RU2611440C1 - Доплеровский измеритель путевой скорости - Google Patents

Доплеровский измеритель путевой скорости Download PDF

Info

Publication number
RU2611440C1
RU2611440C1 RU2016114268A RU2016114268A RU2611440C1 RU 2611440 C1 RU2611440 C1 RU 2611440C1 RU 2016114268 A RU2016114268 A RU 2016114268A RU 2016114268 A RU2016114268 A RU 2016114268A RU 2611440 C1 RU2611440 C1 RU 2611440C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
input
unit
mixer
switching unit
Prior art date
Application number
RU2016114268A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Владиленович Хаблов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук
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 учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук
Priority to RU2016114268A priority Critical patent/RU2611440C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2611440C1 publication Critical patent/RU2611440C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S13/00Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
    • G01S13/02Systems using reflection of radio waves, e.g. primary radar systems; Analogous systems
    • G01S13/50Systems of measurement based on relative movement of target
    • G01S13/58Velocity or trajectory determination systems; Sense-of-movement determination systems
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S13/00Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
    • G01S13/02Systems using reflection of radio waves, e.g. primary radar systems; Analogous systems
    • G01S13/50Systems of measurement based on relative movement of target
    • G01S13/58Velocity or trajectory determination systems; Sense-of-movement determination systems
    • G01S13/60Velocity or trajectory determination systems; Sense-of-movement determination systems wherein the transmitter and receiver are mounted on the moving object, e.g. for determining ground speed, drift angle, ground track
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S13/00Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
    • G01S13/88Radar or analogous systems specially adapted for specific applications
    • G01S13/91Radar or analogous systems specially adapted for specific applications for traffic control
    • G01S13/92Radar or analogous systems specially adapted for specific applications for traffic control for velocity measurement

