Preview

Вестник кибернетики

Расширенный поиск

Измерение длины установленных железобетонных свай и реконструкция металлических включений методом подповерхностного радиолокационного зондирования поляризационно-модулированными сигналами

Полный текст:

Аннотация

Предложен метод подповерхностного радиолокационного зондирования поляризационно-модулированными сигналами. Приведены результаты численного моделирования влияния влажности бетона на характеристики направленности излучателя Вивальди. Описана последовательность операций по цифровой обработке радиолокационных изображений свай, установленных в грунт. Приведены результаты экспериментального измерения длины свай и выделения металлических включений.

Об авторе

Е. Л. Шошин
Сургутский государственный университет
Россия


Список литературы

1. Вопросы подповерхностной радиолокации : моногр. / под ред. А. Ю. Гринева. М. : Радиотехника, 2005. 416 с.

2. Капустин В. В. Применение волновых методов для определения длины свай // Технологии сейсморазведки. 2009. № 2. С. 113–117.

3. Annan P., Arcone S. A. et al. Ground Penetrating Radar: Theory and Applications / ed. Harry M. Jol. Kidlington, 2009. 508 p.

4. Александров П. Н. Теоретические основы георадарного метода. М. : Физматлит, 2017. 120 с.

5. Шошин Е. Л., Лукьянов С. П., Ковалев Д. М. Георадарные методы инженерного обследования : моногр. / под ред. Е. Л. Шошина. Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2008. 152 с.

6. Лукьянов С. П., Степанов Р. А., Шошин Е. Л. Влияние почвогрунтов на диаграмму направленности антенны Вивальди при подповерхностном зондировании // Обмен опытом в области создания широкополосных радиоэлектронных систем (СВЧ2012) : материалы IV общерос. науч.-технич. конф. Омск : КАН, 2012. С. 235–241.

7. Harpreet K., Neelofar S. A Study for Applications of Histogram in Image Enhancement // The International Journal of Engineering and Science. 2017. Vol. 6 (6). P. 59–63. DOI 10.9790/1813-0606015963.

8. Бортников В. М., Абрамчук М. В. Разработка программного компонента модуля съемки протяженных объектов для сканера пиломатериалов // Изв. вузов. Приборостроение. 2018. Т. 61, № 2. С. 167–173. DOI: 10.17586/0021-3454-2018-61-2-167-173.

9. Janicka J., Rapinski J. Filtering the Results of ZIGBEE Distance Measurements with RANSAC Algorithm // Journal of AGG. 2016. Vol. 13, No. 1 (181). P. 83–88. DOI 10.13168/AGG.2015.0043.

10. Васильченко А. А., Коптелов Г. А., Савкин Д. В. Выделение объектов по зашумленным и смазанным снимкам методом гистограммного анализа // Радиолокация, навигация, связь : сб. тр. XXV Междунар. науч.-технич. конф. Воронеж, 2019. Т. 2. С.163–171.

11. Шошин Е. Л. Радиолокационные методы контроля навигационной судоходной обстановки // Вестник кибернетики. 2018. № 3 (31). С. 113–134.


Рецензия

Для цитирования:


Шошин Е.Л. Измерение длины установленных железобетонных свай и реконструкция металлических включений методом подповерхностного радиолокационного зондирования поляризационно-модулированными сигналами. Вестник кибернетики. 2019;(2 (34)):41-46.

For citation:


Shoshin E.L. Length Measuring of Installed Reinforced Concrete Piles and Reconstruction of Metallic Inclusions by Subsurface Radar Sensing with Polarization-Modulated Signals. Proceedings in Cybernetics. 2019;(2 (34)):41-46. (In Russ.)

Просмотров: 120


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1999-7604 (Online)