RU2535487C1 - Способ измерения радиальной скорости объекта (варианты) - Google Patents

Способ измерения радиальной скорости объекта (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2535487C1
RU2535487C1 RU2013148828/07A RU2013148828A RU2535487C1 RU 2535487 C1 RU2535487 C1 RU 2535487C1 RU 2013148828/07 A RU2013148828/07 A RU 2013148828/07A RU 2013148828 A RU2013148828 A RU 2013148828A RU 2535487 C1 RU2535487 C1 RU 2535487C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
frequency
phase
measuring
duration
Prior art date
Application number
RU2013148828/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Георгий Галиуллович Валеев
Original Assignee
Георгий Галиуллович Валеев
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 Георгий Галиуллович Валеев filed Critical Георгий Галиуллович Валеев
Priority to RU2013148828/07A priority Critical patent/RU2535487C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2535487C1 publication Critical patent/RU2535487C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Способ измерения радиальной скорости объекта относится к радиолокации. Достигаемый технический результат - уменьшение погрешности измерения радиальной скорости объекта, при которой частота Доплера меньше единиц кГц, и упрощение способа измерения скорости объекта. Указанные результаты достигаются за счет того, что способ состоит в облучении движущегося объекта модулированным по амплитуде сигналом высокой частоты одним прямоугольным импульсом и одновременном приеме сигнала, отраженного от объекта в обратном направлении. В принимаемом от объекта сигнале, за время длительности t модулирующего по амплитуде прямоугольного импульса, измеряют набег фазы φ относительно фазы сигнала генератора высокой частоты, а радиальную скорость объекта V определяют по формуле V=φ·λ/4π·t, где φ - набег фазы в отраженном сигнале за время t; λ - длина волны сигнала, облучающего объект; t - время длительности модулирующего прямоугольного импульса. Направление движение объекта определяют по знаку набега фазы ±φ, когда плюс, объект движется от наблюдателя, минус - к наблюдателю. 2 ил.

