Способ определения электронной концентрации в заданной области ионосферы и устройство для его осуществления
Способ и устройство относятся к радиолокации, в частности к радиотехническим измерениям параметров ионосферы методом некогерентного рассеяния с использованием эффекта Фарадея, и могут быть использованы для определения концентрации электронов в заданном слое ионосферной плазмы, которая зависит от наличия и концентрации радиоактивных примесей (РП) в наблюдаемой зоне атмосферы, например, над атомной электростанцией. Сущность способа состоит в том, что необыкновенную компоненту отраженного сигнала преобразуют по частоте, выделяют напряжение промежуточной частоты, перемножают его с обыкновенной компонентной, выделяют гармоническое напряжение на стабильной частоте гетеродина, ограничивают его по амплитуде, измеряют разность фаз на этой частоте, вычисляют электронную концентрацию, сравнивают ее с эталонными значениями и по результатам сравнения принимают решения о наличии концентрации в заданной области ионосферы. Устройство для реализации этого способа состоит из блока синхронизации передатчика передающей антенны 3, приемных антенн 5, 6, приемников 7 и 8, ключа 9, перемножителя 13, блока временной задержки 4, смесителя 11, гетеродина 10, усилителя 12, узкополосного фильтра 14, амплитудного ограничителя 15, фазометра 16, вычислительного блока 17, блока сравнения 18, ключа 19, индикатора 20. Технический результат - повышение точности определения электронной концентрации в заданной области ионосферы. 2 с.п.ф-лы, 1 ил.
Предлагаемый способ и устройство относятся к радиолокации, в частности к радиотехническим измерениям параметров ионосферы методом некогерентного рассеяния с использованием эффекта Фарадея, и могут быть использованы для определения концентрации электронов в заданном тонком слое ионосферной плазмы, которая зависит от наличия и концентрации радиоактивных примесей в наблюдаемой зоне атмосферы, например над атомной электростанцией.
Известны способы и устройства дистанционного определения состояния наблюдаемой зоны атмосферы [1 - 14]. Наиболее близким аналогом к предлагаемому изобретению является патент РФ [12] . Электронную концентрацию в заданной области ионосферы по известному способу определяют путем формирования направленного импульсного излучения плоскополяризованной электромагнитной волны с несущей частотой fс. Когда плоскополяризованная электромагнитная волна отражается от ионизированной зоны, на которую воздействует внешнее магнитное поле Земли, то она разделяется на две независимые составляющие, которые в общем случае имеют эллиптическую поляризацию с противоположными направлениями вращения. На частотах дециметрового диапазона обе составляющие, которые носят названия обыкновенной и необыкновенной волны, имеют круговую поляризацию. Обе волны распространяются в ионизированной среде с различными скоростями, вследствие чего фазовые соотношения между этими волнами непрерывно изменяются. Это явление обычно называется эффектом Фарадея, из-за которого отраженный сигнал испытывает вращение плоскости поляризации. Угол поворота плоскости поляризации, который определяется разной скоростью распространения обыкновенной и необыкновенной волн, находится из соотношения: SZ = 1/2(
























Uг(t) = VгCos(2


На выходе смесителя 11 образуются напряжения комбинационных частот. Усилителем 12 выделяется напряжение промежуточной (разностной) частоты. Uпр(t) = Vпр(t)Cos[2








где Vпр(t) = (1/2)K1


K1 - коэффициент передачи смесителя;
fпр = fс - fг - промежуточная частота;



которое поступает на второй вход перемножителя. На выходе последнего образуется гармоническое напряжение
U1(t) = V1(t)Cos[2







где V1(t) = (1/2)K2


K2 -коэффициент передачи перемножителя;




которое выделяется узкополосным фильтром 14 и поступает на вход амплитудного ограничителя 15. На выходе последнего образуется напряжение
U2(t) = VогрCos[2







где Vогр - порог ограничения, который поступает на первый вход фазометра 16, на второй вход которого подается напряжение Uг(t) гетеродина 10. Измеренное значение разности фаз





где M(г) - известная продольная составляющая геомагнитного поля;
r - дальность, до ионизированной зоны ионосферы;
C - скорость света;




t1, t2 - моменты времени, соответствующие задержкам сигнала, отраженного от передней и дальней границ ионизированной зоны. В блоке сравнения 18 осуществляется сравнение вычисленной электронной концентрации Nэ(r), которое является признаком присутствия в заданной зоне атмосферы радиоактивных примесей. При выполнении неравенства Nо(r) > Nэ(r) в блоке сравнения формируется постоянное напряжение, которое поступает на управляющий вход ключа 19, открывая его. В исходном состоянии ключ 19 всегда закрыт. При этом вычисленная электронная концентрация Nс(r) фиксируется в индикаторе 20. Таким образом, наличие радиоактивных примесей и их концентрация в заданной зоне атмосферы оцениваются по разности фаз


1. Авторское свидетельство SU N 809020. 2. Авторское свидетельство SU N 836611. 3. Авторское свидетельство SU N 1027661. 4. Авторское свидетельство SU N 1107079. 5. Авторское свидетельство SU N 1111582. 6. Авторское свидетельство SU N 1128211. 7. Авторское свидетельство SU N 1146616. 8. Авторское свидетельство SU N 1608597. 9. Авторское свидетельство SU N 1661701. 10. Авторское свидетельство SU N 1679426. 11. Авторское свидетельство SU N 1688215. 12. Патент РФ N 2018872. 13. Патент РФ N 2020512. 14. Патент РФ N 2020513.
Формула изобретения

где M (r) - известная продольная составляющая геомагнитного поля;
r - дальность;
C - скорость света;




t1, t2 - моменты времени, соответствующие задержкам сигнала, отраженного от передней и дальней границ ионизированной зоны, отличающийся тем, что необыкновенную компоненту отраженного сигнала преобразуют по частоте, выделяют напряжение промежуточной частоты, перемножают его с обыкновенной компонентой отраженного сигнала, выделяют гармоническое напряжение на стабильной частоте гетеродина fr, ограничивают его по амплитуде, измеряют разность фаз


РИСУНКИ
Рисунок 1