×
03.07.2019
219.017.a494

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ ДЕВИАЦИИ ЧАСТОТЫ ВОЛНОВОДНОГО УРОВНЕМЕРА С ЛЧМ СИГНАЛОМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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 разностной частоты во временной области рассчитывается искомая дальность. Вводится в рассмотрение виртуальный сигнал, отличающийся от реального тем, что скорость его распространения равна ν. По рассчитанной дальности для реального сигнала рассчитывается сигнал разностной частоты для виртуального сигнала и на его основе рассчитывается дальность во временной области. Виртуальный сигнал, как и реальный, свободен от волноводной дисперсии. Техническим результатом при реализации заявленного решения является расчет дальности по виртуальному сигналу, что позволяет снизить девиацию частоты на сотни МГц, не увеличивая ошибку измерения. 5 ил.

Изобретение относится к области промышленных уровнемеров, использующих локационный принцип измерения расстояния до контролируемой среды на основе частотно-модулируемого по симметричному треугольному закону сигнала. По необходимости волноводный уровнемер работает только с жидкими средами.

Локационный принцип измерения расстояния основывается на однозначной связи между скоростью распространения сигнала и временем распространения до контролируемого объекта. При ЛЧМ сигнале эта связь преобразуется в разностную частоту между излученным и отраженным сигналами - сигнал разностной частоты (СРЧ). Если измерение происходит в свободном пространстве связь между измеряемым расстоянием R и разностной частотой линейна. В волноводном уровнемере из-за зависимости скорости распространения электромагнитной волны от частоты ƒ (волноводная дисперсия) эта зависимость нелинейна, что вызывает необходимость противодействовать дисперсии, чтобы уменьшить ошибку измерения [1]. С учетом поставленной задачи снижения девиации частоты излучаемого сигнала при сохранении точности измерения R, введем, наряду с физически реализуемым в волноводе сигналом, виртуальный сигнал, скорость распространения которого где с - скорость света в вакууме, ƒкр - критическая частота волновода. В реальности такой сигнал существует только как математический объект.

Расчет расстояния R до контролируемой среды для реального сигнала производится в соответствии с [2]:

где n - число нулей СРЧ на полупериоде модуляции, ƒn, ƒ1 - частоты, соответствующие n-му и первому нулям СРЧ, ƒ0 - начальная несущая частота.

Соотношение (1) свободно от дисперсии, а изобретение [2] является прототипом.

Рассмотрим выражение, аналогичное (1), для виртуального сигнала.

Частота разностного сигнала определяется по формуле:

где ΔF - девиация частоты, - период модуляции, а

- время задержки виртуального сигнала.

Величина τЗВ определяется в (2) при известном значении R, которое может быть найдено только из реального (физически реализуемого) сигнала.

Фаза сигнала СРЧ

ϕ=ϕСРЧτЗВt, 0≤t≤.

Обозначим через tj моменты времени, в которых СРЧ обращается в ноль, т.е.

где k - максимальное число нулей СРЧ виртуального сигнала, α - случайная фаза.

Ввиду линейности модуляционной характеристики (восходящая ветвь)

где ƒj - текущая частота.

С учетом (2) и (4) из (3) получаем

Последовательно полагая в (5) j=k, j=1 и вычитая полученные результаты, находим

где ƒВk, ƒВ1 - частоты, соответствующие k-му и первому нулям СРЧ виртуального сигнала.

Расчеты измеряемого расстояния R в соответствии с (1) и (6) проводились по следующим моделям СРЧ:

- для реального сигнала

где U0 - амплитуда, которая определяется приемным трактом измерителя, n(t) - аддитивный белый гауссовский шум;

- для виртуального сигнала

где U0B - амплитуда, не имеющая шумовой составляющей, β - произвольная фаза.

При расчете СРЧ в соответствии с (7), (8) принимались следующие дискретные значения параметров: Расчеты проводились методом статистических испытаний при следующих параметрах зондирующего сигнала: число отсчетов СРЧ на интервале анализа N=2000; 4000, =16 мс, несущая частота ƒ0=7900 МГц, критическая частота ƒкр=7032 МГц, девиация частоты ΔF=300; 500; 800 МГц, случайные фазы варьировались в пределах [0÷π), усреднение в точках осуществлялось по 106 значениям.

