Устройство определения доплеровского измерения частоты отраженного радиолокационного сигнала Российский патент 2022 года по МПК G01S17/02 G01S17/88 

Описание патента на изобретение RU2774410C1

Устройство относится к измерительной технике и может быть использовано в радиолокации и радиофотонике.

Известно устройство, описанное в статье (Lu B., Pan W., Zou X., Yan X., Tan L., and Luo B. Opt. Lett. 2015. Vol. 40(10). pp. 2321-2324). В данной статье предложено измерять ДИЧ на основе двух каскадных амплитудных электрооптических модуляторов Маха-Цендера. Недостатком указанного устройства является сложность конструкции.

Наиболее близким аналогом является устройство, описанное в статье (Huang C., Chen H., and Chan E.H.W. Simple photonics-based system for Doppler frequency shift and angle of arrival measurement // Optics Express. 2020. Vol. 28(9). pp. 14028-14037). Непрерывное излучение лазера попадает в блок электроптических модуляторов на основе двух параллельных двухпортовых модуляторов Маха-Цендера. Измерительный канал образован первым субблоком, второй субблок формирует опорный канал и управляется зондирующим каналом. Выходная частота сигнала опорного канала должна быть больше суммы частоты зондирующего сигнала и дввое больше абсолютного значения максимально возможной. Недостатком указанного устройства является погрешность определения доплеровского измерителя частоты за счет появления биений между информативными частотами.

Техническим результатом, на достижение которого направлено данное устройство, является снижения погрешности определения доплеровского измерения частоты.

Технический результат достигается тем, что блок электрооптических модуляторов состоит из последовательно включенных однопортовых амплитудного и фазового модуляторов, введен дополнительный блок электрооптических модуляторов, состоящий из последовательно включенных однопортовых амплитудного и фазового модуляторов.

Устройство изображено на фиг. 1, где

1 - лазер

2 - оптический разъединитель

3 - блок электрооптических модуляторов (тандемные однопортовые амплитудный и фазовый модулятор - ТАФМ)

4 - оптический объединитель

5 - фотодетектор

6 - волоконная брэгговская решетка

7 - электронныый векторный анализатор цепей.

Отраженный сигнал в измерительном канале, принимаемый антенной, подключенный к радиочастотному входу тандемному амплитудно-фазовому модулятору формирует на его выходе электрическое поле.

, (1)

где Ein - амплитуда электрического поля лазерного излучения, попадающего в субблоки ТАФМ, αi - потери, вносимые одним субблоком ТАФМ, J1(mSS) - функция Бесселя первого порядка первого рода, mS и φS - параметры амплитудного и фазового преобразования в ТАФМ, зависящие от амплитуды отраженного сигнала.

Опорный сигнал с частотой fp подается на входной радиочастотный порт тандемного амплитудно-фазового модулятора 2. На радиочастотный порт ТАФМ3 подается сигнал с частотой максимального ДИЧ fD = 2 МГц. Электрическое поле на выходе ТАФМ 3 имеет следующий вид:

(2)

где J1(mP,D,φP,D) - функция Бесселя первого порядка первого рода, mP,D и φP,D - оптимальные параметры амплитудного и фазового преобразования сигналов на частотах и в ТАФМ2 и ТАФМ3.

Выходной оптический сигнал с блока ТАФМ поступает на фазовый детектор, который генерирует фототок. Биения сигналов от измерительного и опорного каналов в спектре фототока формируются сигналами на частотах ±, ±() и ±(), что показано на фиг. 2 для случая =.

При использовании широкополосного ФД определение частоты ДИЧ осуществляется по параметрам огибающих биений на удвоенных частотах 2(), 2, 2() и по их мощностям , и соответственно, полученным после преобразования «частота-амплитуда» в ВБР-фильтре и на выходе ФД. Данные огибающие представляют собой квазипериодические колебания с коэффициентом амплитудной модуляции, равным 1. При частота ДИЧ меньше зондирующей, следовательно объект движется от наблюдателя, при - к наблюдателю. Величина определяется как обратное преобразование «мощность-амплитуда-частота» по известной частотной характеристике склона ВБР-фильтра.

При анализе выходного сигнала измерителя ДИЧ без использования ЭВАЦ, а с применения метода поиска трех неизвестных частот и амплитуд, лежащих на одной монотонной кривой (в идеале - прямой), погрешность измерения ДИЧ при погрешности определения амплитуд информативных компонент в 0,01% и 0,001% от полного диапазона измерений не превышает 10-3 и 10-4. Соответственно, при работе с узкополосным устройством цифровой обработки сигнала погрешность измерения скорости движения объекта оценочно может быть улучшена еще на порядок.

