Измерение скорости текучих сред, например воздушных потоков, измерение скорости твердых тел, например судов, самолетов и т.п., относительно текучей среды: ..с использованием средств детектирования с автокорреляцией или перекрестной корреляцией – G01P 5/22

МПКРаздел GG01G01PG01P 5/00G01P 5/22
Раздел G ФИЗИКА
G01 Измерение
G01P Измерение линейной или угловой скорости, ускорения, замедления или силы ударов (толчков); индикация наличия, отсутствия или направления движения
G01P 5/00 Измерение скорости текучих сред, например воздушных потоков; измерение скорости твердых тел, например судов, самолетов и т.п., относительно текучей среды
G01P 5/22 ..с использованием средств детектирования с автокорреляцией или перекрестной корреляцией

Патенты в данной категории

АДАПТИВНЫЙ СПОСОБ ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ВЕТРА

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в прикладной метеорологии для оперативного дистанционного измерения скорости и направления ветра. Технический результат -повышение точности в оперативных дистанционных измерениях скорости и направления ветра. Для этого до начала измерений атмосферу зондируют с целью определения размеров аэрозольных неоднородностей атмосферы, затем облучают пучком, сканирующим в горизонтальной плоскости в пределах небольшого угла (единицы градусов), регистрируют сигналы из рассеивающих объемов в атмосфере, при этом количество рассеивающих объемов выбирают исходя из требуемой точности определения направления ветра , размеры измерительных баз выбирают одинаковыми и равными величине, адаптивно изменяемой и определяемой размерами аэрозольных неоднородностей атмосферы и скоростью ветра, определяют минимальное значение взаимно-структурных функций между сигналом U1(t) из рассеивающего объема 1 и сигналами U2i(t), i=1 n из рассеивающих объемов 2HB1 2HBi 2HBn, принимают за направление ветра направление между рассеивающим объемом 1 и объемом с наименьшим минимальным значением взаимно-структурной функции, определяют величину и знак скорости ветра по положению минимума взаимно-структурной функции сигналов для этих рассеивающих объемов и расстоянию между этими объемами. 2 табл., 4 ил.

2465606
патент выдан:
опубликован: 27.10.2012
СПОСОБ ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ВЕТРА

Способ заключается в том, что атмосферу зондируют двумя импульсными лазерными пучками, распространяющимися с малым, до 10 градусов, угловым расстоянием между ними, а затем регистрируют сигналы от рассеивающих объемов аэрозольных неоднородностей. Облучение атмосферы осуществляют лазерными импульсами с длительностью , определяемой минимальным расстоянием dmin между рассеивающими объемами в атмосфере и скоростью света С. Количество рассеивающих объемов n>2 выбирают исходя из требуемой угловой точности определения направления ветра. Затем определяют минимальные значения взаимно-структурных функций S1,i( )= [U1(t)-Ui(t+ )]2 между сигналом U1(t) от рассеивающего объема 1 первого пучка и сигналами Ui(t), i=2 n от рассеивающих объемов 2 i n второго пучка. За направление ветра принимают направление между рассеивающим объемом 1 и рассеивающим объемом с наименьшим минимальным значением взаимно-структурной функции. Величину и знак скорости ветра определяют по временному положению минимума взаимно-структурной функции сигналов для этих рассеивающих объемов и по расстоянию между этими объемами. Технический результат заключается в повышении точности оперативных дистанционных определений скорости и направления ветра. 2 ил., 2 табл.

2404435
патент выдан:
опубликован: 20.11.2010
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ПОТОКА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к оптическим измерителям скорости потоков жидкости либо газа (воздуха), и может применяться, например, для измерения скорости и направления ветра, а также скорости потоков в трубопроводах как обычных веществ, так и сверхчистых, поскольку для измерения скорости не требуется наличие рассеивающих частиц в потоке. Отличительной чертой способа и устройства является то, что регистрируется пространственное отклонение прошедшего измеряемую среду пучка лазерного излучения на флуктуациях показателя преломления среды. Для этого детектируются противоположные краевые части пучка, причем только частью светочувствительных площадок двух или более фотодетекторов. Выходные сигналы детекторов усиливаются в противофазе и вычисляется кросскорреляционная функция этих сигналов, по которой находят измеряемую скорость. Для увеличения точности измерений флуктуации увеличиваются путем нагрева (в том числе периодического) измеряемой среды вблизи измеряемого объема. При периодическом нагреве сигналы детекторов усиливаются селективно на частоте нагрева. Обеспечивается упрощение устройства и расширение области его применения. 2 с. и 6 з.п. ф-лы, 3 ил.
2170438
патент выдан:
опубликован: 10.07.2001
СПОСОБ НЕКОНТАКТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Использование: для неконтактного измерения скорости объектов на транспортных средствах и в технологических установках. Сущность изобретения: способ заключается в том, что два сигнала, соответствующих положению объекта в двух пространственных точках, оцифровывают и подвергают узкополосной цифровой фильтрации. Фиксируют соответственные нуль-точки перехода полученными квазигармоническими колебаниями через нуль снизу вверх, и подсчитывая число периодов дискретизации в интервале между нуль-точками, определяют время задержки и соответствующую скорость объекта. Устройство содержит расположенные на расстоянии датчики 1 и 2, соединенные с дискретизаторами 3 и 4, управляемыми от генератора тактовых импульсов 13, выходы дискретизаторов соединены с входами двухканального цифрового блока обработки 5 с цифровыми резонаторами 6 и 7 и нуль-индикаторами 8 и 9, соответственно, и вырабатывает команды попеременного включения и выключения счетчика тактовых импульсов 10, подсчитывающего число периодов колебаний от генераторов 13 в интервале между включением и выключением, блок вычисления скорости 11 преобразует это число в скорость, которая индицируется с помощью индикатора 12. 2 с.п. ф-лы, 3 ил.
2097771
патент выдан:
опубликован: 27.11.1997
Наверх