Устройство акустического представления пространственной информации для инвалидов по зрению
Авторы патента:
Использование: для ориентирования слепых в окружающем пространстве. Сущность изобретения: устройство содержит генератор сигналов, усилитель тракта излучения, передатчик, левый и правый ультразвуковые преобразователи, два аналого - цифровых преобразователя, два блока памяти, два цифроаналоговых преобразователя, два усилителя, два головных телефона, генератор синхронизирующих импульсов, два делителя частоты, два коммутатора, счетчик и блок задержки. 2 ил.
Изобретение относится к созданию приборов для ориентирования слепых в окружающем пространстве.
Известны технические системы и приборы, предназначенные для инвалидов по зрению и позволяющие им ориентироваться в окружающей обстановке. В устройстве для помощи слепых при ходьбе излучается ультразвуковой сигнал. Прием осуществляется на пять ультразвуковых приемников и на фазовый детектор. Если разность фаз находится в пределах заданной области, определяется, что препятствие находится в границах некоторого телесного угла, соответствующего указанному известному сдвигу фаз. Измерение расстояния до объекта, как правило, сводится к оценке времени задержек эхо-сигнала. Примером таких технических решений может служить аппарат и способ для оказания помощи в ориентировании слепых и людям с пониженным зрением. Аппарат выполнен как прибор для измерения расстояния с помощью определения времени прохождения ультразвукового эхо-импульса. Данные о расстоянии преобразуют в акустически воспринимаемый звук определенной частоты. Часть устройств представляет собой стационарные системы, например устройство для ведения слепых в городе. Оно позволяет слепым и плоховидящем перемещаться по определенному маршруту без помощи проводника. Состоит из кабеля или волокна, проложенного в грунте и передающего модулированный звуковой сигнал, принимаемый детектором в трости и передаваемый на приемник для сигнализации о любой опасности. В настоящее время выделяют три направления развития технических систем визуализации окружающего пространства в помощь слепым. К первому направлению относятся индикаторы свободного пути. Они наиболее просты и несут информацию только о наличии препятствия на пути следования слепого. Устройства используют узкий пучок акустической энергии и могут иметь форму карманного фонаря. Представление информации производится в звуковой или тактильной форме. Воспринимается вибрация прибора, которая возрастает с приближением к объекту. Прибор представляет собой несомую в руке коробочку размером 15х15х3 см и весом 185 г. Используется только в качестве детектора препятствий. Можно установить одну из двух величин предельного расстояния, на котором будет "замечаться" объект как возможное препятствие, и вибратор начнет срабатывать 1 и 4 м. В зависимости от ситуации пользователь простым поворотом прибора может выбрать, по ширине или по высоте будет производиться излучение; в первом случае поступает много информации о "боковых" объектах, во втором голова незрячего хорошо защищена от опасности столкновения с такими "нависающими" препятствиями, как кузов грузовика, сильно наклоненный столб светофора и т. д. Ультразвуковое излучение, восприятие вибрации. Крепится наподобие галстука на груди с поступлением вибрации на плечо, так что обе руки свободны. Информирует о наличии препятствия в заданных пользователем пределах расстояния. В отличие от аппарата Sicopilot предельное расстояние не ограничивается двумя величинами, а может регулироваться весьма широко. Кроме того, прибор имеет большой вертикальный угол излучения, что позволяет вовремя указать о наличии объекта, о который может удариться голова. Питание обеспечивает 15 ч непрерывного использования. Восприятие вибрации. Изменяется частота колебаний. Прибор имеет форму карманного фонаря размером 14х6х4 см и весом 200 г. Несется в руке или крепится на груди. Сообщает о том, что в пределах установленной пользователем дальности появилось препятствие (можно выбрать одну из двух величин предельной дальности 1,5 и 2,5 м). По высоте звука определить, каково расстояние до объекта, если оно меньше предельного. Неся "фонарь" в руке, незрячий получает возможность уточнить направление на препятствие, а иногда форму и размеры объекта. Ширина поля на расстоянии двух метров около 50 см. Ультразвуковое излучение. Акустическое восприятие. Встроенный в прибор микропроцессор анализирует информацию и "решает", какая и в какой момент будет полезна для пользователя, выбирает ее элементы, значимые при определении степени опасности. Основное время прибор "молчит", давая возможность активно использовать для ориентирования слух и не загружая мозг излишней информацией. Звучит за две секунды до потенциального столкновения с препятствием. При этом микропроцессор учитывает и скорость движения незрячего. Крепится на голове, так что руки свободны. В основе прибора ультразвуковой радар с импульсами частотой 40 кГц. Восприятие вибрации коробочек размером 19х5х9 см и весом 190 г. Информация о расстоянии до препятствия в диапазоне 0,9-9 м. Питание хватает на 15 ч. Второе направление предполагает использование слуха в максимальных пределах его возможностей для восприятия окружающей обстановки. Устройство позволяет осуществить локализацию объекта, получить информацию о левом, правом или верхнем направлениях на объект, а также расстояние до него. В устройстве такого типа возможно лоцировать несколько объектов одновременно, причем звуковой сигнал несет в себе некоторую информацию о природе объекта. Для обеспечения широкого поля зрения используется бинауральное восприятие. Производится ультразвуковое излучение двумя трансдукерами. Бинауральный прием. Излучатель и приемник расположены в очковой оправе. Вес всей электроники 200 г. Удаленность объекта (2,1-3,4 м) определяется по высоте тона (чем ближе, тем выше), а направление по стереоэффекту. На расстоянии 2 м ширина поля 80 см. Третье направления характеризуется попыткой моделировать зрение восприятием фронтальных образов окружающей среды с помощью набора тактильных стимуляторов на теле или даже набором электродов, вживленных в мозг. Инфракрасные излучения (3 излучателя). Акустическое восприятие через наушники и одновременно через вибраторы под указательным пальцем. В отличие от большинства приборов электронного ориентирования предусмотрено использование сразу трех пар излучателей приемников. Они расположены в разных по высоте частях трости и "наблюдают" за соответствующими группами объектов: верхние защищают голову, средние информируют о стандартных препятствиях, а нижняя пара излучатель приемник имеет особенность. Определяемый ими звуковой тон возникает не при появлении объекта в поле отражения, а, наоборот, при его отсутствии. Эти элементы аппарата поставлены для реакции на понижение перед ногами и сообщают о ступенях вниз, ямах, крае платформы и других опасностях этого рода. Лазерная тифлотрость разрабатывалась в США, начиная с середины 60-х годов. Сейчас подобные трости достаточно широко используются. Ограничения налагаются ценами, достигающими несколько тысяч долларов. Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является устройство представления пространственной информации [1] Используется ультразвуковой излучатель. Стереофоническое восприятие на два наушника. Многоэлементный звуковой дисплей. Излучатель и два приемника сконструированы в очковой оправе. Электроника и аккумуляторное питание находится в коробочке, которую можно поместить в карман. Питания хватает на пять часов. Прибор обеспечивает получение информации о расстоянии до объекта (чем он дальше, тем звук выше), а также, в известных пределах, о его форме, размерах и фактуре. Таким образом, прибор представляет уже не простой индикатор препятствия, а в определенной степени анализатор среды со многими важными характеристиками. Однако, чем богаче выдается информация, тем больше нагрузка на пользователя. Необходимо перерабатывать достаточно сложную звуковую картину с привлечением таких переменных, как громкость, высота звука, тембровые характеристики. Для успешной интерпретации выдаваемых прибором сообщений требуется долгий процесс освоения. Курсы по освоению аппарата в ФРГ длятся около месяца. Цена более 3000 долларов. Сигнал, полученный в устройстве-прототипе, является искаженным и не позволяет использовать все возможности САЧ. Другая трудность восприятия эхо-сигнала связана с его длительностью. Порог восприятия поднимается при уменьшении длительности импульса, то есть короткие импульсы воспринимаются с большим трудом, чем длительные. Целью изобретения является согласования частотного диапазона и длительности акустического сигнала со слуховым анализатором и получение более полной информации, содержащейся в эхо-сигнале. Цель достигается тем, что в устройство акустического представления пространственной информации для инвалидов по зрению, содержащее генератор сигналов, правый и левый ультразвуковые преобразователи, последовательно соединенные первый усилитель и правый головной телефон, последовательно соединенные второй усилитель и левый головной телефон, последовательно соединенные усилитель тракта излучения и передатчик, дополнительно введены последовательно соединенные первый аналого-цифровой преобразователь (АЦП), первый вход которого соединен с выходом правого ультразвукового преобразователя (УЗП), а второй вход подключен к выходу первого коммутатора, первый блок памяти, первый цифроаналоговый преобразователь (ЦАП), выход последнего является входом первого усилителя, последовательно соединенные второй АЦП, первый вход которого соединен с выходом левого УЗП, а второй вход подключен к выходу второго коммутатора, второй блок памяти, второй ЦАП, выход которого является входом второго усилителя, последовательно соединенные генератор синхронизирующих импульсов, подключенный своим выходом к первым входам коммутаторов и к первому входу счетчика, первый делитель частоты, соединенный своим выходом с вторыми входами обоих ЦАП, второй делитель частоты, выход которого является входом генератора сигналов и входом блока задержки, соединенного своим выходом с вторым входом счетчика и вторыми входами коммутаторов, третьи входы последних подключены к выходу счетчика, выход генератора сигналов соединен с входом усилителя тракта излучения. На чертеже показана структурная схема предлагаемого устройства. Устройство содержит генератор 1 сигналов, усилитель 2 тракта излучения, передатчик 3, правый и левый УЗП 4, 5, первый и второй АЦП 6, 7, блоки 8, 9 памяти, первый и второй ЦАП 10, 11, первый и второй усилители 12, 13, правый и левый головные телефоны 14, 15, генератор синхронизирующих импульсов (ГСИ) 16, первый и второй делители частоты (ДЧ) 17, 18, коммутаторы 19, 20, счетчик 21, блок 22 задержки. Генератор 1 сигналов, усилитель 2 тракта излучения, передатчик 3 образуют излучатель коротких импульсов. В качестве УЗП 4, 5 можно использовать пьезоэлектрические преобразователи, обладающие малой инерционностью, позволяющие воспроизводить временную форму сигнала и получать сведения о его фазе, частоте и спектре [6, c. 269] АЦП 6, 7 выбираются, исходя из требуемого быстродействия, определяемого частотой зондирующих сигналов. Поскольку максимальная частота, используемая в подобных системах, составляет 120 кГц, необходимое быстродействие обеспечивает АЦП К 1108 ПВ1 с временем преобразования менее 0,9 мкс. К ЦАП 10, 11 не предъявляется особых требований по быстродействию, поскольку частота считывания информации из блоков памяти значительно ниже частоты записи. Могут быть использованы ЦАП К 572 ПА 1 10В с временем преобразования 5 мкс, током потребления 2 ма и напряжением питания 10 В. Коммутаторы 19, 20 обеспечивают запуск АЦП 6, 7 импульсом с выхода блока 22 задержки с некоторой задержкой после излучения зондирующего сигнала, при этом на АЦП поступают синхроимпульсы с ГСИ 16, и останов АЦП по имульсу переполнения со счетчика 21. Счетчик 21 представляет собой двоичный счетчик, число разрядов которого выбирается из условия 2n N, где N число отсчетов входной реализации, определяемое соотношением N fдТр, где fд частота дискретизации; Тр длительность обрабатываемой реализации; fд 2f1, где f1 верхняя частота зондирующего сигнала; Тр 2Dmax/c, где Dmax максимальная дальность действия устройства; c скорость распространения колебаний. При f1 40 кГц Dmax 15 м; Tp













