RU2584976C1 - Способ измерения дальности - Google Patents

Способ измерения дальности Download PDF

Info

Publication number
RU2584976C1
RU2584976C1 RU2016110127/93A RU2016110127A RU2584976C1 RU 2584976 C1 RU2584976 C1 RU 2584976C1 RU 2016110127/93 A RU2016110127/93 A RU 2016110127/93A RU 2016110127 A RU2016110127 A RU 2016110127A RU 2584976 C1 RU2584976 C1 RU 2584976C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
oscillations
antenna
continuous high
measuring station
Prior art date
Application number
RU2016110127/93A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Борисович Широков
Original Assignee
Игорь Борисович Широков
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 Игорь Борисович Широков filed Critical Игорь Борисович Широков
Priority to RU2016110127/93A priority Critical patent/RU2584976C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2584976C1 publication Critical patent/RU2584976C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Способ измерения дальности относится к области техники радиотехнический средств измерения расстояний и может быть использован, например, в геодезии, при управлении движением подвижных объектов.
Новым в способе измерения дальности является генерирование двух непрерывных высокочастотных колебаний, частоты которых известны, излучение этих колебаний через одну общую антенну, прием этих колебаний, сдвиг на одинаковую частоту, условно называемой частотой Доплера, переизлучение, вторичный прием и выделение в каждом из каналов комбинационной составляющей с этой частотой Доплера, с последующим измерением разности фаз этих комбинационных составляющих. При этом измеренная разность фаз пропорциональна дальности.
Генерирование двух непрерывных высокочастотных колебаний с последующим сдвигом обоих колебаний на одинаковую частоту Доплера с выделением комбинационных составляющих позволяет повысить точность фазовых измерений дальности за счет исключения из трактов обработки и передачи высокочастотных колебаний умножителей и делителей частоты, а также колец фазовой автоподстройки частоты, вносящих соответствующие составляющие погрешности измерений. Возникающий при измерении дальности до движущихся объектов допплеровский сдвиг частоты естественного происхождения не влияет на точность измерений, т.к. этот сдвиг частоты одинаков для обоих каналов.

