Способ измерения параметров морской поверхности

 

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано для создания эффективных устройств исследования свойств взволнованной морской поверхности дистанционного действия. Целью изобретения является увеличение информативности путем расширения числа определяемых параметров (скорость перемещения зеркальной площадки) и упрощение способа. Сущность изобретения состоит в том, что морская поверхность зондируется узким, сканируемым по кругу лучом, и размер области сканирования выбирается достаточно малым, чтобы в пределах ее могла присутствовать лишь одна зеркальная площадка, далее из всех наблюдаемых бликов выбираются лишь те ситуации , когда блик пересекал границы сканируемой области дважды, далее по разности фаз между сигналом сканирования и модуляцией интенсивности рассеянного сигнала определяют направление перемещения блика, а по времени задержки между двумя характерными максимумами и известным диаметром сканируемой области определяют вектор скорости движения зеркальной площадки. 2 ил. СО

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

s G 01 В 11/24

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (ОО

О

О

,Ф аа1 (21) 4819464/28 (22) 27.02.90 (46) 15.10.92.Бюл.М 38 (71) МГУ им.М.В.Ломоносова (72) А.Л.Кузьминский, В.А.Тихонов и В.И,Шмальгаузен (56) Авторское свидетельство СССР

М 1702175, кл. G 01 В 11/24, 1989, (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

МОРСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (57) Изобретение относится к технической физике и может быть использовано для создания эффективных устройств исследования свойств взволнованной морской поверхности дистанционного действия.

Целью изобретения является увеличение информативности путем расширения числа определяемых параметров (скорость переИзобретение относится к технической физике и может быть использовано для создания эффективных устройств исследования свойств взволнованной морской поверхности дистанционного действия, Известны способы дистанционного измерения параметров морской поверхности, основанные на анализе изображений зеркальных площадок в разных диапазонах длин волн. В области радиолокации выделяются методы восстановления из радиоголограмм, записанных радарами.

Недостатком метода является ограничение разрешающей способности (1 см) и трудность решения обратной задачи восстановления профиля. Активные лазерные методы обладают рядом достоинств в сравнении с традиционными: аэрофотось,, ЯЛ„, 1768964 А1 мещения зеркальной площадки) и упрощение способа. Сущность изобретения состоит в том, что морская поверхность зондируется узким, сканируемым по кругу лучом, и размер области сканирования выбирается достаточно малым, чтобы в пределах ее могла присутствовать лишь одна зеркальная площадка, далее из всех наблюдаемых бликов выбираются лишь те ситуации, когда блик пересекал границы сканируемой области дважды, далее по разности фаз между сигналом сканирования и модуляцией интенсивности рассеянного сигнала определяют направление перемещения блика, а по времени задержки между двумя характерными максимумами и известным диаметром сканируемой области определяют вектор скорости движения зеркальной площадки. 2 ил. емкой и радиолокацией. Они не накладывают требования на условия естественного освещения, дают возможность за короткое время исследовать большие участки поверхности, позволяют реализовать высокое пространственное разрешение.

Известны два основных способа лазерного зондирования морской поверхности: импульсная локация и фазовая профилометрия. В основе импульсной локации лежат измерения временной задержки между зондирующим и отраженным импульсами, а также определение искажения формы зондирующего импульса. Импульсная локация позволяет определить средний уровень и наклоны взволнованной поверхности. Точность измерения высоты поверхностных волн составляет несколько метров, что позволяет

1768964

50 испольэовать метод лишь для исследования крупномасштабного волнения.

Фаэовая профилометрия основывается на модуляции лазерного излучения СВЧсигналом и на измеоения фазы рассеянного морской поверхностью сигнала. Недостатком метода является способность регистрации только длинноволновой части спектра морского волнения.

