Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Синтезированная апертура

Рис. 7.3. Схема голографической установки, основанной на способе синтезированной апертуры Рис. 7.3. <a href="/info/478282">Схема голографической</a> установки, основанной на способе синтезированной апертуры

РЛС с синтезированной апертурой антенны  [c.9]

Радиолокационные системы бокового обзора (РЛС БО) относятся к числу наиболее универсальных и информативных датчиков дистанционного зондирования в микроволновом диапазоне. При этом различают некогерентные радиолокационные системы, азимутальная (вдоль трассы ИСЗ) разрешающая способность которых определяется размерами реальной апертуры антенны, а также РЛС с синтезированием апертуры, в которых высокая разрешающая способность достигается за счет когерентной обработки отраженных сигналов, принимаемых по мере движения спутника по орбите. Преимуществом некогерентных РЛС БО являются  [c.127]

Радиолокационная система с синтезированной апертурой антенны (реальные размеры антенной решетки 11.9 х 2.5 м) предназначена для всепогодной съемки земной поверхности и береговой зоны моря с получением  [c.144]

Установленная на спутнике радиолокационная система с синтезированной апертурой включала две волноводные антенные решетки размером 1.5 X 15 м, формирующие два отдельных луча, и имела следующие характеристики  [c.155]

В состав радиолокационного оборудования модуля Природа входят комплексы Икар-Н , Икар-П и Икар-Дельта , а также радиолокатор с синтезированной апертурой антенны Траверс .  [c.162]

Исторически одним из первых синтезированных фильтров был фильтр, предназначенный для обработки радиолокационных кодированных импульсов [46, 169]. Передаточная характеристика такого фильтра рассчитывалась с помощью ЦВМ [169], а сам фильтр изготавливался вручную, как описано в 4.2. Совершенствование методики расчета и изготовления фильтров позволило их использовать в системах обработки данных, полученных радиолокационными станциями с синтезированной апертурой. Не останавливаясь на математических деталях этой задачи (см., например, [23. 46]), отметим только, что при записи сигнала, отраженного от цели, возникают искажения, обусловленные изменением расстояния от антенны до объекта в процессе полета самолета. В результате отраженный импульсный сигнал задерживается относительно излученного на различное время для разных частей излучающей апертуры. Для ряда систем с высокой разрешающей способностью эти различия в расстояниях могут превышать величину разрешения по дальности, что, конечно, ограничивает предельную разрешающую способность системы в целом. Один из примеров создания и использования фильтра для коррекции сигналов радиолокационной станции с синтезированной апертурой приведен в [178]. В этом случае в качестве объекта, с которым согласован фильтр, используется чисто фазовая функция  [c.155]


Синтезированная апертура 18 Синтезированные голограммы 206, 225—235 Скрытое изображение 98, 99 Случайные процессы 83, 402 Согласование волновых фронтов 513 Согласованный фильтр 93, 342  [c.732]

Безлинзовая радужная голография с синтезированной апертурой  [c.79]

В вертикальном направлении приводит к изменению цвета восстанавливаемого изображения. Со стороны плоскости восстановленной синтезированной апертуры наблюдаются яркие многоцветные изображения. Мы видим, что синтезированная апертура локализуется в плоскости, сопряжен ОЙ с плоскостью точечного источника. Отсюда следует, что имеется возможность формирования радужной голограммы безлинзового типа с помощью расходящегося предметного луча, выходящего прямо из узкого отверстия (рис. 3.10). При восстановлении такой голограммы сопряженной волной относительно опорной в плоскости точечного источника синтезируется апертура, через которую просматривается действительное изображение объекта (рис. 3.11).  [c.83]

Третье направление применения цифровой голографии - изучение методов синтеза голограмм для визуализации информации в радио-видении, звуковидении, в практике измерения характеристик антенн с синтезированной апертурой.  [c.113]