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам измерения путевой скорости транспортных средств с использованием эффекта Доплера для электромагнитных волн. Технический результат - повышение точности измерения скорости достигается тем, что в устройстве, содержащем последовательно соединенные генератор СВЧ и направленный ответвитель, последовательно соединенные антенну, циркулятор и смеситель, при этом основной выход направленного ответвителя подсоединен к входу циркулятора, а вспомогательный выход соединен со вторым входом смесителя, а также вычислительный блок, добавлены генератор пилообразного напряжения, коммутирующий блок, первый и второй блок спектральной обработки и блок вычисления взаимной корреляции, при этом генератор пилообразного напряжения соединен со входом генератора СВЧ, коммутирующий блок одним входом соединен с выходом смесителя, а другим - с управляющим выходом генератора пилообразного напряжения, первый вход блока вычисления взаимной корреляции соединен с первым выходом коммутирующего блока через первый блок спектральной обработки, второй вход соединен со вторым выходом коммутирующего блока через второй блок спектральной обработки, а выход соединен с вычислительным блоком. 4 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам измерения путевой скорости транспортных средств с использованием эффекта Доплера для электромагнитных волн.
В настоящее время известны и применяются радиоволновые устройства измерения путевой скорости, основанные на эффекте Доплера (Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Радиоволновые измерения параметров технологических процессов. М.: Энергоатомиздат, 1989. 124-132 с.). Обычно они содержат генератор СВЧ, направленный ответвитель, циркулятор, антенну, смеситель и вычислительный блок. Антенна ориентирована под углом α к направлению движения. От генератора СВЧ сигнал с частотой ƒ0 поступает через основной вывод направленного ответвителя и циркулятор на антенну и излучается в сторону подстилающей поверхности. При этом часть сигнала через вспомогательный вывод направленного ответвителя поступает на первый вход смесителя, а на второй его вход поступает СВЧ сигнал, отраженный от поверхности обратно в антенну и прошедший через циркулятор. В процессе движения отраженная частота, поступающая на смеситель, будет отличаться от частоты СВЧ генератора на доплеровскую частоту, которая выделяется на выходе смесителя:
Figure 00000001
где
Figure 00000002
- длина волны в среде измерения, а ε - ее диэлектрическая проницаемость, которая для воздуха равна единице, с - скорость света в воздухе. В вычислительном устройстве эта частота измеряется, а скорость определяется по формуле:
Figure 00000003
Однако данный классический способ обладает существенным недостатком. Поскольку реальная антенна не излучает одну волну прямолинейно, а имеет некоторую диаграмму направленности с шириной главного лепестка
Figure 00000004
, отраженная волна будет выглядеть не одной гармоникой, а суперпозицией волн, падающих и отраженных с разными углами
Figure 00000005
от подстилающей поверхности. В результате получим некоторый спектр доплеровских частот с шириной ΔƒD:
Figure 00000006
Это приводит к ошибке в измерении доплеровской частоты, а уменьшить ее за счет уменьшения
Figure 00000004
не представляется возможным из-за увеличения габаритов антенного устройства. Дополнительным фактором, влияющим на спектральный состав доплеровского сигнала, оказывает изменения отражающих свойств подстилающей поверхности в процессе движения, как например шпалы при применении на железнодорожном транспорте. Чтобы уменьшить влияние этих ошибок, применяют устройства с использованием излучения и приема электромагнитных волн из двух антенн под разными углами к поверхности (например, патент РФ №2334995 от 27.09.2008, G01S 13/58). Совместная обработка двух доплеровских сигналов позволяет частично снизить влияние ошибки от наличия ΔƒD. Однако практически кратное увеличение составных компонентов устройства, реализующего данный способ, соответственно увеличивает и ошибки, вызванные с паразитным просачиванием излучений между антеннами, циркуляторами и другими элементами устройства. Кроме этого повышается стоимость устройства.
Наиболее близким по технической сущности является устройство измерения путевой скорости (М.И. Финкельштейн. Основы радиолокации. М., Советское радио. 1973, с. 86), принятое за прототип. Устройство-прототип содержит последовательно соединенные генератор СВЧ и направленный ответвитель, а также последовательно соединенные антенну, циркулятор, смеситель и вычислительный блок, при этом основной выход направленного ответвителя подсоединен к входу циркулятора, а вспомогательный выход соединен со вторым входом смесителя. Устройство работает следующим образом. Электромагнитные колебания фиксированной частоты от генератора СВЧ через направленный ответвитель и циркулятор поступают на антенну, излучаются под углом α между направлением движения и подстилающей поверхностью. Отраженные волны принимаются антенной, затем через циркулятор поступают на первый вход смесителя, а на второй его вход поступает часть падающих электромагнитных колебаний от вспомогательного выхода направленного ответвителя. На выходе смесителя выделяется доплеровский сигнал, поступающий на вычислительный блок, где происходит вычисление путевой скорости по его частоте согласно формуле (2).
Недостатком устройства являются значительные ошибки измерения путевой скорости, обусловленные тем, что при облучении подстилающей поверхности непрерывным гармоническим сигналом, излучаемым антенной, луч которой ориентирован под углом α к направлению движения и имеет ширину главного лепестка диаграммы направленности
Figure 00000007
