Многофункциональный радиовизор

 

Многофункциональные радиовизоры предназначены для измерения голографических параметров, электромагнитного и теплового излучения объекта в частном диапазоне с высокой степенью чувствительности и разрешающей способности, что и является достигаемым техническим результатом. Многофункциональный радиовизор содержит приемный канал, включающий задающий генератор, усилитель, излучающую антенну, и приемный канал, включающий смеситель, переключатель, усилитель низкой частоты, квадратичный детектор и приемную антенну. Приемный и передающий каналы соединены через элементы связи с ЭВМ, дополнительно введены приемные каналы и антенна, передающий канал содержит генератор подсветки, выход которого соединен с излучающей антенной, а к входам подключены контроллер, блок синхронизации по сверхвысокой частоте (СВЧ) и задающий генератор, вход контроллера соединен через элементы связи с ЭВМ, а выходы подключены к входу задающего генератора, блоку синхронизации по СВЧ, гетеродину и шине управления по низкой частоте (НЧ), выходы блока синхронизации по СВЧ соединены с входом задающего генератора и входом усилителя соответственно, другой выход задающего генератора подключен к последовательно соединенным гетеродину, усилителю и многоканальному делителю мощности, в каждом приемном канале введены переключатель, соединенный с приемной антенной источником шумового сигнала и вторым входом смесителя, первый вход которого соединен многоканальным делителем мощности передающего канала, первая цепочка, состоящая из последовательно соединенных усилителя промежуточной частоты, квадратичного детектора и первого синхронного детектора, вторая цепочка, состоящая из последовательно соединенных усилителя по НЧ и второго синхронного детектора, и аналого-цифровой преобразователь, входы которого подключены по первой и второй цепочкам к выходу смесителя, а выход через элементы связи подключен к ЭВМ, блок синхронизации по НЧ, выходы которого соединены с переключателем, входом первого и второго синхронных детекторов, а вход через вины управления по НЧ соединен с контроллером передающего канала, причем приемные антенны выполнены в виде моноблока и расположены в фокусе дополнительной антенны, выполненной в виде зеркальной антенны. 1 с. и 6 з.п.ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к радиоэлектронике и может использоваться в измерительных комплексах, а именно для исследования структуры объектов и измерения электромагнитных излучений от исследуемых объектов.

Наиболее близким к изобретению является радиосистема (радиовизор) передачи и обработки информации, поступающей от исследуемого объекта (Конструкции СВЧ-устройств и экранов / под ред. А.М. Чернушенко. М.: Радио и связь. 1983, с.5-7), содержащая передающий канал, включающий в себя задающий генератор, усилитель, излучающую антенну и приемный канал, включающий в себя переключатель, смеситель, усилитель низкой частоты (УНЧ), усилитель промежуточной частоты (УПЧ), квадратичный детектор, приемную антенну, вход передающего и выход приемного каналов соединены через элементы связи с ЭВМ, исследуемый объект расположен между излучающей и приемной антеннами. В основе измерения используется радиометрический метод. Недостатком этой радиосистемы является низкая точность и чувствительность измерения, что связано с обработкой амплитудного параметра информационного сигнала.

Технический результат достигается за счет увеличения разрешающей способности и чувствительности при измерениях параметров исследуемого объекта, обладающего электромагнитным и тепловым излучением, а также повышением функциональных возможностей, позволяющих проводить измерения от микрообъектов до мегаобъектов.

Для этого предложен многофункциональный радиовизор, содержащий передающий канал, включающий задающий генератор, усилитель и излучающую антенну, и приемный канал, включающий смеситель, переключатель, усилитель низкой частоты, квадратичный детектор и приемную антенну, приемный и передающий каналы соединены через элементы связи с ЭВМ, введены дополнительные приемные каналы и дополнительная антенна, передающий канал содержит генератор подсветки, выход которого соединен с излучающей антенной, а к входам подключены контроллер, блок синхронизации по сверхвысокой частоте (СВЧ) и задающий генератор, вход контроллера соединен через элементы связи с ЭВМ, а выходы подключены к входу задающего генератора, блока синхронизации по СВЧ, гетеродину и шине управления по низкой частоте (НЧ) соответственно, выходы блока синхронизации по СВЧ соединены с другим входом задающего генератора и выходом усилителя соответственно, другой выход задающего генератора подключен к последовательно соединенным гетеродину, усилителю и многоканальному делителю мощности, каждый приемный канал содержит переключатель, соединенный с приемной антенной, источником шумового сигнала и вторым входом смесителя, первый вход которого соединен с многоканальным делителем мощности передающего канала, первую цепочку, состоящую из последовательно соединенных усилителя промежуточной частоты, квадратичного детектора и первого синхронного детектора, вторую цепочку, состоящую из последовательно соединенных усилителя по НЧ и второго синхронного детектора, аналого-цифровой преобразователь, входы которого подключены через первую и вторую цепочку к выходу смесителя, а выход через элементы связи подключен к ЭВМ, блок синхронизации по НЧ, выходы которого соединены с переключателем, входом первого и второго синхронного детектора, а вход через шины управления по НЧ соединен с контроллером передающего канала, причем приемные антенны выполнены в виде моноблока, расположенного в фокусе дополнительной антенны. Дополнительная антенна может быть выполнена в виде зеркальной антенны или в виде линзы.