* символ свертки. Реализация отраженного сигнала поступает в АЦП 6, 7, где преобразуется в цифровую форму с частотой дискретизации fд 2f1 и заносится в блоки памяти 8, 9. Входная реализация показана на временной диаграмме 2 фиг. 2. С помощью ЦАП 10, 11 отсчеты из блоков памяти считываются в

x(




Частота считывания задается ДЧ 1. При этом

f2 средняя частота диапазона, воспринимаемого САЧ. С учетом (1) соответственно изменится масштаб ИХ объекта
h(




Cреднюю частоту диапазона наилучшей слышимости необходимо подбирать для среднего пользователя, и она несколько превышает 1 кГц. Для выполнения соотношения (1) длительность сигнала должна быть сравнима с величиной 1/f1. Предположим f1 40 кГц, fд 80 кГц,


f2 1,25 кГц. Если сигнал испытывает отражение от объекта, имеющего протяженность в пространстве L, отраженный сигнал Х(t) будет испытывать в идеальном случае растяжение во времени до величины






Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2
Похожие патенты:
Изобретение относится к устройствам для восприятия изображения и опознания зрительных образов слепым человеком и может быть использовано для обучения, оказания помощи и диагностики слепых людей
Устройство для ориентации слепых // 2049455
Устройство для ориентации слепых // 2040921
Изобретение относится к медицинской технике и может использоваться для ориентации слепых и слабовидящих людей, а также с целью скрытия дефектов глаз и участков лица вокруг глаз
Устройство для ориентации слепых // 2040920
Изобретение относится к медицинской технике и может использоваться для ориентации слепых и слабовидящих людей в пространстве
Ультразвуковой локатор для слепых // 2040234
Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам для ориентации слепых в пространстве, т.е
Фазовый индикатор для слепых // 2000761
Поводырь для слепых // 1811836
Индикатор для слепых // 1792680
Устройство для офтальмологических операций // 2058764
Устройство для удаления хрусталиковых масс // 2058763
Изобретение относится к офтальмологическим устройствам
Способ хирургического лечения глаукомы // 2058130
Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, м может быть использовано для хирургического лечения глаукомы
Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и может быть использовано для лечения вторичного содружественного косоглазия
Векорасширитель // 2058128
Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии при проведении операций на глазе
Устройство для офтальмологических операций // 2058126
Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмохирургическим инструментам для операции по устранению блефароптоза методом резекции леватора
Офтальмологический тренажер // 2057509
Изобретение относится к медицинской технике, в частности к устройствам для лечения ложной близорукости (сиазма аккомодации) и близорукости слабой степени
Изобретение относится к устройствам для восприятия изображения и опознания зрительных образов слепым человеком и может быть использовано для обучения, оказания помощи и диагностики слепых людей
Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и может быть использовано для профилактики и лечения неоваскулярной глаукомы у больных с пролиферативной диабетической ретинопатией
Способ ранней диагностики глаукомы // 2100015
Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии и может быть использовано в диагностике ранних стадий глаукомы