Устройство для измерения параметров движения объектов
Использование: радионавигация, для измерения расстояний и скорости движущихся объектов. Сущность изобретения: устройство содержит один измерительный блок, два задающих генератора, два синтезатора частот, два усилителя мощности, три антенных переключателя, три приемника, включающих смесители и усилители промежуточной частоты, три амплитудно-фазовых измерителя, включающих усилители-ограничители и фазовые детекторы, два решающих блока, два коммутатора-формирователя, одну приемопередающую антенну, три приемные антенны и ретранслятор. 6 ил.
Изобретение относится к радионавигации и может быть использовано для измерения расстояний и скорости движущихся объектов.
Известно устройство для измерения скорости подвижного аппарата, содержащее три антенны, три приемоиндикатора разностно-дальномерной радионавигационной системы, четыре блока измерения временного сдвига сигнала и вычислитель, входы которого соединены с выходами блоков измерения временного сдвига сигнала, антенны соединены с входами приемоиндикаторов, выходы которых соединены с соответствующими входами блоков измерения временного сдвига сигнала. Данное устройство характеризуется тем, что обеспечивает определение продольной и поперечной составляющих скорости подвижного аппарата путем измерения интервалов запаздывания сигналов между изолиниями на разнесенные в пространстве антенны принимаемые сигналы от ведущей и ведомых станций радио- навигационной системы. Недостатком устройства является низкая точность и повышенная сложность. Низкая точность обусловлена использованием только разностно-дальномерного режима измерения радионавигационных параметров. Сложность устройства определяется наличием трех приемоиндикаторов разностно-дальномерной радионавигационной системы и не менее трех опорных (ведущей к двух ведомых) станций системы. Известно устройство для измерения амплитуды и фазы, включающее измерительный блок из последовательно соединенных задающего генератора, усилителя мощности, антенного переключателя, соединенного с приемопередающей антенной, приемника и амплитудно-фазового измерителя, второй вход которого подключен к второму выходу задающего генератора, генератор низкой частоты, коммутатор-формирователь, соединенный с генератором низкой частоты, усилителем мощности и антенным переключателем, ретранслятор из последовательно соединенных задающего генератора, усилителя мощности, антенного переключателя, соединенного с приемопередающей антенной, приемника и блока автоматической подстройки фазы, выход которого подключен к входу задающего генератора, последовательно соединенные генератор низкой частоты и коммутатор-формирователь, амплитудно-фазовый измеритель. Недостатком устройства является низкая точность измерения скорости подвижного объекта. Цель изобретения повышение точности измерения продольной и поперечной составляющих скорости подвижного объекта. Для этого в устройстве для измерения параметров движения объекта, содержащее измерительный блок, включающий задающий генератор, коммутатор-формирователь, последовательно соединенные усилитель мощности, первые антенный переключатель, приемник и амплитудно-фазовый измеритель, выход задающего генератора соединен с вторым входом первого амплитудно-фазового измерителя и первым входом коммутатора-формирователя, выходы которого соединены с управляющими входами усилителя мощности и первого антенного переключателя, соединенного с приемопередающей антенной, ретранслятор, включающий задающий генератор, коммутатор-формирователь, последовательно соединенные усилитель мощности, антенный переключатель, приемник и амплитудно-фазовый измеритель, выход задающего генератора соединен с вторым входом амплитудно-фазового измерителя и первым входом коммутатора-формирователя, выход которого соединен с управляющими входами усилителя мощности и антенного переключателя, соединенного с приемопередающей антенной, в измерительный блок введены последовательно соединенные вторые антенный переключатель, приемник и амплитудно-фазовый измеритель, первая и вторая приемные антенны, соединенные с входами второго антенного переключателя, решающий блок, синтезатор частот, первый и второй выходы которого соединены соответственно с вторым входом усилителя мощности и вторыми входами первого и второго приемников, первый и второй выходы решающего блока соединены соответственно с управляющими входами коммутатора-формирователя и синтезатора частот, третий выход решающего блока соединен с входом задающего генератора, выход которого соединен с вторым входом второго амплитудно-фазового измерителя и вторым входом синтезатора частот, соответствующие выходы коммутатора-формирователя соединены с управляющими входами второго антенного переключателя, первого и второго амплитудно-фазовых измерителей, выходы котороых соединены соответственно с первым и вторым входами решающего блока, а в реотранслятор введены последовательно соединенные решающий блок, синтезатор частот и фазовращатель, выход