RU2567866C2 - Способ измерения расстояния от излучателя до контролируемого объекта на основе чм локатора - Google Patents
Способ измерения расстояния от излучателя до контролируемого объекта на основе чм локатора Download PDFInfo
- Publication number
- RU2567866C2 RU2567866C2 RU2014111206/07A RU2014111206A RU2567866C2 RU 2567866 C2 RU2567866 C2 RU 2567866C2 RU 2014111206/07 A RU2014111206/07 A RU 2014111206/07A RU 2014111206 A RU2014111206 A RU 2014111206A RU 2567866 C2 RU2567866 C2 RU 2567866C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- signal
- measurement
- frequency
- distance
- modulation
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области ближней локации и технике промышленных уровнемеров. Достигаемый технический результат - исключение методической ошибки дискретности, упрощение за счет сокращения объема измерения, простота реализации при аналоговой и цифровой модуляции излучаемого сигнала. Указанный результат достигается за счет того, что способ основан на методе обработки сигнала разностной частоты, получаемого путем смешивания излучаемого сигнала, модулированного по частоте по линейному закону, и отраженного, при этом обработка ведется во временной области и включает измерение на интервале анализа числа полупериодов сигнала разностной частоты, времени начала первого полупериода, времени окончания последнего полупериода сигнала разностной частоты и на их основе, с учетом параметров модуляции, вычисление измеряемого расстояния. 3 ил.
Description
Изобретение относится к области ближней локации и технике промышленных уровнемеров.
Известен способ измерения расстояния [1], являющийся аналогом, состоящий в излучении в направлении контролируемого объекта частотно-модулируемого сигнала, приеме отраженного от объекта сигнала, преобразования на смесителе излучаемого и принятого сигналов и выделения сигнала разностной частоты (СРЧ), измерения ее величины и по ней определения расстояния до объекта.
Обработка СРЧ производится либо во временной области [2, 3], (счетный метод и его разновидности, весовые методы усреднения), являющаяся аналогом, либо в частотной области. И временному, и спектральному методам определения расстояния присуща методическая ошибка дискретности (ОД), величина которой обратно пропорциональна девиации частоты. Необходимость снижения ОД вынуждает увеличивать девиацию и усложнять обработку СРЧ. Это является недостатком аналогов.
Известен способ измерения расстояния [4] с помощью ЧМ уровнемера, являющийся прототипом, при котором расстояние определяется по числу полупериодов СРЧ на интервале наблюдения и величине частоты излучения в моменты времени, соответствующие началу первого и концу последнего полупериода СРЧ. Недостаток прототипа заключается в сложности измерения (с необходимой точностью) мгновенного значения частоты ЧМ СВЧ колебания при непрерывной модуляции.
Технические задачи, решаемые предлагаемым способом, - обеспечение отсутствия методической ошибки дискретности и устранение трудности измерения частоты fn+m и fn, присущей прототипу при аналоговой модуляции частоты излучения.
Технические задачи решаются следующим образом. В направлении контролируемого объекта излучается сигнал, модулированный по частоте по линейному закону (модуляционная характеристика треугольная), принимается отраженный от объекта сигнал, который на смесителе смешивается с излучаемым сигналом и выделяется сигнал разностной частоты. По нулевым значениям СРЧ определяется число полупериодов m, укладывающихся на интервале анализа, измеряется время начала первого полупериода tn, измеряется время окончания m-го полупериода tn+m, а измеряемое расстояния рассчитывается по формуле:
для симметричной треугольной модуляционной характеристики;
для пилообразной модуляционной характеристики с нулевым обратным ходом, где ν - скорость электромагнитных волн, Tm - период модуляции, ΔF - диапазон перестройки частоты.
Выражения (1) и (2) получены на основании формулы, предложенной в [4]:
Если обозначить начало произвольного периода модуляции t1, нижнюю границу перестройки - f1, то для восходящей ветви симметричной треугольной модуляционной характеристики можно записать:
С учетом (3) получаем (1) и (2).
Аналогичный результат получается для нисходящей ветви.
В соответствии с (1) были проведены расчеты относительной ошибки измерения расстояния где - измеренное расстояние, для симметричной треугольной модуляционной характеристики при различных значениях параметров измерителя.