Description

Изобретение относится к радиолокации, в частности к радиотехническому способу измерения малой радиальной скорости объекта.
Измерение малой скорости объекта необходимо, например, для обеспечения работы системы безопасной эксплуатации башенных подъемных кранов, устраняющей их самоход за счет ветра или уложенных с уклоном рельс. Кроме того, способ может быть использован для измерения относительного перемещения самолетов в пилотажной группе для обеспечения безаварийности полета в группе.
Известен измеритель радиальной скорости объекта и способ его работы (авт. св. №302677, МПК G01S 13/58, 1969 г.). Измеритель содержит генератор, направленный ответвитель, антенну, циркулятор частотный дискриминатор. Отраженный от объекта сигнал направляется через одно плечо циркулятора на гетеродин, подключенный через другое плечо циркулятора к частотному дискриминатору и одному из входов смесителя, к другому входу которого через направленный ответвитель подключен генератор, при этом частотный дискриминатор и смеситель соединены с измерителем разностной частоты.
Колебания генератора, имеющие частоту W, через основные плечи направленного ответвителя и циркаулятора поступают в приемно-передающую антенну и излучаются в сторону объекта измерения. Отраженные от объекта колебания имеют частоту Wo, которая отличается от частоты генератора W на значение доплеровской частоты Wд.
Wo=W±Wд.
Эти колебания через приемно-передающую антенну и циркулятор проходят в гетеродин, частота которого Wг, под действием отраженных колебания изменяется с частотой Wn, равной разности частот отраженных колебаний и частоты гетеродина:
Wn=Wn-Wг=W±Wд-Wг.
Колебания гетеродина, через циркулятор, поступают в частотный дискриминатор, на его выходе появляются колебания с частотой Wn, которые поступают на первый вход измерителя разностной частоты. Кроме того, колебания гетеродина через циркулятор проходят на один из входов смесителя, на другой вход этого смесителя, через боковое плечо направленного ответвителя, поступают колебания от генератора, в результате чего на выходе смесителя появляются колебания с частотой Wс, равной разности частот генератора и гетеродина:
Wс=W-Wг.
Эти колебания поступают на второй вход измерителя разностной частоты, в котором происходит измерение значения и знака разности Wp поступивших на оба входа:
(W-Wг±Wд)-(W-Wг)=±Wд,
а значение и знак этой разности известным образом преобразуются в значение скорости объекта и ее направление.
Способ сложен при его реализации из-за наличия нескольких преобразований принимаемого сигнала, каждое преобразование вносит погрешности, в результате погрешность измерения частоты будет велика. При измерении малых скоростей объекта, и соответствующих малых частот Доплера, процесс выделения частоты еще более усугубляется и приводит к недопустимо большим погрешностям измерения или даже невозможности ее измерения.
Общими признаками способа аналога и изобретения являются излучение высокочастотного сигнала в направлении объекта и приеме от него сигнала, отраженного в обратном направлении.
Известно устройство и способ его работы для измерения скорости (авт.св. №590687, МПК G01S 13/58, 1976 г.), принято за прототип изобретения. Устройство содержит приемную антенну и последовательно соединенные генератор высокой частоты, фазовый детектор, усилитель постоянного тока и блок управления, выход которого соединен с входом генератора высокой частоты, соединенного своим вторым входом с передающей антенной. Выход усилителя постоянного тока соединен с входом блока измерения частоты, частотно-сдвигающий блок, датчик величины опорной частоты и блок вычитания, второй вход которого соединен с выходом блока измерения частоты.
Сигнал, принятый от подвижного объекта, сдвигают на некоторую опорную частоту foп и соответственно фазу на величину:
ϕоп=t·foп.
Что обеспечивает отставание от фазы генератора на ϕоп:
Ф=ϕ+ϕоп=2π(Fд+foп)·t,
где Fд - частота Доплера принятого сигнала.
Сигнал с такой фазой детектируется фазовым детектором и с его выхода постоянное напряжение таким сигналом с выхода, которого управляющее напряжение усиливается, которое управляет работой частотой генератора высокой частоты по закону:
fг=fo+KЕотр·sin2π(Fд+foп)·t.
Следовательно, частота генератора при облучении объекта, движущегося со скоростью V, изменится на величину:
F=Fд+foп.
Если объект движется от измерителя, F=-Fд+foп, а если на измеритель, то F=Fд+foп.
Способ сложен при его реализации из-за наличия нескольких преобразований принимаемого сигнала, каждое преобразование вносит погрешности, в результате погрешность измерения частоты будет велика. При измерении частоты Доплера и пропорциональной ей скорости процесс выделения такой частоты еще более усугубляется и приводит к недопустимо большим погрешностям измерения или даже невозможности измерения малых скоростей объекта.
Общими признаками способа прототипа и изобретения являются излучение высокочастотного сигнала в направлении объекта и приеме от него отраженного в обратном направлении сигнала.
Технический результат изобретения - уменьшение погрешности измерения радиальной относительной скорости объектов, при которой частота Доплера меньше единиц кГц. Этот результат достигается за счет измерения, в единицу времени или длительности модулирующего по амплитуде прямоугольного импульса, набега фазы сигнала отраженного от объекта в обратном направлении. Кроме того, упрощение способа измерения скорости.
На фиг.1 представлена схема, поясняющая процесс измерения скорости по измерению набега фазы, на которой ведены обозначения: ИО - измеряемый объект; ИО1 - положение объекта в момент начала измерения t1; ИО2 - положение объект в момент конца измерения t2; R - расстояние, пройденное объектом за время измерения (t2-t1), или длительность импульса, модулирующего по амплитуде высокочастотные колебания генератора; ϕ - набег фазы в отраженном сигнале за время измерения или длительности модулирующего импульса.
