×
10.07.2019
219.017.ad93

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ И/ИЛИ СКОРОСТИ УДАЛЕННОГО ОБЪЕКТА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано, в частности, для обнаружения и фиксации нарушений правил дорожного движения транспортным средством. Способ включает многократное зондирование удаленного объекта путем посылки на него серии лазерных импульсов, определения в каждом зондировании задержки между моментами излучения импульса и приема отраженного объектом излучения, аналитического определения текущей дальности до объекта и регистрации этих значений дальности. Серию зондирований с регистрацией значений времени делят на две группы. Для первой группы зондирований осуществляют линейную интерполяцию зарегистрированных значений дальности, по результатам которой предварительно определяют траекторию объекта. В зависимости от определенной величины скорости формируют базовый интервал времени, по окончании которого производят вторую группу зондирований. По зарегистрированным в обеих группах зондирований значениям дальности и моментам времени определяют уточненную траекторию. В процессе регистрации результатов зондирований и после определения уточненной траектории объекта аннулируются замеры дальности до объекта, результаты которых отличаются от величины предыдущего признанного достоверным замера на величину, превышающую предельную погрешность измерения дальности. По оставшимся признанным достоверными результатам повторно определяют уточненную оценку траектории объекта зондирований. Изобретение обеспечивает сбережение ресурса и увеличение срока службы аппаратуры, а также уменьшение энергопотребления за счет сокращения количества измерений в серии зондирований при минимальной погрешности определения скорости объекта в широком диапазоне скоростей. 5 з.п. ф-лы, 1 ил.

Предлагаемое изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения дальности и скорости или только скорости удаленного объекта, в частности для обнаружения и фиксации нарушений правил дорожного движения транспортным средством.

Известен способ определения дальности и/или скорости удаленного объекта [1], включающий многократное зондирование объекта путем периодической посылки на него серии n лазерных импульсов и определения в каждом i-м зондировании временного интервала ti между моментами излучения лазерного импульса и приема отраженного объектом излучения, определении и регистрации при каждом зондировании значений моментов текущего времени Ti, в которые производят посылки лазерных импульсов, и измеренных интервалов и ti в серии n зондирований, и определении скорости объекта V путем определения дальностей до объекта при каждом зондировании Ri=с·ti/2, где с - скорость света, и линейной интерполяции значений Ri, например, по формуле:

.

Согласно описанному способу, дальность до объекта определяют по формуле: .

Указанная процедура не обеспечивает минимальной среднеквадратической ошибки определения скорости и дальности. Кроме того, не обеспечивается синхронность определения дальности и скорости объекта.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому способу является способ определения дальности и/или скорости удаленного объекта, согласно которому производят многократное зондирование объекта путем периодической посылки на него серии n лазерных импульсов, в каждом i-м зондировании определяют задержку ti между моментами излучения лазерного импульса и приема отраженного объектом излучения, и определяют текущую дальность до объекта по формуле Ri=сti/2, где с - скорость света; при этом зондирования производят с постоянной частотой без пауз, а результаты зондирований делят на две равные группы: в первой группе определяют среднее значение дальности

,

во второй группе определяют среднее значение дальности

и определяют скорость объекта V пo формуле V=(R2-R1)/T1/2, где Т1/2 - период времени между первой и второй группами серии зондирования.

Согласно описанному способу для повышения достоверности измерений сравнивают результаты измерений Ri между собой и, если какой-либо результат отличается от предыдущего более чем на 10 м, то измерение считают недействительным, полученные результаты аннулируют и измерение начинают сначала. Как указано в [2], в случае превышения объектом (автомобилем) допустимой скорости к серии измерений из n=800 зондирований добавляют третью группу n/2 зондирований, по ним определяют среднее значение дальности

и повторно определяют скорость объекта по формуле V'=(R3-R2)/T2/3, где Т2/3 - период времени между второй и третьей группами серии зондирования. Сравнивают значения V и V' и, в случае их совпадения с заданной точностью, индицируют полученный результат.

Данный способ не обеспечивает минимального количества зондирований на один замер, что приводит к неоправданному снижению срока службы измерителя дальности и скорости и ресурса батареи питания. Кроме того, известный способ не обеспечивает минимальную среднеквадратическую ошибку определения скорости и дальности при минимальном количестве зондирований в серии, особенно при превышении объектом допустимой скорости, и не обеспечивает однозначность временной привязки результата измерения дальности к определенному моменту текущего времени. Этот способ не обеспечивает также возможности проведения измерений за одну серию при наличии ложных замеров.

