Miesięczne archiwum: luty 2013

Two – dimensional portable short range of L band noise radar demonstrator

Rutkowski, A.K. ; Kawalec, A.

The structure and principle of operation of the portable two – dimensional (2D) short range noise radar demonstrator has been presented in the paper. This demonstrator estimates distance to the target and its azimuth position. These coordinates are evaluated from modulus and argument of a cross correlation function being computed on the basis of reference signal and received echo signal. There were also presented results of observation carried out in real condition in the open air.

Tłumaczenie polskie:

Struktura i zasada działania przenośny dwa – (2D) krótki zasięg hałasu demonstrator radar został przedstawiony w artykule. Ten demonstrator szacuje odległość do celu i jego pozycja azymutu. Współrzędne te są określone na podstawie modułu i argumentów krzyża funkcji korelacji są obliczane na podstawie sygnału odniesienia i sygnału echa otrzymał. Były też prezentowane wyniki obserwacji prowadzonych w rzeczywistym stanie, w plenerze.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

A 2D processing algorithm for detecting landmines using Ground Penetrating Radar data

Sengodan, A. Cockshott, W.P.

Ground Penetrating Radar(GPR) is one of a number of technologies that have been used to improve landmine detection efficiency. The clutter environment within the first few cm of the soil where landmines are buried, exhibits strong reflections with highly non-stationary statistics. An antipersonnel mine(AP) can have a diameter as low as 2cm whereas many soils have very high attenuation frequencies above 3GHZ. The landmine detection problem can be solved by carrying out system level analysis of the issues involved to synthesise an image which people can readily understand. The SIMCA (‚SIMulated Correlation Algorithm’) is a technique that carries out correlation between the actual GPR trace that is recorded at the field and the ideal trace which is obtained by carrying out GPR simulation. The SIMCA algorithm firstly calculates by forward modelling a synthetic point spread function of the GPR by using the design parameters of the radar and soil properties to carry out radar simulation. This allows the derivation of the correlation kernel. The SIMCA algorithm then filters these unwanted components or clutter from the signal to enhance landmine detection. The clutter removed GPR B scan is then correlated with the kernel using the Pearson correlation coefficient. This results in a image which emphasises the target features and allows the detection of the target by looking at the brightest spots. Raising of the image to an odd power >;2 enhances the target/background separation. To validate the algorithm, the length of the target in some cases and the diameter of the target in other cases, along with the burial depth obtained by the SIMCA system are compared with the actual values used during the experiments for the burial depth and those of the dimensions of the actual target. Because, due to the security intelligence involved with landmine detection and most authors work in collaboration with the national government military programs, a database of landmine signatu- es is not existant and the authors are also not able to publish fully their algorithms. As a result, in this study we have compared some of the cleaned images from other studies with the images obtained by our method, and I am sure the reader would agree that our algorithm produces a much clearer interpretable image.

Tłumaczenie polskie:

Ground Penetrating Radar (GPR) jest jedną z kilku technologii, które zostały użyte w celu poprawy efektywności wykrywania min przeciwpiechotnych. Środowisko bałaganu w ciągu pierwszych kilku cm do gleby, gdzie pochowane są min przeciwpiechotnych, wykazuje silne odbicia z wysoko statystyk niestacjonarnych. Minami przeciwpiechotnymi (AP) może mieć średnicę jak najniższym 2cm że wiele gleby mają bardzo wysokie częstotliwości tłumienia powyżej 3GHz. Problem wykrywania min lądowych może być rozwiązany poprzez przeprowadzanie analiz na poziomie systemowym zagadnień syntetyzować obraz, który ludzie mogą łatwo zrozumieć. SIMCA („symulowane Algorytm korelacji”) jest techniką, która wykonuje korelację między rzeczywistym śladu GPR, który został zarejestrowany w tej dziedzinie i ślad idealnego, który otrzymuje się przez przeprowadzenie symulacji GPR. Algorytm SIMCA najpierw oblicza terminowymi modelowania syntetyczną funkcję spread punktową GPR za pomocą parametrów projektowych radaru i gleby właściwości do przeprowadzenia symulacji radaru. To pozwala na wyprowadzenie jądra korelacji. Algorytm SIMCA następnie filtruje te niechciane komponenty lub bałaganu z sygnału w celu zwiększenia wykrywania min przeciwpiechotnych. Bałaganu usunięte GPR B skanowanie zostaje skorelowany z jądrem za pomocą współczynnika korelacji Pearsona. Powoduje to obraz, który kładzie nacisk na możliwości docelowych i umożliwia wykrycie celu, patrząc na najjaśniejszych punktów. Podwyższenie obrazu do nieparzystej potęgi>; 2 zwiększa docelową / tło separację. Aby potwierdzić, algorytm długości tarczy, a w niektórych przypadkach, w celu średnica w innych przypadkach, wraz z głębokością pogrzebowej uzyskanych przez system Simca porównano z rzeczywistych wartości stosowanych w doświadczeniach na głębokości pogrzebowej i tych wymiary rzeczywistego celu. Ponieważ ze względu na inteligencję bezpieczeństwa związanych z wykrywaniem min lądowych i autorzy większości działa we współpracy z krajowymi rządowych programów wojskowych, baz danych z min przeciwpiechotnych signatu-es nie istnial i autorzy nie są również w stanie opublikować w pełni swoje algorytmy. W rezultacie, w tym badaniu nie wobec niektórych innych obrazów oczyszczonych badaniach obrazy uzyskane przez nasz sposób, i wiem czytnik zgodzą się, że nasz algorytm daje jaśniejszego zinterpretować obraz.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Suppression of GPR range sidelobes based on NLFM signal

