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 PDF

Info

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
Application number
RU2014111206/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014111206A (ru
Inventor
Анатолий Иванович Бакулин
Александр Анатольевич Смирнов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский государственный радиотехнический университет"
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 "Рязанский государственный радиотехнический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский государственный радиотехнический университет"
Priority to RU2014111206/07A priority Critical patent/RU2567866C2/ru
Publication of RU2014111206A publication Critical patent/RU2014111206A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2567866C2 publication Critical patent/RU2567866C2/ru

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:
Figure 00000001
для симметричной треугольной модуляционной характеристики;
Figure 00000002
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]:
Figure 00000003
Если обозначить начало произвольного периода модуляции t1, нижнюю границу перестройки - f1, то для восходящей ветви симметричной треугольной модуляционной характеристики можно записать:
Figure 00000004
Figure 00000005
С учетом (3) получаем (1) и (2).
Аналогичный результат получается для нисходящей ветви.
В соответствии с (1) были проведены расчеты относительной ошибки измерения расстояния
Figure 00000006
где
Figure 00000007
- измеренное расстояние, для симметричной треугольной модуляционной характеристики при различных значениях параметров измерителя.
При расчетах сигнал разностной частоты задавался в виде выражения
Figure 00000008
где
Figure 00000009
- 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
Figure 00000010
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:
Figure 00000011
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)

  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:
    Figure 00000012

    где ν - скорость электромагнитной волны.
RU2014111206/07A 2014-03-24 2014-03-24 Способ измерения расстояния от излучателя до контролируемого объекта на основе чм локатора RU2567866C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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