DE29824511U1 - Radar-Entfernungsmesser - Google Patents

Radar-Entfernungsmesser

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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
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    • G01S7/40Means for monitoring or calibrating
    • G01S7/4052Means for monitoring or calibrating by simulation of echoes
    • G01S7/4056Means for monitoring or calibrating by simulation of echoes specially adapted to FMCW

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  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Description

·· ·· 23. Nov. 2000
78100906 DE
• · · · Hz/de
HONEYWELL AG
Kaiserleistraße 39
D-63067 Offenbach am Main
Radar-Entfernungsmesser
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf einen Radar-Entfernungsmesser nach dem Gattungsbegriff des Patentanspruches 1.
10
Ein derartiger Radar-Entfernungsmesser wird z.B. in einer Anordnung zur Überwachung eines Gefahrenraumes verwendet, wie sie in der DE 196 12 579 Al der Anmelderin dargestellt und beschrieben ist.
Bei dem dort verwendeten FMCW-Radar (frequenzmoduliertes Dauerstrich-Radar) verhindern normalerweise temperatur- und alterungsbedingte Veränderungen eine gewünschte streng lineare Frequenz/Zeit-Funktion. Die zur Verfügung stehenden Sender weisen stark von der Temperatur, Last und der Betriebsspannung abhängige nicht-lineare Ansteuerkennlinien des spannungsgesteuerten Oszillators auf.
In diesem Zusammenhang ist es bekannt, Kalibrierverfahren unter Verwendung eines ein Echo erzeugenden Ziels in bekannter Entfernung einzusetzen. Eine Eigenkalibrierung unter Anwendung der Hilbert-Transformation kann hierbei erfolgen. Die Anordnung eines ein Echo erzeugenden Ziels in bekannter Entfernung hat jedoch verschiedene Nachteile. Einmal kann dieses Ziel durch in dem Raum bewegliche Personen oder Gegenstände verdeckt werden. Zum anderen können Regentropfen, Schnee oder Eis im Meß weg oder auf dem Radomgehäuse, in dem der Radar-Entfernungsmesser angeordnet ist, die Kalibrierung beeinträchtigen. Eine möglichst große Kalibrierentfernung ist andererseits erwünscht, um den Meßfehler bei der Kalibrierung möglichst klein zu halten.
Hiervon ausgehend ist es die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Radar-Entfernungsmesser mit einem Reflektor für die Kalibrierung vorzugeben, bei dem die oben genannten störenden Einflüsse alle ausgeschaltet sind.
Die Lösung dieser Aufgabe gelingt gemäß den kennzeichnenden Merkmalen des Patentanspruches 1. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Radar-Entfernungsmessers können den abhängigen Ansprüchen entnommen werden.
Anhand eines in den Figuren der beiliegenden Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispieles sei im folgenden die Erfindung näher beschrieben. Es zeigen:
Fig. 1 den prinzipiellen Aufbau des Radar-Entfernungsmessers gemäß der K) vorliegenden Erfindung; und
Fig. 2 ein Blockschaltbild der in dem Radar-Entfernungsmesser gemäß Fig. verwendeten Komponenten.
Gemäß Fig. 1 sind in einer auf einem Sockelfuß 10 angeordneten Schutzhaube 12, welche nachfolgend als Radom-Gehäuse bezeichnet wird, eine ortsfeste Basiseinheit 14 mit zugeordneter Elektronik 16 und eine Rotationsplattform 18 angeordnet, wobei die Rotationsplattform 18 eine Radar-Sende/Empfangsantenne 22 mit zugeordneter Elektronik 20 trägt. Innerhalb des Radom-Gehäuses 12 ist eine Hornantenne 24 so angeordnet, daß sie bei der Drehung der Sende/Empfangsantenne 22 um 360° in einem Winkelbereich überstrichen wird, der außerhalb des durch die Sende/Empfangsantenne 22 überwachten Gefahrenbereiches liegt. Anstelle einer Hornantenne könnte auch eine Patchantenne angeordnet sein. Die Sende/Empfangsantenne 22 kann auch zur Kalibrierung in eine Stellung gedreht werden, in welche sie der Hornantenne 24 gegenübersteht. An die Hornantenne 24 ist eine Laufzeitleitung 26 angeschlossen, die an ihrem Ende kurzgeschlossen ist und einen bestimmten Verkürzungsfaktor vorgibt. So entspricht z.B. eine Länge der Laufzeitleitung 26 von etwa 8m einer elektrischen Länge von 20m, so daß sich Verhältnisse ergeben, als sei das das Echo erzeugende Ziel in einer Entfernung von 20m angeordnet. Die Laufzeitleitung 26 ist nach oben in die Kuppel 28 des Radom-Gehäuses geführt und dort in Wicklungen aufgewickelt. Die Laufzeitleitung 26 kann durch einen runden Hohlleiter oder einen Rechteck-Hohlleiter vorgegeben werden.
Gemäß Fig. 2 sind die Komponenten dargestellt, die sich innerhalb des Radom-Gehäuses auf der stationären Basiseinheit 14 und der Rotationsplattform 18 befinden.
Die Rotationsplattform 18 wird von einem Motor 30 angetrieben, der von einem
Steuermodul 32 über einen Positionsregler 34 und eine Leistungsendstufe 36 angesteuert wird. Ein Resolver 38 bildet ein Istwertsignal für den Positionsregler 34. Ein Netzteil 40, das über ein EMV-Filter 42 an die Stromversorgung angeschlossen ist, liefert die
erforderliche geregelte Gleichspannung. Über eine Schleifringanordnung 44 wird die
Spannungsversorgung der Rotationsplattform 18 sowie eine Kommunikationsschnittstelle für ein- und ausgehende Daten vorgegeben.
Die Rotationsplattform 18 trägt die Sende/Empfangsantenne 22, einen HF-S/E-Modul 46, der einen Vorverstärker 48 und einen spannungsgesteuerten Sender/Empfänger 50 aufweist, sowie einen digitalen Signalprozessormodul 52, der einen A/D- sowie D/A-Wandler 54 und den eigentlichen Signalprozessor 56 umfaßt.
Der zu überwachende Gefahrenbereich ist durch 3 Tripelspiegel 58, 58', 58" begrenzt,
wobei ein Zielobjekt 60 in diesem Bereich zu erfassen ist. Innerhalb des Radom-Gehäuses 12 sind auf der Innenwand die Hornantenne 24 und die Laufzeitleitung 26 angeordnet.

