×
10.11.2015
216.013.8da3

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ОТ ИЗЛУЧАТЕЛЯ ДО КОНТРОЛИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА ОСНОВЕ ЧМ ЛОКАТОРА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области ближней локации и технике промышленных уровнемеров. Достигаемый технический результат - исключение методической ошибки дискретности, упрощение за счет сокращения объема измерения, простота реализации при аналоговой и цифровой модуляции излучаемого сигнала. Указанный результат достигается за счет того, что способ основан на методе обработки сигнала разностной частоты, получаемого путем смешивания излучаемого сигнала, модулированного по частоте по линейному закону, и отраженного, при этом обработка ведется во временной области и включает измерение на интервале анализа числа полупериодов сигнала разностной частоты, времени начала первого полупериода, времени окончания последнего полупериода сигнала разностной частоты и на их основе, с учетом параметров модуляции, вычисление измеряемого расстояния. 3 ил.
Основные результаты: Способ измерения расстояния до контролируемого объекта, включающий излучение в направлении объекта радиосигнала, модулированного по частоте по периодическому симметричному треугольному закону с периодом модуляции T и девиацией частоты ΔF, прием отраженного сигнала, получение сигнала разностной частоты путем смешивания принятого и излучаемого сигналов, отличающийся тем, что на каждом полупериоде модуляции осуществляются: измерение t - времени начала первого полупериода сигнала разностной частоты, измерение m - числа полупериодов сигнала разностной частоты, измерение t - времени окончания m-го полупериода сигнала разностной частоты, а измеряемое расстояние определяется по формуле: где ν - скорость электромагнитной волны.

Изобретение относится к области ближней локации и технике промышленных уровнемеров.

Известен способ измерения расстояния [1], являющийся аналогом, состоящий в излучении в направлении контролируемого объекта частотно-модулируемого сигнала, приеме отраженного от объекта сигнала, преобразования на смесителе излучаемого и принятого сигналов и выделения сигнала разностной частоты (СРЧ), измерения ее величины и по ней определения расстояния до объекта.

Обработка СРЧ производится либо во временной области [2, 3], (счетный метод и его разновидности, весовые методы усреднения), являющаяся аналогом, либо в частотной области. И временному, и спектральному методам определения расстояния присуща методическая ошибка дискретности (ОД), величина которой обратно пропорциональна девиации частоты. Необходимость снижения ОД вынуждает увеличивать девиацию и усложнять обработку СРЧ. Это является недостатком аналогов.

Известен способ измерения расстояния [4] с помощью ЧМ уровнемера, являющийся прототипом, при котором расстояние определяется по числу полупериодов СРЧ на интервале наблюдения и величине частоты излучения в моменты времени, соответствующие началу первого и концу последнего полупериода СРЧ. Недостаток прототипа заключается в сложности измерения (с необходимой точностью) мгновенного значения частоты ЧМ СВЧ колебания при непрерывной модуляции.

Технические задачи, решаемые предлагаемым способом, - обеспечение отсутствия методической ошибки дискретности и устранение трудности измерения частоты fn+m и fn, присущей прототипу при аналоговой модуляции частоты излучения.

Технические задачи решаются следующим образом. В направлении контролируемого объекта излучается сигнал, модулированный по частоте по линейному закону (модуляционная характеристика треугольная), принимается отраженный от объекта сигнал, который на смесителе смешивается с излучаемым сигналом и выделяется сигнал разностной частоты. По нулевым значениям СРЧ определяется число полупериодов m, укладывающихся на интервале анализа, измеряется время начала первого полупериода tn, измеряется время окончания m-го полупериода tn+m, а измеряемое расстояния рассчитывается по формуле:

для симметричной треугольной модуляционной характеристики;

для пилообразной модуляционной характеристики с нулевым обратным ходом, где ν - скорость электромагнитных волн, Tm - период модуляции, ΔF - диапазон перестройки частоты.

Выражения (1) и (2) получены на основании формулы, предложенной в [4]:

Если обозначить начало произвольного периода модуляции t1, нижнюю границу перестройки - f1, то для восходящей ветви симметричной треугольной модуляционной характеристики можно записать:

С учетом (3) получаем (1) и (2).

Аналогичный результат получается для нисходящей ветви.

В соответствии с (1) были проведены расчеты относительной ошибки измерения расстояния где - измеренное расстояние, для симметричной треугольной модуляционной характеристики при различных значениях параметров измерителя.

При расчетах сигнал разностной частоты задавался в виде выражения

где - время задержки отраженного сигнала, α - произвольная фаза, n(t) - аддитивный белый гауссовский шум. Расчеты проводились методом статистических испытаний при следующих параметрах зондирующего сигнала: период модуляции Tm=16 мс, интервал времени девиация частоты ΔF = 300; 500; 800 МГц, количество отсчетов СРЧ на интервале анализа - 2000; 4000, величина α варьировалась в пределах [0÷π], усреднение в точках осуществлялось по 106 значениям.

Результаты расчетов приведены на Фиг. 1 и Фиг. 2. Из приведенных зависимостей следует:

- методическая ошибка измерения R зависит от R и находится в пределах (10-2÷10-4)% при N=4000;

- частота дискретизации сильно влияет на относительную ошибку, для разной девиации ΔF это влияние различно;

- при отношении сигнал/шум = 60 дБ, влияние шума незначительно, при отношении сигнал/шум = 30 дБ ошибка определения R достигает (2·10-1÷4·10-3)%;

- влияние шума наиболее сильно сказывается при минимальной девиации.

Предлагаемый способ измерения расстояния в соответствии с (1) не известен для способов и устройств ЧМ ближней локации, из чего следует соответствие его критерию «новизна».

Изобретательский уровень следует из следующих особенностей предлагаемого способа.

Методическая ошибка дискретности отсутствует. Это следует из достаточно очевидного соотношения для R=const:

откуда получаем, что R(m)=R(m±1).

Отсутствие ошибки дискретности позволяет делать девиацию частоты ΔF достаточно небольшой.

В отличие от прототипа, операции измерения частоты излучения нет, что при аналоговой модуляции делает систему обработки гораздо более простой.

Предлагаемый способ работоспособен как при аналоговой модуляции частоты, так и при цифровом синтезе.

Указанные отличия в доступных источниках не наблюдаются, что указывает на соответствие заявляемого способа критерию «изобретательский уровень».

Возможная структурная схема реализации предлагаемого способа приведена на Фиг. 3. Обозначенные блоки выполняют следующие функции: 1 - интегральный приемо-передающий СВЧ модуль; 2, 3 - передающая и приемная антенны, 4 - модулятор, 5 - блок аналоговой обработки СРЧ (усиление, фильтрация, ограничение), 6 - микропроцессор, 7 - индикатор.

В микропроцессоре происходит измерение величин m, tn, tn+m и в соответствии с (1) определяется R.

Из структурной схемы следует, что методическая ошибка предлагаемого метода будет связана с цифровой обработкой СРЧ. Для ее снижения могут применяться различные алгоритмы определения величин m, tn, tn+m.

Библиографические данные

1. А.С. Виницкий. Очерк основ радиолокации при непрерывном излучении радиоволн. M.: Сов. радио. 1961, 495 с.

2. Б.А. Атаянц, В.В. Езерский и др. Прецизионные промышленные системы ЧМ радиолокации ближнего действия. // Успехи современной радиоэлектроники. 2008. №2, С. 3-23.

3. Патент РФ №2159923 МКИ G01F 23/284. Опубл. 27.11.2000.

4. Патент РФ №2436117 МКИ G01S 13/34. Опубл. 10.12.2011.

Способ измерения расстояния до контролируемого объекта, включающий излучение в направлении объекта радиосигнала, модулированного по частоте по периодическому симметричному треугольному закону с периодом модуляции T и девиацией частоты ΔF, прием отраженного сигнала, получение сигнала разностной частоты путем смешивания принятого и излучаемого сигналов, отличающийся тем, что на каждом полупериоде модуляции осуществляются: измерение t - времени начала первого полупериода сигнала разностной частоты, измерение m - числа полупериодов сигнала разностной частоты, измерение t - времени окончания m-го полупериода сигнала разностной частоты, а измеряемое расстояние определяется по формуле: где ν - скорость электромагнитной волны.
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ОТ ИЗЛУЧАТЕЛЯ ДО КОНТРОЛИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА ОСНОВЕ ЧМ ЛОКАТОРА
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ОТ ИЗЛУЧАТЕЛЯ ДО КОНТРОЛИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА ОСНОВЕ ЧМ ЛОКАТОРА
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ОТ ИЗЛУЧАТЕЛЯ ДО КОНТРОЛИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА ОСНОВЕ ЧМ ЛОКАТОРА
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ОТ ИЗЛУЧАТЕЛЯ ДО КОНТРОЛИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА ОСНОВЕ ЧМ ЛОКАТОРА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 101-102 of 102 items.
27.04.2019
№219.017.3e0c

