Частотно-модулированный высотомер
Изобретение относится к области радиолокации. Существуют некоторые виды помех, действие которых на высотомер может приводить к изменению его выходных показаний. Такие уводящие по дальности помехи снижают достоверность выходной информации высотомера. Целью изобретения является увеличение достоверности выходной информации высотомера при действии уводящих по дальности помех. Частотно-модулированный высотомер содержит последовательно соединенные источник опорного аналогового сигнала, блок управления скоростью перестройки частоты передатчика, генератор пилообразных колебаний, передатчик и передающую антенну, последовательно соединенные блок формирования измерительного интервала полосы модуляции и блок переключения направления перестройки частоты передатчика, выход которого соединен с вторым входом генератора пилообразных колебаний, последовательно соединенные приемную антенну, смеситель, усилитель преобразованного сигнала и цифровой релейный элемент, первый выход которого соединен с вторым входом блока управления скоростью перестройки частоты передатчика, генератор тактовых импульсов и преобразователь временной интервал-код, при этом второй и третий выходы передатчика соединены соответственно с вторым входом смесителя и входом блока формирования измерительного интервала полосы модуляции, второй выход которого соединен с первым входом преобразователя временной интервал-код, выход генератора тактовых импульсов соединен с вторым входом цифрового релейного элемента, генератор прямоугольных колебаний, первая схема задержки, последовательно соединенные первый сумматор по модулю два, второй сумматор по модулю два и первая схема И, последовательно соединенные первый ключ, первый накопитель и первое пороговое устройство, последовательно соединенные второй ключ, второй накопитель и второе пороговое устройство, вторая схема И, входы которой соединены с выходами пороговых устройств, вторая схема задержки, включенная между вторым выходом блока формирования измерительного интервала полосы модуляции и третьим входом цифрового релейного элемента, первый выход которого соединен с первыми входами ключей, второй выход соединен с вторыми входами накопителей, третий и четвертый выходы соединены с входами первого сумматора по модулю два, выход генератора прямоугольных колебаний соединен с третьим входом генератора пилообразных колебаний, с вторым входом преобразователя временной интервал-код и с входом первой схемы задержки, выход которой соединен с вторым входом второго сумматора по модулю два и с вторыми входами ключей, выход второй схемы И соединен с вторым входом первой схемы И и с третьим входом блока управления скоростью перестройки частоты передатчика, четвертый вход которого соединен с выходом первой схемы И. В предлагаемом высотомере выходная информация об измеряемой высоте считается достоверной, если вторая схема И формирует на своем выходе сигнал ЗАХВАТ, соответствующий состоянию "логическая 1". При действии на высотомер уводящей по дальности помехи выходная информация об измеряемой высоте не изменяется до момента снятия сигнала ЗАХВАТ. Выходная информация об измеряемой высоте считается недостоверной, если вторая схема И формирует на своем выходе сигнал СБРОС, соответствующий состоянию "логический 0". Применение предлагаемого частотно-модулированного высотомера позволяет увеличить достоверность выходной информации при действии уводящих по дальности помех. 8 ил.
Изобретение относится к области радиолокации.
Известен частотно-модулированный высотомер, работающий по принципу выделения и обработки разностной частоты преобразованного сигнала, образующегося при взаимодействии прямого сигнала передатчика, непрерывно излучаемого к земной поверхности и отраженного эхо-сигнала [1]. Неизменные параметры модуляции, в частности, постоянная скорость перестройки частоты сигнала передатчика в диапазоне измеряемых высот, требуют достаточно широкой полосы пропускания приемника при обработке преобразованного сигнала, что снижает помехозащищенность такого высотомера. Недостатком данного высотомера является ухудшение достоверности выходной информации (измеряемой высоты) при действии помех. Наиболее близким к изобретению по совокупности признаков является частотно-модулированный высотомер, содержащий последовательно соединенные источник опорного аналогового сигнала, блок управления скоростью перестройки частоты передатчика, генератор пилообразных колебаний, передатчик и передающую антенну, последовательно соединенные блок формирования измерительного интервала полосы модуляции и блок переключения направления перестройки