Протяженность этого участка определяет величину синтезированной аппаратуры антенны и разрешающую способность РЛС бокового обзора. Потенциально достижимая разрешающая способность равна половине длины волны излучения, которым облучается объект. Метод синтезирования апертуры антенны является частным случаем обработки информации, используемым в голографии. Этим термином называют способы регистрации информации о параметрах полей, рассеянных объектами, на плоскостных или объемных индикаторах-голограммах. Облучая голограммы светом, возможно получать объемные изображения.  [c.126]

Наконец возможен сценарий, когда на борту ударного самолета, оснащенного РЛС с синтезированной апертурой, формируется образ некоторой части территории земной поверхности, причем положение опорных ориентиров на этой территории относительно цели точно известно. Далее, используя данные бортового Г Л ОН АСС / GPS-приемника самолета, осуществляется привязка его относительно цели и эта информация вводится в бортовой вычислитель оружия перед пуском (рис. 4.6).  [c.105]

Отметим, что влажность почвы определяется такими факторами, как интенсивность испарения влаги растениями (звапотранспирация), поверхностное испарение, просачивание и впитывание влаги поверхностным слоем. Контроль влажности почв предпочтительно осуществляется в видимом и ближнем ИК диапазонах. Применение активных радиодокаци-онных средств сопряжено со сложностями, возникающими при анализе сигналов, отраженных от земной поверхности. Собственное микроволновое излучение является слабым и для получения достаточного отношения сигнал/шум в данном случае необходимо снижать пространственное разрешение пассивных радиометров. Данное обстоятельство приводит к сложностям интерпретации сигналов, полученных при одновременном приеме собственных излучений почв различных типов. Применение РЛС с синтезированной апертурой для изучения влажности почвы возможно  [c.25]

При активном радиолокационном зондировании природной среды используются три основные типа приборов высотомеры, скаттерометры и радиолокационные системы бокового обзора с реальной и синтезированной апертурой.  [c.127]

Режим построения радиолокационных изображений подстилающей поверхности с использованием синтезирования апертуры антенны (АМ1-SAR image mode) применяется при наблюдении береговой зоны и полярных льдов, определении состояния морской поверхности, выявлении особенностей геологического строения земной поверхности, изучении рас тигельного и лесного покровов, при решении различных гидрологических задач и проведении интерферометрических измерений. При этом аппаратура AMI имеет следующие характеристики  [c.132]

Режим изучения морских волн с использованием синтезирования апертуры антенны (AMI-SAR wave mode), обеспечивающий определение направления и длины морских волн. Данный режим программно включается каждые 200—300 км, обеспечивая получение изображений размером 6x6 км, по которым могут быть определены требуемые характеристики морских волн. Параметры аппаратуры AMI в этом режиме следующие  [c.133]

Первоначально на космических аппаратах Radarsat параду с радиолокационной системой с синтезированием апертуры антенны (РСА) планировалось устанавливать комплект дополнительной аппаратуры в составе усовершенствованного радиометра AATSR и/или усовершенствованного радиолокационного высотомера ARA совместно со спектрометром океанских волн OWS. В комплект радиометра AATSR должен был  [c.148]


Многофункциональная радиолокационная система с синтезированием апертуры антенны, устанавливаемая на ИСЗ серии Radarsat, предназначена для всепогодной съемки поверхности океана и суши, морских и полярных льдов, мониторинга береговой зоны, а также для исследования геологических образований и растительного покрова /19/. Далее рассматриваются основные группы задач, при решении которых привлекаются материалы космической съемки, полученные ИСЗ Radarsat.  [c.149]

Всего предусмотрено 5 режимов работы РЛС с синтезированной апертурой pvi .3.1, табл.3.1, 3.2)  [c.151]

Датчики дистанционного зондирования, размещенные на модуле Природа , позволяют проводить съемку практически во всех диапазонах спектра, включая ультрафиолетовый, видимый, инфракрасный и микровол новый диапазоны, причем наблюдение обеспечивается как в пассивном режиме, так и при помощи активной радиолокационной системы с синтезированной апертурой антенны (РСА).  [c.158]

Радиолокационная система с синтезированной апертурой антенны Траверс предназначена для анализа типов и состояния растительного покрова Земли, измерения влажности почв, топографирования земной поверхности, определения шероховатости снежного и ледового покровов. РСА имеет следующие основные характеристики  [c.163]