Description

Изобретение относится к области техники радиотехнических средств измерения расстояния и может быть использовано, например, в геодезии, при управлении движением подвижных объектов.
Известны амплитудные способы измерения дальности (см., например, кн. Справочник по основам радиолокационной техники / под ред. В. В. Дружинина. - М.: Воен. издат., 1967). Однако амплитудные способы измерения дальности имеют большую погрешность.
Наиболее близким по технической сущности к предполагаемому изобретению является способ измерения дальности, основанный на первичном излучении измерительной станцией высокочастотных колебаний, первичном приеме, трансформации частоты высокочастотных колебаний, вторичном излучении ретранслятором трансформированных колебаний и вторичном приеме измерительной станцией трансформированных высокочастотных колебаний с последующим измерением разности фаз излученных и вторично принятых трансформированных высокочастотных колебаний и последующим вычислением расстояния между измерительной станцией и ретранслятором (см., например, кн. Пестряков В.Б. Фазовые радиотехнические системы. - М.: Советское радио, 1968, с. 22-23). При таком способе измерения дальности передатчик измерительной станции излучает колебания на частоте
Figure 00000001
которые принимают приемником ретранслятора. Затем колебания трансформируют по частоте в отношении
Figure 00000002
где тип - целые числа, и колебания с частотой
Figure 00000003
излучают передатчиком ретранслятора. Принятые измерительным приемником колебания подают на умножитель частоты, производящий умножение частоты принятых колебаний на и и далее на измеритель разности фаз, куда кроме этого подают исходные колебания передатчика измерительной станции, прошедшие также через другой умножитель частоты, производящий умножение частоты
Figure 00000004
колебаний передатчика измерительной станции на т. На входах измерителя разности фаз имеют, таким образом, два колебания с частотами
Figure 00000005
На выходе измерителя получают напряжение, пропорциональное разности фаз этих высокочастотных колебаний, которое в свою очередь определяет расстояние между измерительной станцией и ретранслятором.
Реализация указанного способа измерения дальности предполагает включение в состав измерительной аппаратуры умножителей и делителей частоты высокочастотных колебаний. Известно, что сдвиг фазы колебаний, вносимый умножителем частоты, зависит от режима работы нелинейных элементов, входящих в состав умножителя, т. е. появляется соответствующая составляющая погрешности фазовых измерений, зависящая к тому же от температуры, режимов работы и изменяющаяся во времени из-за старения нелинейных элементов. Кроме того на умножитель частоты необходимо подавать колебания с достаточным уровнем мощности, что требует от приемников, входящих в измерительную систему высокого коэффициента усиления. Делитель частоты, необходимый для трансформации частоты в ретрансляторе, само по себе устройство не сложное и работает без существенных фазовых сдвигов, но только на низких частотах. На более высоких частотах (сотни мегагерц) фазовые сдвиги, вносимые делителем частоты, трудно оценить и предсказать. Делитель же частоты на еще более высокие частоты требует для своей реализации введения преобразователей частоты и колец фазовой автоподстройки частоты, что также увеличивает соответствующую составляющую погрешности фазовых измерений дальности.
Целью настоящего изобретения является увеличение точности измерения дальности. Поставленная цель достигается тем, что по способу измерения дальности от измерительной станции до ретранслятора, включающему первичное излучение, первичный прием, вторичное излучение, вторичный прием высокочастотных колебаний, первоначально генерируют два непрерывных высокочастотных колебания с известными частотами
Figure 00000006
и через сумматор, через один циркулятор и через одну общую антенну измерительной станции эти непрерывные высокочастотные колебания первично излучают в направлении антенны ретранслятора, при этом часть энергии первоначально сгенерированных двух высокочастотных колебаний подают на два смесителя, для каждого канала на свой, при этом излученные непрерывные высокочастотные колебания первично принимают и через циркулятор подают на усилитель, где их усиливают и далее усиленные колебания подают на управляемый фазовращатель, где в оба эти высокочастотные колебания вводят монотонно нарастающий фазовый сдвиг под действием управляющего сигнала от низкочастотного генератора, причем трансформированные таким образом по частоте непрерывные высокочастотные колебания с частотами
Figure 00000007
подают через циркулятор на антенну ретранслятора и переизлучают в направлении антенны измерительной станции, где эти оба вторично излученные колебания антенной измерительной станции вторично принимают и через циркулятор подают на смесители, где оба вторично принятых высокочастотных колебания смешивают с исходными непрерывными высокочастотными колебаниями, в каждом канале со своим, и на выходах смесителей выделяют комбинационные низкочастотные составляющие разности исходных непрерывных высокочастотных колебаний и вторично принятых трансформированных по частоте непрерывных высокочастотных колебаний, причем на выходе смесителя того канала, где генерируют колебания с частотой
Figure 00000008
выделяют комбинационную низкочастотную составляющую с частотой
Figure 00000009
а на выходе смесителя того канала, где генерируют колебания с частотой
Figure 00000010
выделяют комбинационную низкочастотную составляющую с той же частотой
Figure 00000011
после чего измеряют разность фаз Δφ между этими двумя комбинационными низкочастотными составляющими с частотами F, при этом дальность от антенны измерительной станции до антенны ретранслятора определяют по формуле:
Figure 00000012
где с - скорость света.
Сравнение предполагаемого изобретения с уже известными способами и прототипом показывает, что заявляемый способ проявляет новые технические свойства, заключающиеся в повышении точности измерения дальности.
Эти свойства предполагаемого изобретения являются новыми, так как в способе прототипе в силу присущих ему недостатков, заключающихся в многократном умножении и делении частоты высокочастотных колебаний и, кроме того, требующего от усилительных трактов большого и нормированного коэффициента усиления, измерение дальности выполняется с большой погрешностью.
Указанный способ измерения дальности можно реализовать с помощью устройства, приведенного на фиг. 1.
Устройство измерения дальности состоит из генераторов непрерывных высокочастотных колебаний 1 и 2, направленных ответвителей 3 и 4, сумматора сигналов 5, Y-циркулятора измерительной станции 6, антенны измерительной станции 7, смесителей 8 и 9, узкополосных усилителей-ограничителей 10 и 11, измерителя разности фаз 12, антенны ретранслятора 13, Y-циркулятора ретранслятора 14, усилителя высокочастотных колебаний 15, управляемого фазовращателя 16, низкочастотного генератора 17.