, отраженный сигнал содержит не одну гармоническую составляющую, смещенную на частоту Доплера относительно частоты излучаемого сигнала, а сплошной спектр шириной ΔƒD, согласно формуле (3). Дополнительно на спектр сигнала оказывают влияние изменяющиеся характеристики дорожного покрытия, например наличие шпал при использовании на железнодорожном транспорте.
Техническим результатом настоящего изобретения является повышение точности измерения.
Технический результат достигается тем, что в устройстве, содержащем последовательно соединенные генератор СВЧ и направленный ответвитель, последовательно соединенные антенну, циркулятор и смеситель, при этом основной выход направленного ответвителя подсоединен к входу циркулятора, а вспомогательный выход соединен со вторым входом смесителя, а также вычислительный блок, добавлены генератор пилообразного напряжения, коммутирующий блок, первый и второй блок спектральной обработки и блок вычисления взаимной корреляции, при этом генератор пилообразного напряжения соединен со входом генератора СВЧ, коммутирующий блок одним входом соединен с выходом смесителя, а другим - с управляющим выходом генератора пилообразного напряжения, первый вход блока вычисления взаимной корреляции соединен с первым выходом коммутирующего блока через первый блок спектральной обработки, второй вход соединен со вторым выходом коммутирующего блока через второй блок спектральной обработки, а выход соединен с вычислительным блоком.
На Фиг. 1 представлена структурная схема устройства.
На Фиг. 2а и Фиг. 2б изображены временные диаграммы сигналов на выходах генератора СВЧ и смесителя.
На Фиг. 3 представлены огибающие спектров сигналов разностной частоты при нулевой скорости S0(ƒ) и при движении со скоростью V при росте S1(ƒ) и спаде S2(ƒ) частоты на выходе генератора СВЧ.
На Фиг. 4 изображена взаимно-корреляционная функция между этими огибающими S1(ƒ) и S2(ƒ).
Устройство расположено на транспортном средстве и содержит генератор линейно изменяющегося напряжения 1, генератор СВЧ 2, направленный ответвитель 3, циркулятор 4, антенну 5, смеситель 6, коммутирующий блок 7, блоки спектральной обработки 8 и 9, блок вычисления взаимной корреляции 10 и вычислительный блок 11. Антенна ориентирована под углом α между направлением движения и подстилающей поверхностью 12.
Устройство работает следующим образом. Генератор 1 пилообразного напряжения линейно модулирует частоту генератора СВЧ 2 в диапазоне Δƒ1221, где ƒ1 и ƒ2 его начальная и конечная частота (см. Фиг. 2). Сначала за время TМ частота растет от ƒ1 до ƒ2, затем за это же время линейно уменьшается от ƒ2 до ƒ1. Соответственно в это время с помощью коммутирующего блока 10, управляемого от генератора пилообразного напряжения 1, сигнал с выхода смесителя обрабатывается блоками спектральной обработки 8 и 9. Если скорость транспортного средства равна нулю, за счет временной задержки между падающей СВЧ волной и отраженной от поверхности 12 на выходе смесителя образуется сигнал разностной частоты или сигнал биений
Figure 00000008
где R - высота расположения антенны устройства над поверхностью. Далее этот сигнал в блоках 8 и 9 преобразуется в частотный спектр, синхронно с модулирующим сигналом периодичностью Тm. В идеальном случае это была бы единственная гармоника согласно формуле (4), однако антенна имеет некоторую диаграмму направленности с шириной главного лепестка
Figure 00000004
, поэтому отраженная волна является суперпозицией i волн, падающих и отраженных с разными углами
Figure 00000009
между направлением движения и подстилающей поверхностью и, таким образом, прошедших разные расстояния. В результате, спектр сигнала разностной частоты будет состоять из i гармоник. Огибающую кривую этого спектра S0(ƒ), представленную на Фиг. 3 пунктирной линией, можно представить формулой:
Figure 00000010
При нулевой скорости спектры на выходе блоков 8 и 9 будут одинаковы. При начале движения со скоростью V все частоты этого спектра на растущем участке несущей частоты от ƒ1 до ƒ2, обработанные в блоке 8 будут смещаться на доплеровскую частоту ƒD, согласно формуле (1) и с сохранением формы огибающей спектра S1(ƒ)=S0(ƒ)+ƒD, поскольку расстояние до подстилающей поверхности и угол α при этом не меняются. В то же время на падающем участке при изменении несущей ƒ2 до ƒ1 частоты спектра S2(ƒ), получаемые в блоке 9 будут смещены в другую сторону - S2(ƒ)=S0(ƒ)-ƒD. Вид графиков приведен на Фиг. 3 сплошными линиями. При вычислении взаимно-корреляционной функции двух массивов данных огибающих этих спектров S1(ƒ) и S2(ƒ) максимальное значение этой функции будет достигаться при таком сдвиге частоты, когда графики функций совпадут. Очевидно, что этот сдвиг, определяемый в вычислительном блоке 11, будет соответствовать удвоенной доплеровской частоте, по которой в этом же блоке определяется скорость в соответствии с формулой (2). График взаимно-корреляционной функции C(ƒ/ƒmax) в относительных единицах, где ƒ - разностная частота, а ƒmах - максимально возможная доплеровская частота при максимально возможной скорости, представлен на Фиг. 4.
Таким образом, ошибка, связанная с неточным определением доплеровской частоты из-за наличия в сигнале спектральной полосы из-за неидеальной диаграммы направленности, устраняется. Чувствительность измерителя возрастает в два раза по сравнению с устройством-прототипом. Точность устройства мало зависит от степени линейности перестройки частоты генератора СВЧ, что сильно уменьшает его стоимость. Не влияет на точность определения скорости также и изменение отражающих свойств подстилающей поверхности, поскольку в каждом из спектров в блоках 9 и 10 будут происходить одинаковые изменения. Дополнительно устройство приобретает возможность определять направление движения. Так, отрицательное значение частотного сдвига при достижении максимума взаимно-корреляционной функции означает движение транспортного средства задним ходом. Все это в совокупности позволяет говорить об увеличении точности в определении скорости описанного устройства по сравнению с прототипом.

