Parametrisk placering er en aktiv metode til at detektere objekter, som registrerer ændringer i parametrene for sonderingsfeltet forårsaget af bestråling af disse objekter med et ekstra spændende felt (akustisk, laser osv.) [1] [2]
Kendte metoder til at detektere ubevægelige genstande mod en naturlig baggrund er baseret på registrering af forskellige anomalier (elektromagnetiske, termofysiske osv.) ved disse objekters placering. Samtidig bruger aktive lokaliseringsmetoder - radar, induktion, akustisk osv. - kontrasterne mellem søgeobjektet og den naturlige baggrund (jord, vegetation, vand) [3] [4] - se fig. 1, tabel 1.
Figur 1. Fysiske felter brugt i parametrisk placering.
Spændende felttype | Spændende elementer i søgeobjektet | Feltintensitet og eksponeringsvarighed | Mulige anvendelser af parametriske effekter |
---|---|---|---|
mikrobølge elektromagnetisk | Halvleder radiokomponenter; punkttryk metalkontakter | P -pude > 0,1-1 W/m 2
t i > 20-30 ns |
Fjerndetektering af ikke-strålende elektroniske og eksplosive enheder |
Plane metalkontakter | P -pude > 100-200 W/m 2
t i > 5-10 ns (plasma-nedbrydning) |
Fjerndetektering af håndvåben og eksplosive enheder | |
HF elektromagnetisk
(LW, MW, HF, VHF) |
Input resonansenheder af radiostyrede bomber og elektroniske "bugs" | E> 0,1-1 V/m
H > 10 -4 -10 -3 A/m t i > 1-10 μs |
Berøringsfri bestemmelse af driftsfrekvenserne for radiomodtagere, landminer og kontrollerede eksplosive enheder - for at genkende dem og skabe målrettet interferens |
LF magnetisk (kvasistationær) | Magnetiske sikringer og målsensorer; ferromagnetiske hylstre til eksplosive anordninger | H > 0,1-1 A/m
t på >1-10 ms |
Berøringsfri detektion af skærmede elektroniske enheder; påvisning af eksplosive enheder på baggrund af interferens fra metalgenstande |
LF elektrisk (kvasistationær) | Aktive modtageantenner | E> 10-20 V/m
t i >0,1-1 µs |
Søg IP RLU eksplosion af miner og landminer |
Kapacitive målsensorer | E> 100 V/m
t i > 1...10 ms |
Søg efter tyverialarmsensorer, antipersonelminer mv. | |
Laser (UV, synlig, IR) | Elektronoptiske enheder (IR målsensorer) | P fald > 10 -3 -10 -2 W/m 2
t i > 1...10 ms |
Fjerngenkendelse af passive billedforstærkerrør, inklusive "videofejl" |
akustisk | Målsensorer til mikrofon; fjederbelastede orienteringsanordninger til miner og landminer | P -pude > 1-10 W/m 2
t på > 1-10 ms |
Fjerndetektering af "bugs", miner og eksplosive enheder |
Radioaktiv stråling (gamma og neutron) | Overgange af transistorer og dioder i elektroniske kredsløb; ladninger af nukleare anordninger | neutron:
Fn > 1010-1011 nettor./cm2 ; _ _ _ _ gamma: Pg > 10 3 -10 4 rad / s t in > 1-5 μs |
Berøringsfri genkendelse af skærmede enheder og nukleare enheder |
Navnet på metoden bestemmes som regel af typen af sonderingsfeltet. Parametrisk lokalisering er baseret på registrering af kunstigt inducerede kontraster mellem søgeobjekter og baggrunden på grund af yderligere bestråling af det undersøgte rum, sammen med hovedsonderingen, forskellige fysiske felter. Udseendet af disse kontraster skyldes den anderledes reaktion af objektet for søgning af kunstig oprindelse og elementer af den naturlige baggrund til det spændende felt. "Farvning" består i at give den karakteristiske amplitude, frekvens-tid og polariseringsfunktioner, som derefter kan detekteres i søgesystemets modtager. [5] Udover elektromagnetiske, akustiske og seismiske felter kan radioaktiv stråling også bruges som spændende felter, når man søger efter forskellige objekter. Indvirkningen af disse strålinger (neutron og gamma) på de elektroniske enheder i søgeobjekter ændrer deres parametre (basismodstand, barriere- og diffusionskapacitanser for kryds osv.) og følgelig disse objekters reflekterende egenskaber. Dette kan løses ved at bruge sonderende elektromagnetiske felter. Det skal bemærkes, at der er et betydeligt antal mulige kombinationer af sonderende og spændende fysiske felter. Valget af en eller anden kombination bør udføres under hensyntagen til mange faktorer: tilgængeligheden af a priori information om funktionerne i strukturen af objekter, egenskaberne af den omgivende baggrund, det nødvendige detektionsområde osv. Kombinationer af forskellige elektromagnetiske lavfrekvente, højfrekvente, mikrobølgeområder bør betragtes som de mest lovende. Dette skyldes hovedsageligt deres evne til at trænge gennem halvledende medier. Det er ikke udelukket fælles brug af forskellige kombinationer af sonderende og spændende felter i ét søgesystem for at øge pålideligheden af detektion af forskellige små objekter. [6]