Электронный замок
Изобретение относится к системам защиты различных объектов от доступа посторонних лиц и может быть использовано в электронных замках. Электронный замок содержит источник питания, геркон, исполнительный блок, радиопередатчик, радиоприемник, средство для кодирования, первый и второй колебательные контуры, средство преобразования частоты, постоянный магнит, перемножитель, узкополосный фильтр, многоотводную линию задержки, фазоинверторы, сумматор, селектор, первый и второй анализаторы спектра, блок сравнений и пороговый блок. Техническим результатом данного изобретения является повышение помехозащищенности, надежности, секретности. 2 ил.
Предлагаемый замок относится к технике защиты различных объектов от доступа посторонних лиц, в частности к электронным замкам для защиты жилых квартир от злоумышленников.
Известны электронные замки (авт. свид. СССР N 358495, 475450, 506693, 592693, 699155, 878889, 1000547, 1201472, 1252468, 1326718, 1776744; патенты РФ N 2002020, 2037046, 2043476, патенты США N 4831860, 5209088; патенты Великобритании N 2141774, 2261254; патенты ФРГ N 3407128, 3907326; патенты Франции N 2559193, 2692309; патенты Японии N 59-192167, 60-29912 и другие). Из известных электронных замков наиболее близким к предлагаемому является "Электронный замок" (авт. свид. СССР N 1326718, E 05 В 47/00, 1986), который и выбран в качестве прототипа. При нахождении вблизи замка средства для кодирования, выполненного, например, в виде ключа или брелока, генератор (передатчик) излучает радиосигнал, частота которого преобразуется в средстве для кодирования, после чего опять излучается и принимается усилителем (приемником), настроенным на преобразованную частоту. При совпадении частоты настройки с частотой принимаемого сигнала замок открывается. Однако указанный электронный замок отличается сравнительно низкими помехозащищенностью, надежностью и секретностью. Это объясняется тем, что в эфире возможно появление сигналов, частота которых равна преобразованной частоте средства для кодирования. Эти сигналы принимаются приемником и обеспечивают ложные (несанкционированные) открывания замка. Задачей изобретения является повышение помехозащищенности, надежности и секретности электронного замка. Это достигается использованием геркона, постоянного магнита и сложных сигналов с фазовой манипуляцией (ФМН), которые обладают структурной и энергетической скрытностью. Энергетическая скрытность данных сигналов обусловлена их высокой сжимаемостью во времени или по спектру при оптимальной обработке, что позволяет снизить мгновенную излучаемую мощность. Вследствие этого сложный сигнал в точке приема может оказаться замаскированным шумами. Причем энергия сложного сигнала отнюдь не мала, она просто распределена по частотно-временной области так, что в каждой точке этой области мощность сигнала меньше мощности шумов. Структурная скрытность сложных сигналов обусловлена большим разнообразием их форм и значительными диапазонами изменения значений параметров, что затрудняет оптимальную или хотя бы квазиоптимальную обработку сложных сигналов априорно неизвестной структуры. Указанные сигналы позволяют применять новый вид селекции - структурную селекцию. Это значит, что появляется новая возможность разделять сигналы, действующие в одной и той же полосе частот и в одни и те же промежутки времени. Поставленная задача решается тем, что электронный замок, содержащий расположенные на объекте охраны радиопередатчик, радиоприемник, исполнительный блок, кинематически связанный с механическим замком, а также средство для кодирования, расположенное вне объекта охраны и выполненное в виде двух колебательных контуров, соединенных между собой через средство преобразования частоты, снабжен герконом, постоянным магнитом, двумя анализаторами спектра, удвоителем фазы сигнала, блоком сравнения и пороговым блоком, причем источник питания соединен с радиопередатчиком и радиоприемником через геркон, к выходу радиоприемника последовательно подключены удвоитель фазы сигнала, второй анализатор спектра, блок сравнения, второй вход которого через первый анализатор спектра соединен с выходом радиоприемника, и пороговый блок, выход которого подключен к исполнительному блоку, средство преобразования частоты выполнено в виде последовательно включенных перемножителя, второй вход которого также соединен с выходом первого колебательного контура, узкополосного фильтра, многоотводной линии задержки, n-отводов которой через n-фазоинверторов подключены к n-выходам сумматора, (n+1)-й вход которого непосредственно соединен с выходом узкополосного фильтра, постоянный магнит размещен в средстве для кодирования. Структурная схема предлагаемого электронного замка изображена на фиг. 1. Временные диаграммы, поясняющие принцип действия электронного замка, представлены на фиг. 2. Электронный замок содержит источник 1 питания, который через геркон 2 соединен с радиопередатчиком 4 и радиоприемником 5, расположенным на объекте охраны, колебательные контуры (индуктивности) 7 и 8, средство 9 преобразования, постоянный магнит 10, анализаторы 17 и 19 спектра, удвоитель 18 фазы сигнала, блок 20 сравнения, пороговый блок 21 и исполнительный блок 3. Колебательные контуры 7, 8 и средство 9 преобразования частоты образуют средство 6 для кодирования, которое расположено вне объекта охраны и выполнено, например, в виде ключа или брелока. Средство 9 преобразования частоты выполнено в виде последовательно включенных перемножителя 11, второй вход которого также соединен с выходом первого колебательного контура 7, узкополосного фильтра 12, многоотводной линии 13 задержки, n-отводов которой через 14 n-фазоинверторов подключены к n-выходам сумматора 15, (n+1)-й вход которого непосредственно соединен с выходом узкополосного фильтра 12. Постоянный магнит 10 размещен в средстве 6 кодирования. К выходу радиоприемника 5 последовательно подключены удвоитель 18 фазы сигнала, второй анализатор 19 спектра, блок 20 сравнения, второй вход которого через первый анализатор 17 спектра соединен с выходом радиоприемника 5, пороговый блок 21 и исполнительный блок 3. Анализаторы 17 и 19 спектра, удвоитель 18 фазы сигнала, блок 20 сравнения и пороговый блок 21 образуют селектор 16. Электронный замок работает следующим образом. Источник 1 питания, геркон 2, исполнительный блок 3, радиопередатчик 4, радиоприемник 5 и селектор 16 располагаются на объекте охраны. При этом геркон 2 и антенны радиопередатчика 4 и радиоприемника 5 размещаются в потайном месте, известном только лицам, допущенным к объекту охраны. Если объектом охраны является квартира, то указанное место известно только жильцам данной квартиры. При поднесении средства 6 для кодирования к месту, где, например, в стене расположены геркон 2 и антенны радиопередатчика 4 и приемника 5, замыкаются контакты геркона 2, подавая питание на радиопередатчик 4 и радиоприемник 5. Радиопередатчик излучает гармонический импульсный сигнал (фиг. 2,а) U1(t) = V1














































Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2