Claims (1)

  1. Доплеровский измеритель путевой скорости, содержащий последовательно соединенные генератор СВЧ и направленный ответвитель, последовательно соединенные антенну, циркулятор и смеситель, при этом основной выход направленного ответвителя подсоединен к входу циркулятора, а вспомогательный выход соединен со вторым входом смесителя, а также вычислительный блок, отличающийся тем, что устройство содержит генератор пилообразного напряжения, коммутирующий блок, первый и второй блок спектральной обработки и блок вычисления взаимной корреляции, при этом генератор пилообразного напряжения соединен со входом генератора СВЧ, коммутирующий блок одним входом соединен с выходом смесителя, а другим - с управляющим выходом генератора пилообразного напряжения, первый вход блока вычисления взаимной корреляции соединен с первым выходом коммутирующего блока через первый блок спектральной обработки, второй вход соединен со вторым выходом коммутирующего блока через второй блок спектральной обработки, а выход соединен с вычислительным блоком.
RU2016114268A 2016-04-13 2016-04-13 Доплеровский измеритель путевой скорости RU2611440C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016114268A RU2611440C1 (ru) 2016-04-13 2016-04-13 Доплеровский измеритель путевой скорости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016114268A RU2611440C1 (ru) 2016-04-13 2016-04-13 Доплеровский измеритель путевой скорости

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2611440C1 true RU2611440C1 (ru) 2017-02-22

Family

ID=58458963

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016114268A RU2611440C1 (ru) 2016-04-13 2016-04-13 Доплеровский измеритель путевой скорости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2611440C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2663215C1 (ru) * 2017-02-27 2018-08-02 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Радиоволновый способ измерения путевой скорости
RU2669016C2 (ru) * 2017-02-17 2018-10-05 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Доплеровский измеритель путевой скорости
RU2683578C1 (ru) * 2018-06-01 2019-03-29 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Способ измерения путевой скорости