На фиг.2 представлена структурная схема возможного измерителя скорости, работающего при облучении объекта монохроматическими колебаниями, на которой введены обозначения: 1 - генератор электрических колебаний высокой частоты (ГВЧ); 2 - передающая антенна (ПА); 3 - приемная антенна (Апр); 4 - выключатель принимаемого сигнала (ВПС); 5 - таймер (ТМ); 6 - измеритель фазы.
Генератор 1 может быть выполнен на клистроне. Выход генератора 1 соединен с входом передающей антенны 2 ПА и опорным входом измерителя фазы 6 ИФ.
Передающая 2 ПА и приемная 3 Апр антенны могут быть выполнены рупорными, выход приемной антенны соединен с входом выключателя 4.
Выключатель 4 принимаемого сигнала ВПС, может быть выполнен в виде ключа на транзисторе, его выход соединен с сигнальным входом измерителя фазы 6.
Таймер 5 ТМ предназначен для задания времени измерения фазы и включения и выключения выключателя 4 принимаемого сигнала ВПС, его выход соединен с входом управляющего сигнала ВПС 4.
Измеритель 6 фазы ИФ предназначен для измерения набега фазы в принимаемом сигнале за время измерения, вход его опорного сигнала соединен с выходом генератора 1. В качестве измерителя фазы может быть применен прибор типа Ф2-34 или прибор, работающий по способу определения разности фаз двух сигналов, авт.св. №2039361.
Теоретические предпосылки изобретения
Набег фазы в отраженном сигнале, за время измерения t скорости объекта или длительности модулирующего импульса, относительно фазы сигнала генератора высокой частоты, определяется, по известной формуле:
Figure 00000001
где R - относительное перемещение объектов за время t;
λо=c/(F±Fд) - длина волны сигнала, отраженного от движущегося объекта;
с - скорость света;
F - высокая частота сигнала генератора, облучающего объект.
Fд - частота Доплера.
Докажем, что при малой скорости перемещения объекта, частотой Доплера можно пренебречь.
При перемещении объектов с малой скоростью, например, 2 см/сек, частота Доплера, при длине волны облучающего высокочастотного сигнала, равной 3 см, равна:
Figure 00000002
где λ - длина волны облучающего сигнала.
Частоту 12 Гц практически невозможно выделить из частоты облучающего сигнала 10 ГГц, а значит, и измерить скорость объекта.
В этом примере относительная погрешность измерения частоты отраженного сигнала Fд/F равна 0,0000001% длины волны облучающего сигнала, поэтому с большой точностью λ=λо.
При таком допущении формула (1) может быть переписана в виде:
Figure 00000003
Из построений, представленных на фиг.1, следует, что за время t измерения относительной скорости объектов, от момента t1 до момента t2 или длительности модулирующего импульса, объект при скорости, равной V, проходит расстояние, равное R:
Figure 00000004
где t=t2-t1 или длительность модулирующего импульса.
Подставим значение R из формулы (4) в формулу (3), после простых алгебраических преобразований получим формулу, которая математически связывает набег фазы ϕ, измеренный за время t, принимаемого сигнала со скоростью объекта V:
Figure 00000005
Решим уравнение (5) относительно скорости V, получим окончательную формулу косвенного способа измерения радиальной скорости V объекта по измеренному набегу фазы ϕ за время измерения t:
Figure 00000006
Описание способ измерения радиальной скорости объекта
Способ измерения радиальной скорости объекта, состоит в облучении, с помощью передающей антенны 2, движущегося объекта ОИ монохроматическим сигналом высокой частоты или модулированным по амплитуде одним прямоугольным импульсом и одновременном приеме, с помощью приемной антенны 3, отраженного от объекта сигнала в обратном направлении.
В отраженном от объекта сигнале, с помощью измерителя 6, измеряют набег фазы, относительно фазы генератора, за время t, а радиальную скорость объекта определяют по формуле:
V=ϕ·λ/4π·t,
где ϕ - набег фазы в отраженном сигнале, за время измерения t радиальной скорости объекта;
λ - длина волны облучающего сигнала;
t - время измерения набега фазы в отраженном от объекта сигнале, при работе с монохроматическими колебаниями генератора (t=t2-t1) или длительность модулирующего импульса, при работе с модулированными по амплитуде колебаниями одним прямоугольным импульсом.
Направление движение объекта определяют по знаку набега фазы ±ϕ, плюс, когда объект движется от наблюдателя, минус - к наблюдателю. Примеры определения радиальной скорости объекта по пп.1 и 2 ФИ.
Пример 1. Исходные данные при измерении скорости первого объекта.
Длина волны облучающего сигнала - 0,03 м. Время измерения - 0,1 с. Измеренный набег фазы за время измерения составил π радиан.
Скорость первого объекта равна:
V=ϕ·λ/4π·t=π·0,03 м/4π0,1 с=0,075 м/сек или 0,675 км/час
Пример 2. Исходные данные при измерении скорости второго объекта. Длина волны облучающего сигнала - 0,03 м. Длительность импульса - 0,01 с. Измеренный набег фазы за время измерения составил π/2 радиан.
Скорость второго объекта равна:
V=ϕ·λ/4π·t=π·0,03 м/8π0,01 с=0,375 м/сек или 1,35 км/час.
Технический результат изобретения - уменьшение погрешности измерения радиальной относительной скорости объекта достигнут путем измерения, в единицу времени или за длительность модулирующего по амплитуде прямоугольного импульса, набега фазы сигнала, отраженного от объекта в обратном направлении, и упрощен способ его измерения.
Отличительные признаки изобретения
По п.1 ФИ.
В принимаемом от объекта отраженном сигнале, за время t измеряют набег фазы ϕ, относительно фазы сигнала генератора высокой частоты.
Радиальную скорость объекта V определяют по формуле:
V=ϕ·λ/4π·t,
где ϕ - набег фазы в отраженном сигнале за время измерения t;
λ - длина волны сигнала, облучающего объект;
t - время измерения набега фазы.
Направление движение объекта определяют по знаку набега фазы ±ϕ, плюс, когда объект движется от наблюдателя, минус - к наблюдателю.
По п.2 ФИ.
Высокочастотный сигнал модулируют по амплитуде одним прямоугольным импульсом длительностью t и за время его длительности измеряют набег фазы ϕ, в отраженном сигнале относительно фазы сигнала генератора высокой частоты.
Радиальную скорость объекта V определяют по формуле:
V=ϕ·λ/4π·t,
где ϕ - набег фазы в отраженном сигнале за время длительности импульса t;
λ - длина волны сигнала, облучающего объект;
t - длительность импульса высокочастотного сигнала облучающего объект.