Наиболее близкий по технической сущности является способ измерения статистических характеристик морского волнения, основанный на том, что морская поверхность зондируется узким лучом и измеряется среднее число зеркальных площадок и направление пучка зондирования при наблюдении блика изменяют непрерывно таким образом, чтобы энергетический центр светового поля был совмещен с центром приемного объектива, далее измеряют интенсивность рассеянного блика светового поля на оси диаграммы направленности для каждого блика при сканировании угла наблюдения от 0 до 45 и по статистическим характеристикам измеряемой интенсивности восстанавливают статистические параметры наклонов и кривизны поверхности, Определение кривизны морской поверхности в точке блика осуществляется при помощи регистрации интенсивности рассеянного светового поля на оси диаграммы направленности и устранении случайного перемещения блика по приемному объективу, Это достигается пу.гем использования адаптивной системы наведения с управлением угла наклона иэлучаемога пучка зондирования. При этом алгоритм работы следящей системы обеспечивает наведение. энергетического центра рассеянного светового поля на центр приемного объектива, если требуемая коррекция соответствует динамическому диапазону устройства. В тех случаях, когда последнее не выполняется экспериментальный отсчет не производится (критериям такой ошибки является достижение максимально возможного коррекционного сигнала в канале адаптивного управления), Описанный способ является работоспособным в диапазоне углов наклона взволнованной поверхности от 0 до 45", т.е, в тех случаях, когда отсутствует возможность двухкратного отражения. Недостатком способа является малая информативность из-за невозможности определения скорости поверхности.

Целью изобретения является увеличение информативности путем расширения числа определяемых параметров (скорость перемещения зеркальной площадки), Это достигается тем, что морская поверхность зондируется узким, сканируемым по кругулучом, и размер области сканирования выбирается достаточно малым, чтобы в пределах ее могла присутствовать лишь одна зеркальная площадка, далее из всех наблюдаемых бликов выбираются лишь те ситуации, когда блик пересекал границы сканируемой области дважды и при этом энергетический центр светового рассеянного поля был совмещен с приемной апертурой, далее измеряют среднее число бликов и интенсивность рассеянного бликом светового поля на оси диаграммы направленности для каждого такого блика при сканировании угла наблюдения от 0 до 45 и по статистическим характеристикам измеряемой интенсивности восстанавливают статистические параметры наклонов и кривизны поверхности, далее по разности фаз между сигналом сканирования и модуляцией итенсивности рассеянного сигнала определяют направление перемещения блика, а по времени задержки между двумя характерными максимумами и известным диаметром сканируемой области определяют вектор скорости движения зеркальной площадки, На фиг.1 приведен вид сигнала сканирования; на фиг,2 — вид аналогового сигнала при регистрации блика.

Способ измерения параметров морской поверхности реализуется следующим образом.

Определение кривизны морской поверхности в точке блика осуществляется при помощи регистрации интенсивности рассеянного светового поля на оси диаграммы направленности, Эта величина определяется радиусом кривизны взволнованной поверхности в окрестности зеркальной площадки. Поэтому, определив статистические характеристики интенсивности светового поля на оси диаграммы направленности рассеянного излучения можно восстановить сòàòèñòè÷åñêèå характеристики кривизны взволнованной морской поверхности. Определение интенсивности на оси диаграммы напоавленности достигается путем использования сканирующей системы. При круговом маршруте сканирования светового пучка диаметр сканируемой области должен быть достаточно мал (2-3 см), чтобы исключить попадание в эту область двух и более бликов одновременно, В случае прохождения зеркальной площадки в окрестностях области сканирования возможны две ситуации; пересечение бликов границ сканируемой области дважды и "касание" бликов области

1768964

45

55 сканирования. При статистической обработке информативной является лишь первая ситуация (фиг.2). Максимальная амплитуда А пропорциональна в этом случае интенсивности светового поля на оси диаграммы направленности рассеянного зеркальной площадки светового поля. Разность фаз между сигналом сканирования (фиг.1) и модуляционным сигналом в каждом из максимумов дает информацию о точках входа и выхода блика через круговую область сканирования. Так как радиус сканирования постоянен и известен, по этой информации и временной задержке между максимумами может быть определен вектор скорости перемещения зеркальной площадки. Описанный способ является работоспособным в диапазоне углов наклона взволнованной поверхности от 0 до 45О, т.е. в тех случаях, когда отсутствует возможность двухкратного отражения. Описанный способ был экспериментально осуществлен во время 4-го рейса научно-исследовательского судна "Академик Сергей Вавилов" (август-ноябрь 1989 года).