При расчетах сигнал разностной частоты задавался в виде выражения
где - время задержки отраженного сигнала, α - произвольная фаза, n(t) - аддитивный белый гауссовский шум. Расчеты проводились методом статистических испытаний при следующих параметрах зондирующего сигнала: период модуляции Tm=16 мс, интервал времени девиация частоты ΔF = 300; 500; 800 МГц, количество отсчетов СРЧ на интервале анализа - 2000; 4000, величина α варьировалась в пределах [0÷π], усреднение в точках осуществлялось по 106 значениям.
Результаты расчетов приведены на Фиг. 1 и Фиг. 2. Из приведенных зависимостей следует:
- методическая ошибка измерения R зависит от R и находится в пределах (10-2÷10-4)% при N=4000;
- частота дискретизации сильно влияет на относительную ошибку, для разной девиации ΔF это влияние различно;
- при отношении сигнал/шум = 60 дБ, влияние шума незначительно, при отношении сигнал/шум = 30 дБ ошибка определения R достигает (2·10-1÷4·10-3)%;
- влияние шума наиболее сильно сказывается при минимальной девиации.
Предлагаемый способ измерения расстояния в соответствии с (1) не известен для способов и устройств ЧМ ближней локации, из чего следует соответствие его критерию «новизна».
Изобретательский уровень следует из следующих особенностей предлагаемого способа.
Методическая ошибка дискретности отсутствует. Это следует из достаточно очевидного соотношения для R=const:
откуда получаем, что R(m)=R(m±1).
Отсутствие ошибки дискретности позволяет делать девиацию частоты ΔF достаточно небольшой.
В отличие от прототипа, операции измерения частоты излучения нет, что при аналоговой модуляции делает систему обработки гораздо более простой.
Предлагаемый способ работоспособен как при аналоговой модуляции частоты, так и при цифровом синтезе.
Указанные отличия в доступных источниках не наблюдаются, что указывает на соответствие заявляемого способа критерию «изобретательский уровень».
Возможная структурная схема реализации предлагаемого способа приведена на Фиг. 3. Обозначенные блоки выполняют следующие функции: 1 - интегральный приемо-передающий СВЧ модуль; 2, 3 - передающая и приемная антенны, 4 - модулятор, 5 - блок аналоговой обработки СРЧ (усиление, фильтрация, ограничение), 6 - микропроцессор, 7 - индикатор.
В микропроцессоре происходит измерение величин m, tn, tn+m и в соответствии с (1) определяется R.
Из структурной схемы следует, что методическая ошибка предлагаемого метода будет связана с цифровой обработкой СРЧ. Для ее снижения могут применяться различные алгоритмы определения величин m, tn, tn+m.
Библиографические данные
1. А.С. Виницкий. Очерк основ радиолокации при непрерывном излучении радиоволн. M.: Сов. радио. 1961, 495 с.
2. Б.А. Атаянц, В.В. Езерский и др. Прецизионные промышленные системы ЧМ радиолокации ближнего действия. // Успехи современной радиоэлектроники. 2008. №2, С. 3-23.
3. Патент РФ №2159923 МКИ G01F 23/284. Опубл. 27.11.2000.
4. Патент РФ №2436117 МКИ G01S 13/34. Опубл. 10.12.2011.
Claims (1)
- Способ измерения расстояния до контролируемого объекта, включающий излучение в направлении объекта радиосигнала, модулированного по частоте по периодическому симметричному треугольному закону с периодом модуляции Tm и девиацией частоты ΔF, прием отраженного сигнала, получение сигнала разностной частоты путем смешивания принятого и излучаемого сигналов, отличающийся тем, что на каждом полупериоде модуляции осуществляются: измерение tn - времени начала первого полупериода сигнала разностной частоты, измерение m - числа полупериодов сигнала разностной частоты, измерение tn+m - времени окончания m-го полупериода сигнала разностной частоты, а измеряемое расстояние определяется по формуле:
где ν - скорость электромагнитной волны.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014111206/07A RU2567866C2 (ru) | 2014-03-24 | 2014-03-24 | Способ измерения расстояния от излучателя до контролируемого объекта на основе чм локатора |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014111206/07A RU2567866C2 (ru) | 2014-03-24 | 2014-03-24 | Способ измерения расстояния от излучателя до контролируемого объекта на основе чм локатора |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2014111206A RU2014111206A (ru) | 2015-09-27 |
RU2567866C2 true RU2567866C2 (ru) | 2015-11-10 |