Выход генератора высокочастотных колебаний 1 соединен с входом направленного ответвителя 3, первый выход которого соединен с первым входом сумматора сигналов 5, выход которого соединен с первым выводом Y-циркулятора измерительной станции 6, второй вывод которого соединен с антенной измерительной станции 7, а третий вывод Υ-циркулятора измерительной станции 6 соединен с первыми входами смесителей 8 и 9, причем выход смесителя 8 соединен с входом узкополосного усилителя-ограничителя 10, а выход смесителя 9 соединен с входом узкополосного усилителя-ограничителя 11, причем выход узкополосного усилителя-ограничителя 10 соединен с первым входом измерителя разности фаз 12, причем выход узкополосного усилителя-ограничителя 11 соединен со вторым входом измерителя разности фаз 12, причем выход генератора высокочастотных колебаний 2 соединен с входом направленного ответвителя 4, первый выход которого соединен со вторым входом сумматора сигналов 5, при этом второй выход направленного ответвителя 3 соединен со вторым входом смесителя 8, а второй выход направленного ответвителя 4 соединен со вторым входом смесителя 9, при этом антенна ретранслятора 13 соединена с первым выводом Y-циркулятора ретранслятора 14, второй вывод которого соединен с входом усилителя высокочастотных колебаний 15, выход которого соединен с сигнальным входом управляемого фазовращателя 16, вход управления которого соединен с выходом низкочастотного генератора 17, при этом выход управляемого фазовращателя соединен с третьим выводом Y-циркулятора ретранслятора 14.
Работает устройство, реализующее заявляемый способ измерения дальности следующим образом.
Генераторы высокочастотных колебаний 1 и 2 первоначально генерируют два непрерывных высокочастотных колебания с известными частотами
Figure 00000013
которые через направленные ответвители 3 и 4 с незначительными потерями энергии подают на сумматор сигналов 5. После этого сумму сигналов подают на Y-циркулятор измерительной станции 6 и далее с помощью антенны измерительной станции 7 излучают в направлении антенны ретранслятора 13. Высокочастотные колебания с частотой
Figure 00000014
при распространении на расстояние D от антенны измерительной станции 7 до антенны ретранслятора 13 получают набег фазы
Figure 00000015
где с - скорость света. Высокочастотные колебания с частотой
Figure 00000016
получают набег фазы
Figure 00000017
Принятые антенной ретранслятора 13 высокочастотные колебания подают на Y-циркулятор ретранслятора 14 и далее на усилитель высокочастотных колебаний 15. Далее оба усиленные высокочастотные колебания подают на сигнальный вход управляемого фазовращателя 16, где в эти оба непрерывные высокочастотные колебания под действием сигнала управления от низкочастотного генератора 17 вводят монотонно нарастающий фазовый сдвиг. Если за время периода низкочастотного сигнала управления Τ в высокочастотные колебания монотонно вводится фазовый сдвиг
Figure 00000018
то можно говорить, что оба эти колебания смещают на одну и ту же частоту
Figure 00000019
что можно интерпретировать с доплеровским сдвигом частоты. Трансформированные таким образом колебания с частотами
Figure 00000020
переизлучают через антенну ретранслятора 13 в направлении антенны измерительной станции 7.
Усилением антенн измерительной станции 7 и ретранслятора 13, а также усилением усилителя высокочастотных сигналов 15 обеспечивают требуемую энергетику линии связи.
Проходя это же расстояние D между антеннами 7 и 13, трансформированные по частоте высокочастотные колебания получают дополнительные фазовые набеги
Figure 00000021
Частоту F выбирают много меньше
Figure 00000022
поэтому можно говорить, что
Figure 00000023
и
Figure 00000024
при этом
Figure 00000025
Результирующий набег фазы при распространении на двойное расстояние D колебаний с частотой
Figure 00000014
будет равен
Figure 00000026
Набег фазы колебаний с частотой
Figure 00000027
будет равен
Figure 00000028
Принятые вторично антенной измерительной станции 7 трансформированные по частоте непрерывные высокочастотные колебания через Y-циркулятор измерительной станции 6 подают на первые входы обоих смесителей 8 и 9, на вторые входы которых подают часть энергии исходных непрерывных высокочастотных колебаний, причем на второй вход смесителя 8 сигнал подают со второго выхода направленного ответвителя 3, а на второй вход смесителя 9 сигнал подают со второго входа направленного ответвителя 4.
На выходах смесителей 8 и 9 присутствуют комбинационные составляющие разности исходных непрерывных высокочастотных колебаний и трансформированных по частоте непрерывных высокочастотных колебаний. С помощью узкополосных усилителей ограничителей 10 и 11 выделяют комбинационные низкочастотные составляющие разности исходных высокочастотных колебаний с частотами
Figure 00000029
и трансформированных по частоте колебаний с частотами
Figure 00000030
причем на выходе узкополосного усилителя-ограничителя 10 получают низкочастотную комбинационную составляющую разности с частотой
Figure 00000031
а на выходе узкополосного усилителя-ограничителя 11 получают комбинационную низкочастотную составляющую разности с той же частотой
Figure 00000032
После этого в измерителе разности фаз 12 измеряют разность фаз
Figure 00000033
этих непрерывных низкочастотных колебаний с одинаковыми частотами F. Эта разность фаз
Figure 00000033
равна разности набегов фаз двух отличных по частоте высокочастотных колебаний, возникающих в результате распространения радиоволн на одно и то же расстояние D:
Figure 00000034
Откуда
Figure 00000035
Таким образом, показания измерителя разности фаз прямо пропорциональны расстоянию между антенной измерительной станции 7 и антенной ретранслятора 13.
Народнохозяйственный эффект от использования предполагаемого изобретения связан с увеличением точности измерения дальности, происходящим за счет исключения из трактов обработки и передачи высокочастотных колебаний умножителей и делителей частотны, а также возможных колец фазовой автоподстройки частоты, вносящих соответствующие составляющие погрешности фазовых измерений дальности. При этом уровни сигналов, принимаемых как ретранслятором, так и измерительной станции, могут быть произвольными.
Другой аспект повышения эффективности от использования предполагаемого изобретения связан с возможностью измерения дальности до движущихся объектов. Возникающий при этом дополнительный доплеровский сдвиг частоты естественного происхождения одинаков на обеих частотах
Figure 00000036
и не влияет таким образом на точность фазовых измерений дальности.

