Отзыв оппонента Сухаревой Н.А. (1102676)
Текст из файла
В диссертационный совет Д 501.001.б7 ОТЗЫВ официального оппонента Сухаревой Наталии Александровны, кандидата физико-математических наук, доцента кафедры фотоники и физики микроволн физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова иа диссертацию Митрофанова Евгения Внчеславовича «Зондирование урбанизированной среды широкополосными радиосигналами», представленную на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.03— «Радиофизика» Диссертационная работа Е.В. Митрофанова посвящена развитию экспериментальных методов активного зондирования сложных пространственных структур сверхширокополосными сигналами различной времячастотной структуры, Основной акцент представленной работы смещен на анализ потенциала широкополосного зондирования импульсами и группами импульсов различной длительности, экспериментальному выявлению пороговых условий по пространственному разрешению элементов анализируемой сцены, формулировке рекомендаций для прикладных задач разработки зондирующего и анализирующего комплексов оборудования.
Представлены результаты системного экспериментального анализа отраженных пространственно-временных параметров сигнальных последовательностей от групп модельных и реальных пространственных структур, типичных для высокой плотности застройки. Выполнены экспериментальные пороговые оценки возможности обнаружения малоразмерных целей на фоне крупномасштабных неоднородностей.
Результаты диссертационной работы практически значимы в широком спектре прикладных задач — от создания приборов медицинского мониторинга до развертывания территориально распределенных систем контроля позиций наземных и воздушных объектов. Актуальность представленной диссертационной работы определяется активной интеграцией современных технических методов генерации сигнальных созвездий для активного зондирования среды с мощными аппаратными средствами обработки и анализа. Доступный многоканальный режим обработки регистрируемого отклика позволяет кратно увеличить информационную емкость систем зондирования за счет использования спектральных отображений класса Коэна или афинного класса. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, библиографического списка. В первой главе представлен обзор литературы, даны основные определения сверхширакополосных сигналов, основанные на различных критериях.
Рассмотрена структура коротко импульсных радиолокаторов с зондирующими видео- и ради оимпульсами„сверхширокополосных многочастотных радиолокаторов с последовательным и одновременным излучением частотных компонент, сверхширокополосных радиолокаторов с прямым и инверсным синтезом апертуры.
Упомянуты перспективные направления развития радиолокационных систем нового поколения, основанных на методах радиофотоники. Вторая глава содержит изложение результатов тестовых экспериментов на модельных объектах при использовании импульсов наносекундной и 20-тн наносекундной длительности с несущей частотой 10ГГц.
Предложена модель описания формы отраженного сигнала от структуры и ориентации модельных объектов, длительности зондирующего импульса. В третьей главе описано экспериментальное решение одной из задач радиовидения на модельных объектах регулярной пространственной структуры — получение радиоизображения объекта в координатах «угол -дальность». Результаты экспериментов с зондирующими многочастотными импульсами со ступенчато-частотной модуляцией представлены в четвертой главе. За счет большей по сравнению с одноимпульсным режимом энергии зондирующего сигнала повышается чувствительность метода, расширяется динамический диапазон.
Восстановление пространственного профиля зондируемой сцены основно на сопоставлении спектров зондирующего и возвращаемого сигналов с последующим переводом их произведения во временную область. Завершающая пятая глава отведена изложению результатов тестирования экспериментального автоматизированного макета многочастотного сверхширокополосного радара, работающего в режиме радиовидения.
Обсуждаются предельные значения быстродействия, дальности, углового разрешения комплекса для различных сигнальных групп. В заключении сформулированы основные результаты диссертационной работы. Текст диссертационной работы оформлен в соответствии с требованиями, выстроен в строгой логике развития экспериментальных методов, что свидетельствует о высоком квалификационном уровне соискателя, владении широким спектром экспериментальных методик в сочетании с современными приемами обработки, анализа и представления результатов.
По тексту представленной работы есть ряд замечаний. 1. Процесс генерации сверхширокополосного зондирующего импульса зачастую связан с нестационарностью диаграммы направленности излучателя. Соискатель проводит все рассуждения в стационарном приближении, не определив критерий его справедливости в используемой геометрии эксперимента. 2. Во всех разделах диссертации рассуждения проводятся в приближении скалярных волн и пучков, что кажется не совсем корректным при анализе отраженного поля от регулярных профилей, таких как ретрорефлекторы, линейные и кольцевые профили с локализованными или распределенными Хорошо изученные процессы группами рассеивающих элементов, преобразования состояния поляризации подобными элементами неизбежно проявятся в диаграмме отраженного или рассеянного сигналов„уровне регистрируемой мощности, огибающей принимаемого импульса, динамической интерференции сигналов.
3. Автор пренебрегает аналитическими моделями для рассматриваемых нестационарных процессов, однако даже упрощенные пространственно- дискретные модели помогли бы выявить физический смысл первого и второго выносимых на защиту положений.
4. Недостаточно внимания уделено обсуждению энергетической эффективности экспериментального макета сверхширокополосной многочастотной системы радиовидения, пороговым значениям мощности зондирующих импульсов, помеховой обстановке и ожидаемым систематическим погрешностям реконструкции изображений, 5. В тексте диссертации отсутствует какое-либо описание или упоминание программных средств и алгоритмов, использованных при численном моделировании и обработке экспериментальных выборок. Сформулированные замечания не влияют на общую положительную оценку выполненной экспериментальной работы и не нарушают обоснованность и достоверность изложенных результатов.
Выносимые на защиту положения оригинальны и ноиьь Автореферат полностью соответствует тексту диссертации. Материалы диссертации опубликованы в 11 статьях в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК, представлены в 17 докладах на конференциях. Официальный оппонент кандидат физика-математических наук„ доцент кафедры фотоники и физики микроволн Н.А. Сухарева ЫФР.
у, Почтовый адрес 119991, г. Москва, Ленинские горы, МГУ, дом 1, строение 2 тел. +7 (495) 939-4601, е-таЦ: Подпись кандидата физико-математических наук, доцента кафедры фотоники и физики микроволн Сухаревой Наталии Александровны заверяю И.о. декана физического фа доктор физико-математиче профессор А.В. Козарь ЮРУ l6 Диссертация «Зондирование урбанизированной среды широкополосными радиосигналами» соответствует всем критериям, установленным Постановлением Правительства РФ от 24,09.2013 г. №842 «О присуждении ученых степеней» к диссертациям на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук, а ее автор Митрофанов Евгений Вячеславович заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01,04.03 «Радиофизика».
.
Характеристики
Тип файла PDF
PDF-формат наиболее широко используется для просмотра любого типа файлов на любом устройстве. В него можно сохранить документ, таблицы, презентацию, текст, чертежи, вычисления, графики и всё остальное, что можно показать на экране любого устройства. Именно его лучше всего использовать для печати.
Например, если Вам нужно распечатать чертёж из автокада, Вы сохраните чертёж на флешку, но будет ли автокад в пункте печати? А если будет, то нужная версия с нужными библиотеками? Именно для этого и нужен формат PDF - в нём точно будет показано верно вне зависимости от того, в какой программе создали PDF-файл и есть ли нужная программа для его просмотра.














