mercredi 25 mai 2022

Radiolocalisation d'objets biologiques. Radars, technologies à micro-ondes, tomographes, etc.

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

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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

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Installation de détermination des propriétés diélectriques de tissus biologiques sur 
fréquences micro-ondes.
Dans les tâches où le radar est utilisé pour sonder les organes internes d'une personne, 
il est difficile d'obtenir des recommandations significatives sur les caractéristiques techniques du système en cours de développement ou d'évaluer ses capacités sans connaître les propriétés électriques des tissus biologiques. Pour résoudre un tel problème, à savoir déterminer les permittivités diélectriques complexes des tissus, un montage expérimental simple est proposé en utilisant la fréquence standard 2,45 GHz. A cet effet, les caractéristiques de la diffusion du rayonnement micro-onde 
tissu biologique placé dans un support spécial et situé à l'intérieur du guide d'ondes, 
sont mesurés et comparés aux résultats de simulations numériques par la méthode des différences finies sur une grille adaptative. La vue externe de l'unité est illustrée à la figure 2.31.
Les erreurs systématiques ont été minimisées par un étalonnage précis de la configuration expérimentale. Les résultats obtenus se sont avérés en bon accord avec d'autres résultats publiés dans la littérature. Au cours des mesures, les valeurs données en 
tableau 2.5 valeurs de constante diélectrique et de conductivité pour différents types de tissus et 
organes internes des rats.
Graphique 2.31. Vue extérieure de l'installation destinée à la mesure
constante diélectrique complexe des échantillons.
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Un autre type de radar capable non seulement de détecter les personnes, mais aussi de les recevoir 
l'image derrière les obstacles est un tomographe radar. Photo murale-
oui, ce qui démontre la capacité de la tomographie radar est illustré à la figure 1.34.
Cette méthode permet d'obtenir des images bidimensionnelles d'une personne et même de déterminer la présence d'une arme sur elle.
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Page 43
 Développement d'un radar UWB pour l'observation à travers les murs avec le soutien de l'US Navy et 
Institut national de justice.
Les exigences de la lutte contre le terrorisme stimulent la recherche scientifique à suffisamment grande échelle
travaux de recherche, notamment aux États-Unis. Parmi les ouvrages publiés ces dernières années,
apparemment l'un des plus intéressants est. L'article décrit des expériences avec un radar à rayonnement continu, dont la fréquence change selon une loi pas à pas dans 
gamme de 450 MHz à 2 GHz. Le système d'antenne radar était un 2.2 
m et une hauteur de 36 cm, qui pourrait être pliée à une taille de 40,563,536cm, Figure 1.27.
Riz. 1.27. Un système radar expérimental conçu
d'observer les gens pour les obstacles.
Selon les développeurs, le radar a la portée maximale sans ambiguïté
action jusqu'à 100 m dans des zones ouvertes et en même temps est capable de détecter des personnes à distance
jusqu'à 12 m à travers 3 murs intermédiaires du bâtiment et à une distance de 40 m à travers une végétation dense. La résolution de la plage est d'environ 0,1 m. Il est également affirmé que l'appareil est capable de 
construire une image derrière un mur en béton armé.
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Appareil "Radar Scope".
Le Radar Scope a été développé par la DARPA, le département américain de la Défense, et devrait commencer à être testé au printemps 2007 en Irak. L'appareil est destiné à être utilisé dans de petites unités militaires au niveau du peloton et est destiné à l'inspection des locaux "de porte à porte" en 
recherche de terroristes.
Le Radar Scope est petit et facile à tenir d'une seule main, 
Graphique 1.24. 
Selon les développeurs, l'appareil est capable de détecter la présence de personnes derrière
tonne obstacle jusqu'à 30,5 cm à une distance allant jusqu'à 15 m. Le localisateur nécessite un contact direct avec 
mur pendant les mesures, et sa sensibilité est suffisante pour détecter la présence de 
une personne par son souffle

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