RU2293352C2 - Устройство для определения состояния атмосферы - Google Patents
Устройство для определения состояния атмосферы Download PDFInfo
- Publication number
- RU2293352C2 RU2293352C2 RU2005112148/09A RU2005112148A RU2293352C2 RU 2293352 C2 RU2293352 C2 RU 2293352C2 RU 2005112148/09 A RU2005112148/09 A RU 2005112148/09A RU 2005112148 A RU2005112148 A RU 2005112148A RU 2293352 C2 RU2293352 C2 RU 2293352C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- unit
- input
- output
- block
- amplitude
- Prior art date
Links
- 238000005314 correlation function Methods 0.000 claims abstract description 17
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 claims abstract description 15
- 239000013598 vector Substances 0.000 claims abstract description 14
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 claims description 17
- 238000001514 detection method Methods 0.000 abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 238000011158 quantitative evaluation Methods 0.000 abstract 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 4
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 2
- 241000251730 Chondrichthyes Species 0.000 description 1
- 241000282326 Felis catus Species 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 230000021615 conjugation Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000005286 illumination Methods 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 description 1
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 1
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A90/00—Technologies having an indirect contribution to adaptation to climate change
- Y02A90/10—Information and communication technologies [ICT] supporting adaptation to climate change, e.g. for weather forecasting or climate simulation
Landscapes
- Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
Abstract
Изобретение относится к радиолокационной метеорологии и может быть использовано для обнаружения областей с повышенной турбулентностью и количественной оценки и уровня турбулизации воздуха. Достигаемый технический результат - увеличение достоверности обнаружения атмосферных зон с повышенным уровнем турбулентности и обеспечение возможности его количественной оценки. Устройство содержит синхронизатор (1), блок запуска (2), передатчик (3), циркулятор (4), антенну (5), блок управления (6), приемник (7), блок стробирования (9), аналого-цифровой преобразователь (10), блок памяти (11), блок индикации (20), амплитудный детектор (8), блок вычисления нулевого момента (12), блок вычисления вектора отсчетов корреляционной функции (13), блок вычисления второго момента (14), блок деления (15), блок умножения (16), блок вычисления квадратного корня (17), генератор масштабного коэффициента (18), блок сравнения (19). 1 ил.
Description
Изобретение относится к радиолокационной метеорологии и может быть использовано для обнаружения областей с повышенной турбулентностью и количественной оценки и уровня турбулизации воздуха.
Известно устройство для определения состояния атмосферы, содержащее последовательно соединенные передатчик и антенный переключатель, антенну, генератор стандартных сигналов, последовательно соединенные приемник, блок стробирования, пиковый детектор, интегратор и вычислитель, причем вход приемника подключен ко второму выходу антенного переключателя, второй выход передатчика подключен ко второму входу блока стробирования, а выход генератора стандартных сигналов подключен к входу приемника; в устройство также введены вращающаяся секция круглого волновода со встроенной четвертьволновой фазовой пластинкой и последовательно соединенные блок управления и исполнительный механизм, вал которого соединен механической зубчатой передачей 1:1 с вращающейся секцией круглого волновода с встроенной четвертьволновой фазовой пластинкой, причем выход антенного переключателя подключен к входу антенны через вращающуюся секцию круглого волновода со встроенной четвертьволновой пластинкой, SU 1128211 А.
Данное устройство позволяет определять состояние атмосферы в отношении количественной оценки интенсивности осадков, однако с его помощью невозможно выявить атмосферные области с повышенной турбулентностью.
Известно устройство для определения состояния атмосферы, содержащее блок синхронизации, блок запуска, передатчик, циркулятор, антенну с блоком управления, приемник, блок стробирования, аналого-цифровой преобразователь, блок вычисления коэффициента автокорреляции временной последовательности принятых отраженных радиолокационных сигналов, блок пороговой селекции по значению коэффициента корреляции, блок представления информации (индикации), при этом второй выход синхронизатора соединен с первым входом блока стробирования, выход которого соединен с первым входом аналого-цифрового преобразователя, третий выход синхронизатора соединен со вторым входом аналого-цифрового преобразователя, выход блока запуска соединен со входом передатчика, выход которого соединен с первым плечом циркулятора, второе плечо которого соединено с первым входом антенны, второй вход которой соединен с первым выходом блока управления, третье плечо циркулятора соединено со входом приемника, выход аналого-цифрового преобразователя соединен с первым входом блока памяти, RU 2128847.
