Способ измерения расстояния
Использование: способ применим для точного измерения больших и малых расстояний до объектов. Сущность изобретения: из точки отсчета посылают импульсный сигнал в направлении объекта, до которого измеряют расстояние. По переднему фронту принятого на объекте сигнала формируют сигнал возврата так, чтобы скорость распространения сигнала возврата была меньшей или равной скорости распространения сигнала посылки. Принимают сигнал возврата в точке отсчета и в точке приема, отстоящей от точки отсчета на базовое расстояние в направлении объекта. Вычисляют расстояние до объекта по базовому расстоянию, первому и второму суммарным временам распространения сигналов посылки и возврата и времени прохождения сигналом посылки базового расстояния. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.
Предлагаемое изобретение относится к измерительной технике и, в частности, может быть использовано в измерителях коротких расстояний.
Известен способ ультразвукового импульсного измерения расстояния [1], реализуемый устройством, заключающийся в следующем. 1. Посылают ультразвуковой импульс в направлении поверхности, до которой измеряется расстояние. 2. Размещают на эталонном расстоянии по направлению к исследуемой поверхности отражатель ультразвука. 3. Принимают отраженный сигнал от отражателя в точке посылки. 4. Измеряют первое суммарное время распространения прямого и отраженного импульсных сигналов от точки посылки до отражателя и обратно. 5. Определяют количество эталонных расстояний между излучателем и поверхностью, до которой измеряется расстояние, по первому измеренному времени и моменту возвращения ультразвукового импульса от поверхности. Отметим следующие достоинства этого способа. Пассивный характер сигнала возврата в этом способе измерения не приводит к возникновению паразитных влияний отраженного сигнала на принимаемый. Влияние нестабильности ультразвука на точность измерения расстояния в предлагаемом способе исключается за счет введения стабильного эталонного расстояния. Нестабильность скорости распространения ультразвука будет в равной степени влиять на времена прохождения ультразвуковым импульсом эталонного и измеряемого расстояний. Влияние длительности генерируемых отраженных импульсов в этом способе исключается из-за возможности организации измерений интервалов времени между передними фронтами генерируемых и принимаемых импульсов. Известный способ не позволяет измерить расстояние до малогабаритных объектов, т.к. основан на использовании пассивного отраженного сигнала. Пассивный характер отраженных сигналов не позволяет получить заметный отраженный сигнал от малогабаритных объектов незначительной отражающей способности. Для измерения больших расстояний (десятки, сотни километров) до крупногабаритных объектов этот способ также неприемлем из-за большого затухания пассивно отраженных сигналов. Другим недостатком способа является ограниченная эталонным расстоянием точность измерения, что приводит к росту погрешности измерения с уменьшением измеряемого расстояния. Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому техническому эффекту является способ измерения расстояния, изложенный в [2]. Способ осуществляют следующим образом. 1. Посылают импульсный сигнал из точки отсчета к объекту со скоростью распространения Un и длительностью t1. 2. Принимают сигнал на объекте через время td. 3. Формируют на объекте импульсный сигнал из принятого длительностью t2. 4. Задерживают сформированный сигнал на объекте на время t2+tx, где tx - время внутренней обработки. 5. Из задержанного сигнала формируют первый ответный сигнал и посылают его в точку отсчета. 6. Из первого ответного сигнала формируют второй задержанный сигнал на время t2 + tx и посылают его в точку отсчета. 7. Принимают первый и второй ответные сигналы в точке приема. 8. Измеряют первое суммарное время tA между задними фронтами сигнала посылки и первого ответного сигнала. 9. Измеряют второе время tB между задними фронтами первого и второго ответных сигналов. 10. Вычисляют расстояние до объекта по первому и второму суммарным временам и скорости распространения сигналов. Достоинством этого способа является то, что он применим для измерения больших расстояний (десятки, сотни километров) до быстро перемещаемых объектов (самолеты, ракеты и т.п.) с использованием сигналов, распространяемых со скоростью света (радиоимпульсы, лазерные импульсы и т.д.). Применение этого способа на базе радиоизлучений на коротких расстояниях (десятки, сотни метров), а также для малогабиратных объектов, практически, невозможно из-за трудностей измерения весьма коротких интервалов времени. Применение в качестве рабочих сигналов ультразвуковых импульсов обеспечивает точное измерение интервалов, обусловленное значительным увеличением их ширины. Но нестабильность скорости ультразвука (она зависит от температуры среды, от ее химического состава и т.п.) не обеспечит точного вычисления расстояния. Известный способ основан на применении одного и того же вида импульсного излучения при формировании сигналов посылки и возврата. При измерении коротких расстояний этот недостаток затрудняет устранение паразитных взаимных влияний между сигналами посылки и возврата по одним и тем же цепям в точке отсчета и на объекте из-за необходимости генерации на объекте весьма узких импульсов. Общность природы сигналов посылки и возврата приводит к появлению паразитных влияний. При измерении коротких расстояний этот недостаток затрудняет измерения. Первой технической задачей, решаемой изобретением, является исключение взаимного влияния сигналов посылки и возврата, обусловленное их различной физической природой. Второй технической задачей, решаемой изобретением, является исключение влияния нестабильностей скоростей