[发明专利]一种物体间距离的测量方法在审

专利信息
申请号: 201510084243.2 申请日: 2015-02-16
公开(公告)号: CN104614721A 公开(公告)日: 2015-05-13
发明(设计)人: 牟端 申请(专利权)人: 牟端
主分类号: G01S11/14 分类号: G01S11/14
代理公司: 贵阳东圣专利商标事务有限公司 52002 代理人: 袁庆云
地址: 550002 贵州省贵阳市南*** 国省代码: 贵州;52
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摘要:
搜索关键词: 一种 物体 间距 测量方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及测量技术领域,具体来说涉及一种物体间距离的测量方法。

背景技术  

在需要测量两个物体间的短距离的场合,如在商场,图书馆,汽车上等公共场所遗失贵重物品或者被盗,更严重的是小孩走丢,为了防止这样的事情发生,需要寻找一种能在当贵重东西离开自己身体一定距离时就能发出警报,而且一直保持工作状态,低功耗,小巧的防丢装置。防丢装置的主机和附机体积小,例如手机可作为主机,附机可以是体积小小的电子产品,并放在钱包等贵重物品中。要测量手机和钱包之间的距离,现有的激光测距,雷达测距,超声波测距等技术都不适用。所以通常采用的是根据无线电波信号强度来大致测量两者的距离,这种方法测量的精度低,可靠性差,使用效果达不到用户的认可,因而没能在市场上广泛应用。

发明内容

本发明的目的在于克服上述缺点而提供的一种测量精度高,性能可靠,体积小,使用方便,价格便宜的物体间距离的测量方法。

本发明的一种物体间距离的测量方法,包括:在需要测量距离的两个物体A和B上安装有无线电波信号通信电路和超声波收发电路,由物体A经无线电波信号在时间T1时通知物体B延迟时间T2后将由物体A向物体B或物体B向物体A发出超声波信号,在时间T3时,物体B或物体A收到由物体A向物体B发出的超声波信号或物体B向物体A发出的超声波信号,则由时间差T3-T2乘超声波传输速度V计算出物体A和物体B之间的距离S。

本发明的一种物体间距离的测量方法,包括:在需要测量距离的两个物体A和B上安装有无线电波信号通信电路和超声波收发电路,经无线电信号通信进行时钟同步,在设定的同步时间T2由物体A向物体B或物体B向物体A发出超声波信号,在时间T3时,物体B或物体A收到由物体A向物体B发出的超声波信号或物体B向物体A发出的超声波信号,则由时间差T3-T2乘超声波传输速度V计算出物体A和物体B之间的距离S。

本发明的一种物体间距离的测量方法,包括:在需要测量距离的两个物体A和B上安装有无线电波信号通信电路和超声波收发电路,经无线电信号与外部第三方时钟信号进行时钟同步,在设定的同步时间T2由物体A向物体B或物体B向物体A发出超声波信号,在时间T3时,物体B或物体A收到由物体A向物体B发出的超声波信号或物体B向物体A发出的超声波信号,则由时间差T3-T2乘超声波传输速度V计算出物体A和物体B之间的距离S。

上述的一种物体间距离的测量方法,可以测量多个物体中某个物体与别的物体之间的距离。

本发明与现有技术相比,具有明显的有益效果,从以上技术方案可知:本发明主要是利用无线电波传播速度远大于声波的传播速度,在短距离的情况下,从物体A发出的无线电波传播到物体B时所用的时间T很短,从而用无线电波信号来同步物体A和物体B的计时时间所引起的计时时间误差远小于超声波在物体A和物体B之间的传播时间(T2-T3),从而可以忽略不计,直接用S= V(T3-T2)计算出物体A和物体B之间的距离。同时,利用现代电子技术的快速发展,将采用大规模集成电路技术,把尽可能多的功能集成到一个大规模集成电路上,形成一个完整的多芯片系统产品方案,从而降产品的价格,便于本发明技术应用于大量的产品应用中去。本发明的测量精度大大提高,其性能可靠,体积小,使用方便,价格便宜,适合大规模推广使用。

具体实施方式

实施例1:

一种物体间距离的测量方法,包括:在需要测量距离的两个物体A和B上安装有无线电波信号通信电路和超声波收发电路,由物体A经无线电波信号在时间T1时通知物体B延迟时间T2后将由物体A向物体B或物体B向物体A发出超声波信号,在时间T3时,物体B或物体A收到由物体A向物体B发出的超声波信号或物体B向物体A发出的超声波信号,则由时间差T3-T2乘超声波传输速度V计算出物体A和物体B之间的距离S。

本方法可以测量多个物体中某个物体与别的物体之间的距离。尤其适于短距离物体间的测量。

实施例2:

一种物体间距离的测量方法,包括:在需要测量距离的两个物体A和B上安装有无线电波信号通信电路和超声波收发电路,经无线电信号通信进行时钟同步,在设定的同步时间T2由物体A向物体B或物体B向物体A发出超声波信号,在时间T3时,物体B或物体A收到由物体A向物体B发出的超声波信号或物体B向物体A发出的超声波信号,则由时间差T3-T2乘超声波传输速度V计算出物体A和物体B之间的距离S。

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