Способ измерения расстояния при воздействии на приемник приемопередатчика акустическим сигналом и устройства для его осуществления
Использование: способ измерения расстояния и устройства для его осуществления могут быть использованы для поиска и обнаружения местоположения приемопередатчика. Способ включает сравнение в блоке анализа времени прохождения электромагнитного и акустического сигнала от источника акустического сигнала до приемопередатчика. Источник акустического сигнала располагают на определяемом расстоянии R1 от приемопередатчика, приемник акустического сигнала располагают на расстоянии R2 от источника акустического сигнала, измеряют степень статистической зависимости и разницу времени прихода сигналов к приемнику электромагнитного сигнала и к приемнику акустического сигнала, и по этой разнице определяют разницу расстояний R1- R2, а расстояние R2 выбирают известным. Один вариант устройства содержит приемопередатчик, приемник электромагнитного сигнала, блок анализа, блок индикации, приемник акустического сигнала, а другой вариант устройства содержит приемопередатчик, приемник электромагнитного сигнала, источник акустического сигнала, блок анализа, блок индикации, генератор электрического сигнала. 3 с. и 4 з.п. ф-лы, 7 ил.
Изобретение относится к системам для измерения расстояния и может быть использовано для поиска и обнаружения местоположения приемопередатчика, передающего акустический сигнал в эфир, в электросеть, в эфир по электросети, акустический сигнал из соседнего помещения, сигнал из телефонной линии в эфир и из телефонной линии в электросеть.
Известна система измерения дальности, в которой дальность определяется путем вычислений, основанных на разности во времени поступления в место измерения двух сигналов с различными и известными скоростями их распространения. Система измеряет временную разность поступления электромагнитного и акустического сигнала в точку измерения и преобразует эту временную информацию в информацию расстояния (патент США N 3566348, G 01 S 11/00, опубл. 23.02.71). Однако в такой системе измерения дальности возможно получение достоверной информации для объекта с априорно известным его местоположением и система не позволяет автоматически обнаружить скрытно установленный приемопередатчик, например, так называемую радиокапсулу для прослушивания разговоров в помещениях. Известен способ измерения расстояния при воздействии на приемопередатчик акустическим сигналам путем сравнения в блоке анализа времени прохождения электромагнитного сигнала и акустического сигнала от источника акустического сигнала до приемопередатчика, принимающего акустический сигнал и передающего электромагнитный сигнал, причем источник акустического сигнала расположен на определенном расстоянии R1 от приемной части приемопередатчика, а прием электромагнитного сигнала осуществляют на приемник электромагнитного сигнала (заявка Великобритании N 2170907, G 01 S 11/00, опубл. 13.08.86). Известно также устройство для измерения расстояния, содержащее приемопередатчик для приема акустического сигнала и передачи электромагнитного сигнала, приемник электромагнитного сигнала, блок анализа, блок индикации, вход которого подсоединен к выходу блока анализа (заявка Великобритании N 2170907, G 01 S 11/00, опубл. 13.08.86). Известно также устройство для измерения расстояния, содержащее приемопередатчик для приема акустического сигнала и передачи электромагнитного сигнала, приемник электромагнитного сигнала, источник акустического сигнала, блок анализа, блок индикации, вход которого подсоединен к выходу блока анализа (заявка Великобритании N 2170907, G 01 S 11/00, опубл. 13.08.86). В этом техническом решении, как и в предыдущем (патент США N 3566348) не удается обнаружить скрытно установленный приемопередатчик, поскольку электромагнитный сигнал служит для запуска звукового или ультразвукового сигнала посредством преобразователя и передачу акустического сигнала обратно к приемопередатчику. При измерении расстояния этим способом вносится собственный ультразвуковой шумовой сигнал, что снижает точность измерений, т.к. ультразвуковой сигнал влияет на устройства для анализа электромагнитного сигнала. В то же время устройство для измерения расстояния должно быть снабжено дополнительными блоками обработки и преобразования сигнала, формирования ответного акустического сигнала, что усложняет конструкцию. Задача изобретения обеспечение обнаружения как факта наличия или отсутствия, так и местоположения приемопередатчика. Технический результат, который может быть получен при осуществлении изобретения, упрощение способа обнаружения приемопередатчика и упрощение устройств для осуществления этого способа. Для решения поставленной задачи с достижением указанного технического результата в известном способе измерения расстояния при воздействии на приемопередатчик акустическим сигналом, включающем сравнение в блоке анализа времени прохождения