CS260205B1 - Connection for contactless measuring of environment and objects loss - Google Patents
Connection for contactless measuring of environment and objects loss Download PDFInfo
- Publication number
- CS260205B1 CS260205B1 CS857544A CS754485A CS260205B1 CS 260205 B1 CS260205 B1 CS 260205B1 CS 857544 A CS857544 A CS 857544A CS 754485 A CS754485 A CS 754485A CS 260205 B1 CS260205 B1 CS 260205B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- attenuation
- attenuator
- objects
- output
- microwave
- Prior art date
Links
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract description 6
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 claims abstract 2
- 238000013016 damping Methods 0.000 abstract 1
- 230000035900 sweating Effects 0.000 abstract 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 4
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 2
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 2
- 230000005672 electromagnetic field Effects 0.000 description 2
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- 230000002238 attenuated effect Effects 0.000 description 1
- 239000004566 building material Substances 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 1
- 239000003814 drug Substances 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 238000000691 measurement method Methods 0.000 description 1
- 230000001902 propagating effect Effects 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Radiation Pyrometers (AREA)
Abstract
Řešení se týká zapocení pro bezdotykové měření útlumu prostředí a objektů pomocí mikrovlnného šumového výkonu. Toto zapojení lze využít všude, kde je zapotřebí měřit útlum mikrovlnnoho signálu na objektech či prostředcích, jež jsou nehomogenní nebo se pohybují, takže je nelze uzavřit do vedení nebo rezonátoru a zkoumat je úzkopásmovým signálem. Zapojení je výhodné zejména při měření,útlumu objektů umístěných ve Presnelově zóně. Jeho podstata spočívá v tom, že sestává z širokopásmového generátoru šumu s vysílací anténou, ijroti které je upraveno přijímací zařízení, tvořené přijímací anténou gřigojenou k mikrovlnnému radiometru, přičemž celá soustava je opatřena indikátorem útlumu, přičemž při výhodném provedení mezi širokopásmovým generátorem šumu a vysílací anténou je zapojen zeslabovač, k jehož druhému výstupu je připojen indikátor útlumu.The solution concerns sweating for non-contact measurement of environmental and object attenuation by microwave noise power. This wiring can be used wherever it is needed measure the attenuation of the microwave signal at objects or devices that are inhomogeneous or they move, so they can't close into a conduit or resonator and examine is a narrowband signal. Involvement is especially useful for measuring, attenuating objects located in the Presnel Zone. Its essence it is that it consists of a broadband broadcast antenna noise generator opposite to which a receiving device is provided, formed by the receiving antenna to a microwave radiometer with the whole the system is provided with a damping indicator wherein in a preferred embodiment between broadband noise generator and transmitter the antenna is connected to the attenuator to which it is the attenuator is connected to the second output.
Description
Vynález se týká zapojení pro bezdotykové; měření útlumu prostředí a objektů pomocí mikrovlnného šumového výkonu·The invention relates to wiring for contactless; measurement of attenuation of environment and objects using microwave noise power ·
Dosud se k měření útlumu v mikrovlnném pásmu elektromagnetických vln používá úzkoipásmového měřicího signálu· Vzhledem k difrakci elektromagnetických vln při šíření mezi anténami generátoru a přijímače nebylo možné měřit útlum blízkých pohyblivých a nehomogenních objektů, vzhledem k rušení difrakci a polem síto jatých vln. Uvedená problémy jsou řešeny jednak tím, že se měřené objekty přesně fixují mezi anténami generátoru a přijímače, nebo se umíslují v rezonátorech, jednak i tím, že je měřena řada vzorků objektů s různými rozměry vzhledem k délce použité vlny apod· Cílem je vždy vyloučit vlivy difrakce a stojatých vln, nezbytně spjaté s použitím úzkopásmového; měřicího signálu. Jiným blízkým způsobem měření, používaným k měření, prostředí,; jsou astronomické metody, používající šumové emise daného prostředí nebo zeslabení záření vzdáleného zdroje, např. Slunce nebo radiohvězd. Podmínkou při těchto metodách jo vždy umístění zdroje i prostředí v tzv· vzdáléné zóně, určené rozměry antén vůči délce vlny tak, aby se neuplatnily vlivy difrakce a stojatých vln. Měřitelné útlumy při popsaných metodách dosahují hodnot nejvýše 10 15 dB.Up to now, a narrowband measurement signal is used to measure the attenuation in the microwave band of the electromagnetic waves. Due to the diffraction of the electromagnetic waves when propagating between generator and receiver antennas, attenuation of nearby moving and inhomogeneous objects could not be measured. These problems are solved either by precisely fixing the measured objects between generator and receiver antennas, or by placing them in resonators, and by measuring a number of samples of objects with different dimensions with respect to the length of the wave used, etc. diffraction and standing waves, necessarily associated with the use of narrowband; measuring signal. Another close measurement method used to measure the environment; are astronomical methods using noise emissions of a given environment or attenuation of radiation from a remote source such as the Sun or radio stars. The condition of these methods is always the location of the source and the environment in the so-called distant zone, determined by the dimensions of the antennas with respect to the wave length so that the effects of diffraction and standing waves do not apply. Measurable attenuations in the methods described are not more than 10 15 dB.