Задачей изобретения является сбережение ресурса и увеличение срока службы аппаратуры, реализующей способ, а также сокращение энергопотребления при питании аппаратуры от автономного источника, за счет сокращения количества измерений в серии зондирований при минимальной погрешности определения скорости объекта в широком диапазоне скоростей. Задачей изобретения является также определение дальности до объекта с однозначной привязкой по времени. Кроме того, задачей изобретения является обеспечение возможности измерения дальности и/или скорости за одну серию при наличии ложных замеров.

Указанная задача решается за счет того, что в известном способе определения дальности и/или скорости удаленного объекта, включающем многократное зондирование объекта путем посылки на него серии n лазерных импульсов, определения в каждом i-м зондировании задержки ti между моментами излучения лазерного импульса и приема отраженного объектом излучения, определения текущей дальности до объекта по формуле Ri=сti/2, где с - скорость света, и регистрации этих значений дальности, при этом серию зондирований делят на две группы, регистрируют значения времени Ti, в моменты i-го зондирования, в первой группе зондирований производят n1≤n/2 зондирований, осуществляют линейную интерполяцию зарегистрированных в моменты времени Ti значений дальности до объекта Ri, по результатам которой предварительно определяют траекторию объекта R*(t) в виде R*(t)=R0*+V*t, где R0* - оценка дальности до объекта в момент времени T1, соответствующий первому зондированию, V* - оценка скорости объекта, t - текущее время, отсчитываемое от момента первого зондирования, в зависимости от определенной величины скорости V* формируют базовый интервал времени Тб, по окончании которого производят вторую группу зондирований в количестве n2=n-n1, после чего по зарегистрированным в обеих группах зондирований значениям дальности Ri и моментам времени Ti определяют уточненную траекторию объекта R**(t) в виде R**(t)=R0**+V**t, где R0** - уточненная оценка дальности до объекта в момент времени, соответствующий первому зондированию, V** - уточненная оценка скорости объекта, t - текущее время, отсчитываемое от момента первого зондирования.

Для повышения точности можно в процессе регистрации результатов зондирований аннулировать замеры дальности до объекта Ri, результаты которых отличаются от величины предыдущего признанного достоверным замера Ri-l на величину, превышающую предельную погрешность измерения дальности до объекта.

После определения уточненной траектории объекта целесообразно аннулировать замеры дальности до объекта Ri, результаты которых отличаются от уточненной оценки в i-й момент времени R**(Ti) на величину, превышающую предельную погрешность измерения дальности, после чего повторно определяют уточненную оценку траектории объекта по оставшимся признанным достоверными результатам зондирований.

Предварительные и окончательные оценки дальности до объекта R0 в начальный момент измерения Т1 и скорости объекта V можно формировать по формулам:

где

R0 - оценка дальности до объекта в момент времени T1;

V - оценка скорости объекта;

Rim=c·ti/2 - признанный достоверным результат измерения дальности до объекта в i-м зондировании;

Ti - моменты времени, в которые произведены замеры дальности Ri,

с - скорость света,

m - количество признанных достоверными замеров дальности в серии из n зондирований.

ti - задержка между моментами излучения лазерного импульса и приема отраженного объектом излучения в i-м зондировании.

Величину базового интервала можно устанавливать в зависимости от предварительной оценки скорости объекта путем сравнения предварительной оценки скорости объекта с заданной величиной скорости и принятия решения о выборе базового интервала по заранее установленному правилу.

Выбирать базовый интервал можно, например, так, что если предварительная оценка скорости объекта превышает предельно допустимое значение, то устанавливают максимально возможную величину базового интервала Тб, а если не превышает, то устанавливают величину базового интервала от 1,5 до 4 раз меньше предельно возможного.

Величину дальности до объекта R**(Т) в произвольный момент времени Т можно определять по формуле R**(T)=R0**+V**T, где R0** - уточненная оценка дальности в момент первого зондирования, и V** - уточненная оценка скорости, причем время Т отсчитывают от момента первого зондирования.

На чертеже показана временная диаграмма, иллюстрирующая описанный способ.

Начиная с момента времени T1, производят группу n1 зондирований, регистрируют моменты Ti, определяют и регистрируют измеренные значения дальности R1…Rn1, производят предварительную оценку траектории объекта путем линейной интерполяции измеренных дальностей, по которым формируют предварительные оценки скорости V* и дальности R0*, например, по указанным выше формулам или по одной из известных упрощенных процедур.

