RU108636U1 - Чм-дальномер с прямым измерением частоты биений - Google Patents

Чм-дальномер с прямым измерением частоты биений Download PDF

Info

Publication number
RU108636U1
RU108636U1 RU2011118833/28U RU2011118833U RU108636U1 RU 108636 U1 RU108636 U1 RU 108636U1 RU 2011118833/28 U RU2011118833/28 U RU 2011118833/28U RU 2011118833 U RU2011118833 U RU 2011118833U RU 108636 U1 RU108636 U1 RU 108636U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
output
frequency
range
meter
Prior art date
Application number
RU2011118833/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Сергеевич Аткин
Владимир Дмитриевич Захарченко
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный университет"
Игорь Сергеевич Аткин
Владимир Дмитриевич Захарченко
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный университет", Игорь Сергеевич Аткин, Владимир Дмитриевич Захарченко filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный университет"
Priority to RU2011118833/28U priority Critical patent/RU108636U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU108636U1 publication Critical patent/RU108636U1/ru

Links

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

ЧМ-дальномер с прямым измерением частоты биений, состоящий из частотного модулятора, соединенного со вторым входом измерителя частоты дальности и со входом генератора несущей частоты, выход которого соединен с передающей антенной, а также соединен с первым входом смесителя, который, в свою очередь, подключен вторым входом к приемной антенне, а выходом ко входу фильтра низких частот, выход которого подключен к первому входу измерителя частоты дальности, отличающийся тем, что измеритель частоты дальности содержит устройство нормировки амплитуды, вход которого подключен к первому входу измерителя частоты дальности, а выход подключен к входу дифференцирующего фильтра, при этом выход дифференцирующего фильтра подключен ко входу перемножителя, другой вход которого подключен к генератору весовой функции, вход которого, в свою очередь, подключен ко второму входу измерителя частоты дальности, при этом выход перемножителя подключен ко входу квадратичного преобразователя, выход которого подсоединен ко входу схемы движущегося окна с памятью, кратной периоду модуляции зондирующего сигнала, при этом ее выход подключен ко входу регистратора, который интерпретирует полученный отклик схемы движущегося окна как дальность.

