К настоящему времени наибольший прогресс достигнут для задачи разметки водных фарватеров бакенами с размещенными на них субгармоническими нелинейными рассеивателями. Однако, результаты полученные исследователями к настоящему времени (А.А.Горбачев, П.А.Горбачев и др.) еще не позволяют рекомендовать такие установки к практическому внедрению, хотя достигнутая дальность обнаружения (до 1 км) позволяет надеяться на успешное решение данной задачи. Цель работы

Обосновать возможность использования пассивных субгармонических нелинейных рассеивателей в системах радиомаркировки на больших расстояниях (сотни и тысячи метров). Поставленная цель достигается решением следующих задач:

1) Выявить факторы, позволяющие повысить эффективность систем радиомаркировки, использующих пассивные субгармонические нелинейные рассеиватели.

2) Экспериментально подтвердить возможность применения в реальных условиях радиомаркеров - субгармонических нелинейных рассеивателей.

3) Разработать методы учета факторов, определяющих эффективность систем радиомаркировки, использующих пассивные субгармонические нелинейные рассеиватели. Предмет исследования: процессы преобразования запросного сигнала, содержащего сигнал накачки, в пассивных радиомаркерах - субгармонических нелинейных рассеивателях в результате которых генерируется и излучается ответный сигнал на частоте половинной субгармоники сигнала накачки. Научная новизна

1) Показано, что повышение эффективности систем дистанционного поиска пассивных субгармонических рассеивателей возможно на основе учета их амплитудных и фазовых свойств.

2) Предложены новые способы формирования когерентных радиоимпульсов, последовательностей радиоимпульсов и парных пачек радиоимпульсов ответного сигнала в субгармоническом нелинейном рассеивателе, позволяющие компенсировать синхросигналы.

3) Теоретическим путем доказано, что могут быть синтезированы структуры из субгармонических нелинейных рассеивателей, обеспечивающие повышенный уровень ответного сигнала и формирование «суммарной» диаграммы обратного рассеяния, не содержащей «глубоких нулей».

Практическая ценность и реализация полученных результатов Практическая значимость работы характеризуется следующими результатами:

1) Показано, что субгармонический нелинейный рассеиватель может использоваться для маркировки в диапазоне температур окружающей среды от - 14 °С до + 20 °С.

2) Предложена конструкция субгармонического нелинейного рассеивателя, способного генерировать ответные сигналы в полосе перестройки сигнала накачки ~ 40%.

3) Предложены структуры из нескольких субгармонических нелинейных рассеивателей и вид запросного сигнала, позволяющие одновременно формировать когерентные последовательности радиоимпульсов ответного сигнала на частоте субгармоники и диаграммы обратного нелинейного рассеяния, не содержащие «глубоких нулей». Основные защищаемые положения

1)Для повышения эффективности систем радиомаркировки необходимо учитывать амплитудные и фазовые свойства субгармонических нелинейных рассеивателей.

2) Возможно увеличение чувствительности приемного устройства систем радиомаркировки, использующих пассивные субгармонические нелинейные рассеиватели, путем применения методов когерентного накопления.

3)Для решения задач радиомаркировки обосновано применение новых структур из субгармонических нелинейных рассеивателей, обеспечивающих повышенный уровень ответного сигнала и формирование «суммарной» диаграммы обратного рассеяния, не содержащей «глубоких нулей».

Апробация работы

Результаты работы докладывались на научных международных конференциях: Восьмой международной научно-технической конференции "Перспективные технологии в средствах передачи информации", г. Владимир, 2009 г.; десятой международной научно-методической конференции преподавателей вузов, ученых и специалистов «Инновации в системе непрерывного профессионального образования», Н. Новгород, 2009 г.; пятой международной научно-практической конференции «Современные тенденции профессионального образования в подготовке специалистов в области автомобильного транспорта», Н.Новгород, 2009 г.; пятнадцатой нижегородской сессии молодых ученых; на научно-технических семинарах Нижегородского Высшего военного инженерного командного училища.

Результаты работы внедрены в Нижегородском Высшем военном инженерном командном училище в НИР «ЗАЩИТА», а так же в учебном процессе на кафедре инженерных боеприпасов в лекции по теме «Перспективные средства инженерной разведки минно-взрывных заграждений». Структура и объем работы

Диссертация состоит из списка сокращений, введения, 3-х глав, основных выводов, списка используемых источников. Содержание изложено на 167 страницах, включая 73 рисунока и 5 таблиц. Результаты работ опубликованы в восьми публикациях, две из них опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования РФ. Основные решения, представленные в работе, защищены патентами на изобретение и полезную модель.