Принцип работы данного устройства, принятого за прототип настоящей полезной модели, основан на вычислении коэффициента корреляции амплитуды принятого сигнала. Данное устройство позволяет определить состояние атмосферы и, в частности, также обнаруживать атмосферные зоны с повышенным уровнем турбулентности, однако достоверность обнаружения таких зон низка, поскольку на работу устройства значительное влияние оказывают внутренние шумы приемника, приводящие к смещению оценки мощности принятого сигнала, на которое нормируются значения корреляционной функции при вычислении коэффициента корреляции амплитуды принятого сигнала. Кроме того, следует отметить, что количественная оценка турбулентности с помощи данного устройства, практически, невозможна из-за того, что уровень турбулентности оценивается исходя из ширины корреляционной функции амплитуды принятых радиолокационных сигналов, которая хотя и связана со средним квадратическим отклонением скорости ветра, но связь эта неоднозначна и не может быть положена в основу количественной оценки уровня турбулентности.
В основу настоящего изобретения положено решение задачи увеличения достоверности обнаружения атмосферных зон с повышенным уровнем турбулентности и обеспечение возможности его количественной оценки. Согласно изобретению эта задача решается за счет того, что в устройстве для определения состояния атмосферы, содержащем синхронизатор, блок запуска, передатчик, циркулятор, антенну с блоком управления, приемник, блок стробирования, аналого-цифровой преобразователь, блок памяти, блок индикации, при этом первый выход синхронизатора соединен со входом блока запуска, второй выход синхронизатора соединен с первым входом блока стробирования, выход которого соединен с первым входом аналого-цифрового преобразователя, третий выход синхронизатора соединен со вторым входом аналого-цифрового преобразователя, выход блока запуска соединен со входом передатчика, выход которого соединен с первым плечом циркулятора, второе плечо которого соединено с первым входом антенны, второй вход которой соединен с первым выходом блока управления, третье плечо циркулятора соединено со входом приемника, выход аналого-цифрового преобразователя соединен с первым входом блока памяти; дополнительно введены: амплитудный детектор, блок вычисления нулевого момента спектральной плотности мощности амплитуды принятых радиолокационных сигналов, блок вычисления вектора отсчетов корреляционной функции амплитуды принятых радиолокационных сигналов, блок вычисления второго момента спектральной плотности мощности принятых радиолокационных сигналов, блок деления, блок умножения, блок вычисления квадратного корня, генератор масштабного коэффициента, блок сравнения, при этом второй выход синхронизатора соединен со вторым входом блока памяти, вход амплитудного детектора соединен с выходом приемника, а его выход соединен со вторым входом блока стробирования, второй выход блока управления соединен со вторым входом блока индикации, первый вход которого соединен с выходом блока сравнения, вход которого соединен с выходом блока вычисления квадратного корня, вход которого соединен с выходом блока умножения, второй вход которого соединен с выходом генератора масштабного коэффициента, а его первый вход соединен с выходом блока деления, первый вход которого соединен с выходом блока вычисления нулевого момента спектральной плотности мощности амплитуды принятых радиолокационных сигналов, первый вход которого соединен с выходом блока вычисления вектора отсчетов корреляционной функции амплитуды принятых радиолокационных сигналов, который соединен также с первым входом блока вычисления второго момента спектральной плотности мощности амплитуды принятых радиолокационных сигналов, выход которого соединен со вторым входом блока деления, а второй вход соединен с выходом блока памяти, причем выход блока памяти также соединен со входом блока вычисления вектора отсчетов корреляционной функции амплитуды принятых радиолокационных сигналов и со вторым входом блока вычисления нулевого момента спектральной плотности мощности амплитуды принятых радиолокационных сигналов.