которого соединен с вторым входом усилителя мощности, выход задающего генератора соединен с вторым входом синтезатора частот, второй выход которого соединен с вторым входом приемника, соответствующий выход коммутатора-формирователя соединен с управляющим входом амплитудно-фазового измерителя, выход которого соединен с входом решающего блока, второй выход решающего блока соединен с управляющим входом фазовращателя. Введение в измерительный блок двух приемных антенн и других блоков с описанными связями позволяет повысить точность измерения продольной и поперечной составляющих скорости подвижного объекта за счет измерения расстояний от ретранслятора до трех разнесенных в пространстве антенн измерительного блока. На фиг. 1 приведена структурная схема предлагаемого устройства; на фиг. 2 временные диаграммы, поясняющие его работу; на фиг. 3 вариант реализации решающего блока; на фиг. 4 блок-схема алгоритма его работы в измерительном блоке; на фиг. 5 вариант реализации фазового детектора; на фиг. 6 расположение антенн на объекте. Устройство содержит измерительный блок 1, состоящий из последовательно соединенных задающего генератора 2, синтезатора частот 3, усилителя мощности 4, антенного переключателя 5, приемника, включающего смеситель 6 и усилитель промежуточной частоты 7, амплитудно-фазовый измеритель, включающий усилитель-ограничитель 8 и фазовый детектор 9, решающего блока 10 и коммутатора-формирователя 11, приемопередающей антенны 12, соединенной с антенным переключателем 5, последовательно соединенные дополнительные антенный переключатель 13, приемник, включающий смеситель 14 и усилитель промежуточной частоты 15, амплитудно-фазовый измеритель, включающий усилитель-ограничитель 16 и фазовый детектор 17, выход которого соединен с решающим блоком 10, две приемные антенны 18 и 19, соединенные с антенным переключателем 13, выход задающего генератора 2 соединен с входами синтезатора частот 3, коммутатора-формирователя 11, фазовых детекторов 9 и 17, выходы решающего блока 10 соединены с управляющими входами задающего генератора 2, синтезатора частот 3 и коммутатора-формирователя 11, выходы которого соединены с усилителем мощности 4, антенными переключателями 5 и 13, фазовыми детекторами 9 и 17, первый выход синтезатора частот 3 соединен с усилителем мощности 4, а второй выход со смесителями 6 и 14, ретранслятор 20, состоящий из задающего генератора 21, синтезатора частот 22, последовательно соединенных фазовращателя 23, усилителя мощности 24, антенного переключателя 25, смесителя 26, усилителя промежуточной частоты 27, усилителя-ограничителя 28, фазового детектора 29 и решающего блока 30, выходы которого соединены с управляющими входами синтезатора частот 22 и фазовращателя 23, коммутатора-формирователя 31, выходы которого соединены с усилителем мощности 24, антенным переключателем 25 и фазовым детектором 29, приемопередающей антенны 32, соединенной с антенным переключателем 25, выход задающего генератора 21 соединен с входами фазового детектора 29, коммутатора-формирователя 31 и синтезатора частот 22, выходы которого соединены с фазовращателем 23 и смесителем 26. Решающий блок 10 (30) содержит (см.фиг.3) микропроцессорный модуль 33, шина адреса которого соединена с адресными входами постоянного запоминающего элемента 34, оперативного запоминающего элемента 35 и входами дешифраторов 36 и 37, выходы которого соединены с управляющими входами запоминающих элементов 34 и 35, управляющие выходы микропроцессорного модуля 33 "чтение", "запись" соединены с входами управления постоянного 34 и оперативного 35 запоминающих элементов соответственно, информационные входы выходы микропроцессорного модуля 33 соединены с выходами постоянного запоминающего элемента 34, с информационными входами-выходами оперативного запоминающего элемента 35, с входами регистров 38-42, выходы дешифратора 36 соединены через элементы И 43-47 с входами управления регистров 38-42. Фазовый детектор 9, 17 (29) содержит (см.фиг.5) последовательно соединенные элементы исключающее ИЛИ 48, счетчик 49 и регистр 50, последовательно соединенные элемент исключающее ИЛИ 51, счетчик 52, регистр 53, генератор импульсов 54, соединенный через элемент совпадения 55 со счетными входами счетчиков 49 и 52, формирователь импульсов 56, соединенный со счетчиками 49, 52, регистрами 50, 53, элементом совпадения 55, формирователь ортогонального сигнала 57, соединенный с элементами ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ 48, 51. Входы формирователя 57 ортогонального сигнала, элементов ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ 48, 51, формирователя импульсов 56 являются входами фазового детектора, а выходы регистров 50, 53 и выход формирователя импульсов 56 его выходом. Работает устройство следующим образом. Расположение антенн (см.фиг.6) 12, 18, 19 на подвижном объекте образует две скрещенные измерительные базы 12-18 и 12-19, имеющие в общем случае длину l1 и l2 и развернутые относительно диаметральной плоскости объекта на углы