Description

Настоящая полезная модель относится к области радиотехники и представляет собой дальномер высокой точности и может быть использовано в устройствах измерения расстояний в системах радиоавтоматики.
Из существующего уровня техники наиболее близким по технической сущности является высотомер малых высот, построенный по схеме измерения частоты биений сигналов с непрерывной частотной модуляцией - зондирующего и отраженного [1].
Данное техническое решение обладает так называемой «дискретной ошибкой» определяемой девиацией частоты и носящей методологический характер. Наличие ошибки, значение которой определяется только шириной спектра зондирующего сигнала, так как нельзя неограниченно расширять полосу, занимаемую излучаемым сигналом.
Задачей, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, является устранение этого недостатка, а именно повышение точности устройства посредством модификации блока измерения частоты.
Данная задача решается за счет того, что заявленная полезная модель представляет собой ЧМ-дальномер с прямым измерением частоты, состоящий из частотного модулятора соединенного со вторым входом измерителя частоты дальности и со входом генератора несущей частоты выход которого соединен с передающей антенной, а также соединен с первым входом смесителя, который в свою очередь подключен вторым входом к приемной антенне, а выходом ко входу фильтра низких частот, выход которого подключен к первому входу измерителя частоты дальности, причем измеритель частоты дальности содержит устройство нормировки амплитуды вход которого подключен к первому входу измерителя частоты дальности, а выход подключен к входу дифференцирующего фильтра, при этом выход дифференцирующего фильтра подключен ко входу перемножителя, другой вход которого подключен к генератору весовой функции, вход которого в свою очередь подключен ко второму входу измерителя частоты дальности, при этом выход перемножителя подключен ко входу квадратичного преобразователя, выход которого подается на вход схемы движущегося окна с памятью, кратной периоду модуляции зондирующего сигнала, выход схемы движущегося окна подключен ко входу регистратора, который интерпретирует полученный отклик схемы движущегося окна как дальность.
Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков, является снижение ошибки дискретности на два и более порядка (в зависимости от вида используемой весовой функции), а также существенным повышением помехоустойчивости(определяется памятью схемы движущегося окна)
Сущность полезной модели поясняется блок схемой (фиг 1), на которой изображено:
Частотный модулятор (1), Генератор несущей частоты (2), Смеситель (3), Передающая антенна (4), Приемная антенна (5), Фильтр низких частот (6), Генератор весовой функции (7), Дифференцирующий фильтр (8), Перемножитель (9), Квадратичный преобразователь (10), Схема движущегося окна с памятью кратной периоду сигнала (11), Регистратор (12), измеритель частоты дальности (13), устройство нормировки амплитуды(14).
Работает устройство следующим образом:
Сигнал с генератора 2 управляемого модулятором 1 через передающую антенну 4 излучается в пространство, а также попадает на первый вход смесителя 3. При отражении сигнала x1(t)=A1соs[Ф(t)] от поверхности, до которой измеряется расстояние, в приемную антенну 5 поступит сигнал с задержкой фазы на величину τ=2R/с: х2(t)=А2соs[Ф(t-τ)]. На выходе смесителя 3 будет получен сигнал: z(t,τ)=A1cos[Ф(t)-Ф(t-τ)]+A1cos[Ф(t)-Ф(t-τ)], а фильтр 6 выделит низкочастотную составляющую сигнала биений(фиг 2, а):
y(t,τ)=A1cos[Ф(t)-Ф(t-τ)],
где - полная фаза колебания, а закон изменения несущей частоты (фиг 2, б). На практике используются различные виды периодической модуляции частоты, например, симметричный и несимметричный пилообразные законы или синусоидальные. Ключевыми характеристиками модуляции являются: закон модуляции φ(t) (при дальнейшем рассмотрении - симметричный пилообразный закон), девиация частоты Δω (полоса качания) и период модуляции TM.
Для малых высот (несколько десятков метров), разность фаз пропорциональна дальности:
τ=2R/c<<ТM
При высотах до 100 м величина τ составляет величину порядка 10-7с. и такое приближение является достаточно точным.
y(t,τ)=A1cos[ω(t)τ]=A1cos[Δωφ(t)+ω0t]
Теперь пронормировав на А амплитуду сигнала биений на устройстве нормировки амплитуды 14 пропустим сигнал y(t,τ) через дифференцирующий фильтр 8 и получим отклик-производную сигнала биений для которой будет верно следующее равенство:
