Способ обнаружения изменения положения объекта и устройство для его осуществления
Способ обнаружения изменения положения объекта и устройство для его реализации относятся к радиотехнике и могут быть использованы в устройствах противопожарной и охранной сигнализации. Способ включает зондирование акустическим сигналом ограниченного разделом сред пространства, прием отраженного сигнала. В способе принимают сигнал, представляющий собой линейную суперпозицию акустических волн, измеряют его амплитудные и фазовые характеристики, по ним определяют матрицу параметров, соответствующую положению узлов и пучностей стоячей акустической волны, запоминают эту матрицу и при изменении по меньшей мере одного из параметров матрицы судят об изменении положения объекта. Устройство содержит формирователь сигнала излучения, излучатель акустического сигнала, приемник акустического сигнала, измеритель, запоминающее устройство, вычислитель рассогласования, блок принятия решений, при этом выход формирователя сигнала излучения связан с входом излучателя акустического сигнала. Приемник акустического канала выполнен многоканальным с возможностью приема по меньшей мере двух акустических сигналов, измеритель выполнен с возможностью измерения амплитудных и фазовых характеристик, введены вычислитель матрицы состояния акустического поля и вычислитель опорной матрицы состояния акустического поля, причем выход измерителя связан с входом запоминающего устройства через вычислитель опорной матрицы состояния акустического поля и с вторым входом вычислителя рассогласования через вычислитель матрицы состояния акустического поля. 2 с. и 8 з.п. ф-лы, 11 ил.
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для обнаружения различного рода изменений в ограниченном объеме, преимущественно при разработке систем охранной сигнализации, а также систем противопожарной сигнализации.
Известно устройство для тревожной сигнализации ультразвукового типа, содержащее генератор, излучающий и приемный преобразователи, усилители, частотные фильтры, сигнальное устройство (авторское свидетельство СССР N 291222, кл. G 08 B 13/18, опубл. 06.01.71). Ограничением этого устройства, основанного на эффекте Допплера, является возможность функционирования только с подвижными объектами. Известно также устройство для охранной сигнализации, содержащее генератор фиксированной частоты, выход которого соединен с входом излучателя звуковых или ультразвуковых колебаний, приемник излучения и сигнальное устройство (Доклад конференции на выставке "Охрана музеев - 94. Новгород"). Устройство также содержит избирательный усилитель, ограничитель амплитуды, фазовый детектор, полосовой фильтр, усилитель низкой частоты (УНЧ), причем выход приемника излучения через избирательный усилитель соединен с входом ограничителя амплитуды, выход генератора фиксированной частоты и выход ограничителя амплитуды соединены соответственно с опорным и информационным входами фазового детектора, выход которого через полосовой фильтр соединен с входом усилителя низкой частоты, выход которого соединен с входом амплитудного детектора. Эта функциональная схема является достаточно характерной для устройств подобного рода. При наличии движущегося объекта в результате появления отраженных волн от этого объекта происходит изменение амплитудных и фазовых характеристик принимаемого сигнала. При малых сигналах устройство работает как по фазовой, так и по амплитудной составляющей звукового поля, а при больших уровнях (больше порога ограничения ограничителя амплитуды) - по фазовой составляющего сигнала. Полосовой фильтр пропускает для дальнейшей обработки сигнал с частотой, которая соответствует реальной скорости движения объекта в охраняемой зоне. Сигналы с частотами ниже (являющиеся, например, следствием дрейфа частоты генератора) и выше (результат помех от включения электродвигателей, искрения контактов электропроводок и так далее) через полосовой фильтр для дальнейшей обработки не проходят. УНЧ усиливает слабый сигнал до уровня, необходимого для работы амплитудного детектора. Амплитудный детектор преобразует сигнал переменного напряжения с выхода УНЧ в постоянное, с уровнем, пропорциональным уровню сигнала переменного напряжения УНЧ. Напряжение с выхода амплитудного детектора при превышении определенного порога вызывает срабатывание сигнального