Page 75 - bilgem-teknoloji-dergisi-13
P. 75

RADAR TEKNOLOJİLERİ
                                                                                                      BİLGEM TEKNOLOJİ
 Dr. Hakkı Nazlı - Başuzman Araştırmacı, Ersin Özkan - Başuzman Araştırmacı,  -  Ahmet Akgöz - Uzman Yrd.
 Doç. Dr. Mehmet Sezgin - Danışman / BİLGEM BTE










 YERE NÜFUZ





 EDEN RADAR






 TEKNOLOJİSİ


















 Gömülü cisimlerin uzaktan tespiti ve teşhisi, doğa bilim-       ! = 8.686 × 2 ×      × 2        +, " ! " " # ! # " ,-(1 +                  )6 − 16      (1)
 $
 lerinden uzay araştırmalarına birçok mühendislik dalı için   $
 merak uyandırmıştır. 1920’li yıllardan bu zamana araştır-       =  √ " ! # √ " "    (2)
 macılar toprak altındaki cisimleri açık bir şekilde gözlem-  √ " ! $ √ " "

 leyebilecek farklı yöntem ve teknikler üzerinde çalışmak-  Bunların içinde en çok kullanılan teknoloji darbe üreteçli   versiyona indirgenir. Bu sayısal veriler sistematik sinyal
 tadır. Henüz, tüm cevapları sağlayabilecek tek bir yöntem   Burada La, materyalin zayıflama katsayısını,  Γ yansıma   GPR sistemidir. Sistemin kullanım alanına göre anten mo-  işleme algoritmaları ile işlendiğinde anlamlı sonuçlar elde
 ve teknik bulunamamakla birlikte; sismik, akustik, elektrik,   katsayısını ifade eder [2]. Bu prensipler GPR teknolojisi-  deli ve darbe genişliği belirlenir, kullanım sahasına uygun   edilir.
 manyetik, elektromanyetik ve termal yöntemlerle belir-  nin arkeolojik araştırmalar, güvenlik ve savunma alanın-  sinyal işleme algoritmaları geliştirilir. En genel haliyle bir
 li alanlarda faydalı sonuçlar elde edilmiştir. Bu teknikler   da  mayın/EYP’lerin  tespiti,  yapı ve inşaat  mühendisliği   darbe  üreteçli  GPR  sisteminin  blok  diyagramı  Şekil-1’de   Dünya’da GPR teknolojilerine yönelik sistem geliştiren
 arasında, Yere Nüfuz eden Radar (GPR) (İng. Ground Pe-  uygulamaları, polis ve adli analiz olayları, boru hattı ve   sunulmuştur.  ve en geniş ürün ağına sahip firmalar Amerika Birleşik
 netrating Radar) teknolojisi, kayıplı yakın ortamda geniş   kablo tespit uygulamaları, doğa/tarım sektörü, kutup ve   Devletleri’nde bulunmaktadır. Bu firmalar çoğunlukla si-
 bantlı elektromanyetik dalgaların yansıyan işaretlerinden   son yıllarda uzay araştırmalarında kullanılmasına olanak   Şekil-1’de sunulan GPR sisteminin kritik bileşenleri içinde   vil sektörlerde hizmet verirken ihtiyaç halinde savunma
 çözüm sağlayan bir mikrodalga algılama yöntemidir. Bu   sağlamıştır. Bu bağlamda, bir GPR sistemi bir uzmanın   darbe üreteci (verici), örnekle tut bloğu (alıcı), zaman-  sanayine yönelik çözümler de geliştirmiştir. Avrupa’da
 çalışma sınırlarından dolayı, diğer radar teknolojilerin-  kontrolünde iken birçok farklı alanda güvenilir ve faydalı   layıcı kontrol mimarisi  yer alır.  Sistem tasarımına bağlı   İsveç’de bir firma benzer şekilde sivil sektöre ürün geliş-
 den farklı özelliğe ve yapıya sahiptir. Yapısındaki anten   sonuçlar üretebilmektedir.   olarak 20 V ile 500 V genlik aralığında ve 200 ps ile 20   tirirken, Almanya, İngiltere, Japonya ve Türkiye daha çok
 tasarımı, sistem donanım/yazılımları ve sinyal işleme al-  ns arası darbe genişliğinde, bir darbe katarı 0.1 µs ile 100   savunma sektöründe kullanılacak ürünler geliştirmiştir.
 goritmaları kendine özgün bir uzmanlık alanı içerdiğinden   Literatür ve Dünya’daki mevcut GPR teknolojileri, darbe   µs aralığında tekrarlanarak gönderilir. Vericide anlık darbe   Mayın tespitinde Almanya Vallon VMR3 sistemini gelişti-
 literatürde  ayrı  bir  araştırma  dalı  olarak  yer  bulmuştur.   üreteçli (Ing. Impulse), frekans atlamalı (SFCW) ve fre-  işareti, depolanan enerjiyi hızlı bir şekilde bir iletim hat-  rilmiştir. Japonya’nın ALIS sistemi bir diğer mayın tespit
 GPR’ın bu teknik/teorik kısıtları, sistemin tasarımında pra-  kans moduleli (FMCW) olmak üzere üç farklı yapıda ta-  tı üzerinden deşarj etmesiyle meydana gelir. Hızlı deşarj   sistemidir. Türkiye, TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde mayın
 tik kabiliyete sahip mühendisler için merak uyandırmıştır.  sarlanmıştır.  işlemi genellikle çığ (avalanche) modunda çalışan transis-  tespitinde ETMTS-2 ve ETMTS-3 sistemini geliştirmiş, bu
                     törler veya SRD diyotlar ile gerçekleştirilir. Böylece kısa   sistemler EGM ve TSK birimlerinde etkin olarak kullanıl-
 Elektromanyetik yöntem ile gömülü cisimlerin algılanması   süreli Gaussian veya türevlerini içeren dürtü sinyalleri olu-  maktadır. Ayrıca yurt dışında iki ülkeye ihraç edilmiştir.
 1910 yılında Leimbach ve Löwy tarafından gözlemlenmiş,   şur. Bu işaretlerin yansımaları hassas örnekle tut devreleri   TÜBİTAK BİLGEM 2021 yılında aynı alanda hizmet vermek
 darbeli radar ile sonuçlar 1926 yılında Hülsenbeck tarafın-  vasıtasıyla  alınıp yüksek  hızlı  ADC’ler  ile  sayısallaştırılır.   üzere robota takılı çoklu GPR sistemini hayata geçirmiştir.
 dan elde edilmiştir [1]. 1950’li yıllardan bu zamana GPR   Alıcıda Nyquist kriterine göre nanosaniyeler mertebesin-
 sistemleri kömür yataklarından buzul yüzeylere kadar   deki sinyaller, mikrosaniyeler mertebesinde eş değer bir
 birçok farklı ortamda kullanılmıştır. Bunu sağlayan temel
 prensip, belirli kayıp ortam değerinde (Eşitlik 1), bir GPR           [1]. HÜLSENBECK, et.al.: German Pat. No. 489434, 1926.
 sisteminin ortamın dielektrik süreksizliğinden oluşan yan-            [2] D. Daniels, Ground Penetrating Radar 2nd edition.
 sımayı algılamasıdır (Eşitlik 2).
 Şekil 1. GPR diyagramı.

 72                                                                                                                73
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80