Скачиваний:
358
Добавлен:
04.03.2014
Размер:
6.37 Mб
Скачать

Локационные информационные системы

Глава 5. Локационные информационные системы

Информационные системы локационного ти­па (ЛИС) относятся к устройствам бесконтактного действия, и реализуютслуховую бионическую функцию. Информативным параметром этих систем является модулированная волна (раз­личной физической природы), характеристики которой определяются интегральными свойствами среды распространения. В робототехнике и мехатронике ЛИС используются для определения координат и скорости объектов в задачах уп­ра­в­ления и навигации, для обеспечения необходимой траектории движения исполнительного механизма вблизи границы раздела сред, а также в качестве средств безопасности. Отдельной областью применения является определение свойств среды распространения. Во всех случаях преобразователи ЛИС являются датчиками среды. Поскольку и система и объект находятся в некотором физическом поле, результаты измерения существенно зависят от свойств этого поля. В зависимости от пространственно-временных свойств различают поля потенциальные (например, электростатические) и вихревые (электромагнитные и акустические). Как правило, вихревые поля содержат больше параметров, пригодных для измерения и поэтому более информативны. Тем не менее, иногда (например, при работе на малых расстояниях) целесообразно использовать ЛИС, принцип действия которых основан на свойствах потенциальных полей. В любом случае, необходимые данные выделяются из информации об объекте, переносимой этим полем.

При классификации ЛИС выделим три основных признака.

  1. По физической природе носителя информации: электромагнитные, акустические, оптические, пне­в­матические, электрические и магнитные.

  2. По способу локации: активные и пассивные (рис. 5.1).

  1. По типу модулирующей функции: непрерывные и импульсные.

В состав активных ЛИС входят волновой излучатель и приемник отраженного «эхо-сиг­нала», в то время как пассивные ЛИС регистрируют собственное излучение объекта. Примерами активных ЛИС, использующих импульсную модуляцию, являются аку­стические даль­номеры. Принципы пассивной локации используют вихретоковые системы.

5.1. Теоретические основы локации

Движение волны, представляющее собой про­­­цесс распространения возмущения u в некоторой среде, происходит с конечной скоростью c и описывается волновым уравнением вида:

где x, y, z - ортогональные направления в однородной и изотропной среде.

Наиболее известным в волновой теории является частотное уравнение вида:

= c/f = cT,

здесь - длина, f - частота, T - период волны.

Механизм распространения волн в среде связан с явлениями отражения, дифракции и рефракции (ис­кривления луча вследствие преломления), поглощения и рассеяния и различен для разных длин волн. Указанные особенности необходимо учитывать при построении ЛИС.

Особенно наглядно действие этих факторов про­является в области радиочастот, которые широко исполь­зуются в навигационных системах роботов. Так, ра­диоволны сверхдлинного диапазона с более 10 км сравнительно слабо поглощаются земной корой, а на их распространение существенно влияет ионосфера, которая вместе с поверхностью Земли образует сферический волновод (рис.5.2). Длинные волны с = 1 ...10 км, напротив, сильно поглощаются и хорошо огибают Землю; это происходит вследствие дифракции и волноводного эффекта, присущего данному диапазону волн. Средние волны ( = 100 ... 1000 м) значительно поглощаются ионосферой днем и распространяются только благодаря дифракции (так называемые земные волны). Ночью ионосферные отражения улучшаются, и дальность волн резко возрастает (эти волны получили название простран­ствен­ных). Что касается коротких волн с = 10 ... 100 м, то дифракция у них выражена слабо, однако, благодаря ионосферному отражению могут достичь точки антипода. В этом диапазоне сильно проявляются дисперсионные свойства ионосферы, а для наиболее коротких волн она и вовсе прозрачна. Ультракороткие УКВ волны ( = 1 мм … 10 м) распространяются практически прямолинейно, а на дальность влияет затухание в тропосфере и стратосфере Земли. Ди­апазон УКВ делится на 4 поддиапазона - метровые, сантиметровые, дециметровые и миллиметровые волны. Дальность метровых достигает 2000 км. Сантиметровые волны рассеиваются и поглощаются облаками, туманом и т.д., а миллиметровые, а также субмиллиметровые волны поглощаются газами атмосферы. Поэтому их дальность невелика, и в системах передачи информации этого диапазона применяются волноводы и другие направляющие устройства.

Под затуханием будем понимать некоторую интегральную характеристику, связанную с потерей энергии колебаний в среде, приводящей к ослаблению амплитуды сигнала. Затухание сигнала влияет на дальность его распространения. В линейных системах с одной степенью свободы амплитуда колебаний u убывает по экспоненциальному закону: u = u0 e-зt , где з - показатель затухания. Например, для механической системы: з = b/2m, где b - коэффициент скоростного трения, m - масса колеблющегося тела; для колебательного контура c индуктивностью L и сопротивлением R: з = R/2L. Теоретически затухание длится бесконечно долго, однако, на практике колебание считается закончившимся, если его амплитуда уменьшилась до 1% начальной величины. Тогда e-з = 0,01 или = 4,6/з.

Используя представление о показателе затухания можно определить глубину проникновения электромагнитных волн различной частоты f в среду. Так, для морской воды показатель затухания равен: , где и - соответственно удельное сопротивление и магнитная проницаемость воды, 0 - магнитная проницаемость вакуума. Глубина проникновения , при которой амплитуда сигнала уменьшится в е раз определится выражением: =1/е. Следовательно, для частоты электромагнитного сигнала f = 103 Гц ( = 300 м), мв  0,25 Омм и мв = 1, получим = 8000 м. Затухание в металлических предметах значительно выше (для стали: с  7 10-4 Омм << мв и c = 103 >> мв) и не превышает долей миллиметра.

В инженерных расчетах, для определения ослабления сигнала также используется интегральный параметр, называемый коэффициентом ослабления Kосл:

Kосл = Wпр/Wизл,

где Wпр и Wизл - плотность энергетических потоков (мощность) принятого и переданного сигналов.

В общем случае, мощность принятого сигнала зависит от дальности до объекта L, свойств среды Kосл и чувствительности приемника Sпр. Для учета последних факторов вводится коэффициент интегральной чувствительности k = f(Kосл, Sпр). Тогда, в пассивной ЛИС, где волна проходит расстояние до объекта один раз, получим Wпр = Kосл Wизл = k Wизл/L2, и, следовательно

L = k Wизл/Wпр

В активных ЛИС (например, в импульсных дальномерах) волна дважды проходит путь до объекта. Поэтому и ослабление сигнала будет в четыре раза больше. Для таких систем дальность определяется по формуле:

L = сt/2,

здесь t - временная задержка принятого сигнала относительно момента излучения.

Эффективность ЛИС в значительной сте­пени определяется надежностью лока­ции (точностью об­на­ру­же­ния, помехоус­той­чивостью связи и т.д.) и дальностью ее распространения. С этой целью при посылке информационных сигналов используют направленные модулированные излучения.

Соседние файлы в папке Учебник - информационные системы