Радиоволновой способ обнаружения объектов

Изобретение относится к области радиоволновой техники, в частности к способам для охранной сигнализации и к способам контроля за перемещением объектов. Технический результат - возможность определения места нахождения объектов с помощью параллельных линий вытекающей волны, установленных на рубеже охраны, и уменьшение влияния неравномерностей при формировании чувствительной зоны вдоль поверхности земли, различных типов заграждений или разнородных по радиопроводности и радиопрозрачности предметов, что приводит к более точному указанию места нарушения рубежа охраны и к снижению вероятности ложных тревог при высокой вероятности обнаружения датчиков, использующих предлагаемый способ. Способ заключается в том, что на противоположные концы излучающей линии вытекающей волны подают сигналы с изменяемой во времени частотой, на приемной линии вытекающей волны суммарные радиосигналы детектируют и пропускают через полосовые фильтры, соотнося каждой выделенной полосе частот определенный участок линии вытекающей волны. 1 з.п. ф-лы, 13 ил.

 

Изобретение относится к области радиоволновой техники, в частности к способам для охранной сигнализации и к способам контроля за перемещением объектов.

Существуют радиоволновые способы обнаружения перемещающихся объектов, основанные на регистрации изменений электромагнитного поля при пересечении объектом объемной зоны обнаружения, формируемой между излучающей и приемной линиями вытекающей волны, проложенными параллельно друг другу.

Известны радиоволновые способы обнаружения перемещающихся объектов, основанные на регистрации изменений электромагнитного поля при пересечении объектом объемной зоны обнаружения, формируемой между излучающей и приемной линиями (кабелями) вытекающей волны, проложенными параллельно друг другу, которые реализованы в радиоволновых средствах обнаружения MicroTrack II [1] и TREZOR-R [2].

Способ обнаружения объектов [1], основанный на обработке широкополосного кодированного радиочастотного сигнала, реализован в средстве обнаружения MicroTrack II. Зона обнаружения формируется вдоль двух параллельных кабелей вытекающей волны, закрепляемых на заграждении или закопанных в грунт, которые выступают в качестве антенн. Передатчик 1 (см. фиг.1) по излучающему кабелю 2 посылает широкополосный кодированный радиочастотный сигнал, который по приемному кабелю 3 передается в приемник 4. Вокруг излучающего 2 и приемного 3 кабелей возникает электромагнитное поле, которое формируется как над поверхностью земли, так и под ней, вдоль всей длины пары параллельных кабелей. В данной системе вся длина зоны обнаружения на программном уровне разбивается на отдельные участки, на которых устанавливаются «собственные» опорные уровни, что позволяет адаптироваться к неоднородностям рубежа охраны и обеспечить достаточно хорошие показатели по обнаружению и периоду наработки на ложные тревоги.

Недостатком данного способа является большая разница в амплитуде и спектре сигналов на ближних (к приемнику и передатчику) и дальних (от приемника и передатчика) участках. Это связано с принципиальной необходимостью размещения передающих и приемных модулей в одном конструктиве (на одной стороне кабельной системы). Большое затухание радиочастотного сигнала на дальних участках кабельной системы приводит к ограничению длины охраняемого рубежа (не более 200 м), контролируемого одной кабельной системой (излучающей и приемной линиями), и к снижению помехоустойчивости или вероятности обнаружения в конце линии.

Наиболее близким к предлагаемому является способ обнаружения [2] перемещающихся объектов, используемый в радиоволновом средстве обнаружения серии TREZOR-R. В данном способе преодолен недостаток способа, реализованного в MicroTrack II, за счет подключения передатчика и приемника на противоположных концах кабельной системы.

Зона обнаружения средства формируется между двумя закрепленными на заграждении или закопанными в грунт параллельными кабелями вытекающей волны, которые выступают в качестве антенн. Передатчик 1 (фиг.2) вырабатывает высокочастотный сигнал, который излучается кабелем 2 и принимается кабелем 3, создавая вокруг определенное распределение электромагнитного поля. С приемного кабеля 3 сигнал поступает в приемник 4, где преобразуется в опорный сигнал. При попадании нарушителя в зону обнаружения меняется распределение поля, а с ним и радиочастотный сигнал на входе приемника 4. Это изменение относительно опорного сигнала фиксируется и после соответствующей обработки принимается решение о выдаче сигнала тревоги.

Однако данный способ не позволяет разделить единую по всей длине кабелей 2 и 3 зону обнаружения на отдельные участки и использует только один усредненный по всей длине кабелей 2 и 3 опорный уровень сигнала, что не дает возможности произвести раздельную настройку чувствительности на участках рубежа с разными условиями распространения радиоволн и определить место нарушения на охраняемом рубеже. К тому же, при увеличении длины рубежа снижается отношение амплитуды сигнала, вызванного объектом обнаружения, к опорному и шумовому сигналам, что ограничивает длину рубежа, контролируемого одной кабельной системой, а любые неоднородности на рубеже охраны приводят к неравномерности по чувствительности. Например, чтобы поддерживать требуемую вероятность обнаружения на участке с большим затуханием радиочастотного сигнала, необходимо устанавливать более высокую чувствительность приемника 4, которая будет излишне высокой для участков с малым затуханием радиочастотного сигнала и приведет к значительному снижению периода ложных тревог. А чтобы поддерживать высоким период ложных тревог, придется снижать чувствительность приемника 4, которая будет недостаточной для участков с большим затуханием радиочастотного сигнала, что приведет к значительному снижению вероятности обнаружения.