распространения импульсных сигналов на точность измерения расстояния. Третьей технической задачей, решаемой изобретением, является исключение влияния нестабильностей длительностей импульсов сигналов посылки и возврата на точность измерения расстояния. Технические результаты, достигаемые с помощью данного изобретения - расширение области применения способа за счет обеспечения возможностей измерения как больших, так и малых расстояний, измерение расстояний до объектов с различными габаритами, а также простота реализации способа и высокая точность измерения. Первая и вторая представленные задачи решаются тем, что в известном способе измерения расстояния до объекта, включающем посылку импульсного сигнала из точки отсчета, прием его на объекте, формирование на объекте по принятому сигналу посылки импульсного сигнала возврата, передачу его в точку отсчета и вычисление расстояния до объекта, в качестве импульсных сигналов посылки и возврата выбирают излучения разных видов, выбирают скорость распространения сигнала возврата меньшей или равной скорости распространения сигнала посылки. Формирование импульсного сигнала возврата осуществляют в пределах длительности принятого сигнала посылки, дополнительно передают сигнал возврата в точку приема, отстоящую от точки отсчета на базовое расстояние в направлении объекта, измеряют первое и второе суммарные времена распространения сигналов посылки и возврата, определяют время прохождения сигналом посылки базового расстояния, вычисление расстояния до объекта осуществляют по базовому расстоянию, первому и второму суммарным временам распространения сигналов и времени прохождения сигналом посылки базового расстояния. Третья задача решается тем, что формирование импульсного сигнала возврата осуществляют по переднему фронту принятого на объекте импульсного сигнала посылки, а измерение первого и второго суммарных времен распространения сигналов ведут между передним фронтом сигнала посылки в точке отсчета и передними фронтами сигналов возврата, принятых в точках отсчета и приема. Сопоставительный анализ заявляемого изобретения с прототипом показывает, что предлагаемый способ отличается от известного наличием следующих признаков: 1. В качестве импульсных сигналов посылки и возврата выбирают излучения разных видов. 2. Выбирают скорость распространения сигнала возврата меньшей или равной скорости распространения сигнала посылки. 3. Формирование импульсного сигнала возврата осуществляют в пределах длительности принятого сигнала посылки. 4. Дополнительно передают сигнал возврата в точку приема, отстоящую от точки отсчета на базовое расстояние в направлении объекта. 5. Измеряют первое и второе суммарные времена распространения сигналов посылки и возврата, т.е. t1 и t2 соответственно. 6. Определяют время прохождения сигналом посылки базового расстояния. 7. Вычисление расстояния D до объекта осуществляют по базовому расстоянию, первому и второму суммарным временам распространения сигналов и времени прохождения сигналом посылки базового расстояния, т.е. d/Un. 8. Формирование импульсного сигнала возврата осуществляют по переднему фронту принятого на объекте импульсного сигнала посылки. 9. Другой вариант осуществления способа предусматривает следующий прием. Измерение первого и второго суммарных времен распространения сигналов ведут между передним фронтом сигнала посылки в точке отсчета и передними фронтами сигналов возврата, принятых в точках отсчета и приема. Таким образом, предлагаемый способ соответствует критерию изобретения "новизна". Заявляемый способ измерения расстояния обладает более широкой областью применения, чем прототип, т.к. обеспечивает возможность измерения как больших, так и коротких расстояний. Различная природа сигналов посылки и возврата обеспечивает исключение влияния генерируемого импульсного сигнала возврата на каналы приема сигнала посылки. В результате отпадает необходимость в мерах защиты принимаемого сигнала посылки от вредного воздействия генерируемого сигнала возврата. Различная природа сигналов посылки и возврата позволяет генерировать импульсный сигнал возврата, не ожидая окончания приема импульсного сигнала посылки, в пределах длительности принимаемого сигнала посылки, что ведет к существенному упрощению процесса измерения (задержка не требуется). Различная природа сигналов посылки и возврата может использоваться по предлагаемому способу как при измерении больших, так и малых расстояний. При измерении больших расстояний целесообразно выбирать Ub = Un, а величина Un должна быть большой Э (например, скоростью света). Достаточная для получения высокой точности величина времен t1 и t2, при этом, будет обеспечена большой величиной измеряемого расстояния. При измерении коротких расстояний выбирают Ub < Un. В обоих случаях, как при измерении коротких расстояний, так и больших имеет место упрощение технической реализации способа. Предложенный способ измерения расстояния обеспечивает большую простоту реализации по сравнению с прототипом. Заявленный способ обеспечивает также более высокую точность измерения по сравнению с прототипом. Решение этой задачи на коротких расстояниях обеспечивает пониженная скорость сигнала возврата Ub по сравнению со скоростью сигнала посылки Un, и дополнительно введенная точка приема, отстоящая от точки отсчета на базовое расстояние d в сторону объекта, что позволяет повысить точность измерения суммарных времен распространения сигналов t1 и t2 за счет увеличения их величины. Новая реализация вычисления расстояния D по формуле



1. EP 098160 A1, G 01 S 13/76, 1982. 2. Авторское свидетельство СССР N 901966, кл. G 01 S 15/74, 1982. 3. Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы. - Челябинск: Металлургия, 1988.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3