Uvedené nevýhody jsou odstraněny zapojením, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že sestává z širokopásmového generátoru šumu spojeného s vysílací anténou, proti které je upraveno přijímací zařízení, tvořené přijímací anténou připojenou k mikrovlnnému radiometru, přičemž celá soustava je opatřena Indikátorem útlumu·These disadvantages are overcome by the wiring according to the invention, which consists of a broadband noise generator coupled to a transmitting antenna against which a receiving device is provided comprising a receiving antenna connected to a microwave radiometer, the assembly being provided with an attenuation indicator.
Při výhodném provedení zapojení podle vynálezu je mezi širokopásmovým. generátorem šumu a vysílací anténou zapojen zeslabovač, k jehož druhému výstupu je připojen indikátor útlumu·In a preferred embodiment, the circuitry according to the invention is between broadband. attenuator connected to the second output with attenuation indicator ·
Při dalším výhodném; provedení je mezi přijímací anténou a mikrovlnným radiometrem zapojen zeslabovač s indikátorem útlumu, připojeným k druhému výstupu zeslabovače.In another preferred; In the embodiment, an attenuator with attenuation indicator connected to the second attenuator output is connected between the receiving antenna and the microwave radiometer.
Rovněž je výhodné, když širokopásmový generátor šumu je opatřen řídicím vstupem, který je spojen s výstupem mikrovlnného radiometru, nebo když zeslabovač je opatřen řídicím vstupem, který je spojen s výstupem mikrovlnného radiometru·It is also advantageous if the broadband noise generator is provided with a control input that is connected to the output of the microwave radiometer, or when the attenuator is provided with a control input that is connected to the output of the microwave radiometer.
260 205260 205
Hlavní výhody zapojení podle vynálezu spočívají v tom, že umožňuje měřit útlum prostředí a objektů jak nehybných, tak i pohyblivých a nehomogenních, a to bez závislosti výsledků měření na přesné poloze měřeného objektu vzhledem k anténám vysílací a přijímací soustavy, protože při použití tohoto zapojení difrekční jevy ani stojaté vlny neruší měření při umístění měřeného objektu do Fresnelových zón a měření není rušeno ani pohybem měřeného objektu· K hlavním výhodám zapojení podle vynálezu patří rovněž to, že umožňuje měření prostředí a objektů s útlumem vyšším než 30 dB·The main advantages of the connection according to the invention are that it allows to measure the attenuation of the environment and objects both stationary, moving and inhomogeneous, without dependence of the measurement results on the exact position of the measured object relative to the antennas of the transmission and receiving system. • The main advantages of the connection according to the invention are also that it allows the measurement of environments and objects with attenuation higher than 30 dB ·
V dalším je vynález podrobněji vysvětlen na příkladech provedení·In the following, the invention is explained in more detail by way of examples.
Na připojených obr· 1, 2 a 3 jsou schematicky znázorněny tři příklady zapojení podle vynálezu·1, 2 and 3 schematically show three examples of connections according to the invention.
Zapojení znázorněná na obr· 1, 2 i 3 sestávají z vysílacího a přijímacího zařízení, mezi kterými je umístěni měřený objekt 7. V zapojení znázorněném na obr. 1 je vysílací zařízení tvořen® širokopásmovým generátorem 1 šumu, k jehož výstupu je připojena trychtýřová vysílací anténa 2. Proti ní je upravena trychtýřová přijímací anténa 3, připojená ke vstupu mikrovlnného radiometru 4, k jehož výstupu je připojen indikátor 5 útlumu.The wiring shown in Figs. 1, 2 and 3 consist of a transmission and receiving device between which the object to be measured is located. In the wiring shown in Fig. 1, the transmitting device consists of a broadband noise generator 1 to the output of which a horn antenna is connected. 2. There is a funnel receiving antenna 3 connected to it, connected to the input of the microwave radiometer 4, to whose output the attenuation indicator 5 is connected.
