RU121600U1 - Малогабаритный радиозонд - Google Patents

Малогабаритный радиозонд Download PDF

Info

Publication number
RU121600U1
RU121600U1 RU2011152068/28U RU2011152068U RU121600U1 RU 121600 U1 RU121600 U1 RU 121600U1 RU 2011152068/28 U RU2011152068/28 U RU 2011152068/28U RU 2011152068 U RU2011152068 U RU 2011152068U RU 121600 U1 RU121600 U1 RU 121600U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
transmitter
microcontroller
radiosonde
positioning system
analog
Prior art date
Application number
RU2011152068/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Васильевич Чистюхин
Константин Сергеевич Лялин
Жанна Владимировна Чиркунова
Виталий Иванович Орешкин
Владислав Григорьевич Чуйко
Лев Валерьевич Педро
Александр Сергеевич Боровков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "МИЭТ" (МИЭТ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "МИЭТ" (МИЭТ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "МИЭТ" (МИЭТ)
Priority to RU2011152068/28U priority Critical patent/RU121600U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU121600U1 publication Critical patent/RU121600U1/ru

Links

Landscapes

  • Position Fixing By Use Of Radio Waves (AREA)

Abstract

1. Малогабаритный радиозонд, содержащий передатчик, микроконтроллер, интерфейс, аналоговые и цифровые датчики, приемник системы глобального позиционирования, антенны, выходной усилитель, отличающийся тем, что передатчик и микроконтроллер выполнены в виде одной микросхемы, а приемник системы глобального позиционирования, аналоговые и цифровые датчики, интерфейс соединены с микроконтроллером, усилитель соединен с передатчиком. !2. Малогабаритный радиозонд по п.1, отличающийся тем, что передатчик может быть выполнен как приемопередатчик.