Основными недостатками данного способа являются невозможность раздельного регулирования чувствительности на отдельных участках кабельной системы, ограничение длины охраняемого рубежа (не более 200 м), контролируемого одной кабельной системой, и невозможность указания места нарушения на охраняемом рубеже. Для обеспечения более равномерной чувствительности вдоль рубежа охраны необходимо добиться практически абсолютной однородности среды, окружающей кабели вытекающей волны на всем протяжении прокладки, т.к. в данном способе не имеется возможности выровнять чувствительность на участках с разнородными средами. Причинами разнородности могут быть неравномерность выпадения осадков, образование луж, не выявленные неоднородности в грунте и т.п.

Целью предлагаемого изобретения является увеличение длины рубежа контролируемого одной кабельной системой (излучающей и приемной линиями вытекающей волны), обеспечение раздельного регулирования чувствительности на отдельных участках кабельной системы и точное определение места нарушения.

Данный технический результат достигается благодаря тому, что на противоположных концах излучающей линии вытекающей волны формируют сигналы с изменяемой во времени частотой, а на приемной линии вытекающей волны выделяют огибающие суммарных радиосигналов и пропускают их через полосовые фильтры, соотнося каждой выделенной полосе частот определенный участок приемной линии вытекающей волны. Для каждого участка устанавливают свой опорный уровень сигнала и чувствительность.

Фиг.1-13 иллюстрируют предлагаемый способ.

На фиг.1 изображена укрупненная структурная схема устройства MicroTrack II.

На фиг.2 изображена укрупненная структурная схема устройства-прототипа.

На фиг.3 изображена структура излучающей линии с условными точками наблюдения радиочастотных сигналов.

На фиг.4 изображены времена прохождения сигналов по излучающей линии.

На фиг.5 изображена укрупненная структурная схема с точкой наблюдения.

На фиг.6 изображен радиочастотный сигнал с линейной частотной модуляцией (в дальнейшем ЛЧМ).

На фиг.7 изображены результаты сложения сигналов в точках наблюдения.

На фиг.8 изображены огибающая и первая гармоника сигнала.

На фиг.9 изображена функциональная схема устройства, реализующего предлагаемый способ.

На фиг.10 отображено воздействие объекта обнаружения на перекрывающиеся электромагнитные поля.

На фиг.11 изображены огибающие сигналов.

На фиг.12 изображены изменения уровней сигналов в частотных диапазонах полосовых фильтров.

На фиг.13 показана укрупненная функциональная схема устройства, реализующего вариант предлагаемого способа.

На обоих концах излучающей линии длиной L с помощью высокочастотных генераторов 5 и 6 (см. Фиг.3) формируются высокочастотные радиоимпульсы с ЛЧМ. Управление включением генератора 6 осуществляется от генератора 5 и производится, например, по излучающей или приемной линии, поэтому включение генератора 6 относительно генератора 5 происходит с запаздыванием, определяемым временем распространения сигнала в излучающей или приемной линии. Для описания излучаемых радиосигналов используются две условные точки наблюдения A1 и A2 на излучающей линии, находящиеся на расстоянии L1 и L2 соответственно.

На фиг.3 показаны точки наблюдения радиочастотных сигналов на излучающей линии.

На фиг.3 обозначено:

2 - излучающая линия (кабель) вытекающей волны;

3 - приемная линия (кабель) вытекающей волны;

5 и 6 - высокочастотные генераторы с ЛЧМ;

A1 и A2 - точки наблюдения на излучающей линии;

L - длина излучающей линии;

L1 - расстояние от генератора 5 до точки наблюдения A1;

L2 - расстояние от генератора 5 до точки наблюдения A2.

На фиг.4 графически показаны времена прохождения сигналов от генератора 5 (начало линии) до генератора 6 (конец линии) и обратно, т.е. запаздывание радиочастотного сигнала генератора 6 относительно радиочастотного сигнала генератора 5 в начале линии.

Из фиг.4 видно, что время t1 прохождения управляющего сигнала и радиочастотного сигнала от начала до конца излучающей линии длиной L со скоростью C распространения сигнала в излучающей линии и время t2 прохождения радиочастотного сигнала из конца в начало излучающей линии определяются выражением

t 1 = t 2 = L C

Время t3 запаздывания радиочастотного сигнала генератора 6 относительно радиочастотного сигнала генератора 5 в начале линии

t 3 = t 1 + t 2 = 2 L C

На фиг.5 изображена укрупненная структурная схема с точкой наблюдения A1 и графически показано расстояние от точки A1 до конца линии, определяющее время запаздывания радиочастотного сигнала генератора 6 относительно радиочастотного сигнала генератора 5 в точке наблюдения A1.