Заявителем не выявлены источники, содержащие информацию о технических решениях, идентичных настоящему изобретению, что позволяет сделать вывод о его соответствии критерию "новизна".
Благодаря реализации отличительных признаков изобретения достигается важный технический эффект, который состоит в значительном уменьшении влияния внутренних шумов приемника, поскольку исключается нулевой отчет корреляционной функции, в максимальной степени подверженный смещению в процессе работы устройства. Кроме того, благодаря определению вектора отчетов корреляционной функции в равностоящие друг от друга интервалы времени обеспечивается возможность измерения моментов спектральной плотности мощности амплитуды принятых радиолокационных сигналов, на основании которых с высокой точностью определяется среднее квадратическое отклонение скорости ветра.
Заявителем не обнаружены какие-либо источники информации, содержащие сведения о влиянии заявленных отличительных признаков на достигаемый вследствие их реализации технический результат. Это, по мнению заявителя, свидетельствует о соответствии данного технического решения критерию «изобретательский уровень».
Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором приведена блок-схема устройства.
Устройство для определения состояния атмосферы содержащит синхронизатор 1, блок 2 запуска, передатчик 3, циркулятор 4, антенну 5 с блоком 6 управления, приемник 7, блок 9 стробирования, аналого-цифровой преобразователь 10 (АЦП), блок 11 памяти; первый выход синхронизатора 1 соединен со входом 2 блока запуска, второй выход синхронизатора 1 соединен с первым входом блока 9 стробирования и вторым входом блока памяти 11; выход блока 9 стробирования соединен с первым входом АЦП 10, третий выход синхронизатора 1 соединен со вторым входом АЦП 10; выход блока 2 запуска соединен со входом передатчика 3, выход которого соединен с первым плечом циркулятора 4, второе плечо которого соединено с первым входом (фидером) антенны 5, второй вход которой соединен с первым выходом блока 6 управления, третье плечо циркулятора 4 соединено со входом приемника 7, выход АЦП 10 соединен с первым входом блока 11 памяти; устройство также содержит: амплитудный детектор 8, блок 12 вычисления нулевого момента спектральной плотности мощности амплитуды принятых радиолокационных сигналов, блок 13 вычисления вектора отсчетов корреляционной функции (КФ) амплитуды принятых радиолокационных сигналов, блок 14 вычисления второго момента спектральной плотности мощности принятых радиолокационных сигналов, блок 15 деления, блок 16 умножения, блок 17 вычисления квадратного корня, генератор 18 масштабного коэффициента, блок 19 сравнения, блок 20 индикации. Вход амплитудного детектора 8 соединен с выходом приемника 7, а его выход соединен со вторым входом блока 9 стробирования, второй выход блока 6 управления соединен со вторым входом блока 20 индикации, первый вход которого соединен с выходом блока 19 сравнения, вход которого соединен с выходом блока 17 вычисления квадратного корня, вход которого соединен с выходом блока 16 умножения, второй вход которого соединен с выходом генератора 18 масштабного коэффициента, а его первый вход соединен с выходом блока 15 деления, первый вход которого соединен с выходом блока 12 вычисления нулевого момента спектральной плотности мощности амплитуды принятых радиолокационных сигналов, первый вход которого соединен с выходом блока 13 вычисления вектора отсчетов корреляционной функции амплитуды принятых радиолокационных сигналов, который соединен также с первым входом блока 14 вычисления второго момента спектральной плотности мощности амплитуды принятых радиолокационных сигналов, выход которого соединен со вторым входом блока деления, а второй вход соединен с выходом блока 11 памяти, причем выход блока 11 памяти также соединен со входом блока 13 вычисления вектора отсчетов КФ амплитуды принятых радиолокационных сигналов и со вторым входом блока 12 вычисления нулевого момента спектральной плотности мощности амплитуды принятых радиолокационных сигналов.