y'(t,τ)=-A[πτΔωφ(t)+ω0τ]'sin[πτΔωφ(t)+ω0τ]=-Aω(t)sin[πτΔωφ(t)+ω0τ]
Где ω(t) - производная полной фазы сигнала биений, а значит по определение его мгновенная частота (фиг 2, ω0). Вне зон обращений мгновенная частота постоянна и совпадает с частотой биений , в зонах обращения мгновенная частота равна нулю, поэтому на концах полупериода преобразованный сигнал биений всегда будет равен нулю.
Теперь взвесим на перемножителе 9 полученный сигнал весовой функцией с периодом в два раза меньшим, чем период сигнала биений, это достигается управлением генератора весовой функции 7 модулятором 1. В результате обработки получим сигнал описываемый следующим выражением:
z(t,τ)=-Aω(t)w(t)sin[πτΔωφ(t)+ω0τ]
В дальнейшем посредством квадратичного преобразователя 10 и схемы движущегося окна 11 оценивается энергия сигнала Z(t,τ)в течении k периодов модуляции.
Поясним работу блоков детально:
Оценим энергию сигнала z(t,τ)(фиг 3, б) на интервале, кратном периоду модуляции. Так как энергия сигнала биений определяется в основном его амплитудой, формально заменим z(t,τ) взвешенным на весовую функцию гармоническим сигналом с частотой равной частоте биений (фиг 3, в) р(t,τ)=w(t)q(t,τ)=Aωбw(t)sin[ωбt+Ψ(τ)],
Тогда верно следующее:
Оценим первый интеграл:
Здесь k - число периодов весовой функций в окне интегрирования, а α - площадь одного периода квадрата весовой функции
Оценим второй интеграл, численно равный площади радиоимпульса w2(t)cos[2ωбt+Ψτ], полагая, что огибающая w2(t) медленная функция по сравнению с радиозаполнением и в течении одного периода cos[2ωбt+Ψτ] меняется слабо. Очевидно, что суммарная площадь такого радиоимпульса будет не больше площади одного полупериода гармонического сигнала той же частоты с прямоугольной огибающей
Площадь же взвешенного сигнала будет порядка площади половины периода гармонического сигнала с частотой в два раза большей частоты биений, взвешенного на границе весовой функции, учитывая свойства весовой функции (монотонность и симметричность относительно середины периода модуляции), получаем среднюю площадь не компенсируемого полупериода.
Так, например, при треугольной весовой функции w2(t) с площадью
Уже для дальности 3м при полосе качания Δf=200 мГц fб=8кгц, , откуда
То есть при данной весовой функции дополнительная добавка будет на два порядка меньше площади весовой функции. Для разных весовых функций, данный показатель будет разниться.
Коэффициент пропорциональности между площадью весовых функций в окне, и площадью некомпенсируемого остатка обозначим как β(fб).
Рассмотрим полную энергию преобразованного сигнала:
Как было показано на примере треугольной весовой функции w2(t) с ростом частоты биений (и как следствие, дальности) коэффициент β(fб) уменьшается обратно пропорционально квадрату частоты биений, (на расстоянии 3 метра больше чем на два порядка).
Поэтому данным членом можно пренебречь, тогда выражение примет вид.
При этом отклик схемы движущегося окна 11.
В дальнейшем данный отклик интерпретируется регистратором 12 как частота биений, а в дальнейшем и дальность:
,
где w(t) весовая функция, а α - коэффициент, однозначно определяемый видом весовой функции, при подобной обработке зоны обращения будут исключены из рассмотрения, а ошибка измерения дальности будет минимизирована.
Точность оценки частоты биений будет определяться значением β(fб), в частности в рассмотренном примере дискретная ошибка будет снижена на два порядка.
Тем самым обеспечивается заявленный технический результат, а именно:
- Существенное повышение методической точности, по сравнению с классическим аналогом более чем на два порядка. А также, данная полезная модель обладает следующими техническими преимуществами:
- Высоким быстродействие и простой структурой. Устройство допускает как аналоговую реализацию, так и цифровую. В частности, один такт обработки в цифровой реализации предусматривает одну операцию оцифровки, одно считывание из памяти, одно вычитание и одно сложение, плюс операция нормировки результата.
- Высокой помехоустойчивостью. Последнее достигается за счет интегрального характера расчетной формулы для частоты дальности , где Е энергия преобразованного сигнала биений, А - амплитуда нормированного сигнала биений, a ak параметр определяемый весовой функцией.
Источники информации:
1. Филькенштейн М.И. Основы радиолокации. - Москва, «радио и связь» - 1983 г. (прототип)