частоты передатчика, выход которого соединен с вторым входом генератора пилообразных колебаний, последовательно соединенные приемную антенну, смеситель, усилитель преобразованного сигнала и цифровой релейный элемент, первый выход которого соединен с вторым входом блока управления скоростью перестройки частоты передатчика, генератор тактовых импульсов и преобразователь временной интервал-код (счетчик-вычислитель), при этом второй и третий выходы передатчика соединены соответственно с вторым входом смесителя и входом блока формирования измерительного интервала полосы модуляции, второй выход которого соединен с первым входом преобразователя временной интервал-код, первый выход генератора тактовых импульсов соединен с вторым входом цифрового релейного элемента, второй выход соединен с вторым входом блока формирования измерительного интервала полосы модуляции, третий выход соединен с вторым входом преобразователя временной интервал-код, третий вход которого соединен с выходом усилителя преобразованного сигнала, третий вход блока управления скоростью перестройки частоты передатчика соединен с выходом преобразователя временной интервал-код, четвертый вход соединен с вторым (знаковым) выходом цифрового релейного элемента [2]. Однако известное устройство характеризуется недостаточной достоверностью выходной информации при действии уводящих по дальности помех. Применительно к известному устройству к такому виду помехи относится помеха типа "несущая, амплитудно-модулированная частотой настройки приемника". Огибающая этой помехи с частотой настройки приемника выделяется на выходе смесителя за счет эффекта прямого детектирования. Такую помеху может создавать, например, импульсный высотомер, работающий в одном и том же диапазоне частот и имеющий частоту повторения излучаемых импульсов, близкую к частоте настройки приемника. Так, например, если частота Fп помехи превышает среднюю частоту Fo полосы пропускания усилителя преобразованного сигнала, код высоты на выходе преобразователя временной интервал-код увеличивается по сравнению с кодом высоты до момента действия помехи, при этом скорость изменения частоты передатчика уменьшается, а измерительный интервал полосы модуляции увеличивается, что приводит к дальнейшему увеличению кода высоты под действием помехи, и так далее до достижения им максимального значения. Цифровой релейный элемент на знаковом выходе формирует сигнал, под действием которого также происходит увеличение кода высоты. И, наоборот, помеха с частотой Fп, которая меньше средней частоты Fo, воздействуя на преобразователь временной интервал-код и цифровой релейный элемент, производит уменьшение кода высоты до достижения им минимального значения. Скорость изменения выходных показаний высотомера при действии помехи прямо пропорциональна величине расстройки частоты Fп от частоты Fo в пределах полосы пропускания приемника. Цель изобретения - увеличение достоверности выходной информации при действии уводящей по дальности помехи. Для этого в частотно-модулированный высотомер, содержащий последовательно соединенные источник опорного аналогового сигнала, блок управления скоростью перестройки частоты передатчика, генератор пилообразных колебаний, передатчик и передающую антенну, последовательно соединенные блок формирования измерительного интервала полосы модуляции и блок переключения направления перестройки частоты передатчика, выход которого соединен с вторым входом генератора пилообразных колебаний, последовательно соединенные приемную антенну, смеситель, усилитель преобразованного сигнала и цифровой релейный элемент, первый выход которого соединен с вторым входом блока управления скорость перестройки частоты передатчика, генератор тактовых импульсов и преобразователь временной интервал-код, при этом второй и третий выходы передатчика соединены соответственно с вторым входом смесителя и входом блока формирования измерительного интервала полосы модуляции, второй выход которого соединен с первым входом преобразователя временной интервал-код, выход генератора тактовых импульсов соединен с вторым входом цифрового релейного элемента, введены генератор прямоугольных колебаний, первый блок задержки, последовательно соединенные первый сумматор по модулю два, второй сумматор по модулю два и первый элемент И, последовательно соединенные первый ключ, первый накопитель и первое пороговое устройство, последовательно соединенные второй ключ, второй накопитель и второе пороговое устройство, второй элемент И, входы которого соединены с выходами пороговых устройств, второй блок задержки, включенная между вторым выходом блока формирования