На фиг.5 обозначено:

2 - излучающая линия (кабель) вытекающей волны;

3 - приемная линия (кабель) вытекающей волны;

5 и 6 - высокочастотные генераторы с ЛЧМ;

A1 - точка наблюдения на излучающей линии;

(L-L1) - расстояние от точки A1 до конца излучающей линии;

7 - приемный блок.

Из фиг.5 следует, что запаздывание τ1 радиочастотного сигнала генератора 6 относительно радиочастотного сигнала генератора 6 в точке A1 определяется удвоенным временем прохождения сигналом отрезка излучающего кабеля длиной (L-L1), т.е. выражением

τ 1 = 2 L L 1 C

Аналогично определяется запаздывание τ2 для точки A2, см. фиг.3

τ 2 = 2 L L 2 C

На фиг.6 изображен радиочастотный сигнал a(t) с линейной частотной модуляцией.

На фиг.6 обозначено:

а - амплитуда радиочастотного сигнала;

t - время.

Изменение частоты f(t) внутри радиочастотного сигнала с ЛЧМ происходит по линейному закону:

f(t)=f0+b·t, T c 2 t τ c 2 ,

где

f0=(Fmax+Fmin)/2 - центральное значение несущей частоты;

b=(Fmax+Fmin)/Тс;

Тс - длительность радиоимпульсов;

Fmax, Fmin - максимальное и минимальное значения частоты радиочастотного сигнала в радиоимпульсах.

Фаза радиочастотного сигнала с ЛЧМ определяется как

Радиочастотный сигнал с ЛЧМ описывается выражением

SLFM(t)=S0cos{φ0+φ(t)},

где

φ0 - начальная фаза радиочастотного сигнала с ЛЧМ;

S0 - амплитуда сигнала с ЛЧМ.

На излучающей линии радиочастотные сигналы от генераторов 5 и 6 суммируются.

Суммарный сигнал на излучающей линии описывается выражением

S(t)=S01cos{φ011(t)}+S02cos{φ022(t)},

где

S01 - амплитуда сигнала от генератора 5;

S02 - амплитуда сигнала от генератора 6;

φ01 - начальная фаза сигнала от генератора 5;

φ02 - начальная фаза сигнала от генератора 6;

φ01 - фаза сигнала от генератора 5;

φ02 - фаза сигнала от генератора 6.

На конце приемной линии суммарный сигнал детектируется с помощью детектора огибающей.

Огибающая суммарного сигнала после детектирования определяется как

где

S(t) - суммарный сигнал на излучающей линии;

S ( t ) ~ - аналитически сопряженный суммарный сигнал, описываемый выражением

Суммарный сигнал от генератора 5 и от генератора 6 в точке A1

S1(t)=S01cos{φ01+φ(t+t1)}+S02cos{φ02+φ(t+t11)}.

Аналогично для точки A2

S2(t)=S01cos{φ01+φ(t+t2)}+S02cos{φ02+φ(t+t22)},

где

t 1 = L 1 C - время прохождения сигналом расстояния L1;

t 2 = L 2 C - время прохождения сигналом расстояния L2;

τ1 - запаздывание радиочастотного сигнала от генератора 6 относительно радиочастотного сигнала от генератора 5 в точке A1;

τ2 - запаздывание радиочастотного сигнала от генератора 6 относительно радиочастотного сигнала от генератора 5 в точке A2.

Для удобства описания, высокочастотные генераторы считаются идентичными, начальная фаза радиочастотного сигнала от генератора 5 в точке наблюдения считается равной нулю, потери в излучающей и приемной линиях, а также времена задержки включения генераторов в расчетах не учитываются.

С учетом вышесказанного, суммарный сигнал генератора 5 и генератора 6 в точке A1

S1(t)=S0cos{φ(t)}+S0cos{φ(t+τ1)},

Аналогично для точки A2

S2(t)=S0cos{φ(t)}+S0cos{φ(t+τ2)},

На фиг.7 приведены сигнал 8, полученный в результате сложения сигналов генератора 5 и генератора 6 в точке A1 излучающей линии, и модуль его огибающей 9 и сигнал 10 полученный в результате сложения сигналов генератора 5 и генератора 6 в точке A2 излучающей линии и модуль его огибающей 11.

Модуль огибающей fdet(t) суммарного сигнала генератора 5 и генератора 6 в точке наблюдения можно представить в виде ряда Фурье

f det ( t ) = 4 S 0 π { 1 2 + n = 1 ( ( 1 ) n + 1 ( 2 n ) 2 1 cos 4 n π t T ) } ,

где:

n - номер гармоники Фурье-преобразования;

T - период огибающей сигнала.

На фиг.8 показаны модуль огибающей сигнала 9 и первая гармоника Фурье-преобразования 12.