Description

Техническое решение (полезная модель) относится к измерительной технике, в частности, к конструкции аэрологического радиозонда (АРЗ), предназначенного для контактных измерений параметров атмосферы, измерений вертикального профиля метеорологических величин (температуры, влажности, давления, скорости и направления ветра), цифровой обработки измеренных величин и передаче телеметрической информации на наземную мобильную радиолокационную станцию (РЛС) сопровождения.
Известен радиозонд, содержащий датчики температуры, влажности, сверхгенераторный приемопередатчик, антенну, коммутатор, измерительный преобразователь, опорный резистор, формирователь определения канала измерения, формирователь импульсов с генератором частоты, стабилизаторы напряжений и тока. [1].
Недостатком конструкции этого радиозонда является использование сверхгенераторного приемопередатчика с нестабильным временем отклика на запросный импульс, что повышает погрешность измерения дальности; использование внешней антенны, что увеличивает габаритные размеры; отсутствие стабилизации частоты сверхвысокочастотного передатчика, что приводит к значительным помехам для других радиосистем.
Известен радиозонд, содержащий приемопередатчик, микроконтроллер, аналоговые и цифровые датчики, антенну. [2].
Недостатком данного радиозонда является ограничение функциональных возможностей и эффективности, обусловленное большими габаритными размерами, низким уровнем электромагнитной совместимости (ЭМС), ограниченным числом датчиков, ограниченным объемом информации при обработке данных.
Известны радиозонды фирмы VAISALA, в которых используются емкостные чувствительные элементы для преобразования температуры, влажности и атмосферного давления в частотные телеметрические сигналы. [3].
Недостатком измерительных устройств этих радиозондов является схемная сложность, т.к. требуется высокая чувствительность измерения емкости.
Наиболее близким техническим решением к заявленному является универсальный малогабаритный радиозонд, содержащий приемопередатчик, микроконтроллер, высокостабильный синтезатор частоты, интерфейс, аналоговые и цифровые датчики, приемник ГЛОНАСС и приемник GPS, антенну [4].
Недостатком конструкции данного радиозонда является использование микроконтроллера, приемо-передатчика и синтезатора частоты в виде отдельных узлов, что увеличивает габаритные размеры и энергопотребление. Также недостатком радиозонда является зависимость алгоритма работы от запросного импульса, в связи с чем в составе радиозонда обязательно должен присутствовать приемник, что усложняет конструкцию, увеличивает габаритные размеры, уменьшает возможное время передачи сигнала от зонда к станции сопровождения.
Задача полезной модели - создание конструкции радиозонда, способного работать с мобильным вариантом наземной радиолокационной станции сопровождения, уменьшение габаритных размеров, уменьшение энергопотребления, повышение уровня ЭМС, увеличение достоверности передаваемых данных.
Сущность заявленного технического решения заключается в том, что микроконтроллер и передатчик конструктивно выполнены в виде одной микросхемы. Приемник системы глобального позиционирования (например, приемник ГЛОНАС и/или GPS), аналоговые и цифровые датчики, интерфейс соединены с микроконтроллером, усилитель соединен с передатчиком.
На фиг.1 изображен малогабаритный радиозонд для работы с мобильной радиолокационной станцией сопровождения, где 1 - передатчик, 2 - микроконтроллер, 3 - приемник системы глобального позиционирования, 4 - антенна для приема сигналов от системы позиционирования, 5 - аналоговые датчики, 6 - цифровые датчики, 7 - усилитель, 8 - антенна, 9 - интерфейс.
Малогабаритный радиозонд содержит передатчик 1, в который встроен микроконтроллер 2 (выполнен в одном корпусе с передатчиком). Подобная конструкция позволяет уменьшить габаритные размеры радиозонда и повысить уровень ЭМС. Интерфейс 9 позволяет программно перенастраивать режимы работы радиозонда. Интерфейс 9 обеспечивает увеличение объема информации при обработке данных, осуществляет настройку на конкретный тип датчика, что, в свою очередь, позволяет подключить к радиозонду несколько датчиков различного назначения, как аналоговых 5, так и цифровых 6. Приемник системы глобального позиционирования 3 позволяет определить координаты радиозонда через системы позиционирования (ГЛОНАС и/или GPS). Приемник системы позиционирования 3, аналоговые 5 и цифровые 6 датчики, интерфейс 9 соединены со встроенным микроконтроллером 2. Передатчик 1 соединен с выходным усилителем 7, к которому подключается внешняя антенна 8, расположенная в нижней части радиозонда. К приемнику системы глобального позиционирования 3 подключена антенна 4 для приема сигналов со спутников систем позиционирования. Антенна 4 расположена в верхней части радиозонда.
Устройство работает следующим образом.
На микроконтроллер непрерывно поступает информация с внешних датчиков о параметрах атмосферы; поступает информация о местоположении устройства с приемника системы глобального позиционирования. Микроконтроллер циклично обрабатывает полученную информацию по заранее запрограммированному алгоритму и формирует пакет данных для передачи. Передатчик формирует радиосигнал, соответствующий установленному типу модуляции. Радиосигнал поступает на усилитель, далее излучается антенной в пространство. Наземная мобильная радиолокационная станция сопровождения, находясь в радиусе излучения сигнала малогабаритным радиозондом, принимает и обрабатывает радиосигнал. Алгоритм обработки информации от датчиков может содержать дополнительные функции: накопление, усреднение, корректировка, помехоустойчивое кодирование.
Предложенная конструкция позволяет повысить эффективность радиозонда за счет снижения энергопотребления, уменьшения габаритных размеров, повышения уровня ЭМС, позволяет работать с наземной мобильной радиолокационной станцией сопровождения.
Источники информации:
1. Патент РФ №59845, кл. G01W 1/08.
2. Патент РФ №63551, кл. G01W 1/08.
3. Патент РФ №2363967, кл. G01W 1/08.
4. Патент РФ №103195, кл. G01W 1/08 - прототип.