Заключение диссертация на тему "Повышение эффективности систем радиомаркировки, использующих пассивные субгармонические нелинейные рассеиватели"

3.4 Выводы по главе 3:

1. Показано, что для системы из субгармонических нелинейных рассеивателей возможно использование двух механизмов синхронизации в группе, при этом для обоих механизмов возможно обеспечение когерентного ответного сигнала.

2. Разработан способ формирования отражательных структур из субгармонических нелинейных рассеивателей, с диаграммами обратного рассеяния на частоте субгармоники запросного сигнала не содержащими глубоких нулей, и способ формирования запросного сигнала, основанный на поочередном применении двух методов синхронизации в системах субгармонических нелинейных рассеивателей. Способ формирования запросного сигнала позволяет субгармоническим нелинейным рассеивателям формировать последовательности радиоимпульсов ответного сигнала с детерминированным законом изменения фазы.

3. Показано, что перспективным направлением применения обнаружителей субгармонических нелинейных рассеивателей является построение систем обозначения маршрутов на основе использования в качестве маркеров круговых отражательных структур из субгармонических нелинейных рассеивателей и методов формирования последовательностей радиоимпульсов ответного сигнала с детерминированным законом изменения фазы. Для систем навигации с размещением субгармонических нелинейных рассеивателей на бакенах расчетным путем определено, что возможно достижение приемлемых для практики дальностей (более 2 км).

157

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Результаты экспериментальных исследований субгармонических нелинейных рассеивателей показали, что:

- изменение температуры окружающей среды в интервале - 14°С до + 20°С не приводит к существенному изменению центральной частоты полосы генерации субгармонического ответного сигнала, при этом при снижении температуры окружающей среды полоса генерации сужается;

- свойства субгармонических нелинейных рассеивателей с «закрытым» резонатором аналогичны свойствам субгармонических нелинейных рассеивателей с «открытым» резонатором;

- возможна генерация ответных сигналов в широкой полосе изменения частоты сигнала накачки (~ 40 %), для этого предложена конструкция субгармонического нелинейного рассеивателя на основе последовательного включения контуров с перекрывающимися полосами параметрического возбуждения.

2. Показано, что повышение эффективности систем дистанционного поиска пассивных радиомаркеров - субгармонических рассеивателей на больших дальностях (сотни и тысячи метров), которое на современном этапе возможно на основе увеличения чувствительности приемного устройства и уровня ответного сигнала, сопряжено с необходимостью учета их амплитудных и фазовых свойств.

3. Установлено, что субгармонические нелинейные рассеиватели могут выходить в режим генерации широкополосного шумового сигнала во всей полосе частот возможной генерации ответного сигнала на частоте субгармоники сигнала накачки.

4. Предложен новый вид запросного сигнала, позволяющий:

- учесть амплитудные свойства субгармонических нелинейных рассеивателей и формировать в субгармонических нелинейных рассеивателях ответный сигнал с фиксированным числом радиоимпульсов;

- одновременно поднять чувствительность приемника поисковой установки и скомпенсировать помеховое воздействие синхросигнала, за счет использования (помимо сигнала накачки) синхросигнала на частоте ответного сигнала;

- успешно вести когерентное накопление в приемном устройстве радиоимпульсов полезного сигнала, при значительном снижении уровня накопления помеховых синхронизирующих радиоимпульсов за счет использования различных законов кодирования начальных фаз для радиоимпульсов сигнала накачки и для синхронизирующих радиоимпульсов.

5. Предложен метод когерентной обработки в приемнике серий парных пачек импульсов принимаемого ответного сигнала, что позволяет компенсировать полностью радиоимпульсы синхронизирующего сигнала.

6. Для обеспечения повышенного уровня радиоимпульсов ответного сигнала и отсутствие «глубоких нулей» в «суммарной» диаграмме обратного рассеяния предложены: способ формирования запросного сигнала, основанный на поочередном применении двух методов синхронизации в системах субгармонических нелинейных рассеивателей; конструкции отражательных структур из субгармонических нелинейных рассеивателей, позволяющие увеличивать минимальный уровень ответного сигнала на величину более 10 дБ.