Из фиг.3, фиг.7 и фиг.8 следует, что при перемещении точки наблюдения от начала A1 к концу A2 излучающей линии частота первой гармоники модуля огибающей суммарного высокочастотного радиосигнала уменьшается. Т.е. каждой точке наблюдения на линии соответствует определенная частота первой гармоники модуля огибающей сигнала. Определяя полосы частот, можно выделить сигналы, соответствующие определенным участкам линии. Так как излучающая и приемная линии располагаются параллельно, между ними образуется электромагнитное поле, определяемое параметрами контролируемого участка и самих линий вытекающей волны.

Для проверки теоретических результатов был проведен натурный эксперимент. Был изготовлен образец устройства, реализующий предлагаемый способ.

На фиг.9 показана функциональная схема варианта устройства, реализующего предлагаемый способ.

На фиг.9 обозначено: 2 - излучающая линия (кабель) вытекающей волны; 3 - приемная линия (кабель) вытекающей волны; 5, 6 - высокочастотные генераторы с ЛЧМ; 13 - согласующее устройство; 14 - детектор огибающей высокочастотного радиосигнала; 15-1…15-N - полосовые фильтры (1…N); 16-1…16-N - блоки регулировки усиления или чувствительности; 17 - блок обработки и отображения информации.

Излучающий и приемный кабели длиной по 300 м были размещены в грунте параллельно на расстоянии 2…2,5 м друг от друга, на глубине 0,15…0,2 м. Генераторы 5 и 6, подключенные к излучающему кабелю 2, согласующее устройство 13 и детектор огибающей 14, подключенные к приемному кабелю 3, имеют сопротивление, равное волновому сопротивлению кабелей. Частота генераторов 5 и 6 с ЛЧМ изменялась под управлением пилообразного напряжения, включение генератора 6 производилось по излучающему кабелю 2 вытекающей волны. Полосовые фильтры 15-1…15-N, блоки 16-1…16-N регулировки усиления или чувствительности, блок 17 обработки и отображения информации были реализованы программным способом. Неоднородность среды имитировалась с помощью металлических предметов, укладываемых в контролируемой зоне, и создания водных луж, перекрывающих излучающий 2 и приемный 3 кабели.

Целью эксперимента являлось подтверждение возможностей разбиения контролируемого рубежа на отдельные участки, раздельной регулировки чувствительности по каждому участку и идентификации места нарушения рубежа с точностью до участка разбиения. Сформированное электромагнитное поле является зоной обнаружения устройства, реализующего предлагаемый способ. Высокочастотные радиосигналы с приемной линии 3 (см. фиг.9) поступают на детектор огибающей 14 и далее на полосовые фильтры 15-1…15-N. Количество N и граничные частоты полосовых фильтров определяются количеством участков условного разбиения приемной линии и требуемой точностью идентификации участков охраняемого рубежа. С выходов полосовых фильтров 15-1…15-N сигналы, соответствующие 1…N условным участкам, нормируются в блоках 16-1…16-N регулировки усиления или чувствительности. Нормирование сигналов может производиться любыми известными способами. Например, сигналы приводятся к одному опорному уровню Uоп постоянной времени автоматического регулирования или пороговые значения, которые используются в дальнейшей обработке, устанавливаются в зависимости от амплитуд сигналов. Постоянная времени автоматического регулирования как минимум вдвое превосходит время изменения сигналов, полученное при минимальной скорости движения объекта обнаружения 18. Дальнейшая обработка производится в блоке 17 обработки и отображения информации.

Весь контролируемый рубеж был условно разбит на 128 участков, каждый протяженностью ~2,3 м. Каждому участку сопоставлено по одной условной точке наблюдения, соответственно, точек наблюдения тоже 128 (А1…А128).

На фиг.10 показано пересечение рубежа охраны объектом обнаружения 18 по траектории, проходящей между точками наблюдения А51 и А52.

На фиг.10 обозначено: 2 - излучающая линия (кабель) вытекающей волны; 3 - приемная линия (кабель) вытекающей волны; 5, 6 - высокочастотные генераторы с ЛЧМ; 7 - приемный блок; A50, A51, А52 и А53 - точки наблюдения, соответствующие участкам 50, 51, 52 и 53; 18 - объект обнаружения.

Под объектом обнаружения 18 подразумевается человек, пересекающий контролируемый рубеж по траектории, перпендикулярной кабелям вытекающей волны. Оценивались амплитуды первых гармоник Z(t) модулей огибающих сигналов (12-50…12-53, см. фиг.11) с выходов блоков 16-50…16-53 регулировки усиления или чувствительности (см. фиг.9), которые соответствовали четырем соседним точкам наблюдения (А50…А53, см. фиг.10), выбранным алгоритмом обработки по максимальным отклонениям амплитуд от опорного уровня при пересечении рубежа охраны объектом обнаружения 18 (см. фиг.10).

На фиг.12 изображены мгновенные (текущие) изменения уровней сигналов в частотных диапазонах на выходах программных блоков регулировки усиления или чувствительности.