Делитель мощности и приемные антенны могут быть выполнены в виде квадратных матриц. Поверхность зеркальной антенны может быть выполнена в виде эллипсоида, а моноблок приемных антенн расположен в одном из фокусов эллипсоидной зеркальной антенны для исследования макрообъектов. Поверхность зеркальной антенны может быть выполнена в виде параболоида, а генератор подсветки в виде мазера для исследования мегаобъектов. Генератор подсветки может быть выполнен в виде лазера, для исследования микрообъектов.

Существенным отличием многофункционального радиовизора является объединение введенных дополнительных приемных каналов и зеркальной антенны с передающим каналом. Это позволяет проводить одновременную обработку информационного сигнала по амплитуде, фазе и частоте, что дает полную голографическую информацию об исследуемом объекте в частотном диапазоне.

На фиг.1 изображена структурная схема многофункционального радиовизора. На фиг. 2 изображена структурная схема одного приемного канала многофункционального радиовизора.

Многофункциональный радиовизор содержит передающий и приемные каналы, передающий канал включает в себя генератор подсветки 1, выход которого соединен с излучающей антенной 2 (входы и выходы на структурных схемах фиг.1 и 2 указаны стрелками), а выходы, соответственно, соединены с контроллером 3, блоком синхронизации по СВЧ 4 и задающим генератором 5. Входы контроллера 3 через элементы связи 6 соединены с ЭВМ, а выходы подключены соответственно к задающему генератору 5, блоку синхронизации по СВЧ 4 и гетеродину 7. В свою очередь выходы блока синхронизации по СВЧ 4 соединены соответственно с задающим генератором 5, гетеродином 7 и усилителем 8, а задающий генератор 5, гетеродин 7 и усилитель 8 последовательно соединены, причем выход усилителя 8 через многоканальный делитель мощности 9 соединен с первым входом смесителя 10 каждого приемного канала. Каждый приемный канал содержит переключатель 11, соединенный с приемной антенной 12, источником шумового сигнала 13 и вторым входом смесителя 10, выход которого соединен через две цепочки со входами аналого-цифрового преобразователя 14, причем первая цепочка состоит из последовательно соединенных усилителя промежуточной частоты 15, квадратичного детектора 16 и первого синхронного детектора 17, а вторая цепочка состоит из последовательно соединенных усилителя по НЧ и второго синхронного детектора 19. Выходы блока синхронизации по НЧ 20 соединены, соответственно, с переключателем 10, входом первого и второго синхронного детектора 17 и 19, а вход через шину управления по НЧ 21 соединен с контроллером 3 передающего канала, при этом выходы каждого приемного канала через аналого-цифровой преобразователь 14 и элементы связи 22 подключены к ЭВМ. Приемные антенны 12 выполнены в виде моноблока 23, расположенного в фокусе дополнительной антенны 24, которая направлена одновременно с излучающей антенной 2 в сторону исследуемого объекта 25.

Многофункциональный радиовизор работает следующим образом.

Радиовизор работает в трех режимах. Первый режим - тепловой. В этом режиме генератор подсветки 1 отключен (n= 0). Приемные антенны 12 принимают собственное тепловое излучение исследуемого объекта 25, которое подается на переключатель 11 совместно с излучением от источника шумового сигнала 13. При этом сигналы излучения и источника шума через переключатель 11, управляемый блоком синхронизации по НЧ 20, попеременно поступают на вход смесителя 10, с выхода которого сигнал с широким спектром распределяется между первой и второй цепочками. При этом первая цепочка выделяет высокие частоты с помощью усилителя промежуточной частоты 15, на входе которого сигнал детектируется квадратичным детектором 16 и через первый синхронный детектор 17 поступает на вход аналого-цифрового преобразователя 14, а вторая цепочка выделяет низкие частоты с помощью усилителя по НЧ 18, с выхода которого сигнал через второй синхронный детектор 19 поступает также на вход аналого-цифрового преобразователя 14. Синхронные детекторы 17 и 19 управляются от блока синхронизации по НЧ таким образом, чтобы на их выходах сигналы были бы калиброваны относительно сигнала источника шума 13. В этом режиме осуществляется сравнение мощности принимаемого излучения с мощностью излучения источника шумовых сигналов за счет амплитудной модуляции на переключателе 11, что позволяет получить на входе аналого-цифрового преобразователя их разницу.

