×
25.06.2018
218.016.65a1

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ДО КОНТРОЛИРУЕМОЙ СРЕДЫ С ПОМОЩЬЮ ВОЛНОВОДНОГО ЛЧМ ЛОКАТОРА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технике промышленных уровнемеров, использующих принцип излучения в волновод частотно-модулированного по симметричному треугольному закону сигнала, получение сигнала разностной частоты путем смешивания отраженного и излучаемого сигналов. Обработка сигнала разностной частоты включает определение числа нулевых значений сигнала разностной частоты на полупериоде модуляции, определение частоты излучения, соответствующей каждому нулю сигнала разностной частоты, для чего используется цифровая модуляция. По полученным данным с учетом размера волновода и параметрам модуляции по приведенной формуле вычисляется расстояние. В простейшем случае для вычисления расстояния достаточно знать число нулей, частоты излучения первого и последнего нуля, а также несущую частоту. Основной достигаемый результат - отсутствие влияния дисперсии волновода на измеряемое расстояние и сопутствующее этому упрощение функциональной схемы измерителя, уменьшение ошибок, возникающих при применении предыскажения и потенциально других возможных методов противодействия дисперсии. 3 ил.

Изобретение относится к технике промышленных уровнемеров, использующих локационный принцип измерения расстояния до контролируемой среды. Волноводный вариант уровнемера служит для измерения уровня жидкой среды. В вертикально установленный волновод среда заходит через соответствующим образом выполненные перфорационные отверстия. Применяется частотная модуляция зондирующего сигнала (ЛЧМ модуляция), измеряемое расстояние определяется по разностной частоте между зондирующим и отраженным сигналами [1].

Волноводный вариант уровнемера обладает рядом достоинств:

- излучаемый и отраженный сигнал распространяются в замкнутом пространстве волновода, что избавляет от помех за счет отражений от элементов емкости, содержащей контролируемую среду;

- отсутствие рассеяния в пространство электромагнитных волн позволяет снизить уровень мощности передающего модуля, что также улучшает помеховую обстановку. Есть и другие достоинства.

К основным недостаткам волноводных уровнемеров можно отнести:

- зависимость задержки сигнала от частоты (наличие дисперсии), что приводит к изменению разностной частоты, а следовательно, к существенным ошибкам измерения уровня контролируемой среды;

- для многих сред наблюдается налипание на стенки волновода, что также приводит к ошибкам измерения уровня контролируемой среды.

В данном изобретении рассматривается только влияние дисперсии в предположении, что налипания нет. Ослабление влияния дисперсии возможно путем введения предыскажения в закон частотной модуляции (ЧМ) СВЧ сигнала [2]. Этот метод является аналогом предлагаемого изобретения, однако необходимое предыскажение в [2] зависит от расстояния по волноводу до продукта, поперечного сечения волновода и ряда других факторов. Это приводит к усложнению процедуры излучаемого сигнала, и, кроме того, это будет сопровождаться дополнительными ошибками, так как в реальных условиях выполнить идеальное предыскажение нельзя.

Следовательно, возникает задача создания способа определения расстояния до контролируемой среды в волноводе, свободного от проблемы дисперсии.

Такой способ, прототипом которого служит [3], предлагается в данном изобретении и предполагает расчет расстояния по следующей формуле:

где k - количество нулей сигнала разностной частоты (СРЧ) на интервале наблюдения, равном полупериоду модуляции; - критическая частота волновода; - несущая частота; - частоты в моменты k-го и первого нулей СРЧ; с - скорость света в вакууме.

Следует отметить, что при (свободное пространство) формула (1) переходит в расчетную формулу в [3].

Выражение (1) получается на основе следующего анализа.

Сигнал, излучаемый в волновод, имеет вид:

u(t)=U0cosω(t)t.

Сигнал на смесителе при отражении от среды, находящейся на расстоянии R по волноводу, определяется по формуле:

uc(t)=Uc0 cos(ω(t-τЗ)t+ϕ),

где ϕ - некоторый фазовый сдвиг; - время задержки.

После смесителя СРЧ принимает следующий вид:

uP(t)=UP0 cos((ω(t)-ω(t-τЗ))t-ϕ).

При этом разностная частота

где - период симметричной треугольной модуляции; ΔF - диапазон перестройки частоты.

Фаза разностной частоты

В тех точках, где СРЧ равняется нулю,

где n=1, 2, …, k, k - число нулей СРЧ на полупериоде модуляции.