устройства. Таким образом, устройство контролирует амплитудную и фазовую составляющие звукового поля. Из анализа функциональной схемы следует, что корреляция между возможным уровнем отклонения входного сигнала при наличии движущегося объекта и порогом срабатывания отсутствует, и это является существенным недостатком рассматриваемого устройства. Как известно из акустики, абсолютная величина отклонения принимаемого сигнала от его среднего значения зависит как от абсолютной величины самого принимаемого сигнала, так и от характера возмущения, поэтому чувствительность P(U) рассматриваемого устройства будет расти с увеличением входного сигнала из зоны полной нечувствительности, когда при наличии перемещения в охраняемой зоне абсолютное отклонение принимаемого сигнала не может превышать порог Pn, в зону чувствительности, где чувствительность есть функция амплитуды и фазы принимаемого сигнала, достигая максимума, который наблюдается при отсечке принимаемого сигнала на ограничителе амплитуды, приблизительно при угле отсечки 15 - 20 градусов. Далее, с увеличением входного сигнала больше Uвх/max чувствительность рассматриваемого устройства будет все меньше зависеть от амплитуды, пока не останется только зависимость чувствительности Pf от фазы, которая, очевидно, меньше полной чувствительности. К чувствительности Pf от фазы сверху и будет стремиться чувствительность рассматриваемого устройства. В частности, во-первых, уровень Pf может оказаться ниже Pn, при этом рассматриваемое устройство вообще потеряет чувствительность, во-вторых, максимум может оказаться охваченным зоной гиперчувствительности Pr, при этом такое устройство будет срабатывать от малейших колебаний входного сигнала, что приведет к резкому увеличению ложных срабатываний рассматриваемого устройства. После проецирования кривой чувствительности такого устройства на зону обнаружения становится очевидно, что устойчиво функционировать оно может только при обеспечении некоторого оптимального уровня входного сигнала. Наиболее близким техническим решением является способ обнаружения изменения положения объекта, включающий зондирование акустическим сигналом ограниченного разделом сред объема пространства, прием отраженного сигнала, запоминание этого сигнала до изменения положения объекта и сравнение сигналов до изменения положения объекта и после изменения положения объекта (авторское свидетельство СССР N 1821773, кл.G 01 S 15/04, опубл. 15.06.93). Также из указанного охранного документа известно устройство для обнаружения изменения положения объекта, содержащее формирователь сигнала излучения, излучатель акустического сигнала, приемник акустического сигнала, измеритель, запоминающее устройство, вычислитель рассогласования, блок принятия решений, при этом выход формирователя сигнала излучения связан с входом излучателя акустического сигнала, выход приемника акустического сигнала связан с входом измерителя, выход которого связан с входом данных запоминающего устройства, выход которого связан с первым входом вычислителя рассогласования, и выход измерителя связан с вторым входом вычислителя рассогласования, выход которого связан с сигнальным входом блока принятия решений. Способ предусматривает также прием комплексной амплитуды отраженного излучения, определение его интенсивности, сравнение с априорно известным значением интенсивности излучения, отраженного подстилающей поверхностью при отсутствии в исследуемой среде подвижного объекта, и по результатам сравнения определение наличия в исследуемой среде подвижного объекта. К ограничениям устройств, построенных по данному способу, относится то, что они работают только в зоне прямой видимости и в пределах пересечения диаграмм направленности (ДН) излучателя и приемника акустического сигнала, и их эффективность снижается при наличии препятствий, мешающих свободному распространению зондирующего сигнала. Для всех указанных выше аналогов эффективной для обнаружения изменения положения объекта оказывается только зона пересечения их ДН - зона чувствительности. Все остальное пространство ограниченного объема, например, помещения представляет собой зону нечувствительности. Еще большая неопределенность в работе таких устройств возникает при установке их в сложных акустически связанных помещениях, либо в помещениях с большим количеством