Claims (1)

  1. Способ измерения дальности, включающий первичное излучение, первичный прием, вторичное излучение, вторичный прием высокочастотных колебаний, отличающийся тем, что первоначально генерируют два непрерывных высокочастотных колебания с известными частотами
    Figure 00000037
    и через сумматор, через один циркулятор и через одну общую антенну измерительной станции эти непрерывные высокочастотные колебания первично излучают в направлении антенны ретранслятора, при этом часть энергии первоначально сгенерированных двух высокочастотных колебаний подают на два смесителя, для каждого канала на свой, при этом излученные непрерывные высокочастотные колебания первично принимают и через циркулятор подают на усилитель, где их усиливают и далее усиленные колебания подают на управляемый фазовращатель, где в оба эти высокочастотные колебания вводят монотонно нарастающий фазовый сдвиг под действием управляющего сигнала от низкочастотного генератора, причем трансформированные таким образом по частоте непрерывные высокочастотные колебания с частотами
    Figure 00000038
    подают через циркулятор на антенну ретранслятора и переизлучают в направлении антенны измерительной станции, где эти оба вторично излученные колебания антенной измерительной станции вторично принимают и через циркулятор подают на смесители, где оба вторично принятых высокочастотных колебания смешивают с исходными непрерывными высокочастотными колебаниями, в каждом канале со своим, и на выходах смесителей выделяют комбинационные низкочастотные составляющие разности исходных непрерывных высокочастотных колебаний и вторично принятых трансформированных по частоте непрерывных высокочастотных колебаний, причем на выходе смесителя того канала, где генерируют колебания с частотой
    Figure 00000039
    выделяют комбинационную низкочастотную составляющую с частотой
    Figure 00000040
    а на выходе смесителя того канала, где генерируют колебания с частотой
    Figure 00000041
    , выделяют комбинационную низкочастотную составляющую с той же частотой
    Figure 00000042
    после чего измеряют разность фаз
    Figure 00000043
    между этими двумя комбинационными низкочастотными составляющими с частотами F, при этом дальность от антенны измерительной станции до антенны ретранслятора определяют по формуле:
    Figure 00000044