Каждому значению n в (3) соответствует своя пара значений . При линейной ЧМ связь между ними задается формулой

С учетом (4) и (3) выражение (2) записывается в виде

Примем n=1, тогда

Приняв в (5) n=k и вычитая (6), приходим к (1).

Очевидно, что при определении R расчет можно вести не по крайним нулям СРЧ - (1, k), а по некоторым промежуточным их значениям - (l, n), где 1≤l<n, n≤k. Необходимость такого варианта может быть вызвана помеховой обстановкой.

В этом более общем случае расчет расстояния до контролируемой среды следует вести по формуле

Очевидно, что формула (1) обеспечивает большую точность, чем (7), если сосредоточенная помеха отсутствует.

В соответствии с (1) были проведены расчеты относительной ошибки измерения расстояния , где - измеренное расстояние, для круглого волновода диаметром 25 мм с волной Н11 и симметричной треугольной модуляционной характеристики с периодом модуляции при различных значениях параметров измерителя.

При расчетах СРЧ задавался в виде

где - время задержки отраженного сигнала; ϕ - произвольная фаза; n(tj) - аддитивный белый гауссовский шум.

Расчеты проводились методом статистических испытаний при следующих параметрах зондирующего сигнала: число отсчетов СРЧ на интервале анализа N=2000; 4000, несущая частота , критическая частота , девиация частоты ΔF=300; 500; 800 МГц, величина ϕ варьировалась в пределах [0÷π), усреднение в точках осуществлялось по 106 значениям.

Результаты расчетов приведены на Фиг. 1 и Фиг. 2. Зависимости на Фиг. 1 свидетельствуют об отсутствии влияния дисперсии на определение расстояния в соответствии с формулой (1), поскольку величина ER находится в пределах (10-2÷3⋅10-3)% и имеет явно методическую природу, уменьшаясь с ростом N. Зависимости, приведенные на Фиг. 2, не противоречат сделанным выше выводам.

Предлагаемый способ измерения расстояния в соответствии с (1) и (7) для волноводного ЧМ уровнемера не известен для способов и устройств, из чего следует соответствие его критерию «новизна».

Изобретательский уровень определяется основным свойством предлагаемого способа - он свободен от влияния дисперсии на ошибку определения расстояния до контролируемой среды, которая при наличии дисперсии может составлять десятки процентов, что является неприемлемым. Отсутствие влияния дисперсии избавляет от необходимости нейтрализовывать ее с помощью с помощью специальных методов, например, введением предыскажений в зондирующий сигнал, что приводит к усложнению функциональной схемы измерителя и возникновению дополнительных ошибок. Отсутствие влияния дисперсии сохраняется при изменении девиации частоты и длине волновода (Фиг. 1). Это свидетельствует об общности предлагаемого способа.

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

Возможная структурная схема реализации предлагаемого способа приведена на Фиг. 3. Обозначенные блоки выполняют следующие функции: 1 - волновод; 2 - циркулятор; 3 - цифровой синтезатор частот; 4 - приемопередающий СВЧ модуль; 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 и др. Прецизионные системы ближней частотной радиолокации промышленного применения. М.: Радиотехника. 2012.

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

3. Патент РФ №2436117, МКИ G01S 13/34. Опубл. 10.12.2011. Бюл. №34.


СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ДО КОНТРОЛИРУЕМОЙ СРЕДЫ С ПОМОЩЬЮ ВОЛНОВОДНОГО ЛЧМ ЛОКАТОРА
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ДО КОНТРОЛИРУЕМОЙ СРЕДЫ С ПОМОЩЬЮ ВОЛНОВОДНОГО ЛЧМ ЛОКАТОРА
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ДО КОНТРОЛИРУЕМОЙ СРЕДЫ С ПОМОЩЬЮ ВОЛНОВОДНОГО ЛЧМ ЛОКАТОРА
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ДО КОНТРОЛИРУЕМОЙ СРЕДЫ С ПОМОЩЬЮ ВОЛНОВОДНОГО ЛЧМ ЛОКАТОРА
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ДО КОНТРОЛИРУЕМОЙ СРЕДЫ С ПОМОЩЬЮ ВОЛНОВОДНОГО ЛЧМ ЛОКАТОРА
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ДО КОНТРОЛИРУЕМОЙ СРЕДЫ С ПОМОЩЬЮ ВОЛНОВОДНОГО ЛЧМ ЛОКАТОРА
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ДО КОНТРОЛИРУЕМОЙ СРЕДЫ С ПОМОЩЬЮ ВОЛНОВОДНОГО ЛЧМ ЛОКАТОРА
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ДО КОНТРОЛИРУЕМОЙ СРЕДЫ С ПОМОЩЬЮ ВОЛНОВОДНОГО ЛЧМ ЛОКАТОРА
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ДО КОНТРОЛИРУЕМОЙ СРЕДЫ С ПОМОЩЬЮ ВОЛНОВОДНОГО ЛЧМ ЛОКАТОРА
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ДО КОНТРОЛИРУЕМОЙ СРЕДЫ С ПОМОЩЬЮ ВОЛНОВОДНОГО ЛЧМ ЛОКАТОРА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 88.
10.05.2018
№218.016.3905

