CS198344B1 - Method of measuring of optional point distance from reference aerial radiating television signal - Google Patents

Method of measuring of optional point distance from reference aerial radiating television signal Download PDF

Info

Publication number
CS198344B1
CS198344B1 CS177474A CS177474A CS198344B1 CS 198344 B1 CS198344 B1 CS 198344B1 CS 177474 A CS177474 A CS 177474A CS 177474 A CS177474 A CS 177474A CS 198344 B1 CS198344 B1 CS 198344B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
measuring
television signal
point distance
signal
distance
Prior art date
Application number
CS177474A
Other languages
Czech (cs)
Inventor
Antonin Soucek
Original Assignee
Antonin Soucek
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Antonin Soucek filed Critical Antonin Soucek
Priority to CS177474A priority Critical patent/CS198344B1/en
Publication of CS198344B1 publication Critical patent/CS198344B1/en

Links

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Description

Pro měření vyzařovacích diagramů anténních systémů v provozu je zapotřebí určit vzdálenost od antény v kterémkoliv bodu v prostoru s přesností alespoň desítek metrů. Zvláště, provádí-li se toto měření obletem letadlem, popřípadě helikoptérou, je zapotřebí, aby způsob měření byl rychlý a dostatečně přesný. V současné době se tento problém řeší buď radionavigačním zařízením nebo vytyčením a měřením trasy na zemi, popřípadě orientací podle terénu. Měření radionavigací vyžaduje nákladné přístroje, které nejsou pro daný účel vždy k dispozici. Měření trasy na zemi podle terénu není dostatečně přesné.To measure radiation patterns of antenna systems in operation, it is necessary to determine the distance from the antenna at any point in the space with an accuracy of at least tens of meters. In particular, when this measurement is made by flight or by helicopter, the measurement method must be fast and sufficiently accurate. At present, this problem is solved either by radionavigation equipment or by setting and measuring the route on the ground or by orientation according to terrain. Measuring radionavigation requires expensive instruments that are not always available for the purpose. Terrain tracking on the ground is not accurate enough.

Navrhovaný způsob řešení, určený zvláště pro měření televizních antén, tyto nevýhody odstraňuje, protože je nejen dostatečně přesný, ale i jednoduchý a lze jej uskutečnit běžně používanými prostředky. Vychází z toho, že synchronizační směs televizního signálu obsahuje směs synchronizačních impulsů, jejichž fáze je určena synchronizačním generátorem a jeho základním oscilátorem. Modulovaný signál, vyzařovaný vysílací anténou jako zdrojem, obsahuje tuto synchronizační směs a okamžitá hodnota fáze signálu je přímo úměrná vzdálenosti bodu, ve kterém se měří, od antény. Proto je podle vynálezu možné měřit vzdálenost od antény určením relativního posuvu fáze v závislosti na vzdálenosti. Tato změna se podle vynálezu určuje srovnáním fáze přijímané synchronizační směsi s fází signálu generovaného v místě měření vzdálenosti. Přesnost měření je určena stabilitou fáze obou signálů a lze jí dosáhnout s vyhovující přesností buď dvěma nezávislými oscilátory s vyhovující stabilitou, nebo přenosem této informace z pohybujícího se vzdušného objektu zpět k vysílači. Měření libovolného anténního systému je možné po instalaci vhodného vysílače malého výkonu, který vyzařuje vhodnou směs impulsů.The proposed method, especially intended for the measurement of television antennas, removes these disadvantages, since it is not only sufficiently precise but also simple and can be realized by commonly used means. It is assumed that the synchronization mixture of the television signal comprises a mixture of synchronization pulses, the phase of which is determined by the synchronization generator and its basic oscillator. The modulated signal emitted by the transmitting antenna as a source comprises this synchronization mixture and the instantaneous value of the signal phase is directly proportional to the distance at which it is measured from the antenna. Therefore, according to the invention, it is possible to measure the distance from the antenna by determining the relative phase shift versus distance. According to the invention, this change is determined by comparing the phase of the received synchronization mixture with the phase of the signal generated at the distance measurement location. The measurement accuracy is determined by the phase stability of both signals and can be achieved with satisfactory accuracy either by two independent oscillators with satisfactory stability or by transmitting this information from a moving air object back to the transmitter. Measurement of any antenna system is possible after the installation of a suitable low power transmitter, which emits a suitable mixture of pulses.

Pokrok dosažený vynálezem spočívá v poměrně jednoduchém a levném provedení měřicí aparatury pro měření vzdálenosti, které umožní oblet anténního systému po kulové ploše nebo po kružnici.The progress achieved by the invention consists in a relatively simple and inexpensive embodiment of a measuring device for measuring the distance which will allow the antenna system to bypass the spherical surface or circle.

Vynález je v dalším podrobněji vysvětlen na jednom příkladu provedení s pomocí přiloženého výkresu, kde na schematickém výkrese je znázorněno zapojení pro způsob měření vzdálenosti místa antény vysílače podle vynálezu.The invention is explained in more detail below with reference to the accompanying drawing, in which: a schematic drawing illustrates a connection for a method of measuring the antenna location of a transmitter according to the invention.