    где с - скорость света.
RU2016110127/93A 2016-03-21 2016-03-21 Способ измерения дальности RU2584976C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016110127/93A RU2584976C1 (ru) 2016-03-21 2016-03-21 Способ измерения дальности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016110127/93A RU2584976C1 (ru) 2016-03-21 2016-03-21 Способ измерения дальности

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2584976C1 true RU2584976C1 (ru) 2016-05-20

Family

ID=56012453

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016110127/93A RU2584976C1 (ru) 2016-03-21 2016-03-21 Способ измерения дальности

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2584976C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2657016C1 (ru) * 2017-07-06 2018-06-08 Игорь Борисович Широков Способ измерения дальности
RU2679000C1 (ru) * 2018-04-03 2019-02-05 Игорь Борисович Широков Способ измерения дальности

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2657016C1 (ru) * 2017-07-06 2018-06-08 Игорь Борисович Широков Способ измерения дальности
RU2679000C1 (ru) * 2018-04-03 2019-02-05 Игорь Борисович Широков Способ измерения дальности

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2584972C1 (ru) Способ измерения расстояния от измерительной станции до ретранслятора
US9581683B2 (en) Delay device for checking frequency modulated continuous wave (FMCW) radar
US10379216B2 (en) Positioning system
RU2584976C1 (ru) Способ измерения дальности
RU2657016C1 (ru) Способ измерения дальности
KR101022733B1 (ko) Fmcw 거리 측정 장치의 성능 평가를 위한 장치 및 방법
RU2679000C1 (ru) Способ измерения дальности
RU2631422C1 (ru) Корреляционно-фазовый пеленгатор
KR102090530B1 (ko) 송신 누설 신호 제거 방법 및 그를 위한 장치
RU2594345C1 (ru) Способ увеличения дальности действия и увеличения точности измерения расстояния системы радиочастотной идентификации и позиционирования
Kurganov Antenna array complex channel gain estimation using phase modulators
RU2602432C1 (ru) Широкополосная фазоразностная локальная радионавигационная система
US11156697B2 (en) Radar signal processing device and radar system
RU2013121063A (ru) Способ синхронизации часов и устройство для его реализации
RU2665034C1 (ru) Способ определения четырех расстояний от каждой из двух измерительных станций до каждого из двух транспондеров
RU2584975C1 (ru) Способ автоматического совмещения продольной оси летательного аппарата с осью взлетно-посадочной полосы
KR101249823B1 (ko) 지표면 및 해수면 반사 특성 측정 레이더 장치 및 이를 이용한 측정 방법
RU2568968C1 (ru) Способ встроенной калибровки активной фазированной антенной решетки
RU2594341C1 (ru) Способ измерения дальности
RU2562068C1 (ru) Радиолокатор с фазированной антенной решеткой и системой тестирования ее каналов
RU2769565C1 (ru) Способ определения расстояний от измерительной станции до нескольких транспондеров
RU2584968C1 (ru) Способ определения угла прихода радиоволн
KR20150135734A (ko) 선형 주파수 변조 신호와 잡음 신호를 이용한 레이더 및 이의 제어 방법
Pasternak et al. Continuous wave ground penetrating radars: state of the art
RU2586882C1 (ru) Способ создания ложных радиолокационных целей и система для его реализации

Legal Events

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

Effective date: 20180326