×
16.06.2023
223.018.7a58

Результат интеллектуальной деятельности: Способ обнаружения импульсных помех

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002731320
Дата охранного документа
01.09.2020
Аннотация: Изобретение относится к способам вычислений, используемых для обучения компьютерных систем, и может быть использовано для обнаружения импульсных помех электрического сигнала. Техническим результатом является упрощение и ускорение процесса обучения компьютерной системы обнаружения импульсных помех электрического сигнала. Способ содержит этапы, на которых записывают все значения точек осциллограммы по оси ординат в виде чисел в массив М, состоящий из S элементов; выделяют первые три элемента получившегося массива - М[0], М[1], М[2] в соответствии со временем измерения соответствующих точек осциллограммы, то есть сначала измеряют М[0], затем М[1], затем М[2]; вычисляют коэффициент верхнего лимита отдаления К путем сложения М[0] и коэффициента амплитуды искомых помех К, К=М[0]+К; вычисляют коэффициент нижнего лимита отдаления К путем вычитания из М[0] коэффициента амплитуды искомых помех, К=М[0]-К; вычисляют коэффициент возврата К путем умножения К на 0,2, К=К×0,2; вычисляют коэффициент верхнего лимита возврата К путем сложения М[0] и К, К=М[0]+К, вычисляют коэффициент нижнего лимита возврата К путем вычитания из М[0] коэффициента К, К=М[0]-К; если значение М[1] не вошло в диапазон от К до К и значение М[2] вошло в диапазон от К до К, тогда сообщают о наличии импульсной помехи электрического сигнала, состоящей из точек М[0], М[1], М[2], сохраняют графическое изображение обнаруженной помехи и номера ее точек в общем массиве осциллограммы М; вышеописанный алгоритм расчета повторяют для всех точек массива М со смещением на одну точку вперед по оси абсцисс осциллограммы, то есть М[0]=M[i], М[1]=M[i+1], М[2]=M[i+2], где i - номер очередной точки осциллограммы по оси абсцисс; прогон проводят (S-2) раз, каждый раз увеличивая i на 1, i=i+1.

Изобретение относится к способам вычислений, используемых для обучения компьютерных систем.

Наиболее близким (прототипом) является способ обнаружения импульсных помех, реализуемый при помощи осциллографа смешанных сигналов Актаком АСК-4166 (Осциллограф USB смешанных сигналов [Электронный ресурс] // Сайт компании АКТАКОМ. 2019. URL: http://www.aktakom.ru/kio/index.php?ELEMENT_ID=7117). Способ состоит в том, что специалист, проводящий анализ, составляет образец сигнала из следующих элементов: «0» - требуется наличие логического состояния «Ложь», «1» - требуется наличие логического состояния «Истина» и «X» - приемлемо любое логическое состояние, затем анализирует всю осциллограмму на предмет наличия заданной последовательности, в том числе импульсных помех.

Недостатком прототипа является необходимость ввода входных параметров поиска импульсных помех, что усложняет и замедляет процесс обнаружения импульсных помех.

Для заявленного способа выявлены основные общие с прототипом существенные признаки: Способ обнаружения импульсных помех, при котором рассчитывают параметры поиска импульсных помех электрического сигнала в ранее записанной осциллограмме; проводят поиск и, при обнаружении импульсных помех, сообщают об их наличии; сохраняют изображения обнаруженных помех и номера точек осциллограммы, содержащих импульсную помеху.

Технической проблемой заявленного изобретения является упрощение и ускорение процесса обучения компьютерной системы.