В конкретном примере реализации изобретения блоки 1-11, 20 представляют собой одноименные элементы, входящие в состав некогерентного метеорологического радиолокатора «Контур», выпускаемого ООО «Контур-НИИРС», Санкт Петербург. Блоки 12-19 могут быть реализованы либо с использованием сигнального процессора SHARK ADSP-21065LCS-240 (пр-во Analog Device), либо на основании микросхемы программируемой логики типа EP20K100QI240-2V (пр-во Altera) с использованием мегафункций фирмы производителя.
Устройство работает следующим образом.
Синхроимпульсы с первого выхода синхронизатора 1, следующие с периодом повторения зондирующих сигналов метеорологического радиолокатора Тr, подаются на блок 2 запуска, который формирует импульсы запуска передатчика 3. Высокочастотный импульсный зондирующий сигнал с выхода передатчика 3 поступает на первое плечо циркулятора 4. Пройдя во второе плечо циркулятора 4, этот сигнал подается в фидер антенны 5. Угловое положение антенны задается сигналом, поступающим с первого выхода блока 6 управления. Антенна 5 излучает радиолокационные импульсы в обследуемую зону атмосферы (разрешаемый объем). Отраженные от метеочастиц этой зоны сигналы принимаются антенной 5 и поступают на второе плечо циркулятора 4. Пройдя в плечо 3, эти сигналы приходят на вход приемника 7. Принятые сигналы в приемнике 7 подвергаются фильтрации, преобразованию частоты, усилению. Сигнал промежуточной частоты с выхода приемника поступает на амплитудный детектор 8. Выходной сигнал амплитудного детектора приемника 8 на видеочастоте поступает на первый вход АЦП 9, на синхронизирующий второй вход которого подаются импульсы со второго выхода синхронизатора 1. Частота повторения этих импульсов равна частоте дискретизации. В результате на выходе АЦП 9 образуется цифровой сигнал, который соответствует амплитуде принятого метеорологическим радиолокатором сигнала. Данный сигнал поступает на первый сигнальный вход блока 10 стробирования. На второй вход блока 10 стробирования поступают импульсы с третьего выхода синхронизатора 1. Благодаря этому обеспечивается селекция по дальности сигналов, отраженных от наблюдаемой области атмосферы. С выхода блока 10 стробирования отселектированные по дальности сигналы поступают в блок 11 памяти, который управляется синхроимпульсами с третьего выхода синхронизатора 1. Запомненные в блоке 11 памяти последовательности цифровых значений амплитуды А(mTr), m=0, 1,..., М, соответствующие одной дальности, вызываются по шине передачи данных в блок 13 вычисления КФ, где производится расчет КФ в соответствии с формулой
где K(nTr), n=1,..., N - значения корреляционной функции, N - количество рассчитываемых значений, - среднее значение амплитуды принятого сигнала.
В итоге расчетов получается вектор отсчетов корреляционной функции амплитуды принятого сигнала k=(K(Тr),..., K(NTr))T, Т - оператор матричного транспонирования. Вектор k поступает на первые входы блоков 2 и 3, на вторые входы которых подаются соответственно векторы g0 и g2, которые равны первому и третьему столбцам матрицы: G=A(AHA)-1, где А - матрица размера N×N; - элемент матрицы А, стоящий на пересечении m-й строки и n-го столбца m, n=1, 2,..., N, Н - оператор эрмитового сопряжения. В блоках 12 и 14 на основании соотношений и вычисляются нулевой и второй моменты спектральной плотности мощности амплитуды принятого сигнала. Далее моменты М2 и М0 поступают на входы блока 15 деления, где осуществляется вычисление их частного . Вычисленное частное подается последовательно на блок 16 умножения и блок 17 вычисления квадратного корня. На второй вход блока умножения 16 из блока 18 поступает масштабирующий коэффициент , где λ - рабочая длина волны метеорологического радиолокатора. В результате на выходе блока 17 образуется оценка среднеквадратического отклонения скорости ветра
Вычисленное таким образом среднеквадратическое отклонение скорости ветра поступает в блок 19 сравнения, где производится сравнение вычисленного среднеквадратического отклонения скорости ветра σw с установленным пороговым уровнем σwnop. Для высокого уровня турбулизации исследуемой области атмосферы σwnop=5 м/с. Выход блока 19 сравнения подключен к входу 1 блока 20 индикации. На экране блока 20 осуществляется цветовая засветка элементов дальности, для которых σw превосходит установленный порог среднеквадратической скорости ветра σwnop=5 м/с. Положение высвечиваемых элементов дальности соответствует текущему положению антенного луча, информация о котором приходит на вход 2 блока 20 индикации из блока 6 управления.