На фиг.12 обозначено: Uоп - опорное напряжение автоматического регулирования значения амплитуды сигнала; U50, U51, U52, U53 - мгновенные изменения уровней сигналов на выходах программных блоков регулировки усиления; f50, f51, f52, f53 - частотные диапазоны соответствующих точек наблюдения; 19 - условная ломаная кривая мгновенных изменений уровней сигналов; 20 - аппроксимирующая кривая.

Изображенная на фиг.12 ломаная кривая 19 показывает мгновенные (текущие) изменения уровней U50…U53 сигналов в частотных диапазонах f50…f53 на выходах программных блоков 16-50…16-53 регулировки усиления или чувствительности (см. фиг.9), соответствующих отображениям четырех соседних точек наблюдения А50…А53 (см. фиг.10) при обнаружении объекта 18 и определении места нарушения рубежа охраны. Минимум аппроксимирующей кривой 20 (см. фиг.12) указывает на определенное значение внутри частотных диапазонов (f51…f52) и, соответственно, на точное место (между точками наблюдения А51 и А52, см. фиг.10) нарушения рубежа охраны, т.к. каждой точке наблюдения на линии соответствует определенная частота первой гармоники модуля огибающей сигнала.

Проведенные натурные исследования подтвердили технический результат предлагаемого способа. На выходах полосовых фильтров 15-1…15-N были выделены сигналы, соответствующие отдельным участкам рубежа. Амплитуда сигнала на участке с неоднородностью в виде лужи и металлических предметов в несколько раз отличалась от амплитуд сигналов, соответствовавших свободным от неоднородностей участкам рубежа. На выходах программных блоков 16-1…16-N регулировки усиления или чувствительности участков с помощью системы автоматического регулирования применялось раздельное усиление (регулировка амплитуд) сигналов, приведение их к одному опорному уровню и выравнивание чувствительности на участках с разными условиями распространения электромагнитного поля. Точность определения места нарушения зависит от количества и ширины полос пропускания полосовых фильтров (количества отдельных участков), а также от алгоритма обработки сигналов. Значительное повышение помехоустойчивости достигается в том числе за счет усиления сигналов за полосовыми фильтрами 15-1…15-N, т.е. не несущей, а промежуточных частот. Поэтому радиопомехи не попадают в блок 17 обработки и отображения информации.

Таким образом, теоретические и экспериментальные исследования показали, что при реализации предлагаемого способа возможны:

1) разбиение рубежа охраны на отдельные участки с помощью простой фильтрации и раздельная регулировка чувствительности по каждому участку;

2) увеличение длины рубежа, контролируемого одной кабельной системой (излучающей и приемной линиями);

3) точное определение места нарушения рубежа охраны.

Предлагается еще один вариант данного способа.

На фиг.13 показана укрупненная функциональная схема устройства, реализующего данный вариант способа.

На фиг.13 обозначено: 2 - излучающая линия (кабель) вытекающей волны; 3 - приемная линия (кабель) вытекающей волны; 5 - высокочастотный генератор с ЛЧМ; 7 - приемный блок; 21 - отражающее устройство.

Данный вариант отличается от описанного выше (см. фиг.5) тем, что вместо генератора 6 используется отражающее устройство 21 (см. фиг.13), в качестве которого можно применить простое рассогласование волнового сопротивления на конце излучающей линии вытекающей волны 2.

Генератор 5 с ЛЧМ подключается только на одном конце излучающей линии вытекающей волны и формирует радиочастотный сигнал Sпр. На противоположном конце с помощью отражающего устройства 21 создается максимально возможное отражение, и отраженный сигнал Sотр распространяется по излучающей линии в обратном направлении. На излучающей линии сигналы Sпр и Sотр складываются, излучаются и по приемной линии вытекающей волны поступают в приемный блок 7 для дальнейшей обработки. Все остальное функционирует аналогично устройству, приведенному на фиг.9.

К достоинству данного варианта можно отнести меньшие аппаратурные затраты, однако из-за одностороннего подключения генератора с ЛЧМ сильнее сказываются потери в излучающей линии и проявляются недостатки средства обнаружения MicroTrack II [1].

Литература

1. Southwest Microwave, Inc., Security Systems Division, INTREPID™, MicroTrack™ II, A BURIED TERRAIN-FOLLOWING OUTDOOR PERIMETER INTRUSION DETECTION SYSTEM, MicroTrack II, Installation and Operation Manual.

2. Г.Ф. Шанаев, А.В. Леус. Системы защиты периметра. М.: Секьюрити Фокус, 2011. - 280 с: цв. ил. (Серия «Энциклопедия безопасности»); ISBN978-5-9901176-4-8; Гл.2, п.2.9, стр.83-90.

3. Радиоволновое средство обнаружения TREZOR-R, руководство по эксплуатации ВССВ.425142.003РЭ, п.5.2.

1. Радиоволновой способ обнаружения объектов в контролируемой зоне, сформированной вдоль параллельных излучающей и приемной линий вытекающей волны передающими и приемными устройствами, включающий обработку сигналов, вызванных объектами, перемещающимися в контролируемой зоне, отличающийся тем, что на противоположных концах излучающей линии формируют сигналы с изменяемой во времени частотой, на приемной линии вытекающей волны выделяют огибающую суммарных радиосигналов и пропускают через полосовые фильтры, соотнося каждой выделенной полосе частот определенный участок линии вытекающей волны, причем точность определения места нарушения зависит от количества и ширины полос пропускания полосовых фильтров.