На рис. 8.4 показан пример восстановления радиоголограммы Френеля (рис. 8.4, б), полученной методом синтезированной апертуры. На восстановленном изображении хорошо заметны точечные объекты, которым соответствуют картины колец Френеля на исходной голограмме. Отметим, что данная голограмма представляет собой набор одномерных голограмм Френеля, причем, как  [c.168]

Автоматическое измерение параметров объектов — это определение физических характеристик объектов, а также обнаружение и измерение координат объектов по радиолокационным изображениям, полученным в системах с синтезированной апертурой, определение числа, размеров и плотности аэрозольных частиц по рассеянному ими волновому полю, определение численных параметров диаграмм направленность антенн и т. п. задачи. В основном для их решения могут использоваться приемы и методы, применяемые при обработке изображений вообш е. Однако для некоторых задач разрабатываются и спецхшльные методы, учи-тываюш ие особенности формирования голограмм и измеряемого физического параметра. Таковы, например, методы измерения шероховатостей поверхностей по спекл-шуму на восстановленных изображениях этих объектов [91, 108, 119, 153], измерение размеров рассеиваюш их частиц [210] и т. п.  [c.175]

Первые достижения, которые, по-видимому, лучше рассматривать как предварительные, появились в результате ми ни-воз рождения голографии. В 1955 г., занимаясь радиолокацией, мы вновь открыли габоровский процесс голографии. В нашей теории было показано, что если принимаемые радаром отраженные сигналы записать на фотопленку или аналогичный оптический транспарант и затем осветить этот транспарант пучком когерентного света, то дифрагированные световые волны будут миниатюрными копиями излученных радаром исходных волн, которые попадают на приемную апертуру радара. В первоначально развитой теории рассматривалась система как с обычной реальной антенной, так и с синтезированной апертурой. Естественно, с точки зрения голографии неважно, записывались ли волновые фронты одновременно (реальная апертура) или последовательно (синтезированная апертура). Мы разработали подробную теорию голографии, причем наша работа во многом шла параллельно с оригинальной работой Габора, в то время для нас неизвестной.  [c.16]

В последние годы в ряде работ были показаны возможности получения радужных голограмм без использования реальной щели, путем создания щелевидиой функции [1—5]. Щелевидная функция создается дискретиым или непрерывным перемещением или предметной воЛпы, или самого предмета, или диффузора, расположенного перед предметом. Рассмотрим в отдельности формирование радужной голограммы синтезированной апертуры с помощью изображающей линзы и без нее.  [c.70]

Рис. 3.11. Освещение голограммы, полученной по схеме рис. 3.10 с помошью сопряженной волны R. / h Sr —соответственно действительные изображения объекта и синтезированной апертуры. Рис. 3.11. Освещение голограммы, полученной по схеме рис. 3.10 с помошью сопряженной волны R. / h Sr —соответственно <a href="/info/12488">действительные изображения</a> объекта и синтезированной апертуры.
Теоретические положения для записи радужной голограммы с синтезированной апертурой для двухмерных пропускающих объектов просто не могуг быть перенесены к записи трехмерных диффузных объектов. Во-первых, в случае трехмерного диффузного объекта на изменения фазы светового поля в плоскости регистрации влияет не только изменение оптического пути между источником света и регистрирующей средой, но и между источнико.м света и точкой объекта. Поэтому необходимо выбрать направление освещения объекта и направление перемещения объекта так, чтобы при восстановленпи голограммы синтезированная апертура находилась па оптической оси.  [c.86]

Для того, чтобы синтезированная апертура восстанавливалась на оптической оси, необходимо ее корректировать. Положение синтезированной апертуры на задней фокальной плоскости линзы определяется из аргумента sine—функции, а именно  [c.89]