Таким образом высвечиваемая на экране блока индикации 20 зона соответствует областям атмосферы, где уровень турбулентности воздуха превышает потенциально опасный порог.
Для реализации способа использовано известное оборудование, что обусловливает соответствие изобретения критерию «промышленная применимость».
Claims (1)
- Устройство для определения состояния атмосферы, содержащее синхронизатор, блок запуска, передатчик, циркулятор, антенну с блоком управления, приемник, блок стробирования, аналого-цифровой преобразователь, блок памяти, блок индикации, при этом первый выход синхронизатора соединен со входом блока запуска, второй выход синхронизатора соединен с первым входом блока стробирования, выход которого соединен с первым входом аналого-цифрового преобразователя, третий выход синхронизатора соединен со вторым входом аналого-цифрового преобразователя, выход блока запуска соединен со входом передатчика, выход которого соединен с первым плечом циркулятора, второе плечо которого соединено с первым входом антенны, второй вход которой соединен с первым выходом блока управления, третье плечо циркулятора соединено со входом приемника, выход аналого-цифрового преобразователя соединен с первым входом блока памяти, отличающееся тем, что дополнительно введены амплитудный детектор, блок вычисления нулевого момента спектральной плотности мощности амплитуды принятых радиолокационных сигналов, блок вычисления вектора отсчетов корреляционной функции амплитуды принятых радиолокационных сигналов, блок вычисления второго момента спектральной плотности мощности принятых радиолокационных сигналов, блок деления, блок умножения, блок вычисления квадратного корня, генератор масштабного коэффициента, блок сравнения, при этом второй выход синхронизатора соединен со вторым входом блока памяти, вход амплитудного детектора соединен с выходом приемника, а его выход соединен со вторым входом блока стробирования, второй выход блока управления соединен со вторым входом блока индикации, первый вход которого соединен с выходом блока сравнения, вход которого соединен с выходом блока вычисления квадратного корня, вход которого соединен с выходом блока умножения, второй вход которого соединен с выходом генератора масштабного коэффициента, а его первый вход соединен с выходом блока деления, первый вход которого соединен с выходом блока вычисления нулевого момента спектральной плотности мощности амплитуды принятых радиолокационных сигналов, первый вход которого соединен с выходом блока вычисления вектора отсчетов корреляционной функции амплитуды принятых радиолокационных сигналов, который соединен также с первым входом блока вычисления второго момента спектральной плотности мощности амплитуды принятых радиолокационных сигналов, выход которого соединен со вторым входом блока деления, а второй вход соединен с выходом блока памяти, причем выход блока памяти также соединен со входом блока вычисления вектора отсчетов корреляционной функции амплитуды принятых радиолокационных сигналов и со вторым входом блока вычисления нулевого момента спектральной плотности мощности амплитуды принятых радиолокационных сигналов.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2005112148/09A RU2293352C2 (ru) | 2005-04-14 | 2005-04-14 | Устройство для определения состояния атмосферы |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2005112148/09A RU2293352C2 (ru) | 2005-04-14 | 2005-04-14 | Устройство для определения состояния атмосферы |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2293352C2 true RU2293352C2 (ru) | 2007-02-10 |
Family
ID=37862728
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2005112148/09A RU2293352C2 (ru) | 2005-04-14 | 2005-04-14 | Устройство для определения состояния атмосферы |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2293352C2 (ru) |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3646555A (en) * | 1969-05-02 | 1972-02-29 | David Atlas | Method and apparatus for radar turbulence detection |