2. Радиоволновой способ обнаружения объектов в контролируемой зоне по п.1, отличающийся тем, что на одном конце излучающей линии формируют сигнал с изменяемой во времени частотой, а на другом конце подключают отражающее устройство или оставляют его не согласованным с волновым сопротивлением излучающей линии.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам дистанционного охранного мониторинга местности и может быть использовано в случаях применения средств обнаружения (СО) с протяженной линейной частью (ПЛЧ) в виде гибкого кабеля, построенных на проводно-волновом или вибрационном принципе обнаружения, для сигнализационного прикрытия четырехсторонних перекрестков дорог и путей их обхода.

Изобретение относится к классу устройств для предотвращения потери предмета. Технический результат - повышение удобства эксплуатации.

Изобретение относится к системам электронного наблюдения (EAS) за предметами. Технический результат заключается в обеспечении возможности выявления экранирования маркера EAS металлическим экраном в зоне контроля EAS.

Изобретение относится к системам электронного наблюдения за товаром. Технический результат - интегрирование возможности обнаружения металла в “EAS” систему.

Изобретение относится к системе и способу для обнаружения экранирования маркера электронной системы наблюдения за перемещением предметов посредством электронной системы наблюдения за перемещением предметов ("EAS"), подсистем обнаружения металла и анализа видеоизображений, соединенных с возможностью связи с системным контроллером.

Изобретение относится к средствам обнаружения радиочастотных ярлыков объектов, в частности багажа. Технический результат заключается в повышении точности обнаружения идентифицируемого объекта.

Изобретение относится к средствам охранной сигнализации и методам обнаружения движущихся электропроводящих объектов, пересекающих охраняемый рубеж. .

Изобретение относится к области охранной сигнализации, в частности к способам скрытного обнаружения нарушителей, вторгающихся в контролируемую область пространства, находящуюся на рубеже охраны.

Изобретение относится к средствам сигнализации при перемещении объекта. .

Изобретение относится к области охранной сигнализации и может быть использовано в средствах охранной сигнализации для охраны периметров, имеющих сложную конфигурацию как оборудованных заграждениями различных типов, так и без использования заграждений.

Изобретение относится к области тревожной сигнализации. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей многозональных радиоволновых систем тревожной сигнализации по применению в охране на периметрах объектов нелинейной формы на участках пересеченной поросшей растительностью местности. Для этого в многозональную радиоволновую систему тревожной сигнализации дополнительно введен набор «распределенных» антенн, выполненных в виде отрезков радиочастотного коаксиального «кабеля вытекающих волн» с подключенными к противоположным концам отрезков периферийными радиомодемами, причем длина отрезков упомянутого кабеля соизмерима или равна протяженности локальной зоны обнаружения, а центральный радиопульт управления на основе двухстороннего цифрового программируемого управления синхронными режимами работы «прием - передача» периферийных радиомодемов и антенн формирует дополнительные двухсторонние сенсорные радиолинии связи типа «дискретная антенна - распределенная антенна», «распределенная антенна - распределенная антенна», сопряженные по пространству с нелинейными формами периметра и рельефа контролируемых участков пересеченной местности. 1 з.п. ф-лы, 8 ил.

Предлагаемое изобретение относится к технике обнаружения цели под водой, а именно к устройствам активной физической защиты периметров объектов и может быть использовано для охраны периметров подводной части акваторий от несанкционированного проникновения на охраняемый объект движущихся подводных объектов. Предлагается способ обнаружения подводных объектов, включающий передачу по воде электромагнитного сигнала, прием отраженного сигнала, обработку принятого сигнала с целью идентификации изменений в полученном сигнале и формирования сигнала тревоги в случае обнаружения подводного объекта в охраняемой зоне, в качестве электромагнитного сигнала используется широкополосный электромагнитный сигнал с полосой частот от 10 МГц до 200 МГц, возбуждаемый в передающей антенне генератором наносекундной длительности. Технический результат заключается в повышении эффективности обнаружения подводных объектов в охраняемой зоне. 3 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к области радиосвязи и может быть использовано при решении проблемы электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств, а также к исследованию параметров вторичного излучения различных сред. Технический результат - автоматизация анализа частотных свойств поля вторичного излучения исследуемых объектов, достоверность распознавания, увеличение чувствительности устройства. В устройство дополнительно введены коммутатор антенн, приемо-передающая антенная система, адаптивный преобразователь, формирователь информации излучения вторичных излучателей, преобразователь частотного спектра, блок фильтров, блок анализа спектра излучения, блок индикаторов и высокочастотный генератор синусоидального напряжения. 14 з.п. ф-лы, 19 ил.