Т1, Т2 временные циклы, в течение которых измерительный блок и ретранслятор соответственно работают на излучение сигналов в пространство. На фиг. 2а изображены временные диаграммы, показывающие, что в течение интервала времени Т1 осуществляется управление работой усилителя мощности 4, при котором в течение интервалов времени t блок 4 усиливает сигналы частотой fо, в течение интервалов времени 2t блок 4 усиливает сигналы частотами f1, f2, fi. На фиг. 2б изображены временные диаграммы, показывающие, что в течение интервала Т1 блок 5 включен на передачу сигнала от блока 4 к приемопередающей антенне 12, а в интервале времени Т2 блок 5 включен на передачу сигнала от антенны 12 к смесителю 6 в течение интервалов времени t и 2t. На фиг. 2в изображены временные диаграммы, показывающие, что в течение интервалов времени t и 2t осуществляется измерение фазовых сдвигов






















































Полученные значения фазы





































Полученные значения фазовых сдвигов






fo f1 F1, fo f2 F2, f0 fi Fi
F1/F2 m1, F2/F3 m2, F(i-1)/Fi mi(5) где F1 частота точной ступени (рабочая частота устройства);
F2, F3,Fi частоты грубых ступеней;
m1, m2,mi коэффициенты сопряжения частот. Таким образом, величина фазового сдвига




r









































































Полученные по формулам (9) и (12) значения фазовых сдвигов






































r




Тогда при известных величинах Т, l1, l2 и измеренных расстояниях r1, r1', r1" (см. фиг.6) для последовательных циклов работы устройства Т в решающем блоке 10 определяются продольная и поперечная составляющие скорости в системе координат объекта. В случае, если задающие генераторы 2 и 21 имеют недостаточную долговременную стабильность частоты, в измерительном блоке 1, накапливая информацию в решающем блоке 10 об изменениях фазовых сдвигов










Кроме измеренного фазового сдвига, в решающем блоке 10 (30) может вычисляться также уровень принимаемого сигнала устройства при соотношении сигнал/шум меньше единицы на входе блока 9 по формуле
C=