Zapojení znázorněné na obr. 2 je prakticky shodné, s tím rozdílem, že mezi širokopásmovým generátorem 1 šumu a trychtýřovou vysílací anténou 2 je zapojen zeslabovač 6, opatřený řídicím vstupem, připojeným k výstupu mikrovlnného radiometrw 4, přičemž indikátor 5 útlumu je spojen s druhým výstupem zesla* bovače 6.The circuit shown in Fig. 2 is practically identical except that between the broadband noise generator 1 and the horn antenna 2 is connected a attenuator 6 having a control input connected to the output of the microwave radiometer 4, the attenuation indicator 5 being connected to the second output. attenuators 6.
V zapojení znázorněném na obr. 3 je vysílací zařízení tvořeno širokopásmovým generátorem 1, k jehož výstupu je přes první zeslabovač 6 připojena trychtýřová vysílací anténa 2.In the circuit shown in FIG. 3, the transmitting device consists of a broadband generator 1, to whose output a horn antenna 2 is connected via a first attenuator 6.
Proti ní je upravena trychtýřová přijímací anténa 3, která je připojena k prvnímu vstupu druhého zeslabovače 6, jehož první výstup je připojen ke vstupu mikrovlnného radiometru 4. Jeho výstup je připojen k druhému, řídicímu vstupu druhého zeslabovače 6, jehož druhý výstup je spojen s indikátorem 5 útlumu.Opposed there is a funnel receiving antenna 3, which is connected to the first input of the second attenuator 6, the first output of which is connected to the input of the microwave radiometer 4. Its output is connected to the second, control input of the second attenuator 6, the second output of which is connected to the indicator 5 attenuation.
Při uvedení zapojení znázorněného na obr. 1 do činnosti širokopásmový generátor 1 šumu vytváří pomocí vysílací antény 2When the circuit shown in Fig. 1 is actuated, the broadband noise generator 1 generates by means of a transmitting antenna 2
280 205280 205
- 3 šumové elektromagnetické pole, které je zachycováno přijímací anténou 3 a vyhodnocováno mikrovlnným radiometrem 4 a indikátorem 5 útlumu·- 3 noise electromagnetic field, which is captured by the receiving antenna 3 and evaluated by microwave radiometer 4 and attenuation indicator 5 ·
Zapojení znázorněné na obr.2 umožňuje rozšířit rozsah měřitelných útlumů tím způsobem, že výstupní signál mikrovlnného radiometru 4 je přiveden na vstup zeslabovalo 6, takže intenzita šumového elektromagnetického pole, vyzařovaného vysílací anténou 2, závisí na hodnotě útlumu měřeného objektu J7 a intenzita šumového elektromagnetického pole na vstupui přijímací antény 3 je udržována na stálé hodnotě·The circuit shown in Fig. 2 allows to extend the range of measurable attenuations by causing the output of the microwave radiometer 4 to be input attenuated 6, so that the intensity of the noise electromagnetic field emitted by the transmitting antenna 2 depends on the attenuation value of the measured object. at the input of the receiving antenna 3 is kept constant
Zapojení znázorněné na obr»3 pracuje stejně, s tím rozdílem, že umístění řiditelného zeslabovaěe 6 mezi přijímací anténou j3 a mikrovlnným radiometrem 4 umožňuje udržovat stálou hodnotu intenzity šumového signálu na vstupu radiometru 4.The circuit shown in FIG. 3 works the same, except that the positioning of the controllable attenuator 6 between the receiving antenna 13 and the microwave radiometer 4 makes it possible to maintain a constant value of the noise signal at the input of the radiometer 4.
V zapojeních znázorněných na obr·2 a 3 je pak k indikaci využita hodnota útlumu řiditelného zeslabovaěe 6, jehož stupnice zastává funkci indikátoru 5 útlumu·In the connections shown in Figs. 2 and 3, the attenuation value of the controllable attenuator 6, whose scale takes the function of the attenuation indicator 5, is then used for the indication.
Zapojení podle vynálezu lze využívat všude, kde je potřeba měfit útlum mikrovlnného signálu na objektech či prostředích, jež jsou nehomogenní, jež se pohybují a které (která) nelze uzavřít do vedení nebo rezonátoru tak, aby bylo možno je zkoumat úzkopásmovým signálem* Zejména je třeba zdůraznit možnost měření ve Fresnelově zóně, která se jinak různým způsobem obchází·The wiring according to the invention can be used wherever there is a need to measure the attenuation of the microwave signal on objects or environments that are inhomogeneous, moving and which cannot be enclosed in a line or resonator so that they can be examined by a narrowband signal. emphasize the possibility of measuring in the Fresnel zone, which otherwise bypasses in different ways
Malým zdokonalením parametrů zapojeni podle popisu konkrétního provedení lze měřit útlum objektů nad hodnotu 50 dB·By slightly improving the wiring parameters as described for a particular embodiment, the attenuation of objects above 50 dB can be measured ·
Použitím radiometru s přeladěním (přepínáním středního kmitočtu) lze vyhodnocovat rovněž spektrální charakteristiky prostředí nebo objektů (detekovat spektrální čáry absorpce)·By using a radiometer with tuning (middle frequency switching) it is also possible to evaluate spectral characteristics of the environment or objects (detect spectral lines of absorption) ·
Zapojení podle vynálezu lze využívat všude, kde se dosud s mnoha omezeními a korekcemi používaly metody měření útlumu pomocí úzkopásmového signálu jak u prostředí, tak u objektů·Wiring according to the invention can be used wherever, with many limitations and corrections, attenuation methods using narrowband signals have been used in both environments and objects.