7. Показано, что использование нового вида запросного сигнала и круговых структур из субгармонических нелинейных рассеивателей (в качестве пассивных нелинейных радиомаркеров) делает перспективным применение нелинейных систем радиомаркировки для решения задач обозначения маршрутов. Для случая размещения субгармонического нелинейного рассеивателя на бакене расчетным путем определено, что возможно достижение приемлемой для практики дальности обнаружения (~ 2 км).

Библиография Корсаков, А.С., диссертация по теме Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения

1. Горбачев A.A., Чигин Е.П. Взаимодействие электромагнитных волн с "нелинейными" объектами // Нелинейная радиолокация. 2006. С. 6-12.

2. Горбачев A.A. Особенности зондирования электромагнитными волнами сред с нелинейными включениями // Радиотехника и Электроника. 1996. Том 41; N2. С.152-157.

3. Амплитудные характеристики нелинейных рассеивателей / А.А.Горбачев, C.B.Ларцов, С.П.Тараканков, Е.П.Чигин // Нелинейная радиолокация. 2006. С.45-50.

4. Горбачев П.А., Заборонкова Т.М. Нелинейный рассеиватель электромагнитных волн, как ретранслятор сигналов // Нелинейная радиолокация. 2005. С.57-59.

5. Нелинейные рассеиватели как средство маркировки объектов / Л.Ш.Агрба, Н.Ю.Бабанов, О.С.Бычков и др. // Нелинейная радиолокация. 2007. С.35-40.

6. Использование методов нелинейной радиолокации при проектировании судовых навигационных систем / А.А.Васенков, Т.М.Заборонкова, С.П.Тараканков, В.С.Добровольский // Проектирование и технология электронных средств. 2008г. №4. С.27-32.

7. Горбачев П.А., Васенков A.A. Зондирующий сигнал при поиске субгармонических рассеивателей электромагнитных волн // Нелинейная радиолокация. 2006. С.107-110.

8. Вернигоров Н.С. Нелинейно-параметрические явления и их экспериментальные исследования в условиях нелинейной радиолокации// Нелинейная радиолокация. 2005. С.36-40.

9. Горбачев П.А., Заборонкова Т.М. Использование параметрического контура с автомодуляцией в качестве нагрузки рассеивателей электромагнитных волн // Нелинейная радиолокация. 2005. С.60-62.

10. Горбачев П.А., Васенков A.A. Идентификация маркеров пассивных субгармонических рассеивателей электромагнитных волн // Нелинейная радиолокация. 2007. С.82-84.

11. Горбачев П.А., Тараканков С.П. Экспериментальные исследования применения субгармонических рассеивателей в качестве датчиков локальных возмущений электромагнитного поля // Нелинейная радиолокация. 2005. С.74-76.

12. Горбачев П.А. Формирование сигналов системой пассивных субгармонических рассеивателей // Нелинейная радиолокация. 1996. С.148-151.

13. Дистанционное обнаружение и идентификация терпящих бедствие людей на основе методов нелинейной радиолокации / А.А.Горбачев,

14. A.П.Колданов, А.А.Потапов, Е.П.Чигин // Нелинейная радиолокация. 2007. С.55-58.

15. Об использовании эффекта нелинейного рассеяния радиоволн при поиске терпящих бедствие на воде / Н.Ю.Бабанов, А.А.Горбачев, C.B.Ларцов и др.// Радиотехника и электроника. 2000. Том 45; N6. С.676-680.

16. Агрба Д.Ш., Бабанов Н.Ю., Бычков О.Н. Нелинейные рассеиватели как средства маркировки // Радиотехника. 1998. №10. С.96-100.

17. Васенков A.A., Заборонкова Т.М., Чигин Е.П. Рассеяние электромагнитных волн на нелинейных маркерах, расположенных вблизи водной поверхности // Нелинейная радиолокация. 2005. С.52-56.

18. Васенков A.A., Чигин Е.П. Субгармонические рассеиватели электромагнитных волн как маркеры при поисковых работах // Нелинейная радиолокация. 2007. С.78-81.

19. Обозначение маршрутов следования с использованием нелинейных рассеивателей электромагнитных волн / А.А.Васенков, П.А.Горбачев,

20. B.С.Добровольский и др.// Нелинейная радиолокация. 2007 С.116-119.

21. Горбачев П.А. Нелинейный рассеиватель электромагнитных волн, создающий субгармоники // Радиотехника и электроника. 1999 Том 44; №10. С.1164-1167.

22. Штейншлейгер В.Б. К теории рассеяния электромагнитных волн вибратором с нелинейным контактом// Радиотехника и электроника. 1978. Том 23; №7.