электромагнитного сигнала и акустического сигнала от источника акустического сигнала до приемопередатчика, принимающего акустический сигнал и передающего электромагнитный сигнал, причем источник акустического сигнала расположен на определяемом расстоянии R1 от приемной части приемопередатчика, а прием электромагнитного сигнала осуществляют на приемник электромагнитного сигнала, согласно изобретению дополнительно введен приемник акустического сигнала, приемопередатчик выполнен для ретрансляции принимаемого акустического сигнала, приемник акустического сигнала располагают на расстоянии R2 от источника акустического сигнала, измеряют степень статистической зависимости и разницу времени прихода сигналов к приемнику электромагнитного сигнала и к приемнику акустического сигнала, и по этой разнице определяют разницу расстояний R1 - R2, а расстояние R2 выбирают известным. Возможны варианты осуществления способа, в которых целесообразно, чтобы: приемная часть и передающая часть приемо-передатчика были разнесены в пространстве; в качестве источника акустического сигнала используют фоновый шум окружающей среды; в качестве электромагнитного сигнала используют сигнал радиочастотного диапазона или сигнал инфракрасного диапазона. Для решения поставленной задачи с достижением указанного технического результата в известное устройство для измерения расстояния, содержащее приемо-передатчик акустического сигнала и передачи электромагнитного сигнала, приемник электромагнитного сгнала, блок индикации, вход которого подсоединен к выходу блока анализа, согласно изобретению, введен приемник акустического сигнала, выход приемника акустического сигнала и выход приемника электромагнитного сигнала подсоединены ко входам блока анализа. Возможны варианты выполнения устройства, в которых целесообразно, чтобы: дополнительно был введен источник акустического сигнала, установленный на расстоянии R2 от приемника акустического сигнала; дополнительно введенный источник акустического сигнала был совмещен в пространстве с приемником акустического сигнала. Для решения поставленной задачи с достижением указанного технического результата в известное устройство для измерения расстояния, содержащее приемо-передатчик для приема акустического сигнала и передачи электромагнитного сигнала, приемник электромагнитного сигнала, источник акустического сигнала, блок анализа, блок индикации, вход которого подсоединен к выходу блока анализа, согласно изобретению, введен генератор электрического сигнала, выход которого подсоединен ко входу источника акустического сигнала и к одному из входов блока анализа, а к другому входу блока анализа подсоединен выход приемника электромагнитного сигнала. За счет введения измерения степени статистической зависимости электромагнитного и акустического сигналов удалось решить задачу обнаружения приемопередатчика простыми средствами на расстояниях обнаружения в десятки-сотни раз превышающих расстояния обнаружения для устройства аналогичного назначения на основе методов измерения вектора напряженности и полного дифференциала напряженности электромагнитного поля во всей полосе частотного диапазона поиска. Указанные преимущества, а также особенности настоящего изобретения станут понятными во время последующего рассмотрения вариантов осуществления изобретения. На фиг. 1 изображена обобщенная функциональная схема для реализации способа измерения расстояния; на фиг. 2 функциональная схема измерения степени статистической зависимости сигналов корреляционным методом; на фиг. 3 функциональная схема измерения степени статистической зависимости сигналов по величине их дисперсии и матожиданию; на фиг. 4 функциональная схема измерения степени статистической зависимости сигналов по регистрации пересечения определенного порога; на фиг. 5 функциональная схема измерения степени статистической зависимости сигналов через преобразование Фурье: на фиг. 6 первый вариант устройства для измерения расстояния согласно изобретению; на фиг. 7 второй вариант устройства для измерения расстояния согласно изобретению. В соответствии с заявляемым способом (фиг.1), способ измерения расстояния для решаемой задачи обнаружения приемопередатчика 1 заключается в сравнении времени прохождения электромагнитного сигнала и акустического сигнала от источника 2 акустического сигнала до приемопередатчика 1, принимающего акустический сигнал (показан штрих-пунктирной стрелкой на фиг.1) и передающего электромагнитный сигнал (показан сплошной стрелкой на фиг.1). Источник 2 акустического сигнала расположен на определяемом расстоянии R1 от приемной части приемопередатчика 1, а прием электромагнитного сигнала осуществляют на приемник 3 электромагнитного сигнала. Согласно изобретению дополнительно вводят приемник 4 акустического сигнала, при этом приемопередатчик 1 выполнен для ретрансляции принимаемого акустического сигнала. Приемник 4 акустического сигнала располагают на расстоянии R2 от источника 2 акустического сигнала, измеряют степень статистической зависимости и разницу времени прихода сигналов к приемнику 3 электромагнитного сигнала и к приемнику 4 акустического сигнала, например в блоке анализа 5 (фиг. 1), и затем по этой разнице определяют разницу расстояний R1 R2, а расстояние R2 выбирают известным. В отличие от прототипа, в котором наличие приемопередатчика 1 априорно задано, данный способ позволяет обнаружить и определить местонахождение скрыто установленного приемопередатчика 1, например, устройства для несанкционированного прослушивания разговоров. В зависимости от выбранной методологии сравнения степени статистической зависимости электромагнитного и акустического сигналов возможны различные виды обработки принимаемых сигналов. При корреляционном методе измерения (фиг.2) сигналы S1(t) и S2(t), один из которых ретранслированный приемопередатчиком 1 электромагнитный, а другой акустический, посредством приемника 3 электромагнитного сигнала и приемника 4 акустического сигнала поступают в блок анализа 5, на измерители 6 и 61 энергии сигнала, соответственно. Сигналы с измеренными величинами энергий поступают на входы блоков 7 и 71 нормирования сигналов (приведения энергии к единице), на другие входы которых поступают ненормированные сигналы S1(t) и S2(t). После нормирования в блоках 7 и 71 пронормированные сигналы











Vзв-скорость распространения звука в воздухе (среде);
Dv(




Возможны и другие методы измерения статистический зависимости, например, статистическую зависимость между сигналами можно определять как разность между нормированными значениями инвариантов относительно циклического сдвига сигналов S1(t) и S2(t). Таким образом, измерение степени статистической зависимости является необходимым и достаточным условием для решения задачи обнаружения приемопередатчика 1, что обусловлено выполнением приемопередатчика 1 для ретрансляции принимаемого акустического сигнала и соответственно влияния последнего на передаваемый электромагнитный сигнал. В отличие от способов обнаружения приемо-передающих устройств по энергетическим характеристикам электромагнитного сигнала, например пеленгационным методом, заявленный способ позволяет измерить расстояние R1 именно до приемной части (микрофона) приемопередатчика 1, что особенно важно при пространственном разнесении приемной части и передающей части (антенны) приемопередатчика 1. Если вместо антенны используется электрическая или телефонная сеть и т.п. то данный способ позволяет также обнаружить непосредственное местоположение микрофона и нарушить несанкционированную работу приемопередатчика 1. Кроме того, в качестве источника акустического сигнала можно использовать фоновый шум окружающей среды. Шум окружающей среды в этом случае позволяет определить расстояние R1, если он происходит от сосредоточенного источника (мотор, какой-либо прибор, или говорящий человек, расстояние R2 до которого известно). Если шум поступает с улицы в помещение через окно, то координаты источника 2 акустического сигнала совпадают с координатами окна, как вторичного акустического источника. В качестве электромагнитного сигнала может быть использован сигнал радиочастотного диапазона или сигнал инфракрасного диапазона. Вид электромагнитного сигнала в принципе может быть любым. При этом для быстрого обнаружения приемопередатчика 1 целесообразно использовать широкополосный приемник 3, а для обнаружения в условиях сильных помех приемник 3 со сканированием по максимально возможному диапазону частот (от 30 мГц и ниже до инфракрасного излучения). Целесообразно использовать сигнал радиочастотного диапазона при сильных тепловых помехах, и, наоборот, тепловой сигнал при сильных радиопомехах. Устройство для измерения расстояния (фиг. 6) содержит приемопередатчик 1 для приема акустического сигнала и передачи электромагнитного сигнала, приемник 3 электромагнитного сигнала, блок анализа 5, блок индикации 21, вход которого подсоединен к выходу блока анализа 5, согласно изобретению, введен приемник 4 акустического сигнала, при этом выход приемника 4 акустического сигнала и выход приемника 3 электромагнитного сигнала подсоединены ко входам блока анализа 5. В этом случае в качестве источника 2 акустического сигнала используется в устройстве физический источник: говорящий человек работающий двигатель, сосредоточенный шум и т.п. расстояние R2 до которого может быть непосредственно определено. Работает устройство в соответствии с описанным выше способом измерения расстояния. Акустический сигнал поступает через приемопередатчик 1 на вход приемника 3 электромагнитного сигнала и далее на вход блока анализа 5. Этот не акустический сигнал поступает на вход приемника 4, и далее на второй вход блока анализа 5. В блоке анализа 5 измеряется степень статистической зависимости между поступающими сигналами и расстояние

Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7