Zejména vhodné je využití vynálezu při měření útlumů a absorpcí v živé tkáni, v nehomogenních objektech, jako jsou stavební hmoty, lze měřit vlhkost surovin a produktů, obsah pohlcujících substancí v ovzduší, v plynech i sypkých či tekutých látkách·Particularly suitable is the use of the invention in measuring attenuation and absorption in living tissue, in inhomogeneous objects such as building materials, the humidity of raw materials and products, the content of absorbing substances in the air, in gases and in loose or liquid substances can be measured.
260 205260 205
- 4 —- 4 -
Uspořádáni měřicí aparatury s využitím zapojení podle vynálezu lze s výhodou použít v lékařství, zemědělství, stavebnictví, chemii, ekologii, jakož i dalších oborech·The arrangement of the measuring apparatus using the circuit according to the invention can advantageously be used in medicine, agriculture, construction, chemistry, ecology as well as other fields.
Claims (5)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CS857544A CS260205B1 (en) | 1985-10-22 | 1985-10-22 | Connection for contactless measuring of environment and objects loss |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CS857544A CS260205B1 (en) | 1985-10-22 | 1985-10-22 | Connection for contactless measuring of environment and objects loss |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CS754485A1 CS754485A1 (en) | 1988-05-16 |
CS260205B1 true CS260205B1 (en) | 1988-12-15 |
Family
ID=5424791
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CS857544A CS260205B1 (en) | 1985-10-22 | 1985-10-22 | Connection for contactless measuring of environment and objects loss |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CS (1) | CS260205B1 (en) |
-
1985
- 1985-10-22 CS CS857544A patent/CS260205B1/en unknown
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CS754485A1 (en) | 1988-05-16 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US10613198B2 (en) | System and method for testing integrated radar systems | |
US3947834A (en) | Doppler perimeter intrusion alarm system using a leaky waveguide | |
US5389782A (en) | Optically powered amplifier used by an electromagnetic field sensor to amplify an electrical signal from an antenna | |
ATE19829T1 (en) | TRANSMISSION AND RECEIVING CIRCUIT FOR A DEVICE FOR AUTOMATIC IDENTIFICATION OF OBJECTS AND/OR LIVING BEINGS. | |
JPH09257909A (en) | Monostatic-homodyne-radar system | |
KR840007347A (en) | Microwave thermograph | |
DE3871886D1 (en) | MEASURING ARRANGEMENT FOR INTERDMODULATION PRODUCTS OF A RECEIVING SYSTEM. | |
ATE64996T1 (en) | INSTRUMENT AND PROCEDURE FOR WATER VAPOR MEASUREMENT. | |
US3090955A (en) | Test instrument for doppler radar systems | |
US5225668A (en) | Photonic electromagnetic field sensor apparatus | |
CS260205B1 (en) | Connection for contactless measuring of environment and objects loss | |
US3388327A (en) | System for measurement of microwave delay line length | |
RU94032128A (en) | Multichannel radar | |
CN206020692U (en) | PCU Power Conditioning Unit and human body safety check equipment | |
US5243186A (en) | Photonic electromagnetic field sensor apparatus | |
RU94035850A (en) | Method for measuring effective scattering area and gear for its realization | |
JPS5791464A (en) | Measuring circuit for phase quantity of reception system of active phased array radar | |
JPS57125868A (en) | Side looking aperture radar | |
SU1138716A1 (en) | Ultrahigh frequency moisture meter | |
RU2092814C1 (en) | Method of remote examination of atmosphere for presence of sought-for gas | |
EP1118873A1 (en) | Testing method and apparatus | |
Elia | High Sensitivity Chaff Measurement System. | |
SU1658048A1 (en) | Device for determining moisture content in commercial oil flow | |
SU1760474A1 (en) | Device for measuring reflectivity | |
SU438916A1 (en) | Moisture measuring device |