Family
ID=54250793
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014111206/07A RU2567866C2 (ru) | 2014-03-24 | 2014-03-24 | Способ измерения расстояния от излучателя до контролируемого объекта на основе чм локатора |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2567866C2 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4744040A (en) * | 1983-04-21 | 1988-05-10 | Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho | Distance measurement method making use of electromagnetic wave and system therefor |
WO1995008128A1 (de) * | 1993-09-15 | 1995-03-23 | Endress & Hauser Gmbh & Co. | Radar-abstandsmessgerät |
RU2419816C2 (ru) * | 2009-08-10 | 2011-05-27 | Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли РФ (МИНПРОМТОРГ РОССИИ) | Способ измерения расстояния до различных точек поверхности объекта |
RU2436117C1 (ru) * | 2010-06-24 | 2011-12-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский государственный радиотехнический университет" | Способ измерения расстояния от излучателя до контролируемой среды |
RU2481554C2 (ru) * | 2008-10-16 | 2013-05-10 | Аслан Хаджимуратович Абдуев | Способ измерения расстояния и устройство для этого (варианты) |
-
2014
- 2014-03-24 RU RU2014111206/07A patent/RU2567866C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4744040A (en) * | 1983-04-21 | 1988-05-10 | Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho | Distance measurement method making use of electromagnetic wave and system therefor |
WO1995008128A1 (de) * | 1993-09-15 | 1995-03-23 | Endress & Hauser Gmbh & Co. | Radar-abstandsmessgerät |
RU2481554C2 (ru) * | 2008-10-16 | 2013-05-10 | Аслан Хаджимуратович Абдуев | Способ измерения расстояния и устройство для этого (варианты) |
RU2419816C2 (ru) * | 2009-08-10 | 2011-05-27 | Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли РФ (МИНПРОМТОРГ РОССИИ) | Способ измерения расстояния до различных точек поверхности объекта |
RU2436117C1 (ru) * | 2010-06-24 | 2011-12-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский государственный радиотехнический университет" | Способ измерения расстояния от излучателя до контролируемой среды |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2014111206A (ru) | 2015-09-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR101264287B1 (ko) | Fmcw 레이더의 거리 정밀 측정방법 및 그 장치 | |
CN105487067B (zh) | 粗测和精测距离信号处理方法、处理模块及基于该模块的啁啾调制光子计数激光雷达系统 | |
CN105022036B (zh) | 风廓线雷达风速测定方法 | |
CN108287335A (zh) | 一种利用lfmcw雷达的频率调制信号来对多目标进行测距测速的方法 | |
JP5235737B2 (ja) | パルスドップラレーダ装置 | |
JP6164918B2 (ja) | レーダ装置 | |
CN107390210B (zh) | 一种物位测量中差拍信号的数字处理方法 | |
US20230236152A1 (en) | Acoustic resonance fluid flow measurement device and method | |
Chaudhari et al. | Frequency estimator to improve short range accuracy in FMCW radar | |
RU2410650C2 (ru) | Способ измерения уровня материала в резервуаре | |
RU2567866C2 (ru) | Способ измерения расстояния от излучателя до контролируемого объекта на основе чм локатора | |
CN203177928U (zh) | 回波采样单元及使用该单元的脉冲式雷达物位计 | |
Parrish | An overview of FMCW systems in MATLAB | |
RU2436117C1 (ru) | Способ измерения расстояния от излучателя до контролируемой среды | |
RU2017122646A (ru) | Способ измерения дальности и радиальной скорости в РЛС с зондирующим составным псевдослучайным ЛЧМ импульсом | |
CN108241144B (zh) | 一种fmcw雷达波形调制方法及装置 | |
RU2423723C1 (ru) | Способ измерения расстояния радиодальномером с частотной модуляцией зондирующих радиоволн (варианты) | |
Vogt et al. | Frequency-diversity technique for reliable radar level measurement of bulk solids in silos | |
RU2431155C1 (ru) | Способ измерения расстояния радиодальномером с частотной модуляцией зондирующих радиоволн | |
RU2654215C1 (ru) | Способ измерения расстояния радиодальномером с частотной модуляцией | |
RU2434242C1 (ru) | Способ измерения расстояния и радиодальномер с частотной модуляцией зондирующих радиоволн | |
RU2399888C1 (ru) | Способ измерения уровня материала в резервуаре | |
JP2015143619A (ja) | 距離測定装置 | |
Kaminski et al. | K-band FMCW radar module with interferometic capability for industrial applications | |
RU2551400C1 (ru) | Способ гармонического анализа периодического многочастотного сигнала на фоне шума |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20160325 |