| US4015257A (en) * | 1975-09-11 | 1977-03-29 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Radar detection of turbulence in precipitation |
| US4835536A (en) * | 1987-12-21 | 1989-05-30 | Honeywell Inc. | Weather radar with turbulence detection |
| RU94005004A (ru) * | 1994-02-03 | 1994-11-30 | Ю.А. Кронин | Метеорологическая радиолокационная станция |
| RU2128847C1 (ru) * | 1997-09-11 | 1999-04-10 | Канарейкин Дмитрий Борисович | Устройство для определения состояния атмосферы |
-
2005
- 2005-04-14 RU RU2005112148/09A patent/RU2293352C2/ru active IP Right Revival
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3646555A (en) * | 1969-05-02 | 1972-02-29 | David Atlas | Method and apparatus for radar turbulence detection |
| US4015257A (en) * | 1975-09-11 | 1977-03-29 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Radar detection of turbulence in precipitation |
| US4835536A (en) * | 1987-12-21 | 1989-05-30 | Honeywell Inc. | Weather radar with turbulence detection |
| RU94005004A (ru) * | 1994-02-03 | 1994-11-30 | Ю.А. Кронин | Метеорологическая радиолокационная станция |
| RU2128847C1 (ru) * | 1997-09-11 | 1999-04-10 | Канарейкин Дмитрий Борисович | Устройство для определения состояния атмосферы |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP3161516B1 (en) | Handheld multi-sensor system for sizing irregular objects | |
| KR20120010457A (ko) | 계산량을 향상시킨 순차통계 일정 오경보율 검파방법 | |
| RU2585911C1 (ru) | Способ устранения коллизии в наборе датчиков и устройство для его реализации | |
| Dong et al. | Doppler velocity de-aliasing based on Lag-1 cross-correlation for dual-polarization weather radar | |
| JP2010216884A (ja) | パルスドップラレーダ装置 | |
| RU2510043C1 (ru) | Способ определения дальности до поверхности земли | |
| RU2217774C2 (ru) | Способ измерения эффективной площади рассеяния объекта и радиолокационная станция для его реализации | |
| RU2441252C2 (ru) | Способ обнаружения движущихся объектов через непрозрачные преграды | |
| RU2293354C2 (ru) | Устройство для определения состояния атмосферы | |
| RU2502083C1 (ru) | Способ калибровки и поверки доплеровского радиолокатора профилей ветра | |
| GB2463774A (en) | Radar system for detecting and analysing weather systems | |
| RU2523102C2 (ru) | Устройство для измерения параметров морских волн | |
| KR20160002030A (ko) | 도플러 센서를 이용한 대상체 감지 방법 및 장치 | |
| RU2559310C2 (ru) | Способ оценки дистанции до шумящего в море объекта | |
| RU2510040C2 (ru) | Устройство для определения состояния морской поверхности | |
| RU2515419C1 (ru) | Способ измерения изменения курсового угла движения источника зондирующих сигналов | |
| RU42112U1 (ru) | Радиолокационный измеритель скорости | |
| RU2361237C2 (ru) | Способ светолокационного измерения высоты облачных слоев и устройство для его осуществления | |
| RU2362182C1 (ru) | Способ измерения радиальной скорости объекта и радиолокационная станция для его реализации | |
| Lin et al. | Human tracking using a two-element antenna array | |
| RU2293351C2 (ru) | Способ определения ширины спектральной плотности мощности радиосигналов когерентного метеорологического радиолокатора | |
| RU2371736C2 (ru) | Способ формирования текущего энергетического спектра выходного сигнала приемника, устройство для его осуществления и способ измерения дальности | |
| RU2293353C2 (ru) | Способ обнаружения атмосферных областей с высоким уровнем турбулентности с использованием некогерентного метеорологического радиолокатора | |
| JP5586217B2 (ja) | レーダ装置 | |
| EP4318023B1 (en) | METHOD AND DEVICE FOR DETERMINING A DISTANCE FROM A TARGET |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20110415 |
|
| NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20120127 |