Měřený anténní systém 1, který vysílá synchronizační směs signálu, je napájen vysílačem 2 se zdrojem 3 televizního signálu nebo zdrojem impulsní směsi, řídicím oscilátorem 4 nebo popřípadě přijímačem S signálu z leticího objektu, pokud se v případě alternativního řešení přijímá signál například z leticího objektu, místo aby se signál vysílal ze zdroje 3.The measured antenna system 1, which transmits the signal synchronization mixture, is powered by a transmitter 2 with a television signal source 3 or a pulse mixture source, a control oscillator 4 or possibly a S-signal receiver S, if an alternative solution receives a signal e.g. instead of transmitting the signal from source 3.

V měřicím místě, jehož vzdálenost od měřeného anténního systému 1 se zjišťuje, je k přijímači 6 měřeného signálu připojen separátor 7 impulsů, k němuž je připojen komparátor 8 fáze, který je připojen jednak ke zdroji 9 komparačního signálu, a jednak k přístroji 10 pro odečítání vzdálenosti. Pro alternativní řešení, kdy se uvažuje vysílání signálu z měřeného místa, by zde byl upraven pomocný vysílač 11.At the measuring point whose distance from the measured antenna system 1 is detected, a pulse separator 7 is connected to the measured signal receiver 6, to which a phase comparator 8 is connected, which is connected both to the comparator signal source 9 and to the meter 10 distance. For an alternative solution when considering transmitting a signal from a measured location, an auxiliary transmitter 11 would be provided.

Při měření podle vynálezu vysílá vysílač 2 anténním systémem 1 synchronizovaný signál se stabilizovaným kmitočtem. V místě měření jej zachycuje přijímač 6 měřeného signálu, oddělí ze synchronizační nebo impulsní směsi s dostatečně stabilizovanou fází referenční impuls separátorem impulsů 7, který se přivádí na komparátor 8 fáze. Z místního zdroje 9 komparačního signálu se přivádí signál na komparátor 8 fáze a fázový vztah se zobrazuje na přístroji 10 pro odečítání vzdáleností.In the measurement according to the invention, the transmitter 2 transmits a stabilized frequency signal through the antenna system 1. At the measurement point, it is picked up by the measured signal receiver 6, separating from the synchronization or pulse mixture with a sufficiently stabilized phase a reference pulse by a pulse separator 7 which is fed to the phase comparator 8. From the local comparator signal source 9, a signal is applied to the phase comparator 8 and the phase relationship is displayed on the distance reading apparatus 10.

PŘEDMĚTSUBJECT

Claims (1)

PŘEDMĚTSUBJECT Způsob měření vzdálenosti libovolného bodu od vztažné antény vyzařující televizní signál, vyznačující se tím, že v místě měření vzdálenosti se srovnává fáze obálky vyzařo-Method for measuring the distance of any point from a reference antenna emitting a television signal, characterized in that at the distance measuring point, the phase of the envelope
CS177474A 1974-03-12 1974-03-12 Method of measuring of optional point distance from reference aerial radiating television signal CS198344B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS177474A CS198344B1 (en) 1974-03-12 1974-03-12 Method of measuring of optional point distance from reference aerial radiating television signal

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS177474A CS198344B1 (en) 1974-03-12 1974-03-12 Method of measuring of optional point distance from reference aerial radiating television signal

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS198344B1 true CS198344B1 (en) 1980-06-30

Family

ID=5352990

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS177474A CS198344B1 (en) 1974-03-12 1974-03-12 Method of measuring of optional point distance from reference aerial radiating television signal

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS198344B1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4283726A (en) Dual frequency distance measuring system
US2406953A (en) System for determining the position of an object in space
US5010343A (en) Method and device in the antenna and receiving system of a radio theodolite
US3242494A (en) Position determination system
US5757314A (en) Method and apparatus for accurately determining the position of a masked point by satellite
US3680958A (en) Survey apparatus
KR100725513B1 (en) Improvements in or relating to object location
ATE176054T1 (en) ACCURATE GPS APPROACH AND LANDING SYSTEM FOR PLANES
US5173690A (en) Passive ranging system utilizing range tone signals
WO2007064542A2 (en) Systems and methods for tdoa/fdoa location
US3936828A (en) VLF navigation system
US4301455A (en) Groundspeed measurement system
US4156240A (en) System for providing angular deviation data for locating a transmitter
US2604621A (en) Radio system for aircraft guidance
US1993326A (en) Means and method of measuring distance
US2924820A (en) Aerial navigation beacon system
US2527548A (en) Radio velocity and position determining system
CS198344B1 (en) Method of measuring of optional point distance from reference aerial radiating television signal
US3995273A (en) Radio position determining apparatus
US3975736A (en) Radio theodolite angle measuring apparatus
US2641754A (en) Terrain clearance indicator
US4126859A (en) Ground station for a round-trip-path distance-measuring system
US2890449A (en) Radio navigation system
GB579346A (en) An improved radio aid to navigation
US3576565A (en) Arrangement for measuring short distances