Похожие патенты RU2774410C1

название год авторы номер документа
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 2019
  • Смирнов Александр Борисович
  • Карпенко Олег Иванович
  • Муллин Фанис Фагимович
  • Морозов Олег Геннадьевич
  • Нуреев Ильнур Ильдарович
  • Фасхутдинов Ленар Маликович
  • Сахабутдинов Айрат Жавдатович
  • Кузнецов Артем Анатольевич
RU2715347C1
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ МГНОВЕННЫХ ЧАСТОТ МНОЖЕСТВА СВЧ-СИГНАЛОВ 2023
  • Мальцев Андрей Владимирович
  • Морозов Олег Геннадьевич
  • Иванов Александр Алексеевич
  • Сахабутдинов Айрат Жавдатович
  • Кузнецов Артем Анатольевич
  • Лустина Александра Алексеевна
RU2799112C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ 2015
  • Денисенко Павел Евгеньевич
  • Денисенко Евгений Петрович
  • Кузнецов Артем Анатольевич
  • Морозов Олег Геннадьевич
  • Нуреев Ильнур Ильдарович
  • Фасхутдинов Ленар Маликович
RU2608394C1
ЛАЗЕРНЫЙ ДОПЛЕРОВСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ 1999
  • Косовский Л.А.
  • Кормаков А.А.
  • Васильев Д.В.
RU2227303C2
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННОГО ЛАЗЕРНО-ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЙ И ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 2019
  • Минин Юрий Борисович
  • Дубров Мстислав Николаевич
  • Шевченко Владислав Максимович
RU2721667C1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ 2010
  • Айбатов Дмитрий Львович
  • Морозов Олег Геннадьевич
  • Нургазизов Марат Ринатович
  • Садеев Тагир Султанович
  • Степущенко Олег Александрович
RU2495380C2
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2012
  • Денисенко Павел Евгеньевич
  • Куприянов Владимир Геннадьевич
  • Морозов Олег Геннадьевич
  • Морозов Геннадий Александрович
  • Садеев Тагир Султанович
  • Салихов Арсен Марсович
RU2512616C2
ЛАЗЕРНЫЙ ДОПЛЕРОВСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ СКОРОСТИ 2016
  • Дубнищев Юрий Николаевич
  • Шибаев Александр Александрович
RU2638110C1
РАСПРЕДЕЛЕННАЯ КОГЕРЕНТНАЯ РЕФЛЕКТОМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ФАЗОВОЙ ДЕМОДУЛЯЦИЕЙ (ВАРИАНТЫ) 2012
  • Яцеев Василий Артурович
  • Зотов Алексей Михайлович
RU2530244C2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ СИММЕТРИЧНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ (ВАРИАНТЫ) И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2016
  • Касимова Диляра Ильинична
  • Морозов Олег Геннадьевич
  • Морозов Геннадий Александрович
  • Мисбахов Рустам Шаукатович
  • Нуреев Ильнур Ильдарович
  • Насыбуллин Айдар Ревкатович
  • Куревин Валерий Валерьевич
RU2623710C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 774 410 C1

Реферат патента 2022 года Устройство определения доплеровского измерения частоты отраженного радиолокационного сигнала

Устройство относится к измерительной технике и может быть использовано в радиолокации и радиофотонике. Техническим результатом является снижение погрешности определения доплеровского измерения частоты. Заявленное устройство определения доплеровского измерения частоты отраженного радиолокационного сигнала содержит лазер, оптический разъединитель, блок электрооптических модуляторов, волоконную брэгговскую решетку, оптический объединитель и фотодетектор, электронный векторный анализатор цепей. Блок электрооптических модуляторов состоит из последовательно включенных однопортовых амплитудного и фазового модуляторов. В устройство введен дополнительный блок электрооптических модуляторов, состоящий из последовательно включенных однопортовых амплитудного и фазового модуляторов. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 774 410 C1

Устройство определения доплеровского измерения частоты отраженного радиолокационного сигнала, содержащее лазер, оптический разъединитель, блок электрооптических модуляторов, волоконную брэгговскую решетку, оптический объединитель и фотодетектор, электронный векторный анализатор цепей, отличающееся тем, что блок электрооптических модуляторов состоит из последовательно включенных однопортовых амплитудного и фазового модуляторов, введен дополнительный блок электрооптических модуляторов, состоящий из последовательно включенных однопортовых амплитудного и фазового модуляторов.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2022 года RU2774410C1

Устройство для измерения физических величин, например, давлений, напряжений или вибраций 1951
  • Лозинский М.Г.
  • Одинг И.А.
SU99191A1
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННОГО ЛАЗЕРНО-ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЙ И ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 2019
  • Минин Юрий Борисович
  • Дубров Мстислав Николаевич
  • Шевченко Владислав Максимович
RU2721667C1
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В ЛАЗЕРНОМ КОГЕРЕНТНОМ ЛОКАТОРЕ С МАТРИЧНЫМ ФОТОПРИЕМНИКОМ 2007
  • Меньших Олег Фёдорович
RU2354994C1
НУРУЛЛИН Р.А., САМИГУЛЛИН Р.Р., САХБИЕВ Т.Р
Асимметричный по частоте двухполосный оптический векторный анализатор спектра // Электронный научный журнал "Инженерный вестник Дона", 2018, N 3, 19 с
HUANG С., CHEN Н., CHAN E.H.W
Simple photonics-based system for Doppler

RU 2 774 410 C1

Авторы

Морозов Олег Геннадьевич

Иванов Александр Алексеевич

Денисенко Павел Евгеньевич

Денисенко Евгений Петрович

Лустина Александра Алексеевна

Морозов Геннадий Александрович

Андреев Владимир Дмитриевич

Лустин Алексей Дмитриевич

Даты

2022-06-21Публикация

2021-06-30Подача