Второй режим радиовизора - рассеяния. В этом режиме измеряют коэффициент отражения электромагнитной волны от поверхности исследуемого объекта. Генератор подсветки 1 при этом включен (n 0), а передающая антенна 2 излучает квазишумовой сигнал, несинхронный с частотой r гетеродина 7 (n r). Подсветка дает дополнительную информацию о рассеянии электромагнитных волн на поверхности исследуемого объекта в виде фокальный пятен. Здесь могут быть два случая.

В первом случае осуществляют прием теплового и отраженного излучения с фокальных пятен исследуемого объекта (принцип работы модуляционного радиометра).

Для исключения при измерениях тепловой мощности излучения исследуемого объекта во втором случае модуляция сигнала осуществляется в генераторе подсветки 1 через контроллер 3, управляемый блоком синхронизации по СВЧ 4. Источник шумовых сигналов 13 при этом отключен. В результате получаем на выходе первого синхронного детектора разность между собственным тепловым излучением Т и суммой собственного теплового излучения с мощностью P генератора подсветки 1, отраженной от исследуемого объекта (Т + P), что в конечном итоге на выходе аналого-цифрового преобразователя 14 будем иметь только мощность P = - [Т - (Т + P)] электромагнитной волны, отраженной от исследуемого объекта.

Третий режим радиовизора - голографический. С помощью задающего генератора 5 осуществляют синхронизацию генератора подсветки 1 с гетеродином 7 (n= r). Это дает возможность проводить, измерения абсолютного значения амплитуды и фазы входного сигнала приемного канала на трех независимых частотах r,r+, r-, где /r 1. В этом случае амплитуду определяет коэффициент отражения электромагнитной волны, а фазу - расстояние от исследуемого объекта 25 до приемной антенны 23, но в определении фазы возникает неоднозначность, поскольку это расстояние намного больше длины волны . Измерение на трех частотах позволяет устранить неоднозначность в определении сдвига фазы принимаемого сигнала, чувствительность при этом пропорциональна a/120, где a< 1 - аппаратурная ошибка измерения фазы. Таким образом, значение амплитуды входного сигнала приемного канала совпадает с амплитудой излучения в режиме рассеяния, а значение сдвига фаз дает информацию о расстоянии, что позволяет настроить объемное изображение исследуемого объекта. Полученная информация является более полной, чем классическая голограмма, поскольку появляется стереоскопичность как дополнительная функция радиовизора.

В заявленном радиовизоре управление тремя режимами осуществляется ЭВМ через элементы связи 6 с контроллером 3. Стабилизацию рабочего сигнала обеспечивает блок синхронизации по СВЧ 4, а оптимальное выделение информационного сигнала из шума - блок синхронизации по НЧ 21. В голографическом режиме смеситель 10 работает в качестве фазометра и осуществляет векторное произведение сигнала гетеродина r на входной сигнал, а в тепловом режиме и режиме рассеяния на выходе смесителя 10 будет их скалярное произведение. Радиовизор при объединении полученной информации со всех трех режимов работы позволяет наблюдать как внешние (голографический портрет), так и внутренние (тепло и рассеяние электромагнитного поля) свойства исследуемого объекта.

Для реализации абсолютной калибровки принимаемого сигнала необходимо термостатирование источника шумового сигнала 13 так, чтобы его оптимальная температура совпадала со средней температурой исследуемого объекта (реально это согласованная нагрузка в управляемом термостате), а для увеличения точности и чувствительности измерения радиовизора желательно охлаждение высокочастотных блоков, включающих переключатель 11, смеситель 10 и усилитель промежуточной частоты 15 совместно с источником шумового сигнала 13. Выполнение приемной части многоканальной позволяет увеличить разрешающую способность радиовизора (увеличение числа каналов пропорционально контрастности изображения исследуемого объекта).