23. Козлов А.И., Кувылин А.И. Особенности системы обнаружения "нелинейных" объектов // Теория и практика применения и совершенствования радиоэлектронных систем гражданской авиации. Издательство Московского института инженеров гражданской авиации. 1985.

24. Hager R.O. Harmonic radar systems for near-ground in foliage nonlinear scatteres // IEEE Trans on Aerospace and Electron Systems. 1976. V-2 № 2. P. 35-39.

25. Opitz C.L. Metall-detecting radars rejects clutter naturally // Microwaves. 1976. №8. P. 43-47.

26. Clutter-free radar for cars / J.Shefer, R.J.Klensch, G.Kaplan, H.C.Johnson // Wireless World. 1974. V-80. P. 54-61.

27. Bouthinon M., Gavan J., Zadworny F. Passive microwave transponder, frequency doubler for detecting the avalanche victims // 10th Eur. Microwave Conf. Warszawa. 1980. V-l. P. 135-140.

28. Ларцов C.B. Зондирующий сигнал для обнаружения параметрических рассеивателей // Радиотехника. 2000. № 5. С.8-12.

29. Горбачев П.А. Формирование сигналов системой пассивных субгармонических рассеивателей // Радиотехника и электроника. 1995. Том 40; N 11. С. 1606.

30. Петров Б.М., Семенихина Д.В. Двумерная решетка нелинейных нагрузок на металлической плоскости // математическое моделирование и применение явлений дифракции: учебное пособие. М.: МГУ, 1990, 106 с.

31. Flemming М.А., Mullins F.H., Watson A.W.D. Harmonic radar detection systems // International conference Radar-77. London. 1977. P. 25-28.

32. Junction range finder: пат. 3732567. США / Low G.M., Morisette S., Sea R.G., Frazimer M.J.

33. Штейншлейгер В.Б. Нелинейное рассеяние радиоволн металлическими объектами//Успехи физических наук. 1984. Том 142; № 1. С. 61-66.

34. О частотной зависимости эффекта нелинейного рассеяния радиоволн /

35. B.Б .Штейншлейгер, Г.С.Мисежников, М.М.Мухина, А.Г. Сельский // Радиотехника и электроника. 1987. Том 32; №11. С.2444-2446.

36. Кузнецов A.C., Кутин Г.И. Методы исследования эффекта нелинейного рассеяния электромагнитных волн // Зарубежная электроника. 1985. №4.

37. Radar object detector using non-linearities: пат. 4053891. США / Opitz C.L.

38. Оценка эффективности параметрического нелинейного радиомаркера на основе контура с варикапом/ Е.В.Дмитриева, А.В.Губин, С.Н.Панычев, Д.В.Филиппов // Вестник ВГТУ. Том 4; №3. 2008.

39. Вернигоров Н.С. Процесс нелинейного преобразования и рассеяния электромагнитного поля электрически нелинейными объектами // Радиотехника и электроника. 1997. Том 16; №12. С.1181-1192.

40. Калибровка установок нелинейного зондирования / А.А.Горбачев,

41. C.В.Ларцов, С.П.Тараканков, Е.П.Чигин // Радиотехника и электроника. 2001. Том 46. С. 122-125.

42. Каплан А.Е., Кравцов Ю.А., Рылов В.А. Параметрические генераторы и делители частоты: учебное пособие. М.: Сов. Радио, 1966, 162с.

43. Субгармонический рассеиватель электромагнитных волн на поверхности акватория в условиях ее загрязнения / А.А.Горбачев, А.П.Колданов, А.А.Васенков, П.А.Горбачев // Нелинейный мир. 2007. Том 5; № 7. С.106-111.

44. Н.Ю.Бабанов, А.С.Корсаков, Ларцов C.B. Экспериментальное исследование амплитудно-частотных свойств субгармонических рассеивателей // Проектирование и технология электронных средств. Владимир: ВлГУ. 2008. №3. С.22-26.

45. Н.Ю.Бабанов, С.В.Ларцов Nonlinear reflecting arrays // Труды 28-й Московской международной конференции по тории и технике антенн. Москва. 1998. С. 151-154.

46. Кобак В.О. Радиолокационные отражатели: учебное пособие. М.: Сов. радио, 1975. 115с.

47. Бабанов Н.Ю., Горбачев A.A., Ларцов C.B., Тараканков С.П. Использование эффектов нелинейного рассеяния электромагнитных волн при проведении поисковых и спасательных работ // Тезисы международной конференции "Физпром-96". 1996. С.37-39.

