Способ определения линейной скорости
Способ предназначен для измерений линейной скорости тел, осуществляющих перемещение в пространстве - космическом, воздушном, водном. Непрерывно изменяют в пространстве положение оси, вдоль которой излучают навстречу друг другу электромагнитные волны с угловой скоростью , и непрерывно измеряют разность фаз
этих двух волн в какой-либо точке между их источниками. Величину линейной скорости определяют по формуле, учитывающей угловую скорость
, скорость распространения электромагнитных волн, частоты колебаний первого и второго генераторов электромагнитных волн, расстояния от точки измерения разности фаз до первого и второго генераторов, минимальное и максимальное значения производной от разности фаз по времени за период 2
/
. Направление вектора скорости определяют по положению оси, вдоль которой излучают электромагнитные волны, при котором наблюдается максимум производной разности фаз. Обеспечивается расширение функциональных возможностей. 2 ил.
Изобретение относится к области измерений линейной скорости тел, осуществляющих перемещение в пространстве - космическом, воздушном, водном и т.п. , и может быть использовано в тех областях науки и техники, где требуется определение линейной скорости.
Известен способ измерений линейной скорости движения тел (см. патент 2124210, 6 G 01 P 3/50, 1998 г.), заключающийся в создании стоячей электромагнитной волны двумя направленными навстречу друг другу вдоль одной прямой цугами когерентных электромагнитных волн, поляризованных в одной плоскости и при движении тела вдоль стоячей волны измеряют ее максимальную интенсивность в пучности, интенсивность на промежутке не более








f1 - частота колебаний первого генератора электромагнитных волн;
f2 - частота колебаний второго генератора электромагнитных волн;
l1 - расстояние от точки измерения разности фаз до первого генератора электромагнитных волн;
l2 - расстояние от точки измерения разности фаз до второго генератора электромагнитных волн;






а направление вектора скорости определяют по положению оси, вдоль которой излучают электромагнитные волны, при котором наблюдается максимум производной разности фаз. В предлагаемом способе определение линейной скорости, в том числе и равномерного движения тела, достигается тем, что навстречу друг другу излучают две электромагнитные волны произвольных частот и при этом непрерывно вращают ось, вдоль которой происходит излучение этих волн и в какой-либо точке между источниками электромагнитных волн непрерывно измеряют их разность фаз, по изменению которой определяют величину линейной скорости, а направление вектора скорости определяют по положению оси, вдоль которой излучают электромагнитные волны, при котором наблюдается максимум производной разности фаз. Определение линейной скорости оказывается возможным благодаря тому, что вращение оси, вдоль которой излучаются электромагнитные волны, в плоскости расположения генераторов приводит к изменению разности фаз по гармоническому закону, в котором амплитуда изменения разности фаз оказывается пропорциональной проекции линейной скорости на плоскость, в которой происходит вращение оси, вдоль которой происходит излучение электромагнитных волн, а определение направления вектора скорости в этой плоскости оказывается возможным потому, что при положении оси, вдоль которой излучают электромагнитные волны, совпадающей с направлением вектора скорости на плоскости, в которой осуществляется вращение, наблюдается максимум производной разности фаз. В то время как в известном способе определение изменения линейной скорости движения тела осуществляется через измерение разности изменений частот: колебаний, прошедших через среду с высоким показателем преломления, и колебаний биений электромагнитных волн, распространяющихся в вакууме (или в воздухе), - невозможно определение скорости равномерного движения тела. На фиг. 1 представлена схема устройства, реализующего предлагаемый способ. На фиг. 2 представлен вектор линейной скорости







где


с - скорость распространения электромагнитных волн. Если vx




Тогда выражение для разности фаз будет иметь вид

Преобразуем выражение (3):

Если проекция вектора скорости v на плоскость ху составляет с осью, соединяющей генераторы, некоторый угол


где

Вращая ось, соединяющую генераторы 1 и 2, с некоторой угловой скоростью







Дифференцируя (5) по времени, получают

Величину

определяют измерителем разности фаз 3. Выражение (6) представляет из себя гармоническую функцию с круговой частотой




Отсюда


Определив Аxy, по известным f1, f2, l1, l2 и




получают зависимость величины






Дифференцируя (8) по времени, получают

Величину

определяют измерителем разности фаз 3. Выражение (9) представляет из себя гармоническую функцию с круговой частотой




Отсюда:


Определив Аxz, по известным f1, f2, l1, l2 и





Пример: проводилось определение линейной скорости равномерного движения автомобиля в плоскости xy. Платформа, на которой расположены генераторы на расстоянии l друг от друга, равном 1 м, вращается в плоскости xy с угловой скоростью




а величину

Формула изобретения





с - скорость распространения электромагнитных волн;
f1 - частота колебаний первого генератора электромагнитных волн;
f2 - частота колебаний второго генератора электромагнитных волн;
l1 - расстояние от точки измерения разности фаз до первого генератора электромагнитных волн;
l2 - расстояние от точки измерения разности фаз до второго генератора электромагнитных волн;






а направление вектора скорости определяют по положению оси, вдоль которой излучают электромагнитные волны, при котором наблюдается максимум производной разности фаз.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2