Лейт и Упатниекс посмотрели на голографический процесс с позиций теории связи. Это позволило им обнаружить сходство между габо-ровским процессом восстановления волнового фронта и радиолокационным методом обработки сигнала, полученного от антенны с синтезированной апертурой. Ученым было хорошо известно, что сигнал в радиотехнике передается с помощью несущей электромагнитной волны, на которую накладывают передаваемую информацию в виде модуляции несущей по амплитуде, фазе или частоте (а иногда используют и их комбинацию). Эту смесь излучает антенна, а затем принимает потребитель. Частота несущей должна превышать ширину полосы частот передаваемого сигнала. Из теории связи известно, что спектр такого модулированного сигнала состоит из центральной несущей и двух боковых частот, симметрично расположенных относительно ее. И iTa-диотехника располагает способами, с помощью которых можно сравнительно просто отфильтровать полезный сигнал. Сигнал демодули-руют, т. е. отделяют от несущей и направляют пользователю. Этот сигнал совершенно идентичен переданному сигналу. В голографии производится та же демодуляция, основанная на явлении дифракции, только оптическими средствами.  [c.50]


Таким образом, мы стоим на пороге появления когерентных оптических систем обработки информации, как цифровой, так и аналоговой. Они позволят обрабатьгаать сигналы РЛС с синтезированной апертурой, распознавать образы, проводить спектральный и корреляционный анализ сигналов. Однако порог довольно высок и его непросто перешагнуть.  [c.123]

Такой метод был предложен в 60-х годах. Его стали назьюать методом синтезированной апертуры антенны. И уже в 80-х годах антенны с синтезированной апертурой использовали при локации поверхности Венеры для получения рельефа ее поверхности. Передающее устройство РЛС, установленной на борту летательного аппарата, излучает когерентные зондирующие сигналы в направлении, перпендикулярном траектории полета. Отраженные от объекта сигналы приемное устройство фиксирует в равноотстоящих одна от другой точках траектории и запоминает. Совокупность сигналов, принятых на значительном отрезке траектории движения летательного аппарата, суммируют с учетом их амплитуды и фазы аналогично тому, как это делается в фазированных решетках. В результате такой обработки сигналов разре-  [c.125]

Отличительной особенностью голографии является то, что на голограммах регистрируется не непосредственное изображение объекта, как в фотографии, а преобразование Фурье или Френеля функции рассеяния, определяющей структуру его изображения. Эта особенность и используется в радиоголографии. По отраженным от объектов радиосигналам, принятым в различных точках пространства в различные моменты, можно формировать голограммы с синтезированными апертурами, размеры которых во много раз превосходят размеры используемых антенн. По голограммам получают видимые изображения объектов с весьма высокой разрешающей способностью.  [c.126]

Первые экспериментальные работы по формированию радиоголограмм и восстановлению по ним изображения голографируемых объектов были выполнены Р. Дули в 1965 г. и Д. Дуффи в 1966 г. Они использовали системы, аналогичные используемым в оптической голографии. Поэтому такие голограммы стали называть квазиоптическими. С таких голограмм, полученных в сантиметровом диапазоне волн, было получено видимое изображение объектов, однако качество его не было высоким из-за малых размеров радиоголограмм, определяющих разрешающую способность. Изображение, восстанавливаемое по радиоголограммам с синтезированными апертурами, имеет более высокое качество.  [c.126]

По отраженным от объектов радиосигналам, принятым в различных точках пространства и в различные моменты времени, можно формировать голограммы с снн-тезнрованнымн аппаратурами, размеры которых во много раз превосходят размеры антенн, используемых для приема сигналов. А вот по голограмме с синтезированными апертурами, сформированными в диапазоне радиоволн, можно получать видимые изображения объектов с высокой разрешающей способностью.  [c.116]


Смотреть страницы где упоминается термин Синтезированная апертура : [c.128]    [c.131]    [c.138]    [c.139]    [c.139]    [c.143]    [c.232]    [c.255]    [c.169]    [c.284]    [c.18]    [c.85]    [c.87]    [c.91]   
Оптическая голография Том1,2 (1982) -- [ c.18 ]



ПОИСК



Апертура

Безлннзовая радужная голография с синтезированной апертурой

Реализация лазеров с синтезированной апертурой

Три подхода к формированию синтезированной апертуре

Угловая расходимость и яркость излучения лазеров с синтезированной апертурой



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте