×
24.06.2020
220.018.29bc

Результат интеллектуальной деятельности: Способ материально-технического обеспечения управления местоположением транспортного средства при восстановлении объектов инфраструктуры и система для его реализации

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к базирующейся на глобальной системе местоопределения системе управления материально-техническим обеспечением. Система материально-технического обеспечения с управлением местоположением транспортного средства, реализующая предлагаемый способ, содержит глобальную систему местоопределения транспортного средства на железнодорожном полотне, спутники, источник электропитания, соединенный с панелью солнечной батареи из фотоэлектрических преобразователей, исполнительные устройства, приемник GPS-сигналов, микропроцессор и модем. Первый и второй модемы содержит микропроцессор, задающий генератор, фазовый манипулятор, первый гетеродин, первый смеситель, усилитель первой промежуточной частоты, первый усилитель мощности, дуплексер, приемопередающую антенну, второй усилитель мощности, второй гетероди, второй смеситель, усилитель второй промежуточной частоты, перемножитель, полосовой фильтр, фазовый детектор, колебательный контур, узкополосный фильтр, амплитудный детектор, пороговый блок и ключ. Достигается повышение помехоустойчивости дуплексной радиосвязи. 2 н.п. ф-лы, 4 ил.

Предлагаемые технические решения относятся к базирующейся на глобальной системе местоопределения системе управления материально-техническим обеспечением с использованием подвижных объектов, в качестве которых могут быть космические, воздушные, водные и наземные транспортные средства.

Область управления материально-техническим обеспечением относительно объемна и включает в себя широкий спектр систем слежения за операциями материально-технического обеспечения различными видами материалов, управления ими и информирования о них. Важными, видами материально-технического обеспечения являются, например, погрузочно-разгрузочные операции, осуществляемые в области транспортировки строительных материалов и изделий, ответственных строительных конструкций, средств механизации, технологического оборудования.

Первостепенной задачей многих систем управления материально-техническим обеспечением является их автоматизация. В результате широкого применения аппаратных и программных средств ЭВМ в области материально-технического обеспечения была достигнута относительно высокая степень его автоматизации. Так существуют компьютеризованные системы управления погрузочно-разгрузочными операциями.

Современным достижением в области управления перемещением транспортных средств стала глобальная система местоопределения. Системы управления перемещением транспортных средств на базе глобальной системы местоопределения широко используются, в частности, в области коммерческих перевозок. Известные из техники на данный момент системы дают информацию о местоположении с относительно высокой степенью точности.

С помощью существующего на сегодняшний день промышленно производимого оборудования координаты глобального местоположения могут быть получены с точностью до нескольких сантиметров.

Известны способы и системы материально-технического обеспечения транспортных средств (авт. свид. СССР №№930254, 1233105, 1276594, 1722999, 1780080; патенты РФ №№2094853, 2113012, 2122239, 2172524, 2258909, 2425423, 2435228, 2490197, 2588339; патенты США №№5390125, 5574648; патент Франции №2438877; патенты Японии №№08-030829, 09-204599 и другие).

Из известных способов и систем наиболее близкими к предлагаемым являются «Способ материально-технического обеспечения с управлением местоположением транспортного средства и система для его реализации» (патент РФ №2588339, G08G 99/00, 2014), которые и выбраны в качестве базовых объектов.

Однако в приемниках первого 11.1 и второго 11.2 модемов одно и то же значение второй промежуточной частоты ωпр2 может быть получено в результате приема сигналов на частотах ω1, ω2, ωз1 и ωз2, т.е.

ωпр21г1, ωпр2г1з1,

ωпр2г22, ωпр2з2г2,

Следовательно, если частоты настройки ω1 и ω2 принять за основные каналы приема, то наряду с ними будут иметь место зеркальные каналы приема, частоты ωз1 и ωз2 которых отличаются от частот ω1 и ω2 на 2ωпр2 и расположены симметрично (зеркально) относительно частот первого ωг1 и второго ωг2 гетеродинов (фиг. 4) Преобразование по зеркальным каналам приема происходит с тем же коэффициентом преобразования Кпр, что и по основным каналам. Поэтому они наиболее существенно влияют на избирательность и помехоустойчивость приемников.

Кроме зеркальных существуют и другие дополнительные (комбинационные) каналы приема. В общем виде любой комбинационный канал приема имеет место при выполнении следующих условий:

ωпр2 = | ± mωki ± nωг1 |,

ωпр2 = | ± mωkj ± nωг2 |,

где ωki, ωkj - частоты i-го и j-го комбинационных каналов приема;

m, n, i, j - целые положительные числа.

Наиболее вредными комбинационными каналами приема являются каналы, образующиеся при взаимодействии первой гармоники частоты сигнала с гармониками частот гетеродинов малого порядка (второй, третьей), так как чувствительность приемников по этим каналам близка к чувствительности приемников по основным каналам. Так, четырем комбинационным каналам при m=1 и n=2 соответствуют частоты:

ωk1 = 2ωг1 - ωпр2, ωk2 = 2ωг1 + ωпр2,

ωk3 = 2ωг2 - ωпр2, ωk4 = 2ωг2 + ωпр2,

где 2ωг1, 2ωг2 - вторые гармоники частот первого и второго гетеродинов.

Наличие ложных сигналов (помех), принимаемых по дополнительным каналам, приводит к снижению помехоустойчивости и надежности дуплексной радиосвязи между транспортным средством и пунктом контроля.

Технической задачей изобретения является повышение помехоустойчивости и надежности дуплексной радиосвязи между транспортным средством и пунктом контроля путем подавления ложных сигналов (помех), принимаемых по дополнительным каналам.

Поставленная задача решается тем, что способ материально-технического обеспечения управления местоположением транспортного средства при восстановлении объектов инфраструктуры, в ходе осуществления которого на транспортном средстве устанавливают приемное устройство глобальной системы позиционирования, загружают сыпучий материал в транспортное средство, программируют бортовой микропроцессор командами о разгрузке материала и координатами местоположения в глобальной системе позиционирования, в которой должна произойти названная операция разгрузки, принимают сигналы глобальной системы позиционирования при помощи приемного устройства, сравнивают координаты местоположения в глобальной системе позиционирования, принятые приемным устройством, с координатами в глобальной системе позиционирования, соответствующими положению, в котором должна произойти названная операция разгрузки, и выгружают названный материал из транспортного средства, между транспортным средством и диспетчерским пунктом контроля, координаты которого определяют в результате прецизионной геодезической съемки, устанавливают дуплексную радиосвязь с использованием двух частот ω1, ω2 сложных сигналов с фазовой манипуляцией, на транспортном средстве и диспетчерском пункте контроля формируют высокочастотное колебание на частоте ωс, манипулируют его по фазе модулирующим кодом, сформированный сложный сигнал с фазовой манипуляцией преобразуют по частоте с использованием частоты ωг1 первого гетеродина, выделяют напряжение первой промежуточной частоты ωпр1сг1, усиливают его по мощности, излучают в эфир, принимают на другом объекте, усиливают по мощности, преобразуют по частоте с использованием частоты ωг1 второго гетеродина, выделяют напряжение второй промежуточной частоты ωпр2пр1г1c, перемножают с напряжением второго гетеродина с частотой ωг1, выделяют сложный сигнал с фазовой манипуляцией на частоте ωг2 первого гетеродина, осуществляют его синхронное детектирование с использованием напряжения первого гетеродина с частотой ωг2 в качестве опорного напряжения, выделяют низкочастотное напряжение, пропорциональное модулирующему коду, регистрируют и анализируют его, при этом на транспортном средстве сложные сигналы с фазовой манипуляцией излучают на частоте ω1пр1г2, а принимают на частоте ω2пр3г1, где ωпр3 - третья промежуточная частота, а на диспетчерском пункте контроля, наоборот, сложные сигналы с фазовой манипуляцией излучают на частоте ω2, а принимают - на частоте ω1, частоты ωг1 и ωг2 гетеродинов разносят на значение второй промежуточной частоты ωг2г1пр2, в модулирующий код M1(t) на транспортном средстве включают идентификационный номер транспортного средства, его местоположение и параметры, определяющие техническое состояние его бортовых систем, в модулирующий код М2(t) диспетчерского пункта контроля включают команды на управление бортовыми системами транспортного средства, одновременно на транспортном средстве принимают GPS-сигнал на частоте ω3, усиливают его по мощности, преобразуют по частоте с использованием напряжения второго гетеродина с частотой ωг2, выделяют напряжение второй промежуточной частоты ωпр23г2, перемножают его с напряжением второго гетеродина с частотой ωг2, выделяют GPS-сигнал на частоте ωг1 первого гетеродина, выделяют низкочастотное напряжение, используют его для определения местоположения транспортного средства и передают информацию о местоположении транспортного средства на диспетчерский пункт контроля, отличается от ближайшего аналога тем, что на пункте контроля принимаемый сигнал на частоте ω1пр1г2 и напряжение гетеродина на частоте ωг2 подают на колебательный контур, выделяют его выходное напряжение, детектируют и сравнивают с пороговым напряжением Uпор и в случае его превышения, что свидетельствует о явлении резонанса в колебательном контуре, разрешают перемножение напряжения второй промежуточной частоты ωпр2пр1г1 с напряжением гетеродина с частотой ωг1, а на транспортном средстве принимаемый сигнал на частоте ω2пр3г1 и напряжение гетеродина на частоте ωг1 подавляют на колебательный контур, выделяют его выходное напряжение, детектируют и сравнивают с пороговым напряжением Uпор и в случае его превышения, что свидетельствует о явлении резонанса в колебательном контуре, разрешают перемножение напряжения второй промежуточной частоты ωпр2г2пр3 с напряжением гетеродина с частотой ωг2.