Состав для снижения возбуждения и коррекции психогенных нарушений поведения кошек и собак "стоп-стресс"

Изобретение относится к ветеринарии. Состав для снижения возбуждения и коррекции психогенных нарушений поведения кошек и собак включает экстракты растений: валерианы, пустырника, шишек хмеля, шлемника и мяты, а также фенибут, аспасвит и наполнитель при определенном соотношении компонентов. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002367428
Дата охранного документа: 20.09.2009
27.04.2019
№219.017.3e0d

Средство для лечения кожи воспалительной и аллергической этиологии у кошек и собак "стоп-зуд-1"

Изобретение относится к ветеринарии. Средство для лечения кожи воспалительной и аллергической этиологии у кошек и собак содержит компоненты при следующем соотношении, мас.%: полькортолон 0,05-3,0; никотинамид 0,5-5,0; витамин В 0,1-1,0; витамин В 0,1-1,0; метионин 0,2-10,0; янтарная кислота...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002367426
Дата охранного документа: 20.09.2009
Showing 111-118 of 118 items.
03.07.2019
№219.017.a494

Способ уменьшения девиации частоты волноводного уровнемера с лчм сигналом

Изобретение относится к технике промышленных уровнемеров, реализующих излучение в волновод ЛЧМ сигнала, модулированного по симметричному треугольному закону, получение сигнала разностной частоты путем преобразования в смесителе отраженного и излученного сигналов. Путем обработки сигнала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693032
Дата охранного документа: 01.07.2019
01.08.2019
№219.017.bae1

Светодиодный фитооблучатель для выращивания томата

Изобретение относится к области светотехники и может быть использовано для освещения при выращивании культуры томата на всех стадиях его роста в фитотронах и промышленных теплицах. Техническим результатом является повышенная фотосинтетическая активность, снижение энергопотребления и упрощение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695812
Дата охранного документа: 30.07.2019
01.09.2019
№219.017.c5be

Раздаточная коробка многоосного транспортного средства

Изобретение относится к раздаточной коробке в трансмиссиях многоосных полноприводных колесных транспортных средств. Раздаточная коробка содержит корпус, входной, промежуточный, верхний и нижний выходные валы, блокируемый дифференциал, масляный насос, связанные с корпусом коробку отбора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698590
Дата охранного документа: 28.08.2019
05.09.2019
№219.017.c722

Установка для получения электрической энергии из сине-зеленых водорослей

Изобретение относится к биоэнергетике и может быть использовано для извлечения электрической энергии из сине-зеленых водорослей. Установка для получения электрической энергии из сине-зеленых водорослей включает трубопровод 3, биовегетарий, источник света 23, гидротаранный механизм 1 и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699123
Дата охранного документа: 03.09.2019
28.02.2020
№220.018.0718

Автоматизированный сельскохозяйственный тепличный комплекс

Изобретение относится к сельскому хозяйству и энергетике и предназначено для получения продукции растениеводства, птицеводства, рыбы, биогумуса. Автоматизированный сельскохозяйственный тепличный комплекс включает изолированные от внешней среды блоки для разведения рыбы, для содержания животных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715320
Дата охранного документа: 26.02.2020
15.07.2020
№220.018.3254

Двухсекционная установка для получения электрической энергии из сине-зеленых водорослей

Изобретение относится к биоэнергетике, в частности к извлечению электрической энергии из сине-зеленых водорослей. Установка для получения электрической энергии из сине-зеленых водорослей включает трубопровод, биовегетарий, источник света, гидротаранный механизм и биореактор с анодом и катодом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726327
Дата охранного документа: 13.07.2020
12.04.2023
№223.018.4640

Климатическая камера для выращивания растений

Изобретение относится к оборудованию для сельского хозяйства и биологических исследований, в частности к климатическим камерам для выращивания растений. Камера включает источники излучения, системы микроклимата, полива растений, управления режимом облучения, определения параметров и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002739604
Дата охранного документа: 28.12.2020
30.05.2023
№223.018.73ac

Устройство анодно-водородного стимулятора роста растений

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Устройство анодно-водородного стимулятора роста растений содержит корпус и размещенную с его торца крышку с винтовой посадкой, регулируемые краны – впускной, расположенный в нижней части корпуса, и выпускной в верхней его части. Внутри корпуса в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763600
Дата охранного документа: 30.12.2021
+ добавить свой РИД