Изобретение относится к области охранной сигнализации, в частности к радиотехническим способам обнаружения нарушителя с использованием сверхширокополосных (СШП) сигналов. Техническим результатом изобретения является повышение устойчивости к воздействию узкополосных электромагнитных помех, в т.ч. в рабочей полосе частот, и обеспечение работоспособности способа обнаружения нарушителя при воздействии этих помех. Технический результат достигается тем, что при приеме импульсного СШП сигнала выделяют постоянную составляющую детектированного сигнала, соответствующую наличию и уровню посторонней узкополосной помехи, при превышении ею порогового значения перестраивают полосу пропускания приемного тракта в область частот, где помеха отсутствует. В других вариантах способа, использующих для обнаружения нарушителя несколько частотных каналов, в каждом канале выделяют постоянную составляющую детектированного сигнала, соответствующую наличию и уровню посторонней узкополосной помехи, и при превышении ею порогового значения канал, подверженный действию помехи, исключают из работы. 3 н.п. ф-лы, 11 ил.

Изобретение относится к техническим средствам охранной сигнализации. Извещатель охранный двухпозиционный радиоволновый включает передатчик, приемник, систему сбора и обработки информации. Приемник включает приемную антенну, детектор, усилитель и узел управления. Передатчик включает гетеродин, модулятор, генератор импульсов, узел управления и передающую антенну. Приемник дополнительно включает смеситель и гетеродин, причем приемная антенна соединена с усилителем СВЧ, соединенным со смесителем и далее с детектором и узлом управления приемника, который соединен с гетеродином и далее со смесителем. Узлы управления передатчика и приемника имеют обратную связь с системой сбора и обработки информации. Извещатель охранный работает следующим способом: передатчик излучает электромагнитные волны в направлении приемника, который принимает электромагнитные волны, преобразует их в электрический сигнал и анализирует этот сигнал. Узел управления приемника задает СВЧ канал для гетеродина передатчика, который поступает на модулятор; генератор вырабатывает импульсную последовательность определенной скважности, заданную узлом управления передатчика, под действием импульсов с управляемого генератора. Узел управления приемника, который принимает решение, определяет состояние выходного оптоэлектронного реле, а также отправляет данные о текущем состоянии по шине RS-485 или по интерфейсу Ethernet системе сбора и обработки информации. Технический результат - упрощение работы, повышение надежности работы и помехоустойчивости, а также повышение вероятности обнаружения нарушителя и снижение количества ложных тревог. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к техническим средствам охраны и может быть использовано для обнаружения и распознавания перемещающихся объектов на охраняемом рубеже. Радиоволновой способ обнаружения и распознавания перемещающихся объектов (человека и животных) заключается в том, что с целью определения наличия перемещений посторонних объектов проводится анализ характеристик электромагнитного поля в зоне контроля излучателя, в частности коэффициента стоячей волны. На основании двумерного пространства признаков данных об амплитуде коэффициента стоячей волны и расстояния до объекта методом линейного дискриминанта принимается решение о классификации объекта обнаружения. Устройство, реализующее предлагаемый способ обнаружения и распознавания перемещающихся объектов, содержит измеритель коэффициента стоячей волны, измеритель падающей и отраженной волн, излучатель, направленный ответвитель, два амплитудных детектора, два фильтра нижних частот, коммутатор, два усилителя постоянного тока, схему вычисления коэффициента стоячей волны, пороговое устройство, передатчик, усилитель мощности, амплитудный модулятор, задающий генератор, систему определения дальности, классификатор, схему принятия решения, исполнительное устройство. Технический результат достигается за счет совместного использования однопозиционного радиоволнового способа обнаружения и системы определения дальности с последующей классификацией перемещающегося объекта по двум признакам: коэффициенту стоячей волны и расстоянию от излучателя до объекта. 2 н.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к области охранной сигнализации, в частности к радиоволновым устройствам для обнаружения нарушителей, использующим в качестве чувствительного элемента проводные линии, располагаемые на некоторой высоте вдоль блокируемого рубежа охраны, а также к устройствам со скрытно располагаемыми в земле передатчиком и приемником. Целью изобретения и техническим результатом является увеличение длины блокируемого рубежа и, соответственно, снижение стоимости оборудования рубежа в устройстве для обнаружения нарушителя со скрытно располагаемыми передатчиком и приемником. Для этого в устройство для обнаружения нарушителя, содержащее передатчик импульсного широкополосного зондирующего сигнала на одном конце блокируемого рубежа, приемник импульсного широкополосного сигнала на другом конце блокируемого рубежа, формирующий сигнал тревоги при изменении уровня принимаемого сигнала, вызываемом появлением на блокируемом рубеже нарушителя, причем передатчик и приемник расположены скрытно на или под поверхностью земли, введена изолированная проводная линия, расположенная между передатчиком и приемником над поверхностью земли вдоль блокируемого рубежа охраны. 2 ил.