Предельные возможности радиовизора очень широкие. При использовании эллипсоидной зеркальной антенны проводится измерение макрообъектов. Заменив эллипсоидное зеркало на параболическое можно исследовать мегаобъекты (космические объекты) на расстояниях в пределах когерентности генератора подсветки (длина когерентности L = C(1-д)/д, где C - скорость света, д и д - дрейф фазы и частоты сигнала), выполненного в виде мазера. С другой стороны, при уменьшении рабочей длины волны до оптических значений генератора подсветки, выполненного в виде лазера, можно проводить измерения на микрообъектах, которые соизмеримы с внутренними размерами биологических структур.

Выполнение приемной части в многоканальном виде позволяет обеспечить повышение чувствительности в тепловом режиме благодаря параллельному принципу работы, высокую относительную фазовую стабильность в голографическом режиме благодаря исключению временной зависимости информации от дрейфа фазы, а также большую скорость снятия информации в режиме рассеяния. При этом отсутствует необходимость в использовании механических сканеров.

Динамические способности радиовизора во многом определяются элементами связи 6, 22 и ЭВМ, которая обрабатывает результаты экспериментальных измерений (фазы, амплитуды и частоты) и выводит их на экран дисплея в виде голографического изображения, кроме этого ЭВМ обеспечивает обратную связь на управление режимами работы радиовизора.

Каждое изображение исследуемого объекта формируется за десятки миллисекунд, что позволяет наблюдать человеком изменения динамических характеристик исследуемого объекта в реальном масштабе времени. Достаточно длительное временное наблюдение позволяет измерять статическо-динамические характеристики исследуемого объекта.

Реализация радиовизора в малогабаритном компактном виде или мобильной (зеркальную антенну можно заменить линзовой антенной) не представляет принципиальных трудностей, а определяется лишь экономическими факторами.

Изготовляемый радиовизор в стационарном исполнении работает на длине волны 8 мм с 16 каналами (4 х 4) и имеет чувствительность в тепловом режиме менее 0,05 К, а в голографическом режиме десятки микрон. Использование ферритовых переключателей на эффекте Фарадея позволяет достигнуть время переключения 10-20 мкс, при максимальной частоте модуляции 9,2 кГц, что необходимо для оптимальной фильтрации сигнала.

Формула изобретения

1. Многофункциональный радиовизор, содержащий передающий канал, включающий задающий генератор, усилитель и излучающую антенну, и приемный канал, включающий смеситель, переключатель, усилитель низкой частоты, квадратичный детектор и приемную антенну, приемный и передающий каналы соединены через элементы связи с ЭВМ, отличающийся тем, что введены дополнительные приемные каналы и дополнительная антенна, передающий канал содержит генератор подсветки, выход которого соединен с излучающей антенной, а к входам подключены контроллер, блок синхронизации по сверхвысокой частоте (СВЧ) и задающий генератор, вход контроллера соединен через элементы связи с ЭВМ, а выходы подключены к входу задающего генератора, блоку синхронизации по СВЧ, гетеродину и шине управления по низкой частоте (НЧ) соответственно, выходы блока синхронизации по СВЧ соединены с другим входом задающего генератора и входом усилителя соответственно, другой выход задающего генератора подключен к последовательно соединенным гетеродину, усилителю и многоканальному делителю мощности, каждый приемный канал содержит переключатель, соединенный с приемной антенной, источником шумового сигнала и вторым входом смесителя, первый вход которого соединен с многоканальным делителем мощности передающего канала, первую цепочку, состоящую из последовательно соединенных усилителя промежуточной частоты, квадратичного детектора и первого синхронного детектора, вторую цепочку, состоящую из последовательно соединенных усилителя по НЧ и второго синхронного детектора, аналого-цифровой преобразователь, входы которого подключены через первую и вторую цепочки к выходу смесителя, а выход через элементы связи подключен к ЭВМ, блок синхронизации по НЧ, выходы которого соединены с переключателем, входом первого и входом второго синхронных детекторов соответственно, а вход через шины управления по НЧ соединен с контроллером передающего канала, причем приемные антенны выполнены в виде моноблока, расположенного в фокусе дополнительной антенны.

2. Многофункциональный радиовизор по п.1, отличающийся тем, что дополнительная антенна выполнена в виде линзы.

3. Многофункциональный радиовизор по п.1, отличающийся тем, что дополнительная антенна выполнена зеркальной.

4. Многофункциональный радиовизор по п.1, отличающийся тем, что делитель мощности и приемные антенны выполнены в виде квадратных матриц.

5. Многофункциональный радиовизор по п.3, отличающийся тем, что для обеспечения возможности исследования макрообъектов поверхность зеркальной антенны выполнена в виде эллипсоида, а моноблок приемных антенн расположен в одном из его фокусов.