препятствий, либо в помещениях с неопределенным положением препятствий. Кроме того, ограничениями ближайшего технического решения являются: зависимость чувствительности от акустических свойств (поглощающей и отражающей способности) перемещающегося объекта, а также зависимость чувствительности от расстояния до объекта, то есть для одного и того же объекта вероятность обнаружения падает с увеличением расстояния от излучателя акустического сигнала и приемника акустического сигнала. К ограничениям также относится необходимость выполнения требования формирования опорного сигнала через интервал времени, в течение которого должно отсутствовать движение в исследуемой зоне ограниченного объема, что не всегда может быть выполнено, и невозможность коррекции опорного сигнала для нивелирования естественных изменений акустической картины, определяемой подстилающей поверхностью. Задача, решаемая изобретением, - повышение качества обнаружения во всем ограниченном объеме. Технический результат для предложенного способа - возможность зондирования ограниченного объема полностью и возможность обнаружения как нестационарных, так и стационарных изменений, вносимых объектом в ограниченный объем. Технический результат, который может быть получен при осуществлении устройства, - независимость зоны чувствительности от ДН излучателя акустического сигнала и ДН приемника акустического сигнала; обеспечение распределения зоны чувствительности по всему ограниченному объему; независимость чувствительности от акустических свойств объекта, вносящего изменения в объем, и от дальности до объекта; отсутствие требования движения объекта при формировании опорного сигнала, поэтому опорный сигнал может быть откорректирован к естественным изменениям акустической картины. Для решения поставленной задачи в известном способе обнаружения изменения положения объекта, включающем зондирование акустическим сигналом ограниченного разделом сред пространства, прием отраженного сигнала, запоминание этого сигнала до изменения положения объекта и сравнение сигналов до изменения положения объекта и после изменения положения объекта, согласно изобретению принимают сигнал, представляющий собой линейную суперпозицию акустических волн, проходящих через точку приема, измеряют его амплитудные и фазовые характеристики, по ним определяют матрицу параметров, соответствующую положению узлов и пучностей стоячей акустической волны, запоминают эту матрицу и при изменении по меньшей мере одного из параметров матрицы судят об изменении положения объекта. Возможны варианты осуществления способа, в которых целесообразно производить зондирование: - монохроматическим акустическим сигналом, - немонохроматическим акустическим сигналом, - импульсным акустическим сигналом. Для решения поставленной задачи в известном устройстве для обнаружения изменения положения объекта, содержащем формирователь сигнала излучения, излучатель акустического сигнала, приемник акустического сигнала, измеритель, запоминающее устройство, вычислитель рассогласования, блок принятия решений, при этом выход формирователя сигнала излучения связан с входом излучателя акустического сигнала, выход приемника акустического сигнала связан с входом измерителя, выход которого связан с входом запоминающего устройства, выход данных которого связан с первым входом данных вычислителя рассогласования, и выход измерителя связан с вторым входом данных вычислителя рассогласования, выход данных которого связан с входом блока принятия решений, согласно изобретению приемник акустического канала выполнен многоканальным с возможностью приема по меньшей мере двух акустических сигналов, измеритель выполнен с возможностью измерения амплитудных и фазовых характеристик сигнала, введены вычислитель матрицы состояния акустического поля и вычислитель опорной матрицы состояния акустического поля, причем выход измерителя связан с входом данных запоминающего устройства через вычислитель опорной матрицы состояния акустического поля и с вторым входом данных вычислителя рассогласования - через вычислитель матрицы состояния акустического поля. Возможны варианты осуществления устройства, в которых целесообразно ввести: - устройство корректировки порога и интервала интегрирования, вход которого связан с выходом данных запоминающего устройства, а выход - с управляющим входом