Claims (1)

  1. Способ измерения радиальной скорости объекта, состоящий в облучении движущегося объекта модулированным сигналом высокой частоты и одновременном приеме сигнала, отраженного от объекта в обратном направлении, отличающийся тем, что высокочастотный сигнал модулируют по амплитуде одним прямоугольным импульсом длительностью t и за время его длительности измеряют набег фазы φ относительно фазы сигнала генератора высокой частоты, а радиальную скорость объекта V определяют по формуле
    V=φ·λ/4π·t,
    где φ - набег фазы в отраженном сигнале за время длительности импульса t;
    λ - длина волны сигнала, облучающего объект;
    t - длительность импульса сигнала высокой частоты, облучающего объект, причем направление движения объекта определяют по знаку набега фазы ±φ, когда плюс, объект движется от наблюдателя, минус - к наблюдателю.
RU2013148828/07A 2013-11-01 2013-11-01 Способ измерения радиальной скорости объекта (варианты) RU2535487C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013148828/07A RU2535487C1 (ru) 2013-11-01 2013-11-01 Способ измерения радиальной скорости объекта (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013148828/07A RU2535487C1 (ru) 2013-11-01 2013-11-01 Способ измерения радиальной скорости объекта (варианты)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2535487C1 true RU2535487C1 (ru) 2014-12-10

Family

ID=53285972

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013148828/07A RU2535487C1 (ru) 2013-11-01 2013-11-01 Способ измерения радиальной скорости объекта (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2535487C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2576654C1 (ru) * 2015-02-16 2016-03-10 Георгий Галиуллович Валеев Радиотехнический измеритель радиальной скорости объекта
RU2593457C1 (ru) * 2015-08-21 2016-08-10 Георгий Галиуллович Валеев Способ измерения курсовой скорости объекта
RU2782478C1 (ru) * 2022-05-24 2022-10-28 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники" Способ измерения начальной скорости снаряда

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU590687A1 (ru) * 1976-08-02 1978-01-30 Военный Инженерный Краснознаменный Институт Им. А.Ф.Можайского Устройство дл измерени скорости
SU1748086A1 (ru) * 1990-06-28 1992-07-15 Рязанский Радиотехнический Институт Фазометр доплеровского набега фазы радиоимпульсных сигналов
US6147638A (en) * 1997-12-10 2000-11-14 Automotive Distance Control Systems Method for operating a radar system
RU2165627C1 (ru) * 2000-01-24 2001-04-20 Рязанская государственная радиотехническая академия Доплеровский фазометр многочастотных сигналов
RU2247395C1 (ru) * 2003-08-14 2005-02-27 Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского Способ измерения скорости движения объекта
US7119732B1 (en) * 2005-12-01 2006-10-10 Raytheon Company Bistatic and multistatic system for space situational awareness
JP4245422B2 (ja) * 2003-06-30 2009-03-25 三菱電機株式会社 合成開口レーダ装置

