×
29.02.2020
220.018.0723

Результат интеллектуальной деятельности: Способ контроля вероятности достоверных измерений

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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. Способ содержит n-кратное повторение измерений, определение количества m недостоверных измерений и сравнение m с предельно допустимым значением m(n), при этом проводят измерений, где P(0) - заданная вероятность того, что в серии измерений не будет ни одного недостоверного измерения, р - предельно допустимая вероятность недостоверного измерения, и если в серии количество недостоверных результатов m(n)=m(n)=0, то результат проверки считают положительным и прекращают испытания, в противном случае повторяют испытания по той же методике в объеме где Р(0) - заданная вероятность того, что во второй серии не будет ни одного недостоверного измерения, и при повторении недостоверных измерений во второй серии бракуют изделие. 1 ил., 5 пр.

Предлагаемое изобретение относится к технике обнаружения сигналов при воздействии помех, например, в лазерной дальнометрии или в системах охранной сигнализации.

Известны способы дистанционных измерений, связанные с выделением слабых сигналов [1], заключающиеся в зондировании удаленного объекта импульсами лазерного излучения, приеме отраженных объектом сигналов и определении параметров отраженного сигнала, по которым судят о характеристиках удаленного объекта, например, дальности до него. Результаты таких процедур должны удовлетворять заданной вероятности достоверного измерения.

Известны средства анализа видеоизображения в системах охранного телевидения [2], осуществляющие обнаружение сигналов от удаленных датчиков. В этом случае также требуется обеспечивать заданную вероятность правильной идентификации сигнала.

Известны также методы стабилизации частоты ложных срабатываний на допустимом уровне в процессе измерения [3].

Особенностью этих способов являются противоречивые требования к порогу обнаружения принимаемых сигналов. С одной стороны, этот порог должен быть как можно ниже, чтобы обеспечить максимальную чувствительность датчика. С другой стороны, порог срабатывания должен быть достаточно высоким, чтобы минимизировать вероятность ложного срабатывания от внутреннего шума датчика и других помех. Таким образом, вероятность достоверного измерения должна быть как можно ближе к допустимому пределу, что предъявляет строгие требования к точности методов контроля, для обеспечения которой необходим соответствующий объем испытаний - тем больший, чем выше требуемая точность.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому способу является способ выделения сигналов, реализованный в лазерном дальномере ЛПР-1 [4]. Проверку данного прибора на соответствие требованиям по вероятности достоверного измерения производят путем проведения 10 измерений, из которых не менее 9 должны быть достоверными.

При более высоких требованиях по вероятности достоверного измерения необходимый объем испытаний существенно возрастает, что ведет к увеличению продолжительности испытаний и сокращению ресурса проверяемого изделия.

Задачей изобретения является сокращение объема испытаний при обеспечении необходимой надежности оценки вероятности недостоверных измерений.

Указанная задача решается за счет того, что в известном способе контроля вероятности достоверных измерений, заключающемся в n-кратном повторении измерений, определении количества m недостоверных измерений и сравнения m с предельно допустимым значением mпд(n), проводят измерений, где P1(0) - заданная вероятность того, что в серии измерений не будет ни одного недостоверного измерения, р - предельно допустимая вероятность недостоверного измерения, и, если в серии количество недостоверных результатов m(n1)=mпд(n1)=0, то результат проверки считают положительным и прекращают испытания, в противном случае повторяют испытания по той же методике в объеме n2=-lnP2(0)/р, где Р2(0) - заданная вероятность того, что во второй серии не будет ни одного недостоверного измерения, и при повторении недостоверных измерений бракуют изделие.

Техническим результатом изобретения является сокращение количества измерений в процессе испытаний при обеспечении заданного качества оценки вероятности достоверного измерения.

На фиг. 1 представлена схема устройства, реализующего способ.

Согласно фиг. 1 устройство содержит приемник 1, на вход которого подается смесь сигнала с шумом, а на выходе последовательно включены счетчик недостоверных измерений 2 и решающее устройство 3. К другим входам решающего устройства подключены счетчик циклов 4 и задатчик 5 предельных значений параметров m1пp=0 и n1пp. Устройство управляется программным блоком 6, связанным с приемником 1, счетчиками 2 и 4 и с задатчиком 5.

Способ осуществляется следующим образом.

Перед началом контрольной серии измерений с помощью программного блока 6 обнуляют счетчик недостоверных измерений 2 и счетчик циклов 4. Одновременно с помощью задатчика 5 устанавливают критические параметры наработки n1 и приемочное значение m1пp=0. Запускают контрольную серию измерений и производят подсчет недостоверных измерений путем их регистрации в счетчике 2. При достижении наработки n=n1 с помощью решающего устройства сравнивают зарегистрированное счетчиком 2 количество недостоверных результатов m=m1 с приемочным значением m1пp=0 и, если m1=m1пp, то считают вероятность недостоверных измерений в норме и дальнейшую проверку прекращают. Если условие m1=m1пp не выполняется, то счетчик недостоверных измерений обнуляют и повторяют описанный процесс до наработки n2, после чего сравнивают зарегистрированное счетчиком 2 количество недостоверных результатов m2 с приемочным значением m2пp и, если m2<m2пр, то считают вероятность недостоверных измерений в норме и заканчивают проверку.

Согласно предлагаемому изобретению, проверку проводят в два этапа.

На первом этапе принимают приемочное число mпр=0.

При этом для получения заданной достоверности проверки Р(0), достаточно провести испытания в объеме

Это следует из описания частоты недостоверных измерений пуассоновским распределением при малой величине р, которое в свою очередь сводится к экспоненциальному распределению [5], согласно которому вероятность отсутствия недостоверных замеров в серии n1 измерений

Из (2) получается необходимый объем n0 испытаний (1).

Пример 1

р=0,01; Р(0)=0,003.

n1=-lnP(0)/р=-ln0,003/0,01=580.

Пример 2

р=0,003; Р(0)=0,003

n1=-lnP(0)/р=-ln0,003/0,003=1936.

Поскольку 99,7% годных изделий соответствуют заданному критерию р, объем испытаний n1 удовлетворяет требованиям по достоверности.

0,3% годных изделий, которые не прошли такую проверку, будут приняты на втором этапе.

При наличии двух недостоверных измерений в первой серии изделие бракуют. При одном недостоверном измерении продолжают испытания. Объем второй серии испытаний n2 устанавливают аналогично объему первой серии.

где Р2(0) - заданная достоверность проверки на втором этапе. Величина Р2(0) может быть более строгой, чем Р(0).

Пример 3

р=0,01;

Р2(0)=0,0003.

n2=-lnP2(0)/р=-ln0,0003/0,01=811.

Реально аппаратура настраивается с запасом надежности обнаружения, поэтому во втором этапе проверки объемом n1 нуждается небольшое количество изделий, если такие вообще существуют в проверяемой партии.

Среднее количество измерений на одно изделие при проверке вероятности достоверного измерения по данному способу

Пример 4

n1=580; n2=811; р=0,01.

Согласно (4) ncp=588,1.

При оценке W вероятности недостоверного измерения известным способом путем подсчета относительной частоты недостоверных измерений [5] как отношения количества М* недостоверных измерений и полного объема серии N приемочное количество М*=М*пр определяется выражением

где

р - заданная вероятность недостоверного измерения

- доверительный коэффициент.

При минимально значимой величине М*пр=1 из (5) следует минимальный объем серии

где

Пример 5

р=0,01; =3.

Согласно (6) Nмин=1091.

Из сравнения результатов примеров 4 и 5 следует, что предлагаемый способ позволяет сократить объем испытательной серии почти вдвое.

Следовательно, предъявляемые требования по достоверности измерений могут быть проверены при значительно меньшем количестве испытаний, чем при одноэтапной проверке. Это в 2-10 раз позволяет сократить время проведения испытаний, что особенно важно при малых значениях р, характерных для особо ответственной техники, например, космических систем. Не менее важно, что при этом существенно сберегается технический ресурс проверяемого изделия.

Таким образом, выполняется задача изобретения - сокращение объема испытаний при обеспечении необходимой надежности оценки вероятности недостоверных измерений.

Источники информации

1. Боек. Использование лазеров для измерения расстояний. «Зарубежная радиоэлектроника», 1964, №3.

2. Методические рекомендации Р 78.36.030-2013. Применение программных средств анализа видеоизображения в системах охранного телевидения.

3. Вильнер В.Г. Проектирование пороговых устройств с шумовой стабилизацией порога. // Оптико-механическая промышленность. - 1984 г. - №5, - С. 39-41.

4. Лазерный прибор разведки ЛПР-1. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. - Прототип.

5. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М. «Высшая школа», 1977 г. - С. 66.

Способ контроля вероятности достоверных измерений, заключающийся в n-кратном повторении измерений, определении количества m недостоверных измерений и сравнении m с предельно допустимым значением m(n), отличающийся тем, что проводят измерений, где P(0) - заданная вероятность того, что в серии измерений не будет ни одного недостоверного измерения, р - предельно допустимая вероятность недостоверного измерения, и если в серии количество недостоверных результатов m(n)=m(n)=0, то результат проверки считают положительным и прекращают испытания, в противном случае повторяют испытания по той же методике в объеме где Р(0) - заданная вероятность того, что во второй серии не будет ни одного недостоверного измерения, и при повторении недостоверных измерений во второй серии бракуют изделие.
Способ контроля вероятности достоверных измерений
Способ контроля вероятности достоверных измерений
Способ контроля вероятности достоверных измерений
Способ контроля вероятности достоверных измерений
Способ контроля вероятности достоверных измерений
Способ контроля вероятности достоверных измерений
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 71.
12.01.2017
№217.015.5ad6

Система регулировки периметра зеемановского лазерного гироскопа

Изобретение относится к гироскопам и измерительной технике и может быть использовано для регулировки периметра зеемановского лазерного гироскопа. Система содержит фотоприемник излучения кольцевого лазера, вход которого является входом излучения кольцевого лазера, оснащенного пьезоприводом и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589756
Дата охранного документа: 10.07.2016
25.08.2017
№217.015.bf5e

Устройство для удаления растворенных газов из изоляционного компаунда

Изобретение относится к области герметизирующих составов для электронной техники. Устройство для удаления растворенных газов из изоляционного компаунда состоит из контейнера (3) и соединенных с ним вибраторов (1,2). Вибраторы выполнены с возможностью передачи вибрационных воздействий в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617164
Дата охранного документа: 21.04.2017
25.08.2017
№217.015.c1e5

Способ упрочнения оптического контакта диэлектрических поверхностей лазерного гироскопа и генератор струи плазмы для его реализации

Изобретение относится к способу и устройству для низкотемпературного упрочнения оптического контакта диэлектрических поверхностей газоразрядных приборов, в частности резонаторов моноблочных газовых лазеров, в процессе их технологической сборки. Заявленное устройство содержит диэлектрический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617697
Дата охранного документа: 26.04.2017
25.08.2017
№217.015.cd67

Способ контроля состояния конструкции инженерно-строительного сооружения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для автоматизированного контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения в процессе его эксплуатации. Согласно способу в местах диагностирования контролируемой конструкции размещают датчики,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619822
Дата охранного документа: 18.05.2017
26.08.2017
№217.015.da1b

Лазер с продольной накачкой

Изобретение относится к лазерной технике. Лазер с продольной накачкой содержит источник излучения накачки, активный элемент, установленный внутри резонатора, включающего глухое и полупрозрачное зеркала. Активный элемент выполнен в виде стержня, по крайней мере один из торцов которого скошен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623688
Дата охранного документа: 28.06.2017
26.08.2017
№217.015.da32

Лазер

Изобретение относится к лазерной технике. Лазер содержит активный элемент, выполненный в виде стержня, по крайней мере один из торцов которого скошен относительно его продольной оси так, что угол между нормалью к торцу и продольной осью активного элемента превышает предельный угол полного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623810
Дата охранного документа: 29.06.2017
26.08.2017
№217.015.ea9f

Способ определения толщины окисной плёнки алюминия в процессе анодного окисления холодного катода в тлеющем разряде кислорода

Использование: для определения толщины окисной пленки алюминия в процессе анодного окисления холодного катода в тлеющем разряде кислорода. Сущность изобретения заключается в том, что способ определения средней толщины окисной пленки в процессе анодного окисления холодного катода в тлеющем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627945
Дата охранного документа: 14.08.2017
29.12.2017
№217.015.f680

Твердотельный лазер

Изобретение относится к лазерной технике. Твердотельный лазер содержит источник излучения накачки, активный элемент, установленный внутри резонатора, включающего глухое и полупрозрачное зеркала. Активный элемент выполнен в виде стержня, по крайней мере один из торцов которого скошен так, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635400
Дата охранного документа: 13.11.2017
19.01.2018
№218.016.00cd

Импульсный твердотельный лазер

Изобретение относится к лазерной технике. Импульсный твердотельный лазер содержит активный элемент, выполненный в виде стержня, оба торца которого скошены так, что угол между нормалью к поверхности торца и продольной осью активного элемента превышает предельный угол полного внутреннего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629685
Дата охранного документа: 31.08.2017
20.01.2018
№218.016.19ab

Твердотельный лазер с модуляцией добротности

Изобретение относится к лазерной технике. Твердотельный лазер с модуляцией добротности содержит источник излучения накачки в виде лазерной диодной матрицы, активный элемент, первое и второе зеркала резонатора, а также электрооптический элемент и поляризатор, активный элемент выполнен в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636260
Дата охранного документа: 21.11.2017
Показаны записи 1-10 из 97.
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
27.09.2013
№216.012.70d1

Генератор импульсов тока

Изобретение относится к технике формирования импульсов тока, в частности к устройствам питания импульсных газонаполненных ламп накачки твердотельных лазеров с разрядом через лампу накопительного конденсатора. Достигаемый технический результат - повышение надежности и сокращение массо-габаритных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494532
Дата охранного документа: 27.09.2013
27.09.2013
№216.012.70d2

Способ оптической накачки лазера

Изобретение относится к технике формирования импульсов тока в устройствах оптической накачки лазеров, например в источниках светодиодной накачки или в источниках питания импульсных газонаполненных ламп накачки с разрядом через лампу накопительного конденсатора. Достигаемый технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494533
Дата охранного документа: 27.09.2013
10.02.2014
№216.012.9f87

Приемник импульсных оптических сигналов

Изобретение относится к технике приема импульсного оптического излучения, преимущественно к приемникам импульсных лазерных дальномеров и подобных устройств для измерения временных интервалов между оптическими импульсами. Приемник импульсных оптических сигналов, содержащий фотоприемник с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506547
Дата охранного документа: 10.02.2014
10.04.2014
№216.012.b12a

Приемник импульсного оптического излучения

Изобретение относится к технике приема импульсного оптического излучения, преимущественно к приемникам импульсных лазерных дальномеров и подобных устройств для измерения временных интервалов между оптическими импульсами. Приемник импульсного оптического излучения, содержащий фотоприемник с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511069
Дата охранного документа: 10.04.2014
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
10.05.2015
№216.013.49b1

Твердотельный лазер

Изобретение относится к лазерной технике. Твердотельный лазер содержит активный элемент и лампу накачки, установленные в осветителе, включающем отражатель, а также резонатор, образованный глухим и полупрозрачным зеркалами. Осветитель выполнен монолитным из высокоотражающего материала и имеет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550372
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.4afa

Лазер с модуляцией добротности резонатора

Изобретение относится к лазерной технике. Лазер с модуляцией добротности резонатора содержит корпус с отражателем, внутри которого размещены лампа накачки и активный элемент. На его оптической оси с противоположных торцов активного элемента установлены неподвижно закрепленное полупрозрачное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550701
Дата охранного документа: 10.05.2015
+ добавить свой РИД