Способ определения дальности при автовождении машинно- тракторного агрегата

 

Сущность изобретения: способ заключается в зондировании.отражающего элемента на несущей масштаб частоте с фиксацией начальной фазы, приеме отра: женного сигнала, переизлучение его на отражательный элемент с последующей фиксацией повторно отраженного сигнала . Дальность определяют по соотношению фаз напряжения прямого и переизлученного сигналов. Длина волны несущей масштаб частоты принимается равной учетверенному шагу ширины междурядий. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 А 01 В 69/04

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР)

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ (21) 4929471/15 (22) 19.04.91 (46) 07.02.93. Бюл. ¹ 5 (76) Ф.А.4ерня ков (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 1279549, кл. А 01 В 69/04, G 01 S 13/84, 1986. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ

ПРИ АВТОВОЖДЕНИИ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО АГРЕГАТА

Изобретение относится к сельскохозяйственному производству; а именно к приемам определения дальности до ориентира от машинно-тракторного агрегата при его автовождении на плантации во время выполнения технологических опера ций, Известны способы определения дальности до ориентиров, включающие излучение электромагнитных волн от машинно-тракторного агрегата, ретрансляцию их в возвратном направлении и сравнение разницы фаз излучаемых и ретранслированных волн, которая пропорциональна дальности прямого и обратного пробегов.

Их общим недостатком является то, что

1 присущая каждому из них погрешность onI ределения дальности ограничивает перечень технологических операций, выполняемых машинно-тракторным агрегатом при его автовождении на рабочем гоне, Повышение точности определения дальности расширяет применение автовождения на большем количестве технологических операций. Известен способ определения дальБЦ» 1793833 А3 (57) Сущность изобретения: способ заключается в зондировании, отражающего элемента на несущей масштаб частоте с фиксацией начальной фазы, приеме отра- женного сигнала, переизлучение его на отражательный элемент с последующей фиксацией повторно отраженного сигнала. Дальность определяют по соотношению фаз напряжения прямого и переизлученного сигналов, Длина волны несущей масштаб частоты принимается равной учетверенному шагу ширины междурядий. 1 ил, ности при автовождении машинно-тракторного агрегата, заключающийся в том, что излучают сигнал на несущей масштаб частоте, фиксируют фазу напряжения несущей масштаб частоты, ретранслируют сигнал в обратном направлении и принимают ре- д транслированный сигнал, который целесообразно принять за прототип, Недостаток его, кроме недостаточной 0 для ряда технологических операций полеводства точности, еще и в том, что 00 ретранслятор устанавливают вне машин- (фЭ но-тракторного агрегата, на удалении от не- (, ) го в пределах километра и более, Это затрудняет его обслуживание трактористом ) ° и охрану трактора, создавая неудобства при реализации способа, усложняет энергоснабжение и контроль за работой рентранслятора дистанционно.

Целью изобретения является повышение точности определения дальности.

Достигают цель тем, что принятый ретранслированный сигнал переизлучают и принимают переизлученный отраженный сигнал, 1793833 не достаточны для реализации заявляемого способа на, например, 3 см диапазоне несущей частоты (10 ГГц).. На чертеже представлена схема исходного излучения, ретрансляции и переизлучения несущей масштаб частоты способа определения дальности при автовождении машинно-тракторного агрегата.

Условные обозначения на чертеже:

1 — устройство-прототип для измерения дальности;

2 — ведущая станция, излучающая несущую масштаб частоту;

55 а дальность определяют по соотношению фаз напряжения прямого и отраженного переизлученного сигналов, при этом длину волны несущей масштаб частоты принимают равной учетверенному шагу, которому кратна ширина междурядий.

Сущность изобретения заключается в том, что излучают несущую масштаб частоту и ретранслируют ее в возвратном направлении с одного и того же конца дальности и 10 переизлучают ее на противоположном конце, например, уголковым отражателем, Несущая масштабная частота пробегает определяемую дальность не два, как в прототипе, а в четыре раза, и поэтому при той же погрешности измерения разности фэз дальность узнают вдвое точнее. Кроме того, при длине волны, несущей масштаб частоты, вчетверо большей шага, которому кратна ширина междурядий, величину 20 однозначно определяемого расстояйия периодической функции уменьшают в несколько раз и тем самым не только во столько же раз уменьшают ошибку определения дальности при той же точности изме- 25 рения разности фаз, но и сохраняют кратность рабочей ширины машинно-тракторного агрегата при любой его рядности расстоянию между изофазами электромагнитного поля, что повышает удобство поль- 30 зования способом.