Структурная схема варианта решающего блока 10 (30) приведена на фиг.3. Дешифратор 37 обеспечивает выбор постоянного 34 и оперативного 35 запоминающих элементов, в которых хранятся программы, константы или текущая информация соответственно. Микропроцессорный модуль 33 выполняет обработку и обмен информацией в соответствии с блок-схемой на фиг.4 и связан с блоками 34-37 шиной адреса (ША) и блоками 34, 35, 38-42 информационной шиной данных (ШД), может иметь управляющие выходы с сигналами "чтение" и "запись" для управления постоянным 34 и оперативным 35 запоминающими элементами соответственно, "вывод", например, для вывода информации по шине ШД в блоки 2, 3, 6, 11, 22, 23, выходы "запрос прерывания", "ввод" для ввода информации в решающий блок 10 (30) по сигналам фазового детектора 9 (29), 17, сигналы обращения "вывода" со стороны решающего блока 10 (30) к внешним блокам формируются путем дешифрования кода адреса соответствующего регистра в дешифраторе 36 и конюънкции его выходных сигналов с сигналом "вывод" в элементах И 43-47. По выходным сигналам элементов И 43-47 производится запись информации за микропроцессорный модуль 33 и регистры 38-42. Структурная схема варианта синтезатора частот 3 и 22 может быть построена с использованием преобразования частоты на основе смесителей. Синтезаторы частот 3 (22) могут быть реализованы на основе преобразования частоты в кольце ФАПЧ. Формирователь импульсов 56 выполняет функции формирования управляющих сигналов, необходимых для организации обмена информацией между блоками 49, 52, 50, 53, решающим блоком 10 (30). Коммутаторы-формирователи 11, 31 служат для формирования сигналов управления в соответствии с приведенным описанием работы предлагаемого устройства. Сигналы, которые формируются блоками 11, 31 приведены на фиг.2 (а-ж) и служат для управления блоками 4, 5, 9, 13, 17, 24, 25, 29. В простейшем случае коммутаторы-формирователи 11, 31 могут быть выполнены в виде счетчика, вход которого соединен с выходом опорного генератора 2 (21), а выходы счетчика соединены с адресными входами постоянного запоминающего устройства, хранящего значения кодов чисел, соответствующих временным диаграммам, приведенным на фиг.2. Выходы постоянного запоминающего устройства, являются выходами коммутатора-формирователя 11 (31). С целью определения координат объекта в описываемом устройстве необходимо использовать по меньшей мере два ретранслятора, работающих с временным разделением излучений. При практической реализации предложенного устройства в диапазоне частот (320-330) мГц аппаратурная погрешность измерения расстояний не превышает 0,1 м при цикле работы Т

Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6
Похожие патенты:
Устройство для измерения фазы радиосигнала // 1600518
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для измерения фазы радиосигнала, например в геофизических исследованиях
Радиофазовый измеритель расстояния // 416642
Патент 82909 // 82909
Способ одночастотного определения задержки сигналов навигационной спутниковой системы в ионосфере // 2208809
Изобретение относится к области спутниковой навигации и может быть использовано для определения ионосферной задержки распространения сигналов глобальных навигационных спутниковых систем с помощью навигационной аппаратуры потребителей глобальной навигационной спутниковой системы, работающей на одной частоте
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при создании высокоточных измерительных систем в геодезии и радионавигации
Фазовая радиогеодезическая система // 2088948
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при создании измерительных систем в геодезии
Устройство для измерения фазы радиосигнала // 2048676
Устройство для измерения фазы радиосигнала // 2048677
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для дистанционного определения координат подвижных объектов
Изобретение относится к геофизике и предназначен для мониторинга окружающей среды, обеспечения радиосвязи и навигации, геодезических измерений, информационного обеспечения сельского хозяйства и здравоохранения. Технический результат состоит в повышении точности и надежности определения параметров ионосферы и тропосферы, определении по сигналам космических аппаратов. Для этого учитывают данные с ионозондов на КА, данные со станций наклонного зондирования ионосферы, моделей ионосферы и тропосферы, расчитывают поля распределения интегральной концентрации заряженных частиц, профиля электронной концентрации в ионосфере над пунктом зондирования, вертикального профиля влажности и плотности воздуха в тропосфере над пунктом зондирования. Комплекс содержит наземные и бортовые приемные антенные устройства для приема сигналов с навигационных космических аппаратов (НКА) ГЛОНАСС/GPS/Galileo, геостационарных космических аппаратов (КА) и КА зондирования ионосферы и тропосферы, наземные и бортовые навигационные приемники сигналов. 3 н.п. ф-лы, 9 ил.
Изобретение относится к способам измерения расстояния и может быть использовано в радионавигации и радиолокации. Достигаемый технический результат изобретения - сокращение времени и повышение точности измерения расстояния между бортовой и наземной приемопередающими станциями. Указанный результат достигается за счет того, что способ измерения расстояния между бортовой и наземной приемопередающими станциями представляет собой циклическую передачу и прием суммарных сигналов. Каждый суммарный сигнал состоит из сигнала основной частоты и, по крайней мере, одного из сигналов дополнительной частоты. Каждую из операций с суммарными сигналами на любой из станций - передачу, прием, измерение фазового сдвига - выполняют одновременно. Величина расстояния пропорциональна разности фазовых сдвигов для максимальной метрической частоты. В расчете используют метод устранения многозначности фазовых отсчетов. 3 ил.