Способ получения трехмерного изображения

 

Изобретение относится к радиотехнике. Цель изобретения - отображение внутренней структуры объекта. Устр-во, реализующее данный способ, содержит приемопередающие зондовые элементы (ППЗЭ) 1, У-циркуляторы 2, приемоусилительнь модули (ПУМ) 3, генераторно-передающие модули (ГПМ) 4, распределительный многополюсник 5 и массовый сумматор 6. N ППЗЭ 1 регистрируют сигналы, которые из первых плеч У-циркуляторов 2 поступают во вторые плечи, где когерентно усиливаются в пум 3. Подсвет исследуемой среды и создание внутри нее поля Е осуществляют ГПМ 4, подключенные к третьим плечам У-циркуляторов 2. Усиленные напряжения поступают на N входов распределительного многополюсника 5 с матрицей передачи ReZ(n). Здесь они линейно комбинируются и далее поступают на N входов когерентно-оптического массового сумматора 6, осуществляющего массовое суммирование в текущих точках R и п. Цель достигается тем, что принятые сигналы подвергают массовому суммированию в соответствии с заданным алгоритмом. 1 ил. $ (Л с / to Olib сд со 05 4

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5D4G01 N22 02

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСКОМ,Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3802414/24-09 (22) 12.10.84 (46) 23.07.86. Бюл. № 27 (71) Московский ордена Ленина и ордена

Октябрьской Революции авиационный институт им. Серго Орджоникидзе (72) Е. Н. Воронин (53) 621.317(088.8) (56) Бахрах Л. Д., Курочкин А. П. Голография в микроволновой технике.— М.: Советское радио, 1979.

Блинов Н. Н. и др. Телевизионные методы обработки рентгеновских и гаммаизображений. — М.: Энергоиздат, 1982, с. 148. (54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТРЕХМЕРНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЪЕКТА (57) Изобретение относится к радиотехнике.

Цель изобретения — отображение внутренней структуры объекта. Устр-во, реализующее данный способ, содержит приемопередающие зондовые элементы (ППЗЭ) 1, ÄÄSUÄÄ 1245964 А1

У-циркуляторы 2, приемоусилительные модули (ПУМ) 3, генераторно-передающие модули (ГПМ) 4, распределительный многополюсник 5 и массовый сумматор 6.

N ППЗЭ 1 регистрируют сигналы, которые из первых плеч У-циркуляторов 2 поступают во вторые плечи, где когерентно усиливаются в ПУМ 3. Подсвет исследуемой среды и создание внутри нее поля Е осуществляют

ГПМ 4, подключенные к третьим плечам

У-циркуляторов 2. Усиленные напряжения поступают на N входов распределительного многополюсника 5 с матрицей передачи (ReZ(n) j . Здесь они линейно комбинируются и далее поступают на N входов когерентно-оптического массового сумматора 6, осуществляющего массовое суммирование в текущих точках R и п. Цель достигается тем, что принятые сигналы подвергают массовому суммированию в соответствии с заданным алгоритмом. 1 ил.

С:

1245964

Формула изобретения

Способ получения трехмерного изображения объекта, основанный на облучении исследуемого объекта электромагнитной волной, многопозиционном приеме ее в пространственно-когерентном режиме и восстановлении трехмерного изображения объекта по результатам приема, отличающийся тем, что, с целью отображения внутренней струк0 туры обьекта, принятые сигналы подвергают массовому суммированию в соответствии с алгоритмом (де < P) (ReZ (п) ) (F(niR)) 1

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано при решении задач радиоинстроскопии внутренней структуры радиопрозрачных объектов, медицинской диагностики, георазведки, дефектоскопии и т. п.

Цель изобретения — отображение внутренней структуры объекта.

На чертеже представлена структурная электрическая схема устройства, реализующего способ получения трехмерного изображения объекта.

Устройство содержит и риемопередающие зондовые элементы 1, Y-циркуляторы 2, приемо-усилительные модули 3, генераторнопередающие модули 4, распределительный многополюсник 5 и весовой сумматор 6.

Устройство работает следующим образом.