Положительный эффект заявляемого способа, прежде всего в большей точности.

Кроме того, излучение и ретрансляция несущей масштаб частоты с одного и того же конца определяемой дальности позволяет разместить и приемопередатчик несущей масштаб частоты (ведущую станцию) и ретранслятор (ведомую) на борту машиннотра кто р ного агрегата, что повы шает 40 удобство в обслуживании их трактористом, упрощает энергоснабжение ретранслятора от электросети трактора и упрощает трактористу контроль за работой ретранслятора.

Известное устройство-прототип и ши- 45 роко известный уголковый отражатель впол3 — ретранслятор — ведомая станция, ретранслирующая несущую масштаб частоту;

4 — уголковый отражатель, переизлучающий несущую масштаб частоту;

5 — излучение несущей масштаб частоты, исходный луч;

6- переизлучение несущей масштаб ча- . стоты, отраженный луч;

7 — возвратный луч рентранслироаанной несущей масштаб частоты;

8 — переизлученный возвра1 ный луч ретранслированной несущей масштаб частоты;

9 — определяемая дальность D;

10 — рядки сельскохозяйственной культуры, например, сахарной свеклы;

11 — машинно-тракторный агрегат на рабочем гоне в режиме автовождения;

12 — свая для установки уголкового отражателя.

Пусть. устройство 1 размещено на машинно-тракторном агрегате 11, находящемся на плантации, например, сахарной свеклы 10 на некотором расстоянии 9 от оптического центра уголкового отражателя

4. Генератором высокой частоты при помо.-. щи ведущей станции 2 излучают модулированные несущей масштаб частотой напряжение U>.

U> = UM< э! и аъ t, (1) где U» — амплитуда колебаний напряжения несущей масштаб частоты; вм — круговая масштабная частота;

t — текущее время.

Луч 5 исходного излучения уголковым отражателем 4 на противоположном конце участка, находящегося нэ расстоянии 9, переизлучают в отраженный луч 6, который поступает нэ вход ретранслятора 3, и затем несущую масштаб частоту на отличающейся йесущей частоте ретранслируют в возвратном направлении лучом 7. На другом конце участка, расположенного на расстоянии 9, уголковым отражателем 4 ретранслированную несущую масштаб частоту переизлучэют в направлении машинно-тракторного агрегата 11 лучом 8, который поступает на вход приемопередатчика ведущей станции

2. Начальную фазу колебаний несущей масштаб частоты принимаем равной нулю. Тогда напряжение U2 колебания возвращенного ретранслировэнного сигнала на выходе приемника будет:

02 = Uv2SIA(Ми t t) (P) + ф2)), (2) где г — время распространения колебаний от ведущей станции 2 до ретранслятора 3 через уголковый отражатель 4 и обратно.

1793833 р и rpz — фазовый сдвиг в цепях ведущей станции 2 и ретранслятора 3 соответственно, Разность фаз напряжений U> è Uz равна

Л р = W r + p + у (3) отсюда — н ш Ч и, следовательно, учитывая скорость распространения радиоволн V, 10

" М- Ы+лМ (5)

Пренебрегая для простоты рассуждений величиной (р + рг) из-за ее малости (практически фазометр регистрирует общий фазовый сдвиг ЛуЪ с учетом ф1 и рг) и учитывая, что вм = 2 л f, получим

0 чая=х ьа=К ды (6)

4 4f 2 г 4 2 г где f — несущая масштаб частота;

il- длина волны несущей масштаб частоты.

Из формулы 6 следует, что однозначность определения дальности происходит 2 пока фазовый сдвиг не превышает 2. Следовательно, дальность расстояния 9 получают в виде периодической функции с шагом в четверть длины волны несущей масштаб частоты и на это же расстояние отстоят друг от друга изофазы электромагнитного поля по выходу ведущей станции 2.