Техническая проблема изобретения решается способом обнаружения импульсных помех, путем применения алгоритма расчета входных параметров поиска импульсных помех электрического сигнала, который состоит в следующем: рассчитывают параметры поиска импульсных помех электрического сигнала в ранее записанной осциллограмме; проводят поиск и, при обнаружении импульсных помех, сообщают об их наличии; сохраняют изображения обнаруженных помех и номера точек осциллограммы, содержащих импульсную помеху; записывают все значения точек осциллограммы по оси ординат в виде чисел в массив М, состоящий из S элементов; выделяют первые три элемента получившегося массива М[0], М[1], М[2] в соответствие со временем измерения соответствующих точек осциллограммы, то есть сначала измеряют М[0], затем М[1], затем M[2]; вычисляют коэффициент верхнего лимита отдаления Квло путем сложения М[0] и коэффициента амплитуды искомых помех (значение по оси ординат) Каип, Квло=М[0]+Каип; вычисляют коэффициент нижнего лимита отдаления Кнло путем вычитания из М[0] коэффициента амплитуды искомых помех Кнло=М[0]-Каип; вычисляют коэффициент возврата Кв путем умножения Каип на 0,2 Кваип×0,2; вычисляют коэффициент верхнего лимита возврата Квлв путем сложения М[0] и Кв, Квлв=М[0]+Кв; вычисляют коэффициент нижнего лимита возврата Кнлв путем вычитания из М[0] коэффициента Кв, Кнлв=М[0]-Кв, если значение М[1] не вошло в диапазон от Кнло до Квло и значение М[2] вошло в диапазон от Кнлв до Квлв - тогда сообщают о наличии краткосрочной помехи электрического сигнала состоящей из точек М[0], М[1], М[2], сохраняют графическое изображение обнаруженной помехи и номера ее точек в общем массиве осциллограммы М; вышеописанный алгоритм расчета повторяют для всех точек массива М со смещением на одну точку вперед по оси абсцисс осциллограммы, то есть М[0]=M[i], М[1]=M[i+1], М[2]=M[i+2], где i - номер очередной точки осциллограммы по оси абсцисс (или номер итерации цикла); прогон проводят (S-2) раз, каждый раз увеличивая i на 1 i=i+1.

Применение заявленного способа позволяет обойтись без операции ввода входных параметров поиска импульсных помех электрического сигнала, что упрощает и ускоряет процесс обучения компьютерной системы.

Способ осуществляют следующим образом.

Разрабатывают программу для ЭВМ, в которой предусматривают функцию вывода данных из файлов, содержащих осциллограмму электрического сигнала. Далее, на основе полученных из файлов данных, записывают все значения точек осциллограммы по оси ординат в виде чисел в массив М, состоящий из S элементов. После этого, выделяют первые три элемента получившегося массива М[0], М[1], М[2] в соответствие со временем измерения соответствующих точек осциллограммы, то есть сначала была измерена М[0], затем М[1], затем М[2]. Например, получилось что М[0]=0 В (Вольт), М[1]=6 В, М[2]=1 В. Вычисляют коэффициент верхнего лимита отдаления Квло путем сложения М[0] и коэффициента амплитуды искомых помех (значение по оси ординат) Каип, например, необходимо обнаружить помехи амплитудой более 5 В, тогда Каип=5. Тогда Квло=М[0]+Каип=0+5=5. Далее, вычисляют коэффициент нижнего лимита отдаления Кнло путем вычитания из М[0] коэффициента амплитуды искомых помех Кнло=М[0]-Каип=0-5=-5. Вычисляют коэффициент возврата Кв путем умножения Каип на 0,2 Кваип×0,2=5×0,2=1. Вычисляют коэффициент верхнего лимита возврата Квлв путем сложения М[0] и Кв, Квлв=М[0]+Кв=0+1=1. Далее, вычисляют коэффициент нижнего лимита возврата Кнлв путем вычитания из М[0] коэффициента Кв, Кнлв=М[0]-Кв=0-1=-1. В рамках приведенного примера, значение М[1] не вошло в диапазон от Кнло до Квлонло<М[1]>Квло=-5<6>5), то есть превышен верхний лимит отдаления. И при этом значение М[2] вошло в диапазон от Кнлв до Квлвнлв<М[2]>Квлв=-1<1<1), следовательно, необходимо сообщить о наличии краткосрочной помехи электрического сигнала состоящей из точек М[0], М[1], М[2], например, с помощью дисплея ЭВМ. А также, сохранить графическое изображение обнаруженной помехи и номера ее точек в общем массиве осциллограммы, например, при помощи ЭВМ. В рамках приведенного примера, помеха обнаружена в самом начале осциллограммы, значит, номера точек будут: 0, 1 и 2. Если бы помеха была обнаружена в середине осциллограммы, то номера точек могли быть, например: 100567, 100568 и 100569 или другие. Вышеописанный алгоритм расчета повторяют для всех точек массива М со смещением на одну точку вперед по оси абсцисс осциллограммы, то есть М[0]=M[i], M[1]=M[i+1], М[2]=M[i+2], где i - номер очередной точки осциллограммы по оси абсцисс (или номер итерации цикла перебора всех точек осциллограммы), например, если анализируется 100567 точка осциллограммы, то М[0]=100567, М[1]=100568, М[2]=100569, i=100567. Далее анализируется 100568 точка осциллограммы М[0]=100568, М[1]=100569, М[2]=100570, i=100568 и так далее с увеличением i каждый раз на 1 пока не выполнится условие i=S-2, то есть будут проанализированы последние 3 точки осциллограммы.