Claims (9)

1. Radar-Entfernungsmesser mit einer auf einer drehbaren Plattform angeordneten Sende/Empfangsantenne zur Überwachung eines Gefahrenbereiches, wobei die Sende/Empfangsantenne in einem Radom-Gehäuse angeordnet ist und mit einem in einer bekannten Entfernung angeordneten Reflektor zur Vorgabe einer Kalibrierung des Entfernungsmessers, dadurch gekennzeichnet, daß der Reflektor durch eine Hilfsantenne (24) in dem Radom-Gehäuse (12) mit angeschlossener Laufzeitleitung (26) vorgegeben ist.
2. Radar-Entfernungsmesser nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Hilfsantenne (24) in einem Winkelbereich außerhalb des Meßbereiches angeordnet ist.
3. Radar-Entfernungsmesser nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Hilfsantenne eine Hornantenne (24) ist.
4. Radar-Entfernungsmesser nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Hilfsantenne eine Patchantenne ist.
5. Radar-Entfernungsmesser nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Sende/Empfangsantenne (22) zur Kalibrierung in eine der Hilfsantenne (24) gegenüberliegende Position gebracht wird.
6. Radar-Entfernungsmesser nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Kalibrierung während der Rotation der Sende/Empfangsantenne (22) vorgenommen wird.
7. Radar-Entfernungsmesser nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Laufzeitleitung (26) in einer Wicklung in der Kuppel (28) des Radom- Gehäuses (12) angeordnet ist.
8. Radar-Entfernungsmesser nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Laufzeitleitung (26) durch einen runden Hohlleiter mit Kurzschluß oder Leerlauf (Reflexionsfaktor = 1) am Ende vorgegeben ist.
9. Radar-Entfernungsmesser nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Laufzeitleitung (26) durch einen Rechteck-Hohlleiter mit Kurzschluß oder Leerlauf (Reflexionsfaktor = 1) am Ende vorgegeben ist.
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