измерительного интервала полосы модуляции и третьим входом цифрового релейного элемента, первый выход которого соединен с первыми входами ключей, второй выход соединен с вторыми входами накопителей, третий и четвертый выходы соединены с входами первого сумматора по модулю два, выход генератора прямоугольных колебаний соединен с третьим входом генератора пилообразных колебаний, с вторым входом преобразователя временной интервал-код и с входом первого блока задержки, выход которого соединен с вторым входом второго сумматора по модулю два и с вторыми входами ключей, выход второго элемента И соединен с вторым входом первого элемента И и с третьим входом блока управления скоростью перестройки частоты передатчика, четвертый вход которого соединен с выходом первого элемента И. На фиг. 1 изображена структурная электрическая схема предложенного высотомера; на фиг. 2 - вариант реализации генератора пилообразных колебаний, блока переключения направления перестройки частоты передатчика, блока формирования измерительного интервала полосы модуляции; на фиг. 3 - вариант реализации цифрового релейного элемента; на фиг. 4 - вариант реализации блока управления скоростью перестройки частоты передатчика и преобразователя временной интервал-код; на фиг. 5, 6, 7, 8 - эпюры и временные диаграммы, поясняющие работу высотомера. Высотомер (фиг. 1) содержит источник 1 опорного аналогового сигнала, блок 2 управления скоростью перестройки частоты передатчика, генератор 3 пилообразных колебаний, передатчик 4, передающую антенну 5, блок 6 формирования измерительного интервала полосы модуляции, блок 7 переключения направления перестройки частоты передатчика, приемную антенну 8, смеситель 9, усилитель 10 преобразованного сигнала, цифровой релейный элемент 11, генератор 12 тактовых импульсов, преобразователь 13 временной интервал-код, генератор 14 прямоугольных колебаний, первый блок 15 задержки, первый сумматор 16 по модулю два, второй сумматор 17 по модулю два, первый элемент И 18, первый ключ 19, первый накопитель 20, первое пороговое устройство 21, второй ключ 22, второй накопитель 23, второе пороговое устройство 24, второй И 25, второй блок 26 задержки. Генератор 3 пилообразных колебаний (фиг. 2) содержит усилитель 27, усилитель 28, конденсатор 29, резистор 30, резистор 31, переключатель 32. Блок 7 переключения направления перестройки частоты передатчика (фиг. 2) содержит ключ 33, резистор 34, источник 35 напряжения. Блок 5 формирования измерительного интервала полосы модуляции (фиг. 2) содержит схему И 36, триггер 37, триггер 38, триггер 39, компаратор 40, компаратор 41, детектор 42, детектор 43, СВЧ-резонатор 44, СВЧ-резонатор 45. Цифровой релейный элемент 11 (фиг. 3) содержит сдвиговый регистр 46, триггер 47, триггер 48, триггер 49, схему 50 задержки, схему И 51, схему ИЛИ 52, схему 53 выделения фронта импульса, схему 54 задержки, триггер 55. Блок 2 управления скоростью перестройки частоты передатчика (фиг. 4) содержит источник 56 двоичного числа, реверсивный счетчик 57, дешифратор 58, цифроаналоговый преобразователь 59, переключатель 60, генератор 61 тактовых импульсов. Преобразователь 13 временной интервал-код (фиг. 4) содержит регистр 62, счетчик 63, схему 64 задержки, схему 65 выделения фронта импульса, схему И 66, генератор 67 тактовых импульсов, переключатель 68, генератор 69 тактовых импульсов, схему 70 усреднения. Высотомер работает следующим образом. При включении высотомера он работает в режиме поиска. Для этого в реверсивный счетчик 57 из состава блока 2 управления скоростью перестройки частоты передатчика заносится двоичное число (код) Nнг, которое формируется на выходе источника 56 двоичного числа и определяет нижнюю границу диапазона поиска по высоте. На выходе схемы И 25 сформирован логический уровень L ("логический 0"), поэтому на выходе элемента И 18 данное логическое состояние повторяется. Выход элемента И 18 соединен с входом управления счетом "Больше/меньше" реверсивного счетчика 57, на данном входе состояние "логическая 1" увеличивает содержимое счетчика, состояние "логический 0" уменьшает содержимое счетчика. Одновременно состояние "логический 0" на выходе элемента И 25 устанавливает переключатель 60 в положение, когда к тактовому входу реверсивного счетчика 57 подключен выход генератора 61 тактовых импульсов. Под действием тактовых импульсов код Nрс на выходе реверсивного счетчика 57 уменьшается от значения Nнг до значения Nвг, которое определяет верхнюю границу диапазона поиска по высоте. Выход дешифратора 58 соединен с входом разрешения параллельной загрузки реверсивного счетчика 57. При выполнении условия Nрс