блока принятия решений; - постоянное запоминающее устройство набора ожидаемых изменений матрицы образа акустического поля, формирователь-корректор, вычислитель корреляции и нормирующий усилитель, причем выход формирователя сигнала излучения связан с входом нормирующего усилителя, выход которого связан с первым входом формирователя-корректора, выход данных вычислителя рассогласования связан с вторым входом данных формирователя-корректора, выход данных постоянного запоминающего устройства набора ожидаемых изменений матрицы образа акустического поля связан с третьим входом данных формирователя-корректора, управляющий выход формирователя-корректора связан с управляющим входом постоянного запоминающего устройства набора ожидаемых изменений матрицы образа акустического поля, выход данных запоминающего устройства связан с четвертым входом данных формирователя-корректора, выход данных которого связан с первым входом данных вычислителя корреляции, выход данных вычислителя рассогласования связан с вторым входом данных вычислителя корреляции, блок принятия решений выполнен с возможностью корректирования решения согласно результатам корреляционной обработки и выполнен с первым дополнительным входом, связанным с выходом вычислителя корреляции; - ключевое устройство и пороговое устройство, выход измерителя связан с входом вычислителя опорной матрицы состояния акустического поля через ключевое устройство, а управляющий вход ключевого устройства связан с выходом данных вычислителя рассогласования через пороговое устройство; - блок запуска теста, формирователь тестового сигнала, нормирующий блок, переключающий блок, регулирующий блок, запоминающее устройство уровня регулировки, измеритель уровня тестового сигнала, блок сравнения и управляющий блок, причем формирователь сигнала излучения связан с первыми входами нормирующего блока и переключающего блока, выход формирователя тестового сигнала связан с вторым входом нормирующего блока, выход которого связан с вторым входом переключающего блока, выход которого связан с сигнальным входом регулирующего блока, выход которого связан с входом излучателя акустического сигнала, выход приемника акустического сигнала дополнительно связан с последовательно подсоединенными измерителем уровня тестового сигнала, блоком сравнения и управляющим блоком, выход данных которого связан с первым входом данных регулирующего блока и с первым входом данных запоминающего устройства уровня регулировки, а управляющий выход - с управляющим входом блока запуска теста, блок принятия решений выполнен с возможностью запрета формирования сигналов при тестировании и его второй дополнительный вход запрета связан с первым управляющим выходом блока запуска теста, первый управляющий выход блока запуска теста связан с управляющими входами запоминающего устройства уровня регулировки и переключающего блока, а второй управляющий выход блока запуска теста связан с управляющим входом формирователя тестового сигнала, при этом входы и выходы данных запоминающего устройства связаны с входами и выходами данных регулирующего блока соответственно; - регулирующий элемент АРУ канала излучателя, регулирующий элемент АРУ канала приемника, измеритель величины помехи, вычислитель состояния регулирующих элементов цепей АРУ, блок управления, запоминающее устройство состояния регулирующих элементов цепей АРУ, причем выход переключающего блока связан с сигнальным входом регулирующего блока через регулирующий элемент АРУ канала излучателя, выход приемника акустического сигнала дополнительно связан с последовательно соединенными регулирующим элементом АРУ канала приемника, измерителем величины помехи и вычислителем состояния регулирующих элементов цепей АРУ, первый управляющий выход которого связан с входом блока управления, а второй выход данных - с входом данных запоминающего устройства состояния регулирующих элементов цепей АРУ, управляющий выход блока управления связан с управляющим входом запоминающего устройства состояния регулирующих элементов цепей АРУ и с вторым дополнительным входом запрета блока принятия решения, выход данных запоминающего устройства состояния регулирующих элементов цепей АРУ связан с входами данных регулирующего элемента АРУ канала излучателя и регулирующего элемента АРУ канала приемника; - первый и второй предварительные