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU590687A1 (ru) * 1976-08-02 1978-01-30 Военный Инженерный Краснознаменный Институт Им. А.Ф.Можайского Устройство дл измерени скорости
SU1748086A1 (ru) * 1990-06-28 1992-07-15 Рязанский Радиотехнический Институт Фазометр доплеровского набега фазы радиоимпульсных сигналов
US6147638A (en) * 1997-12-10 2000-11-14 Automotive Distance Control Systems Method for operating a radar system
RU2165627C1 (ru) * 2000-01-24 2001-04-20 Рязанская государственная радиотехническая академия Доплеровский фазометр многочастотных сигналов
JP4245422B2 (ja) * 2003-06-30 2009-03-25 三菱電機株式会社 合成開口レーダ装置
RU2247395C1 (ru) * 2003-08-14 2005-02-27 Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского Способ измерения скорости движения объекта
US7119732B1 (en) * 2005-12-01 2006-10-10 Raytheon Company Bistatic and multistatic system for space situational awareness

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Техника и Программы Главная" Радиоэлектроника" Радиосвязь". Автодинный радиолокатор с определением направления движения отражающих объектов. Январь, 5, 2013, с.2. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2576654C1 (ru) * 2015-02-16 2016-03-10 Георгий Галиуллович Валеев Радиотехнический измеритель радиальной скорости объекта
RU2593457C1 (ru) * 2015-08-21 2016-08-10 Георгий Галиуллович Валеев Способ измерения курсовой скорости объекта
RU2782478C1 (ru) * 2022-05-24 2022-10-28 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники" Способ измерения начальной скорости снаряда
RU2782477C1 (ru) * 2022-05-24 2022-10-28 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники" Способ измерения начальной скорости снаряда

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7357585B2 (ja) レーダシステムの方法、レーダシステム及びレーダシステムの装置
KR101797792B1 (ko) 주파수 변조 연속파 레이더 감지 장치 및 그의 연속파를 이용한 물체 감지 방법
CN101153911B (zh) 雷达设备和雷达设备的控制方法
US20170350964A1 (en) Coherent lidar system using tunable carrier-suppressed single-sideband modulation
US9354304B2 (en) Method for cyclically measuring distances and velocities of objects using an FMCW radar sensor
US10203406B2 (en) FMCW radar device and FMCW radar signal processing method
US8767187B2 (en) Doppler compensation for a coherent LADAR
CN103529444A (zh) 一种车载毫米波雷达动目标识别器及识别方法
Lindner et al. Dual tone approach for unambiguous six-port based interferometric distance measurements
JP2011149898A (ja) レーダ装置
JP6019795B2 (ja) レーダ装置、目標データ取得方法及び、目標追尾システム
EP2788788B1 (en) Method of determining distance and speed of fmcw radar terminals
US11914021B2 (en) Velocity measurement device, velocity measurement program, recording medium, and velocity measurement method
US20140159947A1 (en) Processing method for fmcw radar signal with dual pulse repetition frequency
RU2535487C1 (ru) Способ измерения радиальной скорости объекта (варианты)
US20230221425A1 (en) Simultaneous identification and localization of objects by means of bistatic measurement
RU2559869C1 (ru) Способ и система радиочастотной идентификации и позиционирования железнодорожного транспорта
KR20160015749A (ko) 시분할 방식의 초음파 센서 및 그 동작 방법
US20230204780A1 (en) Lidar System Having A Shared Clock Source, And Methods Of Controlling Signal Processing Components Using The Same
RU2367974C2 (ru) Способ определения нерадиальной проекции скорости движущейся цели
Kaminski et al. K-band FMCW radar module with interferometic capability for industrial applications
RU2389040C1 (ru) Запросный способ измерения радиальной скорости и система для его осуществления
KR101403357B1 (ko) 고도 적응형 전파고도계를 이용하는 정밀지형 참조 항법장치
RU2697257C1 (ru) Способ функционирования радиолокационной системы при измерении скорости полёта беспилотного летательного аппарата малого класса типа мультикоптер и дальности до него
CN108474847A (zh) 位置确定设备

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181102