G - Physics – 01 – S
Patent
G - Physics
01
S
G01S 13/76 (2006.01) G01S 13/08 (2006.01) G01S 13/86 (2006.01)
Patent
CA 2329861
A system and a method for distance measurement utilizes a radio system. The distance is measured by determining the time it takes a pulse train to travel from a first radio transceiver to a second radio transceiver and then from the second radio transceiver back to the first radio transceiver. The actual measurement is a two step process. In the first step, the distance is measured in coarse resolution, and in the second step, the distance is measured in fine resolution. A first pulse train is transmitted using a transmit time base from the first radio transceiver. The first pulse train is received at a second radio transceiver. The second radio transceiver synchronizes its time base with the first pulse train before transmitting a second pulse train back to the first radio transceiver, which then synchronizes a receive time base with the second pulse train. The time delay between the transmit time base and the receive time base can then be determined. The time delay indicates the total time of flight of the first and second pulse trains. The time delay comprises coarse and fine distance attributes. The coarse distance between the first and second radio transceivers is determined. The coarse distance represents the distance between the first and second radio transceivers in coarse resolution. An inphase (I) signal and a quadrature (Q) signal are produced from the time delay to determine the fine distance attribute. The fine distance indicates the distance between the first and second transceivers in fine resolution. The distance between the first and second radio transceivers is then determined from the coarse distance and the fine distance attributes.
L'invention concerne un système et un procédé de mesure des distances basés sur un système radio. On mesure la distance en déterminant le temps que met un train d'impulsions pour aller d'un premier émetteur-récepteur radio à un second émetteur-récepteur radio, puis pour revenir du second émetteur-récepteur au premier. La mesure effective se fait par un procédé en deux étapes. Durant la première étape, la distance est mesurée avec une basse résolution et, durant la seconde étape, avec une haute résolution. Un premier train d'impulsions est émis par le premier émetteur-récepteur radio au moyen d'une base de temps d'émission. Le premier train d'impulsions est reçu par un second émetteur-récepteur radio. Le second émetteur-récepteur synchronise sa base de temps avec le premier train d'impulsions avant d'émettre un second train d'impulsions, qu'il envoie au premier émetteur-récepteur. Celui-ci synchronise sa base de temps de réception avec le second train d'impulsions. Le décalage temporel entre la base de temps d'émission et la base de temps de réception, qui peut ensuite être déterminé, indique le temps de vol total du premier et du second train d'impulsions. Il comprend des attributs de distance grossière et de distance fine. La distance grossière entre le premier et le second émetteur-récepteur est déterminée. Elle représente la distance entre le premier et le second émetteur-récepteur en basse résolution. Un signal en phase (I) et un signal en quadrature (Q) sont produits à partir du décalage temporel, de façon à déterminer l'attribut de distance fine. La distance fine indique la distance entre le premier et le second émetteur-récepteur en haute résolution. La distance entre le premier et le second émetteur-récepteur radio est déterminée à partir des attributs de distance grossière et de distance fine.
Cowie Ivan A.
Fullerton Larry W.
Meigs David C.
Richards James L.
Stanley Randall S.
Bennett Jones Llp
Time Domain Corporation
LandOfFree
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