6. Многофункциональный радиовизор по п.3, отличающийся тем, что для обеспечения возможности исследования мегаобъектов поверхность зеркальной антенны выполнена в виде параболоида, а генератор подсветки - в виде мазера.

7. Многофункциональный радиовизор по п.3, отличающийся тем, что для обеспечения возможности исследования микрообъектов генератор подсветки выполнен в виде лазера, поверхность зеркальной антенны выполнена в виде эллипсоида, а моноблок приемных антенн расположен в одном из фокусов эллипсоида.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике локационного зондирования и может быть использовано для исследования подземных сооружений

Изобретение относится к радиотехническим средствам дальнометрии источников электромагнитного излучения и может быть использовано в метеорологии и в гражданской авиации для оперативной грозолокации

Изобретение относится к радиолокационной метеорологии и может быть использовано для определения состояния атмосферы

Изобретение относится к технике дистанционного зондирования Земли из космоса и может использоваться в спутниковых комплексах метеорологического и природно-ресурсного назначения

Изобретение относится к радиотехническим средствам пассивной локации источников электромагнитного излучения, в частности к способам однопунктовой дальнометрии молниевых разрядов облако - земля, и может быть использовано в метеорологии и в гражданской авиации для оперативной дальнометрии грозовой деятельностью на расстояниях 300-1800 км

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в частности для наблюдения за грозовой деятельностью

Изобретение относится к радиотехническим средствам дальнометрии источников электромагнитного излучения, в частности к способам и устройствам пассивной дальнометрии грозовых разрядов облако - земля, преимущественно вертикальной поляризации, и может быть использовано в метеорологии для оперативной грозолокации на расстояниях 300-1200 км

Изобретение относится к радиотехническим средствам пассивной локации источников электромагнитного излучения, в частности к способам однопунктовой дальнометрии молниевых разрядов облако-земля, и может быть использовано в метеорологии и в гражданской авиации для оперативного контроля грозовой деятельности на расстояниях 300 - 1500 км

Изобретение относится к радиолокации, а именно к области радиотехнических измерений статистических характеристик морских волн (МВ) для обеспечения безопасности посадки летательного аппарата (ЛА) на воду, повышения достоверности прогнозов погоды, выбора оптимальных путей плавания судов, в океанографических исследованиях и др

Изобретение относится к радиолокационной метеорологии и может быть использовано для определения состояния атмосферы

Изобретение относится к электрофизическим измерениям, в частности для измерений плотности тока проводимости либо напряженности электрического поля, и может быть использовано в океанологии, геофизических исследованиях, электроразведке

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к приборам, измеряющим электрические и электромагнитные поля

Изобретение относится к измерениям электромагнитных, оптических, тепловых, радиационных и других физических полей, образующихся в различных технологических процессах и природных явлениях, и может быть использовано в различных областях, например, сельское хозяйство, медицина, экология и т.п.

Тем-камера // 2103771
Изобретение относится к устройствам для испытания на электромагнитную совместимость электронных приоров, для исследований воздействия электромагнитного поля на живые организмы, для калибровки датчиков электромагнитного поля и представляет ТЕМ камеру, содержащую внешний пирамидальный замкнутый проводник, внутри которого в непосредственной близости от основания установлена комбинированная нагрузка, выполненная из поглощающей панели высокочастотных поглотителей и омических сопротивлений и асимметрично расположен внутренний проводник, выполненный из проводящего листа, переходящего в области нагрузки в плоскую пластину меньшей ширины, проходящую через поглощающую панель и соединенную с омическими сопротивлениями, при этом со стороны вершины пирамиды установлен согласованный переход для подключения генератора сигналов, отличающаяся тем, что внутренний проводник выполнен в форме части боковой поверхности конуса с радиусом сечения R, определяемым соотношением: R = (0,25 oC 0,3) (A + B), где: A и B - соответственно ширина и высота поперечного сечения внешнего проводника ТЕМ камеры, B = (0,7oC0,1) A

Изобретение относится к радиоизмерительной технике, а именно к измерению температурного поля нагрева СВЧ-излучением в закрытых камерах, и предназначено для контроля распределения теплового поля нагрева СВЧ-излучением внутри СВЧ-печи

Изобретение относится к измерениям энергетических параметров электромагнитного поля в диапазоне сверхвысоких частот (СВЧ) при различных режимах генерации как в дальней, так и в ближней зонах излучения, и может использоваться как индивидуальное средство для оценки биологически опасных уровней электромагнитных излучений в месте нахождения человека или отдельных частей его тела

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для определения влажности нефтепродуктов, в частности топочных мазутов, непосредственно в процессе их производства или использования, а также для управления их влажностью
Наверх