способ измерения эффективной поверхности рассеяния

Классы МПК:G01N21/00 Исследование или анализ материалов с помощью оптических средств, те с использованием инфракрасных, видимых или ультрафиолетовых лучей
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Летно-исследовательский институт им.М.М.Громова
Приоритеты:
подача заявки:
1990-08-28
публикация патента:

Использование: измерительная техника. Сущность изобретения: в способе измерения поверхности рассеяния (ЭПР) летающего объекта в полете, заключающемся в облучении объекта, одновременном измерении мощности излучаемого, принимаемого сигналов, дальности до объекта, определении ЭПР по уравнению дальности локации, дополнительно измеряют метеорологическую дальность видимости и одновременно с моментом облучения угол места объекта, причем измерения выполняют для ряда последовательно увеличивающихся дальностей, для каждого измерения определяют промежуточные ЭПР по уравнению дальности локации с учетом влияния атмосферы, после чего определяют параметры А и В зависимости промежуточных ЭПР от дальности и рассчитывают ЭПР объекта по формуле с учетом параметров А и В. 1 ил.
Рисунок 1

Формула изобретения

Способ измерения эффективной поверхности рассеяния (ЭПР), при котором объект облучают импульсным излучением, измеряют дальность от излучателя до объекта, мощность излучаемого и отраженного от объекта сигналов, находят ЭПР по уравнению дальности локации, отличающийся тем, что, с целью обеспечения измерения ЭПР всей поверхности объекта в оптическом диапазоне длин волн, дополнительно измеряют метеорологическую дальность видимости, в момент облучения объекта его угол места рассчитывают коэффициент пропускания атмосферы с учетом метеорологической дальности видимости, дальности от излучателя до объекта и угла места объекта, последовательно увеличивают дальность до объекта с выполнением всех выше указанных операций, находят ЭПР для каждой дальности от излучателя до объекта по уравнению дальности локации с учетом коэффициента пропускания атмосферы, аппроксимируют полученный ряд значений ЭПР эталонной зависимостью

S(D)=AD2(1-exp(-B2/D2)),

где D дальность от излучателя до объекта;

S(D) ЭПР для каждой дальности от излучателя до объекта;

A и B коэффциенты аппроксимации,

и ЭПР всей поверхности объекта находят из зависимости

S A способ измерения эффективной поверхности рассеяния, патент № 2066050 B2.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерениям при летных испытаниях летающих объектов.

Известны способы измерения обратного отражения с помощью лазерного источника, состоящие в освещении части испытуемого объекта, фильтрации отраженного света и направлении его на вход фотометра, выходной электрический сигнал которого характеризует количество приходящего света.

Однако известные способы не могут быть использованы для определения эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) летающего объекта в полете, так как не обеспечивают измерение дальности до объекта во время полета и не учитывают влияние атмосферы.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является способ измерения ЭПР летающего объекта в полете, заключающийся в облучении объекта, одновременном измерении мощности излучаемого, принимаемого сигналов и дальности до объекта, определении ЭПР на основе уравнения дальности локации.

Однако известное техническое решение не может быть использовано для измерения ЭПР летающего объекта в полете в лазерном диапазоне длин волн, так как предназначено для измерения ЭПР объекта в радиодиапазоне длин волн, и поэтому предусматривает облучение объекта с помощью радиолокационной станции и не учитывает влияние атмосферы.

Цель изобретения обеспечение измерения ЭПР всей поверхности объекта в оптическом диапазоне длин волн.

Это достигается тем, что в известном способе измерения ЭПР летающего объекта в полете, заключающемся в облучении объекта, одновременном измерении мощности излучаемого, принимаемого сигналов и дальности до объекта, определении ЭПР по уравнению дальности локации, облучение объекта, измерение дальности, мощности принимаемого и излучаемого сигналов выполняют с помощью лазерного дальномера, дополнительно измеряют метеорологическую дальность видимости и одновременно с моментом облучения угол места объекта, причем измерения выполняют для ряда последовательно увеличивающихся дальностей, для каждого измерения определяют промежуточные ЭПР (S, м2) по уравнению дальности локации с учетом влияния атмосферы, после чего определяют параметры И и в зависимости промежуточных ЭПР от дальности (D, м) по модели S (D) Aспособ измерения эффективной поверхности рассеяния, патент № 2066050D2способ измерения эффективной поверхности рассеяния, патент № 2066050(1 exp(-B2/D2)) и рассчитывают ЭПР объекта (S, м2) по формуле S Aспособ измерения эффективной поверхности рассеяния, патент № 2066050B2.

Необходимость выполнения измерений для ряда последовательно увеличивающихся дальностей диктуется требованием определения ЭПР всего объекта, а не малой его части, облучаемой лазерным излучением. Так как расходимость лазерного излучения составляет единицы угловых минут, для облучения всего объекта необходимы значительные дальности, такие, при которых мощность принимаемого сигнала будет недостаточной для регистрации. Поэтому производятся измерения по ряду последовательно увеличивающихся дальностей, для каждого измерения определяют промежуточные ЭПР по уравнению дальности локации с учетом влияния атмосферы, после чего определяют параметры А и В зависимости промежуточных ЭПР от дальности и определяют ЭПР объекта по формуле S Aспособ измерения эффективной поверхности рассеяния, патент № 2066050B2.

