Ключевые слова: плоскослоистая среда; подповерхностное зондирования; посадка вертолета, подповерхностное зондирования, плоскослоистая среда; подповерхностное зондирования; посадка вертолета, место посадки, неподготовленная площадка
МОДЕЛЬ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ПЛОСКОСЛОИСТЫХ СРЕД ПРИ ПОСАДКЕ ВОЗДУШНОГО СУДНА ВЕРТОЛЕТНОГО ТИПА
УДК [621.396.96+53.082.74]
DOI:
Актуальность исследования обусловлена необходимостью создания радиолокационной системы посадки воздушного судна вертолетного типа на неподготовленную площадку с возможностью зондирования подстилающей поверхности (места посадки), определения параметров и характеристик плоскослоистых сред и выдачи информации летному составу о возможности производства посадки либо отсутствия таковой. Штатные средства, установленные на воздушных судах вертолетного типа в настоящее время не способны обеспечить летный состав информацией о подстилающей поверхности (месте посадки) такой как глубина снега, толщина льда и др. соизмерив с фактической загрузкой и массой воздушного судна вертолетного типа. Вариант использования метода средней точки относящегося к бистатическому методу диагностики, базируется на измерениях временной задержки между прямой волной и отраженной от основания подповерхностного слоя, которая является функцией его толщины. Полученные данные, при определенных условиях, позволяют восстановить геометрические и электрофизические параметры слоистой структуры. Однако существует ряд факторов при диагностике плоскослоистых сред бистатическими методами, которые вносят весомый вклад в суммарную погрешность, особенно за счет незначительной продольной неоднородности, либо слабой дисперсии даже одного из слоев структуры, которые не могут быть учтены при моделировании. Тогда при диагностике реальных плоскослоистых структур на основе бистатических данных погрешность определения толщины слоев и электрофизических параметров увеличивается.
1. Франчук А.К. Авиационные радиоэлектронные системы: учеб. пособие / А.К. Франчук. − Сызрань: Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Сызрань), 2016. – 156 с.
2. Самойлов Ю.Б., Хизёв Г.Ю. Радиоэлектронное оборудование вертолетов. Радиоэлектронное оборудование вертолета Ми-8МТ: учеб. пособие: Ю.Б. Самойлов, Г.Ю. Хизёв. − Сызрань: Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Сызрань), 2017. – 114 с.
3. Гринев А.Ю., Темченко В.С., Багно Д.В. Радары подповерхностного зондирования. Мониторинг и диагностика сред и объектов. Монография. – М.: Радиотехника, 2013. C. 21-38.
4. Pennock S.R., Redfern M.A. Multihead Configuration for Ground Penetrating Radar and Depth Determination // Proc. 11th International Conf. on Ground Penetrating Radar, June 19-22, 2006, Columbus, Ohio, USA.
5. Arcone S.А., P. PeaPles, L. Liu. Propagation of a ground-penetrating radar (GPR) pulse in a thin-surface waveguide // Geophysics. 2007. V. 68. P. 1922-1933.
6. Kao C., Li J.,. Wang Y. Measurement of Layer Thickness and Permittivity Using a New Multilayer Model From GPR // IEEE Trans, on Gescience and Remote Sensing. 2007. V. 45, № 8. P. 2463-2470.
7. Huang C., Tao Yi. The Calibration Technology of Subsurface Penetrating Radar // Proc. 11th International Conf. on Ground Penetrating Radar, June 19-22, 2006, Columbus, Ohio, USA.
8. Proc. of the I-XIII International Conf. on Ground Penetrating Radar, 1986- 2010.
Ключевые слова: плоскослоистая среда; подповерхностное зондирования; посадка вертолета, подповерхностное зондирования, плоскослоистая среда; подповерхностное зондирования; посадка вертолета, место посадки, неподготовленная площадка
Для цитирования: Машков В.Г., Малышев В.А., Стражник В.П. МОДЕЛЬ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ПЛОСКОСЛОИСТЫХ СРЕД ПРИ ПОСАДКЕ ВОЗДУШНОГО СУДНА ВЕРТОЛЕТНОГО ТИПА. Моделирование, оптимизация и информационные технологии. 2018;6(3). URL: https://moit.vivt.ru/wp-content/uploads/2018/07/MashkovSoavors_3_18_1.pdf DOI:
Опубликована 30.09.2018