Claims (1)

  1. ЧМ-дальномер с прямым измерением частоты биений, состоящий из частотного модулятора, соединенного со вторым входом измерителя частоты дальности и со входом генератора несущей частоты, выход которого соединен с передающей антенной, а также соединен с первым входом смесителя, который, в свою очередь, подключен вторым входом к приемной антенне, а выходом ко входу фильтра низких частот, выход которого подключен к первому входу измерителя частоты дальности, отличающийся тем, что измеритель частоты дальности содержит устройство нормировки амплитуды, вход которого подключен к первому входу измерителя частоты дальности, а выход подключен к входу дифференцирующего фильтра, при этом выход дифференцирующего фильтра подключен ко входу перемножителя, другой вход которого подключен к генератору весовой функции, вход которого, в свою очередь, подключен ко второму входу измерителя частоты дальности, при этом выход перемножителя подключен ко входу квадратичного преобразователя, выход которого подсоединен ко входу схемы движущегося окна с памятью, кратной периоду модуляции зондирующего сигнала, при этом ее выход подключен ко входу регистратора, который интерпретирует полученный отклик схемы движущегося окна как дальность.
    Figure 00000001
RU2011118833/28U 2011-05-10 2011-05-10 Чм-дальномер с прямым измерением частоты биений RU108636U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011118833/28U RU108636U1 (ru) 2011-05-10 2011-05-10 Чм-дальномер с прямым измерением частоты биений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011118833/28U RU108636U1 (ru) 2011-05-10 2011-05-10 Чм-дальномер с прямым измерением частоты биений

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU108636U1 true RU108636U1 (ru) 2011-09-20

Family

ID=44759218

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011118833/28U RU108636U1 (ru) 2011-05-10 2011-05-10 Чм-дальномер с прямым измерением частоты биений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU108636U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2535927C2 (ru) * 2012-11-27 2014-12-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" Способ радиолокационного измерения расстояния
RU2556866C1 (ru) * 2014-04-25 2015-07-20 Открытое акционерное общество "Воронежский научно-исследовательский институт "Вега" (ОАО "ВНИИ "Вега") Способ контроля радиоканала в сети подвижной радиосвязи в заданной зоне обслуживания группы абонентских радиостанций

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2535927C2 (ru) * 2012-11-27 2014-12-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" Способ радиолокационного измерения расстояния
RU2556866C1 (ru) * 2014-04-25 2015-07-20 Открытое акционерное общество "Воронежский научно-исследовательский институт "Вега" (ОАО "ВНИИ "Вега") Способ контроля радиоканала в сети подвижной радиосвязи в заданной зоне обслуживания группы абонентских радиостанций

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4238795A (en) Microwave range measuring system for measuring the distance of an object
KR20070009388A (ko) 거리 측정 장치, 거리 측정 방법 및 거리 측정 프로그램
JPH06331733A (ja) 距離計測方法ならびに距離計測装置
CN108139472A (zh) 线性啁啾信号发生器
US9134406B2 (en) Method and device for measuring a change in distance
JP2022516484A (ja) 超音波トランスデューサのダイナミック温度較正
RU108636U1 (ru) Чм-дальномер с прямым измерением частоты биений
Chaudhari et al. Frequency estimator to improve short range accuracy in FMCW radar
RU2436117C1 (ru) Способ измерения расстояния от излучателя до контролируемой среды
US20200124712A1 (en) Rf-dac digital signal modulation
RU32287U1 (ru) Радиолокационный дальномер
US10270633B2 (en) Phase measuring device and apparatuses using the phase measuring device
Zeng-rong et al. A FMCW radar distance measure system based on LabVIEW
RU2347235C2 (ru) Способ формирования когерентного частотно-модулированного сигнала для рлс с периодической чм модуляцией и устройство, реализующее способ
RU2650611C1 (ru) Бесконтактный радиоволновый способ измерения уровня жидкости в емкости
RU2610514C2 (ru) Лазерный фазовый дальномер
RU2426070C1 (ru) Способ повышения точности чм-дальномера масштабированием фазы сигнала биений
Zamora et al. An FPGA implementation of frequency output
RU185970U1 (ru) Устройство для измерения фазы колебаний
RU2518373C1 (ru) Радиолокационный уровнемер
RU2439592C1 (ru) Чм-дальномер непрерывного слежения с дробно-дифференцирующим фильтром
RU182760U1 (ru) Корреляционный измеритель скорости
RU2745796C1 (ru) Быстродействующий нулевой радиометр
RU2649665C1 (ru) Бесконтактный радиоволновый уровнемер
JPS6396582A (ja) マイクロ波レベル計

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20160511