Пример расчета длины волны несущей масштаб частоты при обработке, например, сахарной свеклы с междурядьем 450 мм и точности способа.

Принимаем, что ширина междурядий кратна, например, 3 шагам периода дальности. Тогда из определения отличительных признаков способа следует, что длину волны несущей масштаб частоты принимают равной

Л = 4 450:3 = 600 мм, а шаг периода дальности D

О д ру - — — —.= 150 мм, iL Л 600 36О 4

360 т.е. ширина междурядий (450 мм) кратна шагу периода дальности и, следовательно, культиватор любой рядности по своей ширине кратен расстоянию между изофазами 50 электромагнитного поля (по выходу ведущей станции 2), что упрощает пользование способом при осуществлении смежных проходов машинно-тракторного агрегата. Вместе с тем, для определения дальности с точностью, например Л0=1ммдостаточно определить разность фаз с точностью

8лЛ О 8 180 1

Х ооо что вполне достижимо и достаточно по точности.

В частном случае (для узких междурядий) кратность ширины междурядий шагу периода дальности можно принять равной

1. Тогда длину волны несущей масштаб частоты принимают равной

Л вЂ” — 1800 мм, 4 450

1 а шаг периода дальности

0 = —Ьа 1800 360

450 мм, 4 7л 4 360О т.е, равным ширине междурядий сахарной свеклы.

Следовательно, расстояния между изофазами электромагнитного поля (по выходному сигналу приемника ведущей станции) для сахарной свеклы равны ширине междурядий, что повышает удобство пользования способом.

Положительный эффект от предлагаемого способа заключается.в том, что известными устройствами в несколько раз повышают точность определения дальности при автовождении машинно-тракторного агрегата, все электронные приборы устройства размещают на борту машинно-тракторного агрегата, и поэтому трактористу удобней их обслужить и контролировать работу.

Кроме того, соблюдение предлагаемых количественных пропорций между шириной междурядий обрабатываемой культуры и длиной волны несущей масштаб частоты, упрощает при пользовании способом направление машинно-тракторного агрегата с культиватором любой рядности по смежным проходам вдоль изофаз электромагнитного поля (определяемых на выходе приемника ведущей станции 2).

1793833

Формула изобретения

Составитель Ф,Черняков

Редактор Т.Никольская Техред M.Mîðãåíòàë Корректор Н.Король

Заказ 512 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Способ определения дальности при ав- товождении машинно-тракторного агрегата, заключающийся в том, что излучают сигнал на несущей масштаб частоте, фиксируют фазу напряжения несущей масштаб частоты„ ретранслируют сигнал, в обратном направлении и принимают ретранслированный сигнал, о т л и ч а ю щ и А с я тем, что, с целью повышения точности определения дальности, принятый ретранслированный сигнал переизлучают и принимают переизлученный отраженный сигнал, а дальность определяют по соотношению фаз напряжения прямого и отраженного переизлученного сигналов, при этом длину волны несущей масштаб частоты принимают . равной учетверенному шагу ширины междурядий.

Способ определения дальности при автовождении машинно- тракторного агрегата Способ определения дальности при автовождении машинно- тракторного агрегата Способ определения дальности при автовождении машинно- тракторного агрегата Способ определения дальности при автовождении машинно- тракторного агрегата 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области сельскохозяйственного производства, а именно к способам автоматического вождения сельскохозяйственные агрегатов

Изобретение относится к сельскому хозяйству

Изобретение относится к приборостроению , в частности к устройствам автоматического контроля и управления подвижными объектами в индукционном поле токонесущего проводника

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к средствам автоматизации процессов в сооружениях защищенного грунта

Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения, в частности к устройствам для автоматического вождения машинно-тракторных агрегатов

Изобретение относится к устройству и способу для распознавания границ обработки или задающих величин, которые подвергают численной обработке для автоматического управления движением по курсу вдоль этих задающих величин

Изобретение относится к области автоматического вождения сельскохозяйственных мобильных агрегатов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, предназначено для информационного контроля заданной глубины обработки почвы

Изобретение относится к области сельского хозяйства и может быть использовано для автоматического вождения агрегата в междурядьях пропашных культур при капельном орошении
Наверх