Результаты расчетов представлены на Фиг. 1-Фиг. 4. На этих зависимостях по оси ординат откладываются относительные ошибки измерения расстояния где - измеренное расстояние, рассчитываемое по реальному сигналу, распространяющемуся со скоростью νф, и где - уточненная оценка измеряемого расстояния R, рассчитываемая на основепо виртуальному сигналу, распространяющемуся со скоростью νгр.

Результаты расчетов при отсутствии шума (Фиг. 1 и Фиг. 2) свидетельствуют о меньшей ошибке при виртуальном сигнале (νгр), чем при реальном (νф) практически во всех точках расчета R для различных N.

При наличии шума (Фиг. 3 и Фиг. 4) наблюдается устойчивое преимущество виртуального сигнала (νгр) для рассмотренных отношений сигнал/шум в зависимости от ΔF для различных R.

Таким образом, предложенный способ может обеспечить уменьшение девиации частоты ΔF на величину (300÷500) МГц при сохранении требуемого уровня ошибки ER.

Предлагаемый способ уменьшения девиации частоты без изменения точности измерения расстояния до контролируемой среды не известен для способов и устройств, из чего следует соответствие его критерию «новизна».

Изобретательский уровень предлагаемого способа определяется преимуществами построения уровнемера по предлагаемой схеме - упрощается построение передающего и приемного трактов измерителя, а следовательно, их стоимость. Уменьшение девиации частоты также обеспечивает при сохранении требуемого уровня точности возможность более тщательно согласовать антенно-волноводный тракт, уменьшая мешающие отражения.

На основании сказанного можно утверждать, что заявляемый способ отвечает критерию «изобретательский уровень».

Возможная структурная схема реализации предполагаемого способа приведена на Фиг. 5. Обозначенные блоки выполняют следующие функции: 1 - волновод; 2 - циркулятор; 3 - приемо-передающий СВЧ модуль; 4 - цифровой синтезатор частот; 5 - задающий генератор; 6 - микропроцессор; 7 - блок аналоговой обработки СРЧ (усиление, фильтрация, ограничение); 8 - блок выходной.

Библиографические данные

1. Б.А. Атаянц, В.М. Давыдочкин, В.В. Езерский. Точность измерения уровня волноводным частотно-модулированным уровнемером. // Радиотехника. 2015. №5, С. 73-78.

2. Бакулин А.И., Смирнов А.А. Способ измерения расстояния до контролируемой среды с помощью волноводного ЛЧМ локатора. Заявка на ИЗ №2017123428. Получено решение о выдаче патента 27.03.2018 г.


СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ ДЕВИАЦИИ ЧАСТОТЫ ВОЛНОВОДНОГО УРОВНЕМЕРА С ЛЧМ СИГНАЛОМ
СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ ДЕВИАЦИИ ЧАСТОТЫ ВОЛНОВОДНОГО УРОВНЕМЕРА С ЛЧМ СИГНАЛОМ
СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ ДЕВИАЦИИ ЧАСТОТЫ ВОЛНОВОДНОГО УРОВНЕМЕРА С ЛЧМ СИГНАЛОМ
СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ ДЕВИАЦИИ ЧАСТОТЫ ВОЛНОВОДНОГО УРОВНЕМЕРА С ЛЧМ СИГНАЛОМ
СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ ДЕВИАЦИИ ЧАСТОТЫ ВОЛНОВОДНОГО УРОВНЕМЕРА С ЛЧМ СИГНАЛОМ
СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ ДЕВИАЦИИ ЧАСТОТЫ ВОЛНОВОДНОГО УРОВНЕМЕРА С ЛЧМ СИГНАЛОМ
СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ ДЕВИАЦИИ ЧАСТОТЫ ВОЛНОВОДНОГО УРОВНЕМЕРА С ЛЧМ СИГНАЛОМ
СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ ДЕВИАЦИИ ЧАСТОТЫ ВОЛНОВОДНОГО УРОВНЕМЕРА С ЛЧМ СИГНАЛОМ
СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ ДЕВИАЦИИ ЧАСТОТЫ ВОЛНОВОДНОГО УРОВНЕМЕРА С ЛЧМ СИГНАЛОМ
СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ ДЕВИАЦИИ ЧАСТОТЫ ВОЛНОВОДНОГО УРОВНЕМЕРА С ЛЧМ СИГНАЛОМ
СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ ДЕВИАЦИИ ЧАСТОТЫ ВОЛНОВОДНОГО УРОВНЕМЕРА С ЛЧМ СИГНАЛОМ
СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ ДЕВИАЦИИ ЧАСТОТЫ ВОЛНОВОДНОГО УРОВНЕМЕРА С ЛЧМ СИГНАЛОМ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 88 items.
20.01.2018
№218.016.13d0