По сравнению с прототипом и другими известными способами исследования взволнованной поверхности предлагаемый способ является более информативным, так как позволяет определять для заданного угла наблюдения и кривизну поверхности в окрестностях зеркальной площадки. Решение задачи восстановления параметров модельного спектра волнения, включающего пять независимых параметров, может быть осуществлено по ограниченному числу измерений. Кроме того, могут быть восстановлены совместные статистические характеристики флуктуаций наклона и кривизны поверхности, а также вектора скорости перемещений бликов.

Формула изобретения

5 Способ измерения параметров морской поверхности, заключающийся в том, что направляют зондирующий луч вертикально на морскую поверхность, отклоняют его последовательно в двух ортогональных направле10 ниях на угол а, определяемый неравенством О< а<45, для каждого положения зондирующего луча регистрируют блики, отраженные от морской поверхности, измеряют среднее число бликов в единицу

15 времени и интенсивность излучения на диаграмме направленности блика, осуществляют статистическую обработку измеренных величин, по которым определяют параметры морской поверхности, о т л и20 ч а ю шийся тем, что, с целью повышения информативности измерений за счет измерения также направления и скорости перемещения участков морской поверхности, одновременно с направлением зондирую25 щего пучка вертикально на морскую поверхность и его отклонениями на угол а сканируют зондирующим пучком по окружности, для регистрации выбирают только те блики, которые пересекают линию сканиро30 вания дважды, э перед статистической обработкой измеренных величин измеряют разность фаз между сигналами зондирующего и отраженного лучей и время задержки между двумя характерными максимумами

35 интенсивности в отраженном блике, по которым судят о направлении и скорости перемещения морской поверхности.

1768964

Составитель M. Минин

Техред M.Moðãåíòàë Корректор П. ГеРеши

В. Бер

Редактор

Заказ 3638 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина, 101

;>, 1 4

° °

Способ измерения параметров морской поверхности Способ измерения параметров морской поверхности Способ измерения параметров морской поверхности Способ измерения параметров морской поверхности 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано в производстве оптических деталей и приборов при комплексной оценке их качества контроля формы, оптических неоднородностей и дефектов, контроля центровки деталей типа линз

Изобретение относится к области волоконно-оптической связи и интегральной оптики

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения профиля поверхности диффузно отраженных объектов

Изобретение относится к средствам измерений линейно-угловых величин, в частности выпуклых и вогнутых сферических поверхностей по части сферы, и может быть использовано в машиностроении

Изобретение относится к измерительной технике, может быть использовано при контроле оптических деталей с параболическими поверхностями и позволяет повысить точность и производительность контроля параболических поверхностей

Изобретение относится к измерительной технике, может быть использовано при контроле оптических деталей с эллиптическими и гиперболическими поверхностями и позволяет повысить точность и производительность контроля эллиптических и гиперболических поверхностей

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике, предназначено для бесконтактного оперативного обмера профиля объекта и может быть использовано в метрологических лабораториях и на машиностроительных заводах

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано, например, при измерении больших по величине (свыше 1000 мм) радиусов кривизны высокоточных оптических деталей, в том числе и пробных стекол

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способам определения геометрических параметров объектов и оптическим устройствам для осуществления этих способов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактных измерений профиля деталей типа тел вращения, а также слабой волнистости поверхности в виде пространственной функции

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для контроля технического состояния рельсового подвижного состава

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройству для измерения поверхностей и профилей с помощью интерферометрии

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к оптико-электронным устройствам для бесконтактного измерения отклонения поверхности длинных узких объектов от прямолинейного на заданном отрезке и может быть использовано для контроля прямолинейности поверхности катания рельса
Наверх