48. Ларцов C.B. Нелинейный пассивный маркер параметрический рассеиватель. Номер публикации патента: 2336538 С2, 2006.

49. Васенков A.A., Горбачев П.А., Чигин Е.П. Комбинационный режим пассивного маркера субгармонического рассеивателяэлектромагнитных волн // Нелинейный мир. 2008. Том 6; №11. С.661-663.

50. Бабанов Н.Ю., Корсаков A.C., Ларцов C.B. Использование решеток из параметрических нелинейных рассеивателей в качестве маркеров-ответчиков // Проектирование и технология электронных средств.-Владимир: ВлГУ. 2009. №2. С. 18-26.

51. Лезин Ю.С. Оптимальные фильтры и накопители импульсных сигналов: учебное пособие. М.: Сов. Радио, 1969.447с.

52. Черкесова Л.В. Математические модели нелинейно-параметрических систем с затуханием и их технические приложения / Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Харьков: ХГТУР, 1996.

53. Черкесова Л.В. Построение и анализ математической модели нелинейных процессов в параметрическом резонаторе при асимметрии его внутренней структуры и гармоническом внешнем воздействии // Успехи современной радиоэлектроники. 2009. №8. С. 16-29.

54. Черкесова Л.В. Обзор современного состояния применения нелинейно-параметрических зонных резонаторов в электронной аппаратуре и перспективы их дальнейшего развития в XXI веке // Успехи современной радиоэлектроники. 2009. № 12. С. 32-45.

55. Помехозащищенность систем радиосвязи с расширением спектра сигналов модуляцией несущей псевдослучайной последовательностью / В.И.Борисов, В.М.Зинчук, А.Е.Лимарев и др.: М. Радио и связь, 2003.-640с.

56. Разиньков С.Н. Электродинамические модели широкополосных осесимметричных элементов и дискретных структур. / Диссертация на соискание ученой степени д-ра физ.-мат. наук. Воронеж, 2005 г.

57. Исследования рассеяния электромагнитных волн заглубленной рамкой с нелинейными нагрузками/ Беляев В.В., Ларцов C.B., Маюнов А.Т. и др. // Известия вузов "Радиофизика". 1999. Том 42; №4.

58. Вернигоров Н.С. Нелинейно-параметрические явления и их экспериментальные исследования в условиях нелинейной радиолокации // Нелинейный мир.-2004.-№ 5.-С.322.

59. Щербаков Г.Н. Параметрическая локация новый метод обнаружения скрытых объектов// Спец. техника.-2000.-№4.-С.52-57.

60. Щербаков Г.Н. Применение нелинейной радиолокации для дистанционного обнаружения малоразмерных объектов // Спец. техника.-1999.-№6.-С.34-39.

61. Щербаков Г.Н. Средства обнаружения тайников с оружием и боеприпасами в толще грунта // Спец. техника.-2000.-№2.-С.18-23.

62. Способ обнаружения параметрических рассеивателей: пат. 2408033. Рос. Федерация: МПК G01S13/74 / Н.Ю.Бабанов, А.С.Корсаков, И.С.Ларцов, С.В.Ларцов; патентообладатель C.B.Ларцов. 2009118069/09; заявл. 12.05.2009; опубл. 27.12.2010.

63. Патент РФ 2413242 С2 / А.С.Корсаков, Н.Ю.Бабанов, С.В.Ларцов, И.С.Ларцов. Способ обнаружения одноконтурных параметрических рассеивателей; 27.02.2011г; Бюл. №6.

64. Долуханов М.П. Распространение радиоволн: учебное пособие. М.: Связь, 1972.

65. Н.Ю.Бабанов, А.С.Корсаков, С.В.Ларцов, И.С.Ларцов Патент на полезную модель № 90222 Групповой параметрический рассеиватель // Бюл. №36 от 27.12.2009.

66. Н.Ю.Бабанов, А.С.Корсаков, С.В.Ларцов. Об оптимальном приеме сигналов от параметрических рассеивателей // Материалы международной научно-технической конференции «ИСТ 2011». Н.Новгород: НГТУ им. P.E. Алексеева. 2011. С. 68-69.

67. Н.Ю.Бабанов, А.С.Корсаков, C.B.Ларцов. Повышение эффективности систем радиомаркировки, использующих пассивные субгармонические нелинейные рассеиватели//Н.Новгород: ВГИПУ, 2011. 176с.