Если определенная таким образом скорость объекта не превышает допустимого значения, то выбирают базу измерения Tб1, если превышает, то выбирают увеличенное значение базы Тб2, формируют соответствующий временной интервал Тб и по его истечении производят вторую группу зондирований, вновь регистрируя измеренные значения дальности Rn1+1…Rn. Соотношение Tб2/Tб1 может выбираться в пределах от 1,5 (меньшая величина этого соотношения мало влияет на конечный результат) до 4 (при большем значении не выполняются требования по точности и времени измерения).

В процессе измерений исключают замеры, отличающиеся от предыдущего значения более чем на предельную погрешность измерения - такие замеры считают недостоверными. По окончании серии зондирований по оставшимся m замерам дальности, признанным достоверными, производят линейную интерполяцию траектории движения объекта, например, по формулам (1) и (2), реализующим метод минимума средних квадратов, обеспечивающий наименьшее значение ошибки определения скорости и дальности. При этом формируют уточненные оценки скорости V** и дальности в начальный момент времени R0**. После этого проверяют имеющиеся результаты зондирования Ri, на соответствие условию |R**(Ti)-Ri|≤ΔR, где ΔR - максимальная погрешность измерения. Результаты Ri, не соответствующие этому условию, аннулируют и по оставшимся m результатам зондирования повторно уточняют оценки скорости V** и дальности в начальный момент времени R0**. Начальный момент времени T1 соответствует моменту первого зондирования независимо от количества и очередности аннулированных замеров дальности.

Величину дальности R**(T) до объекта в произвольный момент времени Т определяют по формуле R**(T)=R0**+V**T, что позволяет осуществить однозначную привязку измерения дальности к определенному моменту времени, например, к времени окончания серии зондирований.

Пример 1.

Согласно предлагаемому способу в первой и второй группах производят по n1=n2=200 зондирований с частотой следования F=2220 1/с. Общее время измерения скорости Тизм принято равным 0,36 с. База измерения Тб=Tизм-n1/F=0,36-200/2220~0,27 с.

При этих условиях среднеквадратическая погрешность измерения скорости при использовании простейшего алгоритма усреднения, принятого в [2],

σV=2σ1/Tб√n1=2σ1/0,27√200,

где σ1 - среднеквадратическая погрешность измерения дальности в одном замере.

При измерении по способу [2] при том же времени измерения Tизм=0,36 с требуется по n10=n20=400 измерений, а база измерений составляет Тб0=Tизм/2=0,18 с. При этом среднеквадратическая погрешность измерения скорости

σV0=2σ1/Tб0√n10=2σ1/0,18√400.

Отношение этих погрешностей σVV0=(0,18√400)/(0,27√200)=0,94. Это означает, что при равном времени измерения предлагаемый способ практически не уступает по точности прототипу, а при использовании оптимального алгоритма вычисления скорости (2) - и превосходит его по точности. По количеству же зондирований на одно измерение выигрыш предлагаемого способа составляет два раза.

Пример 2.

В случае превышения некоторого заданного предела скорости объекта согласно известному способу производят дополнительную серию зондирований длительностью 0,18 с и производят вторую оценку скорости на измерительной базе 0,18 с. В результате общее количество зондирований n0=3 n10=1200, и при этом обеспечивается снижение погрешности измерения в √2 раз, т.е. для условий Примера 1 среднеквадратическая погрешность измерения скорости составит

σV0=2σ1(√2Tб0√n10)=2σ1/0,18√400=0,393σ1.

При том же общем количестве зондирований n=1200 и том же времени измерения Тизм=3n/F=1200/2220=0,54 сек процедура измерения по предлагаемому способу

обеспечивает погрешность измерения скорости [3]

.

Выигрыш предлагаемого способа по точности составляет 0,393/0,093=4,2 раза.

Предлагаемое изобретение обеспечивает существенное сбережение ресурса и увеличение срока службы аппаратуры, реализующей способ, а также сокращение энергопотребления при питании аппаратуры от автономного источника, за счет сокращения количества измерений в серии зондирований при минимальной погрешности определения скорости объекта в широком диапазоне скоростей. В частности, способ позволяет:

- при одинаковом количестве зондирований значительно сократить среднеквадратическую ошибку измерения скорости и дальности, уменьшив ее до теоретически минимально возможного значения;

- существенно сократить количество зондирований, необходимое для обеспечения заданной точности;

- сократить время процедуры, необходимое для проведения измерений с заданной точностью;

- однозначно привязывать результат измерения дальности по времени к любому заданному моменту, например, началу, середине или концу серии зондирований, что имеет значение, например, для протоколирования результатов.