Claims (2)

1. Малогабаритный радиозонд, содержащий передатчик, микроконтроллер, интерфейс, аналоговые и цифровые датчики, приемник системы глобального позиционирования, антенны, выходной усилитель, отличающийся тем, что передатчик и микроконтроллер выполнены в виде одной микросхемы, а приемник системы глобального позиционирования, аналоговые и цифровые датчики, интерфейс соединены с микроконтроллером, усилитель соединен с передатчиком.
2. Малогабаритный радиозонд по п.1, отличающийся тем, что передатчик может быть выполнен как приемопередатчик.
Figure 00000001
RU2011152068/28U 2011-12-21 2011-12-21 Малогабаритный радиозонд RU121600U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011152068/28U RU121600U1 (ru) 2011-12-21 2011-12-21 Малогабаритный радиозонд

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011152068/28U RU121600U1 (ru) 2011-12-21 2011-12-21 Малогабаритный радиозонд

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU121600U1 true RU121600U1 (ru) 2012-10-27

Family

ID=47147840

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011152068/28U RU121600U1 (ru) 2011-12-21 2011-12-21 Малогабаритный радиозонд

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU121600U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2627687C1 (ru) * 2016-12-16 2017-08-10 Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники" Способ оценки технических характеристик радиолокационных комплексов и мобильный трассовый испытательный комплекс для его осуществления
RU2698373C1 (ru) * 2018-10-26 2019-08-26 Елена Алексеевна Тареева Программируемый универсальный зонд

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2627687C1 (ru) * 2016-12-16 2017-08-10 Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники" Способ оценки технических характеристик радиолокационных комплексов и мобильный трассовый испытательный комплекс для его осуществления
RU2698373C1 (ru) * 2018-10-26 2019-08-26 Елена Алексеевна Тареева Программируемый универсальный зонд
WO2020085945A1 (ru) * 2018-10-26 2020-04-30 Елена Алексеевна ТАРЕЕВА Программируемый универсальный зонд
US11048009B2 (en) 2018-10-26 2021-06-29 Elena A. TAREEVA Programmable universal probe

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8497799B2 (en) FMCW-type radar level gauge
CN204373741U (zh) 一种水位检测系统
US20140266863A1 (en) Radar level gauge with signal division
RU121600U1 (ru) Малогабаритный радиозонд
CN105865567A (zh) 一种水位探测系统及其控制方法
CN201804103U (zh) 便携式一体化无线电监测测向主机
US20160077029A1 (en) Detecting moisture with an antenna
CN115752565A (zh) 土壤参数检测方法及装置、土壤参数传感器、电子设备和存储介质
CN106323450B (zh) 一种基于多普勒雷达的大型柔性结构的振动监测方法
CN114877873A (zh) 一种海洋浮标监测系统、方法、电子设备及存储介质
CN210199335U (zh) 一种基于北斗/gps的探空仪
RU127944U1 (ru) Комплексная система радиозондирования атмосферы
CN102636500A (zh) 基于射频的湿度测量方法
US11150286B2 (en) Wireless passive probe
CN105987769B (zh) 一种基于声表面波传感器的数据测量方法和装置
CN100570405C (zh) 电子探空测量的传感信号设置方法及探空仪
WO2012109607A2 (en) System and method for three dimension location determination
RU103195U1 (ru) Универсальный малогабаритный радиозонд
CN210243748U (zh) 无线无源探头
RU2571870C1 (ru) Радиолокационная система зондирования атмосферы
RU2480791C2 (ru) Метеорологическая система
US20200279469A1 (en) Radio frequency detector
RU2576023C1 (ru) Унифицированная система радиозондирования атмосферы
RU122495U1 (ru) Специализированный радиозонд
RU2626410C1 (ru) Многофункциональная система радиозондирования атмосферы

Legal Events

Date Code Title Description
TC1K Change in the utility model inventorship

Effective date: 20130320

MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20171222