68. Васильев Д.В., Витоль М.Р., Горшенков Ю.Н., Самойло К.А. Радиотехнические цепи и сигналы: учебное пособие для вузов. М.: Радио и связь, 1982. 528с.

69. Помехи в системах нелинейного зондирования / А.А.Горбачев, С.В.Ларцов, С.П.Тараканков, Е.П.Чигин // Радиотехника и Электроника. 1998. Том 43; № 1. С.72-76.

70. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы: учебное пособие для вузов. М.: Сов. радио, 1971. 672.

71. Медведев В.И., Белов A.A. параметрические и автоколебательные системы: учебное пособие для вузов. М.: МГУ, 1990. 365с.

72. Хохлов A.B. Нелинейные и параметрические радиотехнические цепи и системы с полупроводниковыми приборами: учебное пособие для вузов. Саратов: СГУ, 1994. 189с.

73. An Experimental Investigation into the Advanced Harmonic Radar Detection System / R. Pavlik, I. Hertl, V.Polacek, M.Strycek // In proceedings from International Radar Symposium 1RS 2009. Hamburg, 2009. P. 109-113.

74. Н.Ю.Бабанов, А.С.Корсаков, С.В.Ларцов. О возможности использования параметрических рассеивателей для разметки путей следования и фарватеров / Проектирование и технология электронных средств. 2011, №4.-С. 2-12.

75. А.Н.Лукин, Г.В. Степанов, В.Б. Проскуряков. Экспериментальные исследования свойств управляемого параметрического рассеивателя / Вестник Воронежского института ФСИН России. 2011, №1. - С. 13-15.

76. Филенко В.Н. Параметрический контур с изменяющимися во времени положительными элементами и его потенциальные возможности /

77. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Воронеж, 2005.

78. Н.Д. Бирюк, Ю.Б. Нечаев, В.Н. Филенко. Параметрический контур с периодически переключаемой емкостью: строгое решение задачи об устойчивости / Вестник Воронежского института МВД России. 2004. -№4(19)-С. 123-127.

79. Н.Д. Бирюк, Ю.Б. Нечаев, В.Н. Филенко. Обобщенный анализ колебаний в линейном параметрическом контуре / Теория и техника радиосвязи. -2004.-вып.2.-С. 41-50.

80. Н.Д. Бирюк, Ю.Б. Нечаев, В.Н. Филенко. Свободный процесс и вынужденные колебания в обобщенном параметрическом контуре / Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2005. - т. 8, №2. - С. 52-59.

81. Н.Д. Бирюк, Ю.Б. Нечаев, В.Н. Филенко. Анализ устойчивости электрического колебательного контура с периодически изменяющимися параметрами с помощью энергетической функции Ляпунова / Наука производству. - 2005. - №6. - С. 50-52.

82. Н.Д. Бирюк, Ю.Б. Нечаев, В.Н. Филенко. Обобщенный параметрический контур с положительными элементами, проблема устойчивости / Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2005. - т.8, №2. -С. 41-51.

83. Н.Д. Бирюк, Ю.Б. Нечаев, В.Н. Филенко. Проблема устойчивости параметрического контура с положительными элементами / Телекоммуникации. 2005. - №6. - С. 42-48.

84. Н.Д. Бирюк, Ю.Б. Нечаев, В.Н. Филенко. Анализ вынужденных колебаний в параметрическом контуре с периодическими элементами / Теория и техника радиосвязи. 2005. - вып.1 - С. 108-118.

85. Н.Д. Бирюк, Ю.Б. Нечаев, В.Н. Филенко. Физическое толкование явления параметрического резонанса, энергетический подход / Вестник Воронежского госуниверситета. 2005. - С. 20-25.

86. В.В. Беляев, C.B. Ларцов, А.Т. Маюнов, Т.Д. Михайлов., С.Н. Разиньков. Исследования рассеяния электромагнитных волн заглубленной рамкой с нелинейными нагрузками / Известия вузов "Радиофизика". 1999. -т. 42, №2.-С. 129-138.

87. Семенов B.C., Парватов Т.Н., Попов А.А., Рябцев А.П. Использование эффекта нелинейного рассеяния радиоволн для контроля и диагностики // Дефектоскопия, 1999, № 9, с. 85-94.

88. Б.М. Петров, Д.В. Семенихина, А.И. Панычев. Эффект нелинейного рассеяния // Таганрог: ТРТУ, 1997. 202с.