N приемопередающих зондовых элементов 1 регистрируют сигналы, которые из первых плеч Y-циркуляторов 2 поступают во вторые плечи, где когерентно усиливаются приемо-усилительными модулями 3, Подсвет исследуемой среды и создание внутри нее поля Е осуществляют генераторно-передающие модули 4, подключенные к плечам Yциркуляторов 2. Усиленные напряжения поступают на N входов распределительного 25 многополюсника 5 с матрицей передачи (ReZ (и) ), где линейно комбинируются, а далее поступают на N входов (когерентнооптического) весового сумматора 6, осуществляющего весовое суммирование в текущих точках Й и и.

Х(niR) = — (U){ReZ(n)) (F(n R)) матрица-строка напряжений, наведенных на выходах элементов многопозиционного когерентного приемника; обратная матрица активных составляющих взаимных сопротивлений элементов многопозиционного когерентного приемника в однородной среде с показателем преломления и; матрица-столбец комплексно-сопряженных функций

Грина элементов многопозиционного когерентного приемника в точках Р однородной среды с показателем преломления п.

Редактор Н. Яцола

Заказ 3991/35

Составитель В. Гончаров

Техред И. Верее Корректор А. Обручар

Тираж 778 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий! 13035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ получения трехмерного изображения Способ получения трехмерного изображения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике СВЧ-измерений и обеспечивает расширение функциональных возможностей путем обеспечения контроля шероховатости пластичной бетонной поверхности в процессе ее обработки

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для неразрушающего контроля состояния поверхности конструкционных материалов и изделий и может быть использовано в различных отраслях машиностроения и приборостроения
Изобретение относится к измерительной технике, в частности к контролю поверхности металлических сооружений и объектов и может быть использовано для обнаружения и контроля развития дефектов на поверхностях металлических сооружений и объектов, установленных в коррозионных средах различной степени агрессивности в условиях подземного, атмосферного, морского или речного воздействия, в частности для обнаружения и контроля развития трещин на покрытых изоляций поверхностях нефте- или газопроводов

Изобретение относится к методам и технике неразрушающего контроля, например с помощью сверхвысоких частот, и предназначен для обнаружения дефектов в стенах и перекрытиях строительных сооружений при одностороннем доступе и может найти применение для обнаружения инородных металлических или диэлектрических предметов искусственного или естественного происхождения, в том числе расположенных за металлической арматурой, или закрепленных непосредственно на арматуре, или расположенных между прутками арматуры, со стороны противоположной направлению облучения электромагнитным сигналом, и в частности, в стенах строительных сооружений, выполненных по технологии цельнозаливных железобетонных конструкций

Изобретение относится к методам и технике неразрушающего контроля, например с помощью сверхвысоких частот, и предназначено для контроля дефектов в стенах и перекрытиях строительных сооружений, в частности армированных, при одностороннем доступе и может найти применение для обнаружения инородных металлических или диэлектрических предметов искусственного или естественного происхождения, расположенных за металлической арматурой, или закрепленных непосредственно на арматуре, или расположенных между прутками арматуры, со стороны противоположной направлению облучения электромагнитным сигналом, и в частности, в стенах строительных сооружений, выполненных по технологии цельнозаливных железобетонных конструкций

Изобретение относится к методам и технике неразрушающего контроля, например с помощью сверхвысоких частот, при одностороннем доступе к контролируемому объекту, и может найти применение для обнаружения в стенах и перекрытиях строительных сооружений инородных металлических или диэлектрических предметов искусственного и естественного происхождения, в том числе расположенных за металлической арматурой или закрепленных непосредственно на арматуре, или расположенных между прутками арматуры со стороны, противоположной направлению облучения электромагнитным сигналом, и, в частности, в стенах строительных сооружений, выполненных по технологии цельнозаливных железобетонных конструкций, а также скрытых дефектов в виде пустот и трещин, металлической арматуры, санитарно-технических коммуникаций, кабельных магистралей, электрических и телефонных проводок

Изобретение относится к области подповерхностной радиолокации

Изобретение относится к устройствам неразрушающего контроля и может использоваться для обнаружения неоднородностей в строительных конструкциях

Изобретение относится к области обнаружения локальных дефектов в проводниках с использованием акустической эмиссии и может найти применение для выявления скрытых локальных дефектов в различных металлических конструктивных элементах, находящихся в статическом состоянии или в процессе движения

Изобретение относится к дефектоскопии с помощью СВЧ-волн и может найти применение для обнаружения неоднородностей в различных твердых средах, определения их расположения и геометрических форм
Наверх