усилители, аналоговое вычитающее устройство, синхронный детектор, формирователь опорного сигнала, фильтр синхронного детектора, аналого-цифровой преобразователь, согласующее устройство, сигнальное устройство, преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, согласующий усилитель, усилитель мощности, приемник акустического сигнала выполнен с возможностью приема двух акустических сигналов, при этом вход первого предварительного усилителя связан с первым каналом приема, а вход второго предварительного усилителя - с вторым каналом приема, и их выходы связаны с сигнальными входами аналогового вычитающего устройства, выход которого связан с входом регулирующего элемента АРУ канала приемника, выход которого связан с измерителем величины помехи через последовательно связанные синхронный детектор, фильтр синхронного детектора, аналого-цифровой преобразователь, выход формирователя опорного сигнала связан с опорным входом синхронного детектора и с пятым входом формирователя-корректора, при этом к выходу аналого-цифрового преобразователя подсоединены параллельно измеритель и измеритель уровня тестового сигнала, выход переключающей схемы связан с сигнальным входом регулирующей схемы через последовательно соединенные преобразователь цифрового сигнала в аналоговый и регулирующий элемент АРУ излучателя, выход регулирующей схемы связан с входом излучателя акустического сигнала через последовательно соединенные согласующий усилитель и усилитель мощности, а вход сигнального устройства связан через согласующее устройство с выходом блока принятия решений, при этом управляющий выход блока принятия решений связан с управляющим входом аналогового вычитающего устройства. В заявленном техническом решении ограниченный объем облучается акустическим сигналом, в результате чего, благодаря свойствам, присущим акустическому сигналу, таким, как рефракция, интерференция, отражение от границы раздела сред, в этом ограниченном объеме образуется стоячая волна. Такая стоячая волна охватывает весь ограниченный объем независимо от пространственной сложности этого объема. Пучности и узлы этой стоячей волны изменяются при попадании в них объекта независимо от акустических свойств самого объекта, кроме того, пучности и узлы стоячей волны распределены равномерно по всему ограниченному объему и образуют стационарную акустическую картину с жесткими связями, то есть нарушение одной из пучностей или узла приводит к цепной реакции перестройки местоположения узлов и пучностей, амплитуд пучностей, а также амплитуды и фазы сигнала, заполняющего ограниченный объем по всему этому объему, что и фиксируется. Таким образом, принимая в произвольной точке ограниченного объема суммарный сигнал, определяя его амплитуду и фазу, вычисляя местоположение узлов и пучностей, амплитуды пучностей стоячей волны, а затем сравнивая стационарное значение измеренных и вычисленных параметров с текущим, по результатам сравнения можно судить о наличии каких-либо изменений в ограниченном объеме. В результате принципиально изменяется зона чувствительности, которая становится тождественно равна всему ограниченному объему, независимо от пространственной сложности и конфигурации этого объема, отсутствуют "мертвые зоны" вне пределов дальности функционирования устройства, построенного по данному способу, а также существенно повышается надежность обнаружения изменений в любой точке этого объема. Наиболее просто способ осуществим при зондировании ограниченного объема монохроматическим акустическим сигналом, в этом случае аппаратная функция упрощается. Однако можно использовать и более сложный немонохроматический акустический сигнал, в том числе и импульсный, для которого один или несколько его параметров есть сложная функция времени или пространства. В этом случае обработка принимаемого сигнала значительно усложняется, но повышается устойчивость к помехам и, соответственно, увеличивается качество обнаружения изменений во всем ограниченном объеме. Приемник акустического сигнала может представлять собой систему из элементарных приемников, что позволяет проводить векторный анализ состояния акустического поля, строить матрицу состояния образа акустического поля и опорную матрицу состояния образа акустического поля. Очевидно, что для построения трехмерного образа состояния акустического поля достаточно принять акустический сигнал в четырех точках локальной области ограниченного объема, определяющих собой ортогональную систему координат. Применение большего числа элементарных приемников увеличивает точность вычислений за счет возникновения перекрестной корреляции, но и увеличивает сложность этих вычислений, а применение косоугольной системы координат приводит лишь к появлению постоянных коэффициентов, пропорциональных косинусу угла между соответствующими осью и нормалью к плоскости, определяемой другими координатными осями. Возможна реализация данного технического решения с количеством элементарных приемников, меньшим чем 4. В этом случае будет отображаться плоская или линейная проекция вектора состояния акустического поля. Такое упрощение является вполне допустимым, так как изменение положения узлов и пучностей стоячей волны в ограниченном объеме в результате каких-либо изменений в этом объеме носит изотропный характер и происходит по всем координатным осям условной системы координат, определяемой элементарными приемниками. Можно отметить, что возможна упрощенная реализация данного технического решения при вычислении только амплитуды или только фазы принимаемых акустических сигналов, возможно селектирование только по длительности или только амплитуде, но это снижает качество обнаружения изменения во всем ограниченном объеме. Указанные преимущества, а также особенности настоящего изобретения могут быть проиллюстрированы вариантами его осуществления со ссылками на прилагаемые чертежи. Фиг. 1 изображает функциональную схему устройства для обнаружения изменения положения объекта;фиг. 2 - то же, что фиг. 1, вариант с корректировкой порога и интервала интегрирования;
фиг. 3 - зависимость поправочных коэффициентов cp для порога P и ct для интервала интегрирования Т от величины вектора

фиг. 4 - зависимость поправочных коэффициентов qp для порога P и qt для интервала интегрирования T от величины вектора

фиг.5 - то же, что фиг.1, вариант с корреляционной обработкой;
фиг.6 - то же, что фиг.1, вариант с обратной связью;
фиг.7 - то же, что фиг.1, вариант с тестированием;
фиг.8 - то же, что фиг.7, вариант с цепями АРУ;
фиг.9 - регулировочные характеристики для коэффициентов усиления Kу изл, Kу пр излучателя и приемника соответственно;
фиг.10 - временная зависимость величины сигнала шумовой помехи;
фиг. 11 - то же, что фиг. 5, 7, 8, вариант с использованием цифровой обработки. Поскольку заявленный способ обнаружения изменения положения объекта реализуется в устройстве, описание способа приведено и раскрыто в описании работы вариантов устройств. Устройство (фиг. 1) содержит формирователь 1 сигнала излучения, излучатель 2 акустического сигнала, приемник 3 акустического сигнала, измеритель 4, запоминающее устройство (ЗУ) 5, вычислитель 6 рассогласования, блок 7 принятия решений. Выход формирователя 1 связан с входом излучателя 2. Выход приемника 3 связан с входом измерителя 4, выход которого связан с входом данных запоминающего устройства 5, выход которого связан с первым входом данных вычислителя 6. Выход измерителя 4 связан с вторым входом данных вычислителя 6, выход которого связан с входом блока 7 принятия решений. Приемник 3 выполнен многоканальным с возможностью приема по меньшей мере двух акустических сигналов. Измеритель 4 выполнен с возможностью измерения амплитудных и фазовых характеристик. Введены вычислитель 8 матрицы состояния акустического поля и вычислитель 9 опорной матрицы состояния акустического поля. Выход измерителя 4 связан с входом данных запоминающего устройства 5 через вычислитель 9 опорной матрицы состояния акустического поля и с втором входом данных вычислителя 6 рассогласования через вычислитель 8 матрицы состояния акустического поля. Формирователь 1 генерирует сигнал вида:
A(t) = Aocos(


где A0- амплитуда сигнала;



где A1, A2, A3, A4 и







где x; y; z - координаты вектора

xb; yb; zb - координаты опорного вектора




и отражает смещение или колебания распределения акустического поля в ограниченном объеме, вызванные изменениями в нем. Блок 7 принятия решения, на который поступает Dr, селектирует эти изменения по амплитуде и длительности и в случае, если интегральная плотность DS изменений за время T, характерное для изменений, причиной которых является реальное изменение в ограниченном объеме, а не случайная флюктуация, помеха или уход параметров дискретных элементов устройства

(где t0 - момент начала интегрирования и соответствует моменту появления рассогласования между



где gx; gy; gz - величины градиентов акустического поля по соответствующей оси. Вектор


где gxb; gyb; gzb - величины опорных градиентов акустического поля по соответствующей оси. Таким образом, вычислители 8 и 9 кроме координат вычисляют и градиент акустического поля и результат сводится в матрицу M состояния акустического поля и опорную матрицу Mb состояния акустического поля соответственно:

Дальнейшая обработка матриц проводится аналогично описанному для векторов


Mr = Mb-M,
вычисляемая в вычислителе 6 рассогласования, и тем больше должен быть порог P и меньше интервал интегрирования T, и, наоборот, чем меньше величина векторов



















S = Sи + Sп
подается на измеритель 29 величины помехи, который из спектра принимаемого сигнала S отфильтровывает ту область, где однозначно присутствует полезный сигнал Sи, а оставшуюся часть спектра и, соответственно, оставшуюся часть помехи использует для дальнейшей обработки, которая заключается в измерении величины оставшейся части помехи. Сигнал, соответствующий величине отфильтрованной помехи, передается на вычислитель 30 состояния регулирующих элементов цепей АРУ, который по величине этого сигнала вычисляет оптимальное соотношение коэффициентов усиления в канале излучателя 1 и канале приемника 3 для минимизации отношения величины помехи к величине полезного сигнала. Вычислитель 30 передает вырабатываемый им сигнал на запоминающее устройство 32 состояния регулирующих элементов цепей АРУ и на блок управления 31. Блок управления 31 фиксирует окончание обработки вычислителем 30 и вырабатывает сигнал, разрешающий запоминающему устройству 32 переписать те данные, которые были до начала обработки вычислителем 30, на данные, которые вычислитель 30 выработал в результате обработки помехи. Запоминающее устройство 32 запоминает эти данные и передает их в качестве управляющих на регулирующие элементы АРУ 27 и 28 соответствующих каналов. Очевидно, что для сохранения устойчивости устройства необходимо, чтобы данные о соотношении коэффициентов усиления канала приемника 3 и канала излучателя 1 были переданы для обработки блоку 7 принятия решения. Оптимизировать отношение величины полезного сигнала к величине помехи удается благодаря тому, что величина сигнала помехи, попадающего на обрабатывающие цепи канала приемника 3, зависит только от чувствительности (то есть трактового коэффициента усиления) канала приемника 3, а величина полезного сигнала зависит также от трактового коэффициента усиления излучателя 2. Таким образом, уменьшением коэффициента усиления приемника и увеличением коэффициента усиления излучателя достигается оптимизация величины полезного сигнала к величине помехи - это означает, что величина помехи становится меньше допустимого уровня Sпд, соответствующего собственной устойчивости устройства к помехам. На фиг.9 и 10 приведены регулировочные кривые. На фиг. 9 приведена область допустимых значений коэффициентов усиления Kу изл и Kу пр (показана штриховкой), при этом она ограничена максимальным значением Kу изл и Ку пр, которые реализованы в устройстве, а ее ширину определяет собственная помехоустойчивость устройства. На фиг. 10 для примера приведена величина шумовой помехи Sпд. Из соотношения этих двух величин вычисляется необходимый Kу пр, а из области допустимых значений (фиг.9) выбирается необходимый Kу изл для компенсации изменения величины полезного сигнала в канале приемника 3. Приведенная на фиг. 10 область допустимых значений носит качественный характер, так как реальная крутизна и форма кривых, ее ограничивающих, ширина, реальные максимальные Kу изл и Kу пр зависят от конкретной реализации устройства. Необходимо отметить, что цепи АРУ выполняют также минимизацию излучаемого сигнала при отсутствии помехи, когда уровень помехи существенно меньше величины допустимой помехи Sпд. Достигается это за счет того, что вычислитель 30 состояния регулирующих элементов цепей АРУ выполняет операцию, обратную описанной выше, то есть если величина помехи существенно меньше Sпд, то вычислитель 30 начинает увеличивать Kу пр и уменьшать Kу изл до тех пор, пока величина помехи не станет соизмеримой с Sпд или достигнет