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2126164C1 (ru) * 1997-10-28 1999-02-10 Манукьян Арменак Ашикович Способ измерения скорости движения транспортного средства
EP0674184B1 (de) * 1994-03-17 1999-09-08 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und Vorrichtung zur Klassifizierung von Fahrzeugen mittels eines Verkehrsradargerätes
RU73491U1 (ru) * 2008-02-06 2008-05-20 Александр Александрович Талов Допплеровский измеритель скорости
JP4173934B2 (ja) * 1998-12-03 2008-10-29 日本無線株式会社 速度計測装置
US20100123558A1 (en) * 2008-11-20 2010-05-20 Electronics And Telecommunications Research Institute Method for measuring speed of vehicle using rfid, rfid reader for measuring speed of vehicle, and system for collecting vehicle information using the same

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0674184B1 (de) * 1994-03-17 1999-09-08 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und Vorrichtung zur Klassifizierung von Fahrzeugen mittels eines Verkehrsradargerätes
RU2126164C1 (ru) * 1997-10-28 1999-02-10 Манукьян Арменак Ашикович Способ измерения скорости движения транспортного средства
JP4173934B2 (ja) * 1998-12-03 2008-10-29 日本無線株式会社 速度計測装置
RU73491U1 (ru) * 2008-02-06 2008-05-20 Александр Александрович Талов Допплеровский измеритель скорости
US20100123558A1 (en) * 2008-11-20 2010-05-20 Electronics And Telecommunications Research Institute Method for measuring speed of vehicle using rfid, rfid reader for measuring speed of vehicle, and system for collecting vehicle information using the same

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ФИНКЕЛЬШТЕЙН М.И. Основы радиолокации. Москва, Советское радио, 1973, с.86. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2669016C2 (ru) * 2017-02-17 2018-10-05 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Доплеровский измеритель путевой скорости
RU2663215C1 (ru) * 2017-02-27 2018-08-02 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Радиоволновый способ измерения путевой скорости
RU2683578C1 (ru) * 2018-06-01 2019-03-29 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Способ измерения путевой скорости

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9817110B2 (en) Imaging radar sensor with narrow antenna lobe and wide angle detection range
CN104237877A (zh) 机载型自主式测速测高雷达系统及测速测高方法
CN110988862B (zh) 一种基于极近距离毫米波雷达感知方法及系统
KR101239166B1 (ko) Fmcw 근접 센서
RU2611440C1 (ru) Доплеровский измеритель путевой скорости
JP2935419B2 (ja) Fmレーダ装置
RU2553272C1 (ru) Способ измерения дальности и радиальной скорости в рлс с зондирующим составным псевдослучайным лчм импульсом
RU2334995C1 (ru) Доплеровский измеритель путевой скорости
RU2711400C1 (ru) Способ местоопределения над земной поверхностью излучателя или пеленгаторных антенн
US3113308A (en) Apparatus for measuring doppler frequency differences
RU2669016C2 (ru) Доплеровский измеритель путевой скорости
RU2611601C1 (ru) Доплеровский способ измерения путевой скорости
RU2504739C1 (ru) Устройство для определения уровня жидкости в емкости
Varavin et al. Autodyne Gunn-diode transceiver with internal signal detection for short-range linear FM radar sensor
RU2504740C1 (ru) Способ измерения уровня жидкости в емкости
RU2510685C2 (ru) Радиолокационная станция с синтезированием апертуры и квазинепрерывным излучением
RU2663215C1 (ru) Радиоволновый способ измерения путевой скорости
RU2551260C1 (ru) Бесконтактный радиоволновый способ определения уровня жидкости в емкости
RU2530542C1 (ru) Способ и устройство измерения угловой высоты объекта поиска в обзорных нелинейных радиолокаторах
Kravchenko et al. An extended simulink model of single-chip automotive FMCW radar
RU2683578C1 (ru) Способ измерения путевой скорости
RU2492504C1 (ru) Способ определения нерадиальной проекции вектора скорости цели
US3568189A (en) Spectrum analysis radar system for angle determination
RU2662803C1 (ru) Способ измерения путевой скорости и угла сноса летательного аппарата
RU2686674C1 (ru) Бесконтактный способ измерения пройденного пути

Legal Events

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

Effective date: 20210414