[实用新型]一种基于无线同步技术的微变形遥测系统有效
申请号: | 201921657725.2 | 申请日: | 2019-09-30 |
公开(公告)号: | CN211293246U | 公开(公告)日: | 2020-08-18 |
发明(设计)人: | 符依苓 | 申请(专利权)人: | 符依苓 |
主分类号: | G01S13/88 | 分类号: | G01S13/88;G01S7/28 |
代理公司: | 北京同恒源知识产权代理有限公司 11275 | 代理人: | 赵荣之 |
地址: | 400030 重庆市沙*** | 国省代码: | 重庆;50 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 无线 同步 技术 变形 遥测 系统 | ||
1.一种基于无线同步技术的微变形遥测系统,其特征在于:该系统由安装在被测物上的多个监测点(1)和远端的测站点(2)构成;
所述监测点(1)由扩频调制倍频转发电路(11)与无线同步脉冲接收电路(12)构成;所述测站点(2)由扩频解调位移解算电路(21)和无线同步脉冲发射电路(22)构成;
所述测站点(2)产生射频本振信号,其频率为fR1,作为射频载波信号,并向监测点(1)发射;测站点(2)使用无线同步脉冲发射电路(22)向监测点(1)发送无线同步脉冲信号;监测点(1)将接收到的射频载波信号进行倍频处理,得到相干变频后的载波信号,其频率为fR2=2fR1;无线同步脉冲接收电路(12)提取出第一同步脉冲信号(1109),在此同步脉冲信号的控制下,使用第一伪码生成电路(1108)生成标识监测点的伪码信号,并使用此伪码信号对相干变频后的载波信号进行扩频调制,然后向测站点(2)发射;测站点(2)接收监测点(1)发射的回波信号,将频率为fR1的本地射频本振信号进行倍频处理,得到频率为fR2=2fR1的射频本振信号,使用此射频本振信号对测站点(2)收到的来自于监测点(1)的回波信号进行正交下变频,变换为基带信号;测站点(2)使用无线同步脉冲发射电路(22)输出第二同步脉冲信号(2212),在此同步脉冲信号的控制下,使用第二伪码生成电路(2110)再生监测点伪码信号,然后对正交下变频器得到的基带信号进行相关解扩,然后送往扩频解调位移解算电路(21)计算监测点的位移量。
2.根据权利要求1所述的一种基于无线同步技术的微变形遥测系统,其特征在于:所述的扩频调制倍频转发电路(11)由第一双频天线(1101)、第一带通滤波器(1102)、第一低噪声放大器(1103)、第一倍频器(1104),混频器(1105),第二带通滤波器(1106)、第二功率放大器(1107)以及第一伪码生成电路(1108)构成;第一伪码生成电路(1108)受第一同步脉冲信号(1109)控制;
其中:第一双频天线(1101)与第一带通滤波器(1102)、第一低噪声放大器(1103)、第一倍频器(1104),混频器(1105)依次相连,信号经过第一带通滤波器(1102)滤波后进入第一低噪声放大器(1103),并经过第一倍频器(1104)后被送入混频器(1105),在混频器(1105)中与第一伪码生成电路(1108)生成的伪码混频后输出到第二带通滤波器(1106),并经过第二功率放大器(1107)放大后进行发送。
3.根据权利要求1所述的一种基于无线同步技术的微变形遥测系统,其特征在于:所述的扩频解调位移解算电路(21)由第二双频天线(2101)、第三功率放大器(2102)、第三带通滤波器(2103)、射频本振源(2104)、第二倍频器(2105)、第四带通滤波器(2106)、第四低噪声放大器(2107)、正交下变频器(2108)、相关解扩电路(2109)、第二伪码生成电路(2110)以及位移量计算电路(2111)构成,第二伪码生成电路(2110)受第二同步脉冲信号(2112)的控制;
其中:射频本振源(2104)与第三带通滤波器(2103)、第三功率放大器(2102)、第二双频天线(2101)依次相连,射频本振源(2104)产生的射频载波信号经滤波、放大后通过第二双频天线(2101)辐射出去;第二双频天线(2101)与第四带通滤波器(2106)、第四低噪声放大器(2107)、正交下变频器(2108)依次相连,第二双频天线(2101)接收到的回波信号经过滤波和放大后被送入正交下变频器(2108);射频本振源(2104)产生的射频载波经过第二倍频器(2105)后送入正交下变频器(2108),得到基带信号,送往相关解扩电路(2109),第二伪码生成电路(2110)在本地再生监测点伪码信号,送往相关解扩电路(2109),相关解扩电路(2109)对基带信号进行相关解扩处理后,输入位移量计算电路(2111)。
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