своего технического предела один из Kу изл или Kу пр. Устройство (фиг. 11) дополнительно содержит первый и второй предварительные усилители (ПУ) 33 и 34 соответственно, аналоговое вычитающее устройство 35, синхронный детектор (СД) 36, формирователь 37 опорного сигнала, фильтр 38 синхронного детектора, аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 39, согласующее устройство 40, сигнальное устройство 41, преобразователь 42 цифрового сигнала в аналоговый, согласующий усилитель 43, усилитель мощности 44. Вход первого ПУ 33 связан с первым каналом приема приемника 3, а вход второго ПУ 34 - с вторым каналом приема приемника 3, и их выходы связаны с сигнальными входами аналогового вычитающего устройства 35, выход которого связан с входом регулирующего элемента АРУ 28 канала приемника. Выход регулирующего элемента АРУ 28 связан с измерителем 29 величины помехи через последовательно связанные СД 36, фильтр 38 синхронного детектора, АЦП 39. Выход формирователя 37 опорного сигнала связан с опорным входом СД 36 и с пятым входом формирователя-корректора 13. К выходу АЦП 39 подсоединены параллельно измеритель 4 и измеритель 24 уровня тестового сигнала. Выход переключающей схемы 21 связан с сигнальным входом регулирующей схемы 22 через последовательно соединенные преобразователь 42 цифрового сигнала в аналоговый и регулирующий элемент АРУ 27 канала излучателя 1. Выход регулирующей схемы 22 связан с входом излучателя 2 акустического сигнала через последовательно соединенные согласующий усилитель 43 и усилитель мощности 44, а вход сигнального устройства 41 связан через согласующее устройство 40 с выходом блока 7 принятия решений, при этом управляющий выход блока 7 принятия решения связан с управляющим входом аналогового вычитающего устройства. Устройство (фиг.11) работает следующим образом. Каждый из каналов приемника 3 акустического сигнала преобразует акустический сигнал в электрический и передает его на соответствующий первый и второй ПУ 33 и 34, выполненные с возможностью полосовой фильтрации принимаемого сигнала. С первого и второго ПУ 33 и 34 сигналы поступают на аналоговое вычитающее устройство 35, которое выполнено с возможностью подключения к своему выходу разностного сигнала или сигнала первого канала приемника 3 или второго канала приемника 3 в зависимости от управляющего сигнала, далее сигнал через регулирующий элемент АРУ 28 поступает на СД 36 и затем на фильтр 38 синхронного детектора, который установлен для увеличения помехозащищенности устройства. Формирователь 37 вырабатывает опорный сигнал для синхронного детектора. Фильтр 38 синхронного детектора выполнен с возможностью дополнительного усиления, и с него сигнал поступает на АЦП 39, который предусмотрен для согласования аналоговой части устройства с цифровой для последующей обработки сигнала в цифровом виде, в соответствии с вышеизложенным при описании других вариантов устройств. Формирователь-корректор 13 выполнен с пятым входом, связанным с выходом формирователя 37 опорного сигнала для формирования изменений матрицы Mk, адекватных генерируемому опорному сигналу. В канал излучателя 2 также введены дополнительные блоки: согласующий усилитель 43, выполненный с возможностью полосовой фильтрации излучаемого сигнала для уменьшения наводок на излучатель 2 акустического сигнала, и усилитель мощности 44. В устройство введено также сигнальное устройство 41 с соответствующим ему согласующим устройством 40. Когда тревожный сигнал, вырабатываемый блоком 7 принятия решений, поступает на согласующее устройство 40, он преобразуется для выбранного вида сигнального устройства 41, а сигнальное устройство 41 передает его в соответствии с выбранным каналом связи и принятым интерфейсом. В результате объединения всех вышеописанных вариантов устройств возможно создание специализированного устройства с высокой надежностью функционирования, наиболее эффективно обеспечивающего решение поставленной задачи. Наиболее успешно заявленные способ обнаружения изменения положения объекта и устройство, реализующее этот способ, могут быть использованы для создания различного рода систем обнаружения, в том числе для устройств охранной и противопожарной сигнализации.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 20.06.2003
Номер и год публикации бюллетеня: 20-2004
Извещение опубликовано: 20.07.2004