Поставленная задача решается тем, что система материально-технического обеспечения управления местоположением транспортного средства при восстановлении объектов инфраструктуры, содержащая, в соответствии с ближайшим аналогом, железнодорожный вагон для перевозки по железнодорожному пути, погрузки и разгрузки сыпучего материала, глобальную систему местоопределения, спутники, панель солнечной батареи из фотоэлектрических преобразователей, установленную на вагон и электрически соединенную с источником электропитания, исполнительные устройства, приемник GPS-сигналов и микропроцессор, оборудованный электронной памятью для хранения данных, соответствующих местоположениям вагона, отображенным координатами глобальной системы позиционирования, и снабженный программой команд о разгрузке материала в зависимости от местоположения вагона, два модема, первый из которых размещен на транспортном средстве, а второй на диспетчерском пункте контроля, причем каждый модем содержит последовательно включенные микропроцессор, фазовый манипулятор, второй вход которого соединен с выходом задающего генератора, первый смеситель, второй вход которого соединен с выходом первого гетеродина, усилитель первой промежуточной частоты, первый усилитель мощности, дуплексер, вход-выход которого связан с приемо-передающей антенной, второй усилитель мощности, второй смеситель, второй вход которого соединен с выходом второго гетеродина, и усилитель второй промежуточной частоты, последовательно включенные перемножитель, второй вход которого соединен с выходом второго гетеродина, полосовой фильтр и фазовый детектор, второй вход которого соединен с выходом первого гетеродина, а выход подключен к микропроцессору, при этом на транспортном средстве сложные сигналы с фазовой манипуляцией излучаются на частоте ω1пр1г2, а принимаются на частоте ω2пр3г1, а на диспетчерском пункте контроля, наоборот, сложные сигналы с фазовой манипуляцией излучаются на частоте ω2, а принимаются - на частоте ω1, частоты ωг1 и ωг2 гетеродинов разнесены на значение второй промежуточной частоты ωг2г1пр2, микропроцессор транспортного средства связан с исполнительными устройствами, а микропроцессор диспетчерского пункта контроля связан с пунктом управления, приемник GPS-сигналов выполнен в виде последовательно включенных приемной антенны, усилителя мощности, смесителя, второй вход которого соединен с выходом второго гетеродина, усилителя второй промежуточной частоты, перемножителя, второй вход которого соединен с выходом второго гетеродина, полосового фильтра и фазового детектора, второй вход которого соединен с выходом первого гетеродина, а выход подключен к микропроцессору, отличается от ближайшего аналога тем, что каждый модем снабжен колебательным контуром, узкополосным фильтром, амплитудным детектором, пороговым блоком и ключом, причем к выходу второго усилителя мощности последовательно подключены колебательный контур, второй вход которого соединен с выходом первого гетеродина, узкополосный фильтр, амплитудный детектор, пороговый блок и ключ, второй вход которого соединен с выходом усилителя второй промежуточной частоты, а выход подключен к первому входу перемножителя.

Структурная схема системы материально-технического обеспечения с управлением местоположением транспортного средства при восстановлении объектов инфраструктуры представлена на фиг. 1. Структурная схема первого модема 11.1 и приемника 9 GPS-сигналов представлена на фиг. 2. Структурная схема второго модема 11.2 представлена на фиг. 3. Частотная диаграмма, поясняющая преобразование сигналов, изображена на фиг. 4.

Система 1 материально-технического обеспечения с управлением местоположением транспортного средства при восстановлении объектов инфраструктуры содержит глобальную систему 2 местоопределения транспортного средства 4 на железнодорожном полотне 5, спутники 3.i (i=1, 2, … 24), источник 6 электропитания, соединенный с панелью 7 солнечной батареи из фотоэлектрических преобразователей, исполнительные устройства 8, приемник 9 GPS-сигналов, микропроцессор 10.1 и модем 11.1.

Первый 11.1 и второй 11.2 модемы содержат последовательно включенные микропроцессор 10.1 (10.2), связанный с исполнительными устройствами 8.1 (пульт управления 8.2), фазовый манипулятор 13.1 (13.2), второй вход которого соединен с выходом задающего генератора 12.1 (12.2), первый смеситель 15.1 (15,2), второй вход которого соединен с выходом первого гетеродина 14.1 (14.2), усилитель 16.1 (16.2) первой промежуточной частоты, первый усилитель 17.1 (17.2) мощности, дуплексер 18.1 (18.2), вход-выход которого связан с приемопередающей антенной 19.1 (19.2), второй усилитель 20.1 (20.2) мощности, второй смеситель 22.1 (22.2), второй вход которого соединен с выходом второго гетеродина 21.1 (21.2), усилитель 23.1 (23.2) второй промежуточной частоты, ключ 31.1(31.2), перемножитель 24.1 (24.2), второй вход которого соединен с выходом второго гетеродина 21.1 (21.2), полосовой фильтр 25.1 (25.2) и фазовый детектор 26.1 (26.2), второй вход которого соединен с выходом первого гетеродина 14.1 (14.2), а выход подключен к микропроцессору 10.1 (10.2), к выходу второго усилителя 20.1 (20.2) мощности последовательно подключены колебательный контур 27.1 (27.2), узкополосный фильтр 28.1 (28.2), амплитудный детектор 29.1 (29.2), пороговый блок 30.1 (30.2) и ключ 31.1 (31.2), второй вход которого соединен с выходом усилителя 23.1 (23.2) второй промежуточной частоты, а выход подключен к первому входу перемножителя 24.1 (24.2).

Приемник 9 GPS-сигналов выполнен в виде последовательно включенных приемной антенны 19, усилителя 20 мощности, смесителя 22, второй вход которого соединен с выходом второго гетеродина 21.1, полосового фильтра 25 и фазового детектора 26, второй вход которого соединен с выходом первого гетеродина 14.1, а выход подключен к микропроцессору 10.1.

Предлагаемый способ реализуют следующим образом.

Система 1 материально-технического обеспечения, реализующая предлагаемый способ, установлена на транспортном средстве, например, на железнодорожном вагоне 4, передвигающемся по железнодорожному пути 5 с целью управления операциями погрузки и разгрузки, например, сыпучего материала, имеет глобальную систему 2 местоопределения, спутники 3.i (i=1, 2, … 24), панель 7 солнечной батареи из фотоэлектрических преобразователей, установленную на вагоне 4 и электрически соединенную с источником 6 электропитания, исполнительные устройства 8, приемник 9 GPS-сигналов, микропроцессор 10.1 и первый модем 11.1.

Сыпучий материал загружают в железнодорожный вагон 4, программируют бортовой микропроцессор 10.1 командами о разгрузке материала и координатами местоположения в глобальной системе позиционирования, в котором должна произойти названная операция разгрузки. Принимают приемником 9 GPS-сигналы, сравнивают координаты местоположения железнодорожного вагона 4, принятые приемником 9 GPS-сигналов, с координатами, соответствующими положению, в котором должна произойти операция разгрузки, и в случае их совпадения выгружают названный материал.

Каждый спутник 3.i (i=1, 2, … 24) излучает на частоте ω33 может быть равна 1.575 МГц) специальный навигационный сигнал в виде бинарного фазоманипулированного (ФМн) сигнала, манипулированного по фазе псевдослучайной последовательностью (ПСП) длиной 1023 (N=1023).

uc(t)=Uccos[ω3t+ϕk(t)+ϕ3], 0≤t≤Т3,

где ϕk(t)={0, π} - манипулируемая составляющая фазы, отображающая закон фазовой манипуляции в соответствии с ПСП длительностью N=1023.

Данный сигнал принимается антенной 19 и через усилитель 20 мощности поступает на первый вход смесителя 22, на второй вход которого подается напряжение второго гетеродина 21.1:

uг2(t)=Uг2cos(ωг2t+ϕг2).

На выходе смесителя 22 образуются напряжения комбинационных частот. Усилителем 23 выделяется напряжение второй промежуточной частоты

Uпр2(t)=Uпр2cos[ωпр2t+ϕk(t)+ϕпр2], 0≤t≤Тс,

Где

ωпр23г2 - вторая промежуточная (разностная) частота;

ϕпр23г2,

которое поступает на первый вход перемножителя 24. На второй вход последнего подается напряжение uг2(t) гетеродина 21.1.

На выходе перемножителя 24 образуется напряжение:

u1(t)=U1cos[ωг1t+ϕk(t)+ϕг1], 0≤t≤Тс,

где

ωг1г2пр2;

ϕг1г2пр2,

которое представляет собой ФМн сигнал на частоте ωг1 первого гетеродина 14.1, выделяется полосовым фильтром 25 и поступает на первый (информационный) вход фазового детектора 26, на второй вход которого в качестве опорного напряжения подается напряжение uг1(t) гетеродина 14.1. В результате синхронного детектирования на выходе фазового детектора 26 образуется низкочастотное напряжение:

uн(t)=Uнcosϕk(t),

где

которое поступает в микропроцессор 10.1, где определяется местоположение транспортного средства (широта и долгота). Для этого достаточно присутствие транспортного средства в зоне радиовидимости трех спутников. Точность определения местоположения транспортного средства несколько десятков метров не является удовлетворительной.

Один из основных методов повышения точности определения местоположения транспортного средства и устранения ошибок, связанных с введением режима селективного доступа, основан на применении известного в радионавигации принципа дифференциальных навигационных измерений.

Для этого используется диспетчерский пункт контроля, координаты которого точно известны благодаря прецизионной геодезической съемке. Между транспортным средством и диспетчерским пунктом контроля устанавливается дуплексная радиосвязь. С транспортного средства на диспетчерский пункт контроля передаются измеренные координаты транспортного средства. На диспетчерском пункте рассчитываются соответствующие поправки, которые передаются на транспортное средство. В результате чего точность определения местоположения транспортного средства оценивается несколькими десятками сантиметров.

Модемы 11.1 и 11.2 работают следующим образом.

Задающим генератором 12.1 формируется гармоническое колебание

uc1(t)=Uc1cos(ωct+ϕс1), 0≤t≤Tc1,

которое поступает на первый вход фазового манипулятора 13.1, на второй вход которого подается модулирующий код M1(t) с выхода микропроцессора 10.1. В качестве модулирующего кода M1(t) могут быть идентификационный номер транспортного средства, его местоположение и состояние бортовых систем и датчиков. На выходе фазового манипулятора 13.1 формируется сложный ФМн сигнал

u2(t)=Uc1cos[ωct+ϕk1(t)+ϕc1], 0≤t≤Tc1,

где ϕk1(t)={0, π} - манипулируемая составляющая фазы, отображающая закон фазовой манипуляции в соответствии с модулирующим кодом M1(t), причем ϕk1(t)=const, при kτэ<t<(k+1)τэ, и может изменяться скачком при t= kτэ, т.е. на границах между элементарными посылками (k=1, 2, … N1);

τэ, N1 - длительность и количество элементарных посылок, из которых составлен сигнал длительностью Тc1c1эN1), который поступает на первый вход смесителя 15.1, на второй вход которого подается напряжение гетеродина 14.1

uг1(t)=Uг1cos[ωг1t+ϕг1].

На выходе смесителя 15.1 образуются напряжения комбинационных частот. Усилителем 16.1 выделяется напряжение первой промежуточной (суммарной) частоты.

uпр1(t)=Uпр1cos[ωпр1t+ϕk1(t)+ϕпр1], 0≤t≤Tc1

где

ωпр1сг1 - первая промежуточная (суммарная) частота (фиг. 4);

ϕпр1с1г1.

Это напряжение после усиления в усилителе 17.1 мощности через дуплексер 18.1 поступает в приемо-передающую антенну 19.1, излучается ею в эфир на частоте ω1пр1, улавливается приемо-передающей антенной 19.2 диспетчерского пункта контроля и через дуплексер 18.2 и усилитель 20.2 мощности поступает на первый вход смесителя 22.2, на второй вход которого подается напряжение гетеродина 21.2:

uг1(t)=Uг1cos(ωг1t+ϕг1).

На выходе смесителя 22.2 образуются напряжения комбинационных частот. Усилителем 23.2 выделяется напряжение второй промежуточной (разностной) частоты:

uпр3(t)=Uпр3cos[ωпр2t+ϕk1(t)+ϕпр3], 0≤t≤Tc1

где

ωпр2пр1г1 - вторая промежуточная (разностная) частота;

ϕпр3пр1г1.

Принимаемый сигнал uпр1(t) на частоте ω1 с выхода усилителя 20.2 мощности одновременно поступает на первый вход колебательного контура 27.2, на второй вход которого подается напряжение uг2(t) гетеродина 14.2. Так как частота ω1 принимаемого сигнала выбирается равной частоте ωг2 гетеродина 14.2 (ω1г2) (фиг. 4), то в колебательном контуре 27.2 возникает явление резонанса, выходное напряжение колебательного контура 27.2 достигает максимального значения, выделяется узкополосным фильтром 28.2, частота настройки ωн1 которого выбирается равной ωн11г2, детектируется амплитудным детектором 29.2 и поступает на вход порогового блока 30.2, где сравнивается с пороговым напряжением Uпор. Пороговый уровень Uпор превышается только при максимальном напряжении Umax амплитудного детектора 29.2, которое соответствует явлению резонанса. При превышении порогового уровня Uпор (Umax > Uпор) в пороговом блоке 30.2 формируется постоянное напряжение, которое поступает на управляющий вход ключа 31.2 и открывает его. В исходном состоянии ключ 31.2 всегда закрыт. При этом напряжение uпр3(t) с выхода усилителя 23.2 второй промежуточной частоты через открытый ключ 31.2 поступает на первый вход перемножителя 24.2, на второй вход которого подается напряжение uг1(t) гетеродина 21.2. На выходе перемножителя 24.2 образуется напряжение:

u3(t)=U3cos[ωг2t-ϕk1(t)+ϕг2], 0≤t≤Tc1,

где

которое выделяется полосовым фильтром 25.2 и поступает на первый (информационный) вход фазового детектора 26.2, на второй (опорный) вход которого подается напряжение гетеродина 14.2:

uг2(t)=Uг2cos(ωг2t+ϕг2).

В результате синхронного детектирования на выходе фазового детектора 26.2 образуется низкочастотное напряжение

uн1(t)=Uн1cosϕk1(t), 0≤t≤Тс1,

где

пропорциональное модулирующему коду M1(t), которое поступает в микропроцессор 10.2 для регистрации и анализа.

На диспетчерском пункте контроля задающим генератором 12.2 формируется гармоническое колебание

uс2(t)=Uс2cos(ωсt+ϕc2), 0≤t≤Тс2,

которое поступает на первый вход фазового манипулятора 13.2, на второй вход которого подается модулирующий код M2(t) с выхода микропроцессора 10.2. В качестве модулирующего кода M2(t) могут быть команды на управление соответствующими бортовыми системами транспортного средства и дифференциальные поправки. На выходе фазового манипулятора 13.2 образуется ФМн сигнал

u4(t)=Uс2cos[ωсt+ϕk2(t)+ϕс2], 0≤t≤Tc2,

где ϕk2(t) - манипулируемая составляющая фазы, отображающая закон фазовой манипуляции в соответствии с модулирующим кодом M2(t), который поступает на первый вход смесителя 15.2, на второй вход которого подается напряжение гетеродина 14.2

uг2(t)=Uг2cos(ωг2t+ϕг2),

на выходе смесителя 15.2 образуется напряжение комбинационных частот. Усилителем 16.2 выделяют напряжение третьей промежуточной (разностной) частоты

uпр4(t)=Uпр4cos[ωпр3t-ϕk2(t)+ϕпр4], 0≤t≤Tc2,

где

ωпр3г2с - третья промежуточная (разностная) частота;

ϕпр4г2с2,

оторое после усиления в усилителе 17.2 мощности через дуплексер 18.2 поступает в приемо-передающую антенну 19.2, излучается ею в эфир на частоте ω2пр3, улавливается приемо-передающей антенной 19.1 и через дуплексер 18.1 и усилитель 20.1 мощности поступает на первый вход смесителя 22.1, на второй вход которого подается напряжение uг2(t) гетеродина 21.1. На выходе смесителя 22.1 образуются напряжения комбинационных частот. Усилителем 23.1 выделяется напряжение второй промежуточной (разностной) частоты

uпр5(t)=Uпр4cos[ωпр2t+ϕk2(t)+ϕпр5], 0≤t≤Tc2,

где

ωпр2г2пр3 - вторая промежуточная (разностная) частота;

ϕпр5г2пр4.

Принимаемый сигнал uпр5(t) на частоте ω2 с выхода усилителя 20.1 мощности одновременно поступает на первый вход колебательного контура 27.1, на второй вход которого подается напряжение uг1(t) гетеродина 14.1. Так как частота ω2 принимаемого сигнала выбирается равной частоте ωг1 гетеродина 14.1 (ω2г1) (фиг. 4), то в колебательном контуре 27.1 возникает явление резонанса, выходное напряжение колебательного контура 27.1 достигает максимального значения, выделяется узкополосным фильтром 28.1, частота настройки ωн2 которого выбирается равной ωн22г1, детектируется амплитудным детектором 29.1 и поступает на вход порогового блока 30.1, где сравнивается с пороговым напряжением Uпор. Пороговый уровень Uпор превышается только при максимальном напряжении Umax амплитудного детектора 29.1, которое соответствует явлению резонанса. При превышении порогового уровня Uпор(Umax>Uпор) в пороговом блоке 30.1 формируется постоянное напряжение, которое поступает на управляющий вход ключа 31.1 и открывает его. В исходном состоянии ключ 31.1 всегда закрыт. При этом напряжение uпр5(t) с выхода усилителя 23.1 второй промежуточной частоты через открытый ключ 31.1 поступает на первый вход перемножителя 24.1, на второй вход которого подается напряжение uг2(t) гетеродина 21.1. На выходе перемножителя 24.1 образуется напряжение:

u5(t)=U5cos[ωг1t-ϕk2(t)+ϕг1], 0≤t≤Tc2,

где

ωг1г2пр2

которое выделяется полосовым фильтром 25.1 и поступает на первый вход фазового детектора 26.1, на второй вход которого подается напряжение uг1(t) гетеродина 14.1, в результате синхронного детектирования на выходе фазового детектора 26.1 образуется низкочастотное напряжение

uн2(t)=Uн2cosϕk2(t), 0≤t≤Tc2,

где

пропорциональное модулирующему коду M2(t), которое поступает в микропроцессор 10.1 для регистрации и управления исполнительными устройствами.

При этом частоты ωг1 и ωг2 гетеродинов разнесены на значение второй промежуточной частоты

ωг2г1пр2

Модем 11.1, размещаемый на транспортном средстве, излучает сложные сигналы с фазовой манипуляцией на частоте ω1пр1г2, а принимает на частоте ω2пр3г1. Модем 11.2, размещаемый на диспетчерском пункте контроля, наоборот, излучает сложные ФМн сигналы на частоте ω2, а принимает - на частоте ω1.

Описанная выше работа первого 11.1 и второго 11.2 модемов соответствует случаю приема полезных ФМн сигналов по основным каналам на частотах ω1 и ω2 (фиг. 4).

Если ложный сигнал (помеха)

uз1(t)=Uз1cos(ωз1t+ϕз1), 0≤t≤Tз1,

принимается по первому зеркальному каналу на частоте ωз1, то он также поступает с выхода усилителя 20.2 мощности на первый вход смесителя 22.2 и на первый вход колебательного контура 27.2, на второй вход которого подается напряжение uг2(t) гетеродина 14.2. Так как частоты ωз1 и ωг2 разнесены на удвоенное значение второй промежуточной частоты

ωг2з1=2ωпр2,

то в колебательном контуре 27.2 явление резонанса не наблюдается, его выходное напряжение не достигает максимального значения, продетектированное напряжение U не превышает порогового напряжения Uпор в пороговом блоке 30.2, ключ 31.2 не открывается и ложный сигнал (помеха) uз1(t), принимаемый по первому зеркальному каналу на частоте ωз1, подавляется.

Если ложный сигнал (помеха)

uз2(t)=Uз2cos(ωз2t+ϕз2), 0≤t≤Tз2,

принимается по второму зеркальному каналу на частоте ωз2, то он также с выхода усилителя 20.1 мощности поступает на первый вход смесителя 22.1 и на первый вход колебательного контура 27.1, на второй вход которого подается напряжение uг1(t) гетеродина 14.1. Так как частоты ωз2 и ωг1 разнесены на удвоенное значение второй промежуточной частоты

ωз2г1=2ωпр2,

то в колебательном контуре 27.1 явление резонанса не наблюдается, его выходное напряжение не достигает максимального значения, продетектированное напряжение U не превышает порогового напряжения Uпор (U<Uпор), ключ 31.1 не открывается и ложный сигнал (помеха), принимаемый по второму зеркальному каналу на частоте ωз2, подавляется.

По аналогичной причине подавляются и ложные сигналы (помехи), принимаемые по первому комбинационному каналу на частоте ωk1, по второму комбинационному каналу на частоте ωk2 и по любому другому дополнительному каналу.

Предлагаемые способ и система обеспечивают расширение функциональных возможностей и повышение эффективности материально-технического обеспечения транспортного средства. Это достигается за счет установления дуплексной радиосвязи между транспортным средством и диспетчерским пунктом контроля с использованием двух частот ω1 и ω2 и сложных сигналов с фазовой манипуляцией.

Кроме того, использование диспетчерского пункта контроля, координаты которого точно известны благодаря прецизионной геодезической съемке, позволяет значительно повысить точность определения местоположения транспортного средства за счет реализации дифференциального режима.

Сложные ФМн сигналы обладают высокой помехоустойчивостью, энергетической и структурной скрытностью.

Энергетическая скрытность данных сигналов обусловлена их высокой сжимаемостью во времени и по спектру при оптимальной обработке, что позволяет снизить мгновенную излучаемую мощность. Вследствие этого сложный ФМн сигнал в точке приема может оказаться замаскированным шумами и помехами. Причем энергия сложного ФМн сигнала отнюдь не мала. Она просто распределена по частотно-временной области так, что в каждой точке этой области мощность сигнала меньше мощности шумов и помех.

Структурная скрытность сложных ФМн сигналов обусловлена большим разнообразием их форм и значительными диапазонами изменений параметров, что затрудняет оптимальную или хотя бы квазиоптимальную обработку сложных ФМн сигналов априорно неизвестной структуры с целью повышения чувствительности приемников.

Сложные ФМн сигналы позволяют применять современный вид селекции - структурную селекцию. Это значит, что появляется возможность разделять сигналы, действующие в одной и той же полосе частот и в одни и те же промежутки времени.

Таким образом, предлагаемые способ и система по сравнению с базовыми объектами и другими техническими решениями аналогичного назначения обеспечивают повышение помехоустойчивости и надежности дуплексной радиосвязи между транспортным средством и пунктом контроля. Это достигается за счет подавления ложных сигналов (помех), принимаемых по дополнительным каналам. Причем для подавления ложных сигналов (помех), принимаемых по дополнительным каналам, используются цепочки с колебательными контурами, реализующие явление резонанса.

Следует отметить, что явление резонанса является основополагающим принципом работы многих систем и устройств радиоэлектроники.


Способ материально-технического обеспечения управления местоположением транспортного средства при восстановлении объектов инфраструктуры и система для его реализации
Способ материально-технического обеспечения управления местоположением транспортного средства при восстановлении объектов инфраструктуры и система для его реализации
Способ материально-технического обеспечения управления местоположением транспортного средства при восстановлении объектов инфраструктуры и система для его реализации
Способ материально-технического обеспечения управления местоположением транспортного средства при восстановлении объектов инфраструктуры и система для его реализации
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 55.
16.07.2020
№220.018.32ec

Канализационная насосная станция с системой защиты от гидравлического удара

Изобретение относится к области водоотведения. Канализационная насосная станция содержит приемный резервуар, трубопровод подачи стоков, по меньшей мере, два насоса, соединенные с напорными трубопроводами с обратными клапанами. Устройство дополнительно снабжено всасывающими трубопроводами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726567
Дата охранного документа: 14.07.2020
16.07.2020
№220.018.332a

Устройство для получения пресной воды в условиях засушливого климата

Изобретение относится к области водоснабжения. Устройство содержит водосборник, гидронасос, теплообменник-конденсатор, воздуховод, вентилятор, программируемое устройство управления, холодильную машину. Холодильная машина выполнена в виде компрессора, соединенного с конденсатором конденсаторным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726574
Дата охранного документа: 14.07.2020
16.07.2020
№220.018.336b

Способ оптимизации систем водоснабжения

Изобретение относится к области водоснабжения. Способ состоит в измерении напора во всех контрольных точках сети, вычислении разности между полученными значениями напоров и заданными, определении диктующей точки с минимальным алгебраическим значением разности, выравнивании действительного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726570
Дата охранного документа: 14.07.2020
18.07.2020
№220.018.33a5

Система оперативного диагностирования притока воды

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к системам мониторинга притока воды. Система оперативного диагностирования притока воды включает модуль перекачки воды, приёмный резервуар с подводящим трубопроводом, модуль контрольно-измерительных приборов, модуль анализа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726919
Дата охранного документа: 16.07.2020
18.07.2020
№220.018.3414

Временная защитная породная перемычка

Изобретение относится к способу защиты и предназначено для ослабления ударных воздушных волн (УВВ) большой и сверхрасчетной мощности в горных выработках с целью сохранения подземных сооружений и коммуникаций. Технический результат - снижение энергетических и временных затрат по освобождению...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726823
Дата охранного документа: 15.07.2020
21.07.2020
№220.018.34f2

Котельная военного объекта, работающая на сжиженном природном газе

Изобретение относится к области теплоэнергетики и предназначено для выработки тепловой энергии на котельных с использованием сжиженного природного газа (СПГ). Котельная военного объекта включает котельную установку и криостат СПГ, соединенный с системой испарения СПГ и подогрева газа перед его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726960
Дата охранного документа: 17.07.2020
21.07.2020
№220.018.350c

Система автономного энергосбережения удаленных военных объектов и населенных пунктов с использованием сжиженного природного газа

Изобретение относится к области энергетики, в частности к системам автономного энергоснабжения удаленных военных объектов и населенных пунктов с использованием газификации на основе сжиженного природного газа (СПГ). Система автономного энергоснабжения включает связанные между собой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726963
Дата охранного документа: 17.07.2020
24.07.2020
№220.018.35df

Система для оптимизации инвестиционных потоков при ограниченном финансировании

Система относится к области водоотведения и/или водоснабжения для оптимизации инвестиционных потоков при модернизации (реконструкции) систем водоотведения и/или водоснабжения. Технический результат заключается в обеспечении оптимального выбора последовательности вовлечения элементов системы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727561
Дата охранного документа: 22.07.2020
24.07.2020
№220.018.365c

Котельная на сжиженном природном газе

Изобретение относится к области теплоэнергетики и предназначено для выработки тепловой энергии на котельных с использованием сжиженного природного газа (СПГ) в качестве экологически чистого топлива. Достигаемый технический результат - повышение эффективности газификации сжиженного природного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727542
Дата охранного документа: 22.07.2020
24.07.2020
№220.018.376e

Система для оптимизации инвестиционных потоков

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в расширении арсенала технических средств. Система содержит два объекта управления, модуль анализа диагностируемых параметров, содержащий блок анализа диагностируемых параметров, блок ввода эталонных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727530
Дата охранного документа: 22.07.2020
Показаны записи 21-30 из 250.
27.10.2013
№216.012.7afd

Способ обнаружения и идентификации разыскиваемых транспондеров из множества пассивных транспондеров и система для его осуществления

Предлагаемые способ и система относятся к системам радиочастотной идентификации подвижных и неподвижных объектов (RFID-системы). Технической задачей изобретения является расширение функциональных возможностей известных технических решений путем автоматического определения местоположения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497147
Дата охранного документа: 27.10.2013
10.11.2013
№216.012.7f5e

Способ дистанционного обнаружения вещества

Предложен способ поиска и обнаружения наркотиков и взрывчатых веществ, находящихся в неметаллической оболочке и в укрывающих средах. Техническим результатом является повышение точности определения местоположения наркотического вещества. В веществе возбуждают магнитный резонанс с последующим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498279
Дата охранного документа: 10.11.2013
27.11.2013
№216.012.84f4

Способ и система радиочастотной идентификации и позиционирования железнодорожного транспорта

Группа изобретений относится к области организации и управления движением на железных дорогах. Способ радиочастотной идентификации и позиционирования железнодорожного транспорта состоит в том, что на каждом участке пути располагают, как минимум, две радиочастотные метки. Первую метку размещают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499714
Дата охранного документа: 27.11.2013
27.12.2013
№216.012.91e1

Автоматический беспилотный диагностический комплекс

Предлагаемый комплекс относится к области диагностической техники и может быть использован для систематического дистанционного контроля источников радиоизлучений (ИРИ) и состояния магистральных газопроводов и нефтепроводов, а именно для раннего обнаружения нарушений герметичности, повреждений и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503038
Дата охранного документа: 27.12.2013
10.01.2014
№216.012.9586

Когерентно-импульсный радиолокатор

Предлагаемое устройство относится к области радиолокации, в частности к системам, предназначенным для распознавания различия между неподвижными и подвижными объектами, а также для определения величины и знака доплеровской частоты. Достигаемый технический результат - повышение чувствительности и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503972
Дата охранного документа: 10.01.2014
10.01.2014
№216.012.958e

Система для определения колебаний водной поверхности

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для сейсмической разведки районов, покрытых водой. Система содержит приемники 1.i (i=1, 2, …, n) колебаний атмосферного давления (микробарографы), схему 2 сравнения, систему 3 оповещения, блок 4 памяти, первый 5 и второй 6...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503980
Дата охранного документа: 10.01.2014
20.01.2014
№216.012.9924

Региональная информационная система связи

Изобретение относится к системам дуплексной радиосвязи и может быть использована для передачи сигналов управления и синхронизации с пункта контроля и управления большой группе территориально-распределенных объектов, а также для сбора информации с указанных объектов для централизованного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504903
Дата охранного документа: 20.01.2014
10.02.2014
№216.012.9e1e

Устройство считывания информации с подвижных объектов железнодорожных составов

Изобретение относится к области управления железнодорожным транспортом. Устройство считывания информации с подвижных объектов железнодорожных составов содержит считывающее устройство, кодовые датчики и размещенные на локомотиве приемоответчики, блок питания и управления, генератор и блок приема...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506186
Дата охранного документа: 10.02.2014
10.02.2014
№216.012.9f8d

Автоматический беспилотный диагностический комплекс

Изобретение относится к области диагностической техники и может быть использовано для систематического дистанционного контроля состояния магистральных газопроводов и хранилищ, а именно для раннего обнаружения нарушений герметичности, повреждений и утечки в газопроводе, и направлено на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506553
Дата охранного документа: 10.02.2014
20.02.2014
№216.012.a31f

Индукционный датчик положения

Относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения линейных перемещений с помощью преобразователя перемещения индукционного типа. Техническим результатом заявленного изобретения является существенное повышение надежности работы индукционного датчика положения. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507474
Дата охранного документа: 20.02.2014
+ добавить свой РИД