Способ для измерения параметров дыхания и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к области медицинской техники и может быть использована для измерения и мониторинга амплитудных и частотно-временных характеристик дыхания. Устройство для измерения параметров дыхания включает последовательно соединенные таймер, блок обработки и оптический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634632
Дата охранного документа: 02.11.2017
20.01.2018
№218.016.13d3

Способ масс-анализа с резонансным возбуждением ионов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области масс-спектрометрического анализа вещества и может быть использовано для улучшения аналитических и коммерческих характеристик линейных ионных ловушек с резонансным возбуждением ионов. Технический результат - улучшение качества поля и режима работы квадрупольных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634614
Дата охранного документа: 02.11.2017
20.01.2018
№218.016.166e

Зонд атомно-силового микроскопа с программируемым спектральным портретом излучающего элемента на основе квантовых точек структуры ядро-оболочка

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в зондовой сканирующей микроскопии и атомно-силовой микроскопии для диагностирования и исследования наноразмерных структур. Сущность изобретения заключается в том, что кантилевер соединен с зондирующей иглой, вершина...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635345
Дата охранного документа: 10.11.2017
13.02.2018
№218.016.2113

Режекторный фильтр

Изобретение относится к радиолокационной технике и предназначено для выделения сигналов движущихся целей на фоне пассивных помех при групповой перестройке несущей частоты зондирующих импульсов. Достигаемый технический результат - повышение эффективности выделения сигналов движущихся целей....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641647
Дата охранного документа: 19.01.2018
13.02.2018
№218.016.2125

Фильтр подавления помех

Изобретение относится к радиолокационной технике и предназначено для выделения сигналов движущихся целей на фоне пассивных помех при групповой перестройке несущей частоты зондирующих импульсов. Достигаемый технический результат - повышение эффективности выделения сигналов движущихся целей....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641644
Дата охранного документа: 19.01.2018
13.02.2018
№218.016.253c

Фильтр режектирования помех

Изобретение относится к радиолокационной технике и предназначено для выделения сигналов движущихся целей на фоне пассивных помех при групповой перестройке несущей частоты зондирующих импульсов. Достигаемый технический результат - повышение эффективности выделения сигналов движущихся целей....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642418
Дата охранного документа: 24.01.2018
13.02.2018
№218.016.25a3

Вычислитель для подавления помех

Изобретение относится к вычислительной технике и предназначено для выделения сигналов движущихся целей на фоне пассивных помех при групповой перестройке несущей частоты зондирующих импульсов. Достигаемый технический результат - повышение эффективности выделения сигналов движущихся целей....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642808
Дата охранного документа: 26.01.2018
04.04.2018
№218.016.342a

Микрофокусная рентгеновская трубка

Изобретение относится к прецизионной контрольно-измерительной технике нового поколения, и предназначено для улучшения аналитических, эксплуатационных и потребительских характеристик рентгеновского технологического и исследовательского оборудования, и может быть использовано в установках...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645749
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.360c

Вычислитель для режекторной фильтрации помех

Изобретение относится к вычислительной технике и предназначено для выделения сигналов движущихся целей на фоне пассивных помех при групповой перестройке несущей частоты зондирующих импульсов. Техническим результатом является повышение эффективности выделения сигналов движущихся целей....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646330
Дата охранного документа: 02.03.2018
04.04.2018
№218.016.3753

Способ формирования изображений объектов в радиометре с двумя антеннами

Изобретение относится к пассивным радиотеплолокационным системам наблюдения за объектами с помощью сканирующего радиометра с двумя антеннами, принимающими сигналы в двух частотных диапазонах. Достигаемый технический результат – повышение пространственного разрешения изображения в первой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646434
Дата охранного документа: 06.03.2018
Showing 21-24 of 24 items.
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