Дистанционная идентификация жидкости в закрытой диэлектрической емкости в миллиметровом диапазоне длин волн. 2. Линейное сканирование

dc.contributor.authorПавлюченко, Андрей Валериевич
dc.contributor.authorЛошицкий, Павел Павлович
dc.contributor.authorШеленговский, А. И.
dc.contributor.authorБабенко, В. В.
dc.date.accessioned2018-08-28T09:06:38Z
dc.date.available2018-08-28T09:06:38Z
dc.date.issued2018
dc.descriptionПолный текст доступен на сайте издания по подписке: http://radio.kpi.ua/article/view/S0021347018040039uk
dc.description.abstractruПриведены результаты экспериментальных исследований, доказывающие возможность прикладного применения ближней радиолокации в миллиметровом диапазоне длин волн для дистанционной идентификации взрывоопасных жидкостей в закрытых диэлектрических емкостях. В работе представлены радиометрические исследования опасных жидкостей на примере бензинов и дизельных топлив. Экспериментально показано, что радиометрические исследования позволяют проводить дистанционные исследования и идентификацию объектов на расстоянии до нескольких метров. Разнообразие физических и химических свойств жидких топлив не позволяет их идентифицировать используя результаты измерений только диэлектрической проницаемости и тангенса угла потерь по одному измерению в одном частотном диапазоне. Использование теплового портрета жидких топлив в закрытых диэлектрических емкостях для их идентификации является более наглядным и информативным. Экспериментально показана зависимость пространственного температурного портрета тары с жидкостью от вида поляризации принимаемого сигнала. Использование нескольких видов поляризации принимаемого сигнала и различия пространственных температурных портретов жидкости в таре позволяют получить дополнительную информацию с целью повышения вероятности правильного обнаружения для точной аутентификации жидкости. Тепловые портреты, полученные при линейном сканировании, для бензинов различных производителей различаются более сильно, по сравнению с тепловыми портретами дизельных топлив. Благодаря модификации измерительной установки полное время сканирования и получения выходных экспериментальных данных составило 42 с. Среднеквадратическое отклонение получаемых экспериментальных данных не превышало величину 3,6%.uk
dc.description.sponsorshipабота выполнена по программе: The NATO Science for Peace and Security Programme. Project G5005.uk
dc.format.pagerangeС. 213-225uk
dc.identifier.citationДистанционная идентификация жидкости в закрытой диэлектрической емкости в миллиметровом диапазоне длин волн. 2. Линейное сканирование / А. В. Павлюченко, П. П. Лошицкий, А. И. Шеленговский, В. В. Бабенко // Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. – 2018. – Т. 61, № 4 (670). – C. 213–225. – Библиогр.: 11 назв.uk
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.20535/S0021347018040039
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/24346
dc.language.isoruuk
dc.publisherКПИ им. Игоря Сикорскогоuk
dc.publisher.placeКиевuk
dc.sourceИзвестия высших учебных заведений. Радиоэлектроника, 2018, Т. 61, № 4 (670)uk
dc.subjectближняя радиолокацияuk
dc.subjectрадиометрическая системаuk
dc.subjectтепловой портретuk
dc.subjectполяризация электромагнитной волныuk
dc.subjectпродукты нефтепереработкиuk
dc.subjectбензинuk
dc.subjectдизельное топливоuk
dc.subject.udc621.396.969uk
dc.titleДистанционная идентификация жидкости в закрытой диэлектрической емкости в миллиметровом диапазоне длин волн. 2. Линейное сканированиеuk
dc.typeArticleuk

Файли