Способ оценки параметров распределения времени запаздывания возникновения разряда и устройство для его осуществления

Изобретение относится к индикаторной технике и может быть использовано при исследовании характеристик газоразрядных индикаторов и разработке схем управления для них. Способ оценки параметров распределения времени запаздывания возникновения разряда газоразрядных индикаторов заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646897
Дата охранного документа: 13.03.2018
10.05.2018
№218.016.3b77

Зонд атомно-силового микроскопа с программируемой динамикой изменения спектральных портретов излучающего элемента, легированного квантовыми точками 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. Согласно изобретению кантилевер соединен с электропроводящей зондирующей иглой, вершина которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647512
Дата охранного документа: 16.03.2018
10.05.2018
№218.016.3dc7

Способ наблюдения за объектами с помощью радиометра с двумя антеннами

Изобретение относится к радиотеплолокации, а именно к радиотеплолокационным (пассивным) системам наблюдения за объектами с помощью сканирующего радиометра, работающего в миллиметровом диапазоне длин волн в условиях повышенного шага сканирования антенны радиометра. Достигаемый технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648270
Дата охранного документа: 23.03.2018
10.05.2018
№218.016.46d0

Способ масс-спектрометрического анализа ионов в трехмерной ионной ловушке и устройство для его осуществления

Изобретение относится к динамической масс-спектрометрии и может быть использовано для создания масс-спектрометров типа трехмерной ионной ловушки с высокой разрешающей способностью и чувствительностью. Технический результат - чувствительности и достоверности анализа масс-спектрометра. В процессе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650497
Дата охранного документа: 16.04.2018
10.05.2018
№218.016.47e2

Зонд атомно-силового микроскопа с программируемой динамикой изменения спектральных портретов 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. Согласно изобретению кантилевер соединен с зондирующей иглой, вершина которой закреплена в одной из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650702
Дата охранного документа: 17.04.2018
10.05.2018
№218.016.48c7

Способ декодирования ldpc-кодов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к системам телекоммуникаций и эфирным видеоинформационным системам вещания и может найти применение в декодерах устройств приема дискретной информации. Технический результат – снижение средней вычислительной сложности декодирования с сохранением качества декодирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651222
Дата охранного документа: 18.04.2018
10.05.2018
№218.016.490c

Способ обработки сигналов для обнаружения и определения толщины прямых линий на изображении

Изобретение относится к области цифровой обработки изображений. Технический результат – обеспечение обнаружения и оценка толщины прямолинейных протяженных объектов на изображении. Способ обработки сигналов включает: вычисление градиентного поля изображения; задание шага изменения по смещению и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651176
Дата охранного документа: 18.04.2018
29.05.2018
№218.016.5730

Реверсивная матричная ракетная двигательная система с индивидуальным цифровым управлением величиной тяги каждой реверсивной двигательной ячейки для малоразмерных космических аппаратов

Изобретение относится к двигательным ракетным системам для малоразмерных космических аппаратов и предназначено для использования в качестве маневрового двигателя при выполнении линейных и угловых перемещений. Согласно изобретению плоская монолитная термостойкая диэлектрическая подложка содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654782
Дата охранного документа: 22.05.2018
29.05.2018
№218.016.57da

Способ бесконтактного определения квантованного холловского сопротивления полупроводников и устройство для его осуществления

Использование: для неразрушающего контроля параметров полупроводников, содержащих вырожденный электронный газ. Сущность изобретения заключается в том, что образец охлаждают, воздействуют на него изменяющимся постоянным магнитным полем с индукцией В и переменным магнитным полем, изменяющимся со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654935
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.5893

Микрофокусная рентгеновская трубка прострельного типа с высоким уровнем рассеиваемой на аноде мощности

Изобретение относится к радиационной технике нового поколения, предназначено для улучшения основных характеристик рентгеновского технологического и исследовательского оборудования и может быть использовано в установках стерилизации, дезинфекции, генной модификации, в рентгеноскопии и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653508
Дата охранного документа: 10.05.2018
Показаны записи 21-24 из 24.
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