F'б'0''= S''0''


T'б'0''= 1/S''0''


где
F'б'1''(T'б'1'') - значение мгновенной частоты (периода), соответствующее скорости S"1" перестройки частоты передатчика;
F'б'0''(T'б'0'') - значение мгновенной частоты (периода), соответствующее скорости S"0" перестройки частоты передатчика;


При определенном значении управляющего напряжения Uупр частота преобразованного сигнала попадает в полосу пропускания усилителя 10. Выходной сигнал смесителя 9 усиливается усилителем 10 преобразованного сигнала, средняя частота полосы пропускания которого равна Fо и нормируется по амплитуде, например, с помощью компаратора. Выходной сигнал компаратора принимает значение H, когда амплитуда преобразованного сигнала превышает порог срабатывания компаратора и значение L, когда амплитуда преобразованного сигнала ниже порога срабатывания компаратора. Выходной сигнал усилителя 10 поступает на первый вход цифрового релейного элемента 11, на второй вход которого подается сигнал с выхода генератора 12 тактовых импульсов. На третий вход цифрового релейного элемента через блок 26 задержки подается выходной сигнал блока 6 формирования измерительного интервала полосы модуляции (фиг. 6г), время задержки в блоке 26 компенсирует время




Выходные сигналы триггера 47, 49 поступают на входы сумматора 16 по модулю два. Табл. 1 истинности сумматора по модулю два приводится ниже. На фиг. 8г представлено состояние выходного сигнала сумматора 16 по модулю два в зависимости от значения мгновенного периода преобразованного сигнала. Выходной сигнал сумматора 16 поступает на первый вход сумматора 17 по модулю два, на второй вход которого подаются выходные колебания генератора 14, задержанные и проинвектированные в схеме 15 задержки. Время


где

T'б'1''= T1 (13)
T'б'0''= T2 (14)
Выходной сигнал блока 6 формирования измерительного интервала полосы модуляции поступает на первый вход преобразователя 13 временной интервал-код (фиг. 6г), одна из возможных схем выполнения которого представлена на фиг. 4. При измерении малых высот измерительный интервал Tизм меньше T/2, при этом:



где
T''1изм'' - измерительный интервал, когда на выходе генератора 14 формируется "логическая 1", с;
T''0изм'' - измерительный интервал, когда на выходе генератора 14 формируется "логический 0", с;
Hтек - текущая высота, м;
C - скорость распространения радиоволн, м/с. В преобразователе 13 временной интервал-код измерительный интервал T''0изм'' заполняется временными метками генератора 67 тактовых импульсов, а измерительный интервал T''1изм'' - временными метками генератора 69 тактовых импульсов, период повторения тактовых импульсов генератора 67 в "K" раз больше, чем период повторения Tт тактовых импульсов генератора 69. Переключатель 68 управляется выходным сигналом генератора 14 прямоугольных колебаний. Пачки импульсов с выхода схемы 66 И поступают на тактовый вход счетчика 63. На выходе счетчика формируется код Nн высоты:


С учетом (17):
N'н'0''= N'н'1''= Nн (20)
В конце каждого измерительного интервала схема 65 выделения фронта импульса заносит содержимое счетчика 63 в регистр 62, затем схема 64 задержки обнуляет содержимое счетчика 63. Код Nн высоты поступает на схему 70 усреднения, которая усредняет "n" отсчетов кода Nн высоты, при этом на выходе схемы 70 усреднения формируется сглаженное значение кода Nн высоты:

При измерении больших высот измерительный интервал Tизм во много раз больше Т/2, однако сущность работы предлагаемого устройства от этого не изменяется. Выходная информация


Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9