Источники информации

1. J.G.Dunne "Laser-based measuring device". US Patent 5359404, Oct. 25, 1994.

2. Ю.В.Абазадзе, Н.А.Лицарев, В.Л.Почтарев и др. «Особенности построения лазерного измерителя скорости и дальности ЛИСД-2М». Квантовая электроника, 2002, Том 32, №3, С.247-250 - прототип.

3. Б.Р.Левин «Теоретические основы статистической радиотехники». Изд. «Радио и связь», Москва, 1975 г., т.2, c.131-139.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 10 items.
20.01.2013
№216.012.1d80

Лазерный измеритель дальности (варианты)

Лазерный измеритель дальности содержит передающий канал для формирования пучка зондирующего излучения и направления его на цель. Передающий канал включает лазерный излучатель и передающую оптическую систему. Параллельный ему приемный канал для приема отраженного целью сигнала включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473046
Дата охранного документа: 20.01.2013
20.02.2013
№216.012.27c6

Лазерный дальномер (варианты)

Лазерный дальномер содержит передающий канал для формирования пучка зондирующего излучения и направления его на цель, включающий лазерный излучатель и передающую оптическую систему. Параллельный ему приемный канал для приема отраженного целью сигнала включает фотоприемное устройство и приемный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475702
Дата охранного документа: 20.02.2013
20.05.2014
№216.012.c4e6

Лазерный дальномер

Изобретение относится к лазерной технике к аппаратуре лазерной дальнометрии. Лазерный дальномер содержит приемное устройство и передающее устройство, включающее объектив излучателя и лазерный излучатель, эквивалентное тело свечения которого габаритами А×В расположено в фокальной плоскости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516165
Дата охранного документа: 20.05.2014
10.06.2014
№216.012.ce51

Лазерный дальномер

Изобретение относится к лазерной дальнометрии. Лазерный дальномер содержит приемное устройство и передающее устройство, включающее объектив излучателя и лазерный излучатель, эквивалентное тело свечения которого габаритами А×В расположено в фокальной плоскости объектива излучателя. Объектив...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518588
Дата охранного документа: 10.06.2014
20.02.2019
№219.016.c278

Способ некогерентного накопления светолокационных сигналов

Способ включает серию из N циклов зондирования. В каждом цикле зондирования производят посылку зондирующего светового импульса S(t,t), квантуют время на отдельные дискреты длительностью Т. В каждой из дискрет времени осуществляют прием отраженного сигнала S(t,t) и определяют его значение S....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002455615
Дата охранного документа: 10.07.2012
20.02.2019
№219.016.c2a6

Способ измерения дальности

Способ включает формирование времязадающей тактовой последовательности импульсов с периодом Т, генерацию и посылку на цель зондирующего сигнала S длительностью t>Т, при этом момент генерации зондирующего сигнала синхронизируют с одним из импульсов тактовой последовательности, принимая его за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451904
Дата охранного документа: 27.05.2012
20.02.2019
№219.016.c2b1

Способ временной привязки импульсного светолокационного сигнала

Изобретение относится к лазерной технике, а именно к лазерной дальнометрии. Технический результат изобретения заключается в повышении точности определения дальности до цели. Способ временной привязки импульсного светолокационного сигнала к сигналу тактовой частоты, синхронизированному с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451950
Дата охранного документа: 27.05.2012
20.02.2019
№219.016.c2ba

Способ измерения временного интервала

Изобретение относится к области электронного приборостроения и может быть использовано в импульсной локации, в экспериментальной физике, а также других областях техники, где требуется точное измерение временных интервалов. Изобретение направлено на повышение точности измерения временного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451962
Дата охранного документа: 27.05.2012
19.06.2019
№219.017.86fb

Способ определения дальности и/или скорости удаленного объекта

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения скорости движущегося объекта и расстояния до него. Способ включает зондирование объекта путем посылки на него серии n лазерных импульсов и определения в каждом i-м зондировании временного интервала t и между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002385471
Дата охранного документа: 27.03.2010
19.06.2019
№219.017.8abd

Лазерный дальномер

Приемное устройство дальномера включает фотоприемник и приемную оптическую систему. Передающее устройство дальномера включает первый полупроводниковый лазер и объектив, между которыми введено наклонное зеркало, отражающее излучение первого лазера в сторону объектива, а также второй...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002439492
Дата охранного документа: 10.01.2012
Showing 61-70 of 83 items.
23.02.2020
№220.018.0501

Активный элемент твердотельного лазера

Изобретение относится к лазерной технике, в частности, к твердотельным лазерам. Активный элемент твердотельного лазера представляет собой легированный активирующей примесью оптический стержень, на внешней поверхности стержня вдоль всей его длины выполнена канавка с минимально возможной шириной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714863
Дата охранного документа: 19.02.2020
29.02.2020
№220.018.0723

Способ контроля вероятности достоверных измерений

Изобретение относится к технике обнаружения сигналов при воздействии помех, например, в лазерной дальнометрии или в системах охранной сигнализации. Техническим результатом является сокращение объема испытаний при обеспечении необходимой надежности оценки вероятности недостоверных измерений....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715167
Дата охранного документа: 25.02.2020
17.04.2020
№220.018.1517

Способ автоматической стабилизации частоты пересечения порогового уровня выбросами шумового процесса

Изобретение относится к приему сигналов, в частности к технике выделения сигналов из шума. Технический результат изобретения заключается в сокращении времени выхода на рабочий режим порогового обнаружителя сигналов при обеспечении максимальной вероятности обнаружения сигнала. Согласно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718856
Дата охранного документа: 15.04.2020
20.05.2020
№220.018.1e1c

Пороговое устройство с шумовой стабилизацией порога

Изобретение относится к приему сигналов, в частности к технике выделения сигналов из шума. Технический результат изобретения заключается в сокращении времени выхода на рабочий режим. В пороговое устройство с шумовой стабилизацией порога, содержащее пороговое устройство с сигнальным и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721174
Дата охранного документа: 18.05.2020
20.04.2023
№223.018.4cd5

Способ порогового обнаружения оптических сигналов

ИИзобретение относится к технике выделения сигналов из шума с помощью лавинных фотодиодов. Технический результат изобретения заключается в обеспечении максимального отношения сигнал/шум. Способ порогового обнаружения оптических сигналов с помощью лавинного фотодиода, включающий пороговую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002755602
Дата охранного документа: 17.09.2021
20.04.2023
№223.018.4cd8

Способ обнаружения оптических сигналов

Изобретение относится к приему сигналов, в частности к технике выделения сигналов из шума с помощью лавинных фотодиодов. Технический результат изобретения заключается в обеспечении максимального отношения сигнал/шум во всех условиях эксплуатации. Изобретение представляет способ обнаружения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002755601
Дата охранного документа: 17.09.2021
20.04.2023
№223.018.4ce7

Способ приема импульсных оптических сигналов

Изобретение относится к области приема сигналов и касается способа приема импульсных оптических сигналов с помощью лавинного фотодиода. Способ включает в себя прием, усиление и формирование стандартных импульсов при превышении усиленным сигналом заданного порога срабатывания. При этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002750444
Дата охранного документа: 28.06.2021
20.04.2023
№223.018.4cf7

Способ приема оптических сигналов

Изобретение относится к технике выделения сигналов из шума с помощью лавинных фотодиодов и может быть использовано в областях, где требуется обеспечение максимального отношения сигнал/шум. Способ приема оптических сигналов с помощью лавинного фотодиода включает пороговую обработку сигналов и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002750442
Дата охранного документа: 28.06.2021
20.04.2023
№223.018.4cfb

Способ приема сигналов

Использование: изобретение относится к приему сигналов, в частности к технике выделения сигналов из шума с помощью лавинных фотодиодов, и может быть использовано в любой области, где требуется обеспечение максимального отношения сигнал/шум. Сущность: способ приема сигналов, включающий прием,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002750443
Дата охранного документа: 28.06.2021
20.04.2023
№223.018.4d24

Способ порогового приема оптических сигналов

Использование: изобретение относится к приему сигналов, в частности к технике выделения сигналов из шума с помощью лавинных фотодиодов, и может быть использовано в локации, связи и любой области, где требуется обеспечение максимального отношения сигнал/шум. Сущность: способ порогового приема...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002756384
Дата охранного документа: 29.09.2021
+ добавить свой РИД