L'extraits d'un livre ci-dessous permet de comprendre le fonctionnement à distance des technologies et, en particulier, les radars dont les victimes ont besoin pour prouver le corpus delicti avec l'utilisation d'armes à rayonnement. Et il existe de nombreux appareils de ce type.
La radiolocalisation d'objets biologiques est un domaine de travail en développement intensif.
diotechnique.
L'utilisation de radars pour détecter des personnes vivantes derrière des murs en béton et autres obstacles et la détermination à distance des paramètres de leur respiration et de leur rythme cardiaque peut être utilisée.
Ces technologiesppeuvent être utilisées également dans les divers domaines : opérations de sauvetage, lutte antiterroriste, médecine et autres
gih. Les ondes radio pulsées sont les plus utilisées pour résoudre ces problèmes.
Les radio-radars avec une bande passante à signal ultra large, ainsi que les radars à rayonnement continu, notamment avec un changement de fréquence par paliers.
Recherche dans ce domaine dans notre pays et à l'étranger
visent non seulement à créer de nouveaux types d'équipements, mais aussi à résoudre un certain nombre de problèmes théoriques.
Pour obtenir les meilleures caractéristiques des systèmes radar, il est nécessaire de développer
développement de modèles adéquats de signaux radar, qui devraient être construits sur des
modèles de l'interaction des ondes radio avec les objets qui forment la scène sondée. Construire
L'utilisation de ces modèles permettra le développement d'algorithmes de traitement optimal du signal, qui donneront
la capacité d'extraire plus d'informations sur l'objet sonore (classification cible), et
sur les caractéristiques de son mouvement. A l'aide de ces modèles, il sera possible de formuler les exigences
pour le matériel radar. Il est également important d'identifier les plus prometteuses
directions d'application de la technologie considérée, étant donné que toutes celles décrites dans ce
livre de problèmes peut, pour une raison ou une autre, avoir une solution adéquate. L'émergence du bioradiolok
des moyens de nouvelle génération avec des caractéristiques de consommation améliorées et
un support mathématique plus parfait peut être attendu dans les prochaines années.
Le livre "Bioradiolocation" se compose de sections écrites par divers auteurs et
destiné aux chercheurs, étudiants diplômés et étudiants seniors
cours travaillant dans ce domaine ou intéressés par la possibilité d'utiliser les
les effets qu'il contient.
COMME. Bugaev, S.I. Ivashov, I. Ya. Immoreev
114
Auparavant, la possibilité de détection et de diagnostic à distance d'une personne avec la détermination de la fréquence et de l'amplitude de la respiration et du rythme cardiaque était confirmée expérimentalement.
Dans ces
Dans les expériences, un capteur à micro-ondes d'un radar souterrain à rayonnement continu a été utilisé, qui a été modifié afin d'augmenter sa sensibilité aux mouvements de la poitrine humaine causés par la respiration et le rythme cardiaque. Un radar avec les paramètres suivants a été utilisé dans les expériences :
fréquence de fonctionnement du radar 1,6 GHz
gagner 40 dB
bande de signaux enregistrés 0,03 - 3 Hz
plage dynamique des signaux reçus 60 dB
taux d'échantillonnage 20 Hz
dimensions de l'antenne :
diamètre 120 mm
hauteur 200 mm.
Le schéma de l'expérience est illustré à la figure 2.1. L'épaisseur du mur derrière lequel se trouvait le sujet
mesurait environ 10 cm Le sujet lui-même était situé à une distance d'environ 1,5 m du mur. À
par conséquent, son emplacement a été choisi en tenant compte de l'effet d'évanouissement du signal décrit précédemment, c'est-à-dire là,
où la sensibilité radar était maximale. L'antenne de localisation était fixée directement au mur.
Graphique 3.1. Schéma d'expérimentation.
Le choix de la fréquence de fonctionnement du radar a été déterminé principalement par les exigences du sondage à travers l'obstacle. Bien qu'à des fréquences plus élevées 10 GHz, la reconnaissance et
les diagnostics des rythmes de contraction du muscle cardiaque sont plus larges, cette gamme de fréquences est pratiquement inapplicable en raison de sa forte atténuation dans les structures des bâtiments, surtout lorsque leur humidité est suffisamment élevée. Lorsque vous essayez d'utiliser une plage de fréquences <1 GHz, la longueur
l'onde devient plus grande que les dimensions caractéristiques de l'objet sondé et, en conséquence, la valeur du signal utile diminue. Graphique 3.1