Изобретение относится к области навигационного приборостроения и может быть использовано в системах/средствах однопозиционного радиоволнового обнаружения (СО) для сигнализационного прикрытия трехсторонней развилки дорог. Технический результат – повышение точности. Для этого способ заключается в развертывании однопозиционного радиоволнового средства обнаружения на трехсторонней развилке дорог так, чтобы его зона обнаружения (ЗО) пересекала три расходящиеся дороги; выборе главной дороги, появление на которой нарушителя должно определяться раздельно от двух других дорог, к этой дороге ось ЗО ориентируется под прямым углом, к двум другим дорогам - под углом, отличным от прямого; выдаче одного или двух сигналов тревоги СО в случае движения нарушителя через развилку дорог с пересечением им ЗО СО; анализе знака доплеровской добавки частоты отраженного сигнала на выходе схемы обработки сигналов СО в течение всего времени нахождения нарушителя в его ЗО; в последующем применении алгоритма определения направления движения нарушителя по наличию одиночного отраженного сигнала со знакопеременной, положительной или отрицательной доплеровской добавкой частоты или комбинации из двух таких сигналов, поступивших за установленный интервал времени с учетом схемы развертывания СО. Способ включает подготовительный этап с развертыванием по разработанной схеме СО и основной этап, который начинается с момента попадания нарушителя в ЗО СО, в течение которого он обнаруживается и определяется направление его движения. При этом обеспечивается повышение точности указания направления движения обнаруженного нарушителя (в зависимости от выбора главной дороги, из двенадцати возможных направлений движения шесть определяются раздельно, шесть - попарно, или все двенадцать - попарно) с применением только одного однопозиционного радиоволнового средства обнаружения. 17 ил.

Изобретение относится к способам дистанционного охранного мониторинга местности и может быть использовано в случаях применения однопозиционного радиоволнового средства обнаружения (СО) для сигнализационного прикрытия двух лежащих рядом дорог. Способ заключается в развертывании СО на участке дорог, где они лежат к друг другу под углом 20 градусов и более и на расстоянии, не превышающем 80% от максимально возможной длины ЗО СО, так, чтобы его ЗО пересекала обе дороги; в ориентировании оси ЗО к одной дороге под прямым углом, к другой дороге - под углом, отличным от прямого; выдаче сигнала тревоги СО в случае пересечения нарушителем его ЗО; анализе доплеровской добавки частоты отраженного сигнала на выходе схемы обработки сигналов СО в течение всего времени нахождения нарушителя в его ЗО; последующем применении алгоритма определения направления движения нарушителя по наличию положительной или отрицательной доплеровской добавки частоты отраженного сигнала с учетом схемы развертывания средства обнаружения только по дороге, к которой ось зоны обнаружения ориентируется под углом, отличным от прямого; определении направлений движения по дороге, к которой ось зоны обнаружения ориентирована под прямым углом, попарно, по наличию знакопеременной доплеровской добавки частоты отраженного сигнала. Способ включает подготовительный этап с развертыванием по разработанной схеме СО и основной этап, который начинается с момента попадания нарушителя в ЗО СО, в течение которого он обнаруживается и определяется направление его движения. Технический результат состоит в повышении точности указания направления движения обнаруженного нарушителя (из четырех возможных направлений движения два определяются раздельно, два - попарно) с применением только одного однопозиционного радиоволнового средства обнаружения. 12 ил.

Изобретение относится к области навигационного приборостроения и может найти применение в системах дистанционного охранного мониторинга местности в случаях применения однопозиционного радиоволнового средства обнаружения (СО) с широкой зоной обнаружения (ЗО) для сигнализационного прикрытия места пересечения трех дорог. Технический результат – повышение точности. Для этого способ заключается в развертывании СО в месте пересечения трех дорог так, чтобы его ЗО пересекала все три дороги и ее ось была смещена относительно места пересечения трех дорог таким образом, чтобы отношение длин участков дорог, находящихся в зоне обнаружения было 1:5:5; выдаче сигнала тревоги СО в случае пересечения его ЗО нарушителем; анализе знака доплеровской добавки частоты отраженного сигнала на выходе схемы обработки сигналов СО в течение всего времени нахождения нарушителя в его ЗО; последующем применении алгоритма определения направления движения нарушителя, в котором отраженный сигнал делится на два временных промежутка, отличающихся значением доплеровской добавки частоты и (или) ее знаком; анализируется принадлежность отношения значений доплеровской добавки частоты первого и второго промежутка отраженного сигнала к одному из трех диапазонов, рассчитанных аналитически с учетом углов, под которыми нарушитель движется к оси ЗО, и неравномерности скорости его движения; анализируется принадлежность отношения длительностей первого и второго временных промежутков сигнала к одному из трех диапазонов, рассчитанных аналитически с учетом отношения длин участков дорог, находящихся в ЗО, и неравномерности скорости движения нарушителя. При этом способ включает подготовительный этап с развертыванием по разработанной схеме СО и основной этап, который начинается с момента попадания нарушителя в ЗО СО, в течение которого он обнаруживается и определяется направление его движения. В результате обеспечивается повышение точности указания направления движения обнаруженного нарушителя (все шесть возможных направлений определяются раздельно) с применением только одного СО. 11 ил.
Наверх