Zych, M. Radar Signal Process. Dept., Telecommun. Res. Inst., Warsaw, Poland

This document presents simulation results of ground penetrating radar. The GPR transmits non-linear frequency modulated pulses. NLFM signal applied to GPR enables to achieve better range resolution then traditional LFM pulse radar. In order to generate non-linear modulating function, Parseval’s relation has been used. The aim of the experiment is to test ability of the SAR system with NLFM pulse signal to obtain fully focused image of underground targets.

Tłumaczenie polskie:

Niniejszy dokument przedstawia wyniki symulacji Georadar.GPR transmituje nieliniowych częstotliwości modulacji impulsów. Sygnał NLFM stosowane do GPR pozwala na osiągnięcie lepszej rozdzielczości zakresu następnie tradycyjny radar impuls LFM. W celu wygenerowania nieliniową funkcję modulowania, związek Parsevala został użyty.Celem eksperymentu jest sprawdzenie zdolności SAR systemu z NLFM sygnał impulsowy w celu uzyskania w pełni ostry obraz podziemnych celów.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu:

Investigation on the aperture size for SAR focusing of subsurface targets

Panzner, B. ; Jostingmeier, A. ; Omar, A.

The influence of the antenna aperture size on the SAR focusing of subsurface targets is investigated in this contribution. Synthetic aperture focusing techniques are used in subsurface radar for enhancement of the lateral, i.e. the spatial resolution of the buried objects. In order to evaluate the effect of the aperture on the reconstructed image different standard gain horn antennas are applied at Ku-Band (12-18GHz). The antennas with varying apertures are used subsequently in a laboratory GPR setup in the same test scenario. An exact focusing technique that regards the refraction of the two-layered geometry is applied on the measured radar raw data. Since the applied aperture antennas do have different antenna gains, they exhibit different beamwidths and different Fresnel zones. The identification of subsurface targets is largely dependent on the beam that illuminates the area onto the ground surface. The experiment in a prepared GPR setup investigates the impact of the size of the real aperture on the synthetic aperture focusing technique.

Tłumaczenie polskie:

Wpływ wielkości anteny przysłony na SAR skupienie podpowierzchniowych celów jest badany w tej składki. Syntezą apertury techniki skupiające stosowane są w podpowierzchniowych radaru dla wzmocnienia boczne, czyli rozdzielczość przestrzenną pochowanych obiektów. W celu oceny wpływu otworu na zrekonstruowanych obrazów standardowych anten różnych wzmocnienia rogów są stosowane w paśmie Ku (12-18GHz). Anteny różnych z otworów są następnie wykorzystane w instalacji laboratoryjnej w GPR samym scenariuszem testowym.Dokładne skupienie technika zakresie refrakcji geometrii dwu-warstwowej jest stosowane na zmierzonych radarowych danych surowych. Ponieważ stosowane anteny przysłony mają różne zyski anten, wykazują różne beamwidths i różne strefy Fresnela.Identyfikacja podpowierzchniowego celów jest w większości uzależniona od promienia, że oświetla się obszar na powierzchni gruntu. Doświadczenie w konfiguracji przygotowanej GPR bada wpływ wielkości rzeczywistej Aperture syntetycznego przysłony techniki ogniskowania.

Tapety na pulpit z kategorii Bez kategorii są dostępne w rodzielczościach ekranu: