350 руб
Журнал «Электромагнитные волны и электронные системы» №5 за 2024 г.
Статья в номере:
Эксперименты по георадиолокации с летательного аппарата
Тип статьи: научная статья
DOI: 10.18127/j5604128-202405-09
УДК: 550.837.76
Авторы:

Е.В. Барков1, А.А. Аверин2, В.С. Корсукова3, С.А. Шнерук4, Д.С. Горкин5, В.И. Сахтеров6

1−6 Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН (Москва, г. Троицк, Россия)
4 ПАО «Россети» (Москва, Россия)
1 barkov00@gmail.com; 2 averin@izmiran.ru; 3 valerikors@gmail.com;
4 shnieruk@mail.ru; 5 gorkin@izmiran.ru; 6 sakhterov@mail.ru

Аннотация:

Постановка проблемы. В сложных геологических условиях не всегда удается провести геофизические исследования, довольно часто проведению работ мешают болота, заросли кустарников и другие виды препятствий. Иногда необходимо провести исследования больших площадей, поэтому традиционный процесс измерения с переносом приборов геофизиками вручную затягивается на продолжительное время. Применяемые классические георадары позволяют провести измерения на небольшую глубину. Глубинные георадары, используемые с вертолетов, имеют довольно большие габариты и высокую парусность. При экологических загрязнениях остро стоит вопрос обследований территорий для обнаружения опасных участков загрязнений вредными веществами, определения их площади.

Цель. Разработать аппаратуру и методику измерений с беспилотных летательных аппаратов для георадарных обследований протяженных линейных объектов и других работ по измерениям на больших площадях.

Результаты. Проведены эксперименты по георадиолокации с высот от 3 до 50 м, практические измерения проводились на небольшом озере и на Рыбинском водохранилище. По итогам экспериментов предложены направления дальнейшего развития.

Практическая значимость. Показана возможность измерения толщины льда и донных отложений с беспилотного летательного аппарата. Предполагается использование антенно-фидерных устройств с управляемой диаграммой направленности для снижения зависимости от тангажа летательного аппарата.

Страницы: 61-65
Для цитирования

Барков Е.В., Аверин А.А., Корсукова В.С., Шнерук С.А., Горкин Д.С., Сахтеров В.И. Эксперименты по георадиолокации с летательного аппарата // Электромагнитные волны и электронные системы. 2024. Т. 29. № 5. С. 61−65. DOI: https://doi.org/10.18127/ j15604128-202405-09

Список источников
  1. Финкельштейн М.И., Кутев В.А., Золотарев В.П. Применение радиолокационного подповерхностного зондирования в инженерной геологии / Под ред. М.И. Финкельштейна. М.: Недра. 1986. С. 128.
  2. Попов А.В., Прокопович И.В., Едемский Д.Е., Морозов П.А., Беркут А.И., Меркулов С.В. Глубинный георадар: принципы и применение // Электромагнитные волны и электронные системы. 2018. Т. 23. № 4. С. 28–36.
  3. Гулевич О.А. Георадиолокация больших глубин. Электромагнитные и плазменные процессы от недр Солнца до недр Земли // Юбилейный сб. ИЗМИРАН-75. Т. 2; под ред. В.Д. Кузнецова. М.: ИЗМИРАН. 2018. С. 120–133.
  4. Едемский Д.Е., Попов А.В., Прокопович И.В., Гарбацевич В.А. Результаты испытаний прототипа георадара воздушного базирования // Радиотехника. 2019. Т. 9. С. 41–48.
  5. Edemsky D., Popov A., Prokopovich I., Garbatsevich V. Airborne Ground Penetrating Radar, Field Test // Remote Sensing. 2021.
    V. 13. № 4. P. 667.
  6. Волкомирская Л.Б., Гулевич О.А., Варенков В.В., Резников А.Е., Сахтеров В.И. Современные георадары серии «ГРОТ» для экологического мониторинга // Экологические системы и приборы. 2012. № 5. С. 3–5.
  7. Сахтеров В.И. Способ управления диаграммой направленности антенны подземного излучения // Антенны. 2024. № 3. С. 40–48.
Дата поступления: 02.09.2024
Одобрена после рецензирования: 09.09.2024
Принята к публикации: 20.09.2024