На чертеже приведен график измеренных промежуточных ЭПР летающего объекта и аппроксимация измеренных промежуточных ЭПР функцией S (D) Aспособ измерения эффективной поверхности рассеяния, патент № 2066050D2способ измерения эффективной поверхности рассеяния, патент № 2066050(1- exp(-B2/D2)) с параметрами А 6,4способ измерения эффективной поверхности рассеяния, патент № 206605010-6; B 6,201способ измерения эффективной поверхности рассеяния, патент № 2066050103 м ЭПР объекта, результаты измерений которого приведены на рисунке, составляет S Aспособ измерения эффективной поверхности рассеяния, патент № 2066050B2 246,1 м2.

Предлагаемый способ измерения ЭПР летающего объекта в полете реализован следующим образом.

Для облучения объекта, измерения мощности излучаемого и принимаемого сигналов, измерения дальности использовался импульсный лазерный дальномер, конструктивно совмещенный с кинотеодолитом. Угол места объекта измерялся кинотеодолитом. Перед началом летного эксперимента измерялась метеорологическая дальность видимости (V, км), которая составила 17 км. Используемый лазерный дальномер имел следующие основные технические характеристики: длина волны излучения способ измерения эффективной поверхности рассеяния, патент № 2066050 = 1,064=мкм мощность излучаемого сигнала Ризл 1 Мвт; угол расходимости излучения способ измерения эффективной поверхности рассеяния, патент № 2066050 = 1 мрад; апертура приемника излучения а 3,14способ измерения эффективной поверхности рассеяния, патент № 206605010-2 м2); коэффициент пропускания оптики приемника способ измерения эффективной поверхности рассеяния, патент № 2066050опт= 0,68. Объект, ЭПР которого измерялась, сбрасывался с самолета на последовательно увеличивающихся дальностях от кинотеодолита с лазерным дальномером, начиная с дальности Dmin способ измерения эффективной поверхности рассеяния, патент № 2066050 1 км через 300 700 м до Dmax способ измерения эффективной поверхности рассеяния, патент № 2066050 9,5 км, при которой мощность принимаемого сигнала ниже мощности внутренних шумов приемника лазерного дальномера, и поэтому не может быть зарегистрирована. При каждом сбросе объекта облучался с помощью лазерного дальномера, при этом измерялась дальность до объекта, его угол места, мощность излучаемого и принимаемого сигналов и по измеренным данным определялись промежуточные ЭПР по уравнению дальности локации с учетом влияния атмосферы

способ измерения эффективной поверхности рассеяния, патент № 2066050

где S промежуточное значение ЭПР, м2;

Pпр мощность принимаемого сигнала, Вт;

способ измерения эффективной поверхности рассеяния, патент № 2066050 угол расходимости лазерного излучения, рад;

D дальность до объекта, м;

Pизл мощность излучаемого сигнала, Вт;

а апертура приемника лазерного дальномера, м2;

tопт коэффициент пропускания оптики приемника;

способ измерения эффективной поверхности рассеяния, патент № 2066050атм коэффициент пропускания атмосферы.

Коэффициент способ измерения эффективной поверхности рассеяния, патент № 2066050атм определяется через метеорологическую дальность видимости V, угол места Е объекта и дальность D до объекта по формуле

способ измерения эффективной поверхности рассеяния, патент № 2066050

где V и D измеряются в км.

Полученные промежуточные ЭПР использовались для определения параметров зависимости S (D) Aспособ измерения эффективной поверхности рассеяния, патент № 2066050D2способ измерения эффективной поверхности рассеяния, патент № 2066050(1 exp(-B2/D2). Величина параметров составила: A 6,4способ измерения эффективной поверхности рассеяния, патент № 206605010-6; B 6201 м. Величина ЭПР объекта определялась по формуле S Aспособ измерения эффективной поверхности рассеяния, патент № 2066050B2 и составила 246,1 м2.

Погрешность полученного результата определяется в основном погрешностями измерения излучаемого и принимаемого сигналов и метеорологической дальности видимости и находится в пределах 20

Предлагаемый способ позволяет:

1. Обеспечить измерение эффективной поверхности рассеяния летающего объекта в полете в оптическом диапазоне длин волн.

2. Позволяет определить ЭПР объекта в условиях максимально приближенных к условиям применения испытуемых объектов. Это позволяет избежать дополнительных погрешностей, связанных с погрешностями используемых при расчете моделей о структуре и форме объекта.

Класс G01N21/00 Исследование или анализ материалов с помощью оптических средств, те с использованием инфракрасных, видимых или ультрафиолетовых лучей

способ определения бензойной кислоты в воде -  патент 2529810 (27.09.2014)
способ определения мольной доли li2o в монокристаллах linbo3 -  патент 2529668 (27.09.2014)
сорбционно-спектрофотометрический способ определения свинца (ii) -  патент 2529660 (27.09.2014)
способ определения палеотемператур катагенеза безвитринитовых отложений по оптическим характеристикам микрофитофоссилий -  патент 2529650 (27.09.2014)
способ определения ориентации кристаллографических осей в анизотропном электрооптическом кристалле класса 3m -  патент 2528609 (20.09.2014)
антенна терагерцового частотного диапазона -  патент 2528243 (10.09.2014)
газоанализатор -  патент 2528129 (10.09.2014)
устройство для определения концентрации гемоглобина и степени оксигенации крови в слизистых оболочках -  патент 2528087 (10.09.2014)
способ определения отклонения угла наклона плоскости поляризации оптического излучения -  патент 2527654 (10.09.2014)
применение бис(2,4,7,8,9-пентаметилдипирролилметен-3-ил)метана дигидробромида в качестве флуоресцентного сенсора на катион цинка(ii) -  патент 2527461 (27.08.2014)
Наверх