В указанном прототипе, входные параметры поиска: Квло, Кнло, Кв, Каип, Квлв, Кнлв предварительно вводятся, например, оператором, в виде графического образца, что усложняет и замедляет процесс обучения компьютерной системы. В предложенном, в данной заявке способе, входные параметры Квло, Кнло, Кв, Квлв и Кнлв рассчитываются автоматически (без участия оператора), при помощи предложенного алгоритма расчета, который может быть реализован на ЭВМ. Входной параметр амплитуды искомых импульсных помех Каип, в рамках предложенного способа, задается переменной, имеющей значение, по умолчанию 5 В, что полностью исключает операцию предварительного ввода входных параметров поиска импульсных помех электрического сигнала. Достаточно просто указать, например, при помощи ЭВМ, путь к файлам, содержащим осциллограмму, и импульсные помехи электрического сигнала будут обнаружены автоматически.

При необходимости, Каип возможно изменять, что немного замедлит процесс обучения компьютерной системы или оставить его значение по умолчанию, тогда процесс не будет замедлен.

Таким образом, предложенный в данной заявке способ позволяет обучать компьютерные системы поиска импульсных помех электрического сигнала без ввода оператором входных параметров поиска импульсных помех электрического сигнала, что упрощает и ускоряет процесс обучения компьютерных систем.

Способ обнаружения импульсных помех, при котором рассчитывают параметры поиска импульсных помех электрического сигнала в ранее записанной осциллограмме; проводят поиск и при обнаружении импульсных помех сообщают об их наличии; сохраняют изображения обнаруженных помех и номера точек осциллограммы, содержащих импульсную помеху, отличающийся тем, что записывают все значения точек осциллограммы по оси ординат в виде чисел в массив М, состоящий из S элементов; выделяют первые три элемента получившегося массива - М[0], М[1], М[2] в соответствии со временем измерения соответствующих точек осциллограммы, то есть сначала измеряют М[0], затем М[1], затем М[2]; вычисляют коэффициент верхнего лимита отдаления К путем сложения М[0] и коэффициента амплитуды искомых помех К, К=М[0]+К; вычисляют коэффициент нижнего лимита отдаления К путем вычитания из М[0] коэффициента амплитуды искомых помех, К=М[0]-К; вычисляют коэффициент возврата К путем умножения К на 0,2, К=К×0,2; вычисляют коэффициент верхнего лимита возврата К путем сложения М[0] и К, К=М[0]+К, вычисляют коэффициент нижнего лимита возврата К путем вычитания из М[0] коэффициента К, К=М[0]-К; если значение М[1] не вошло в диапазон от К до К и значение М[2] вошло в диапазон от К до К, тогда сообщают о наличии импульсной помехи электрического сигнала, состоящей из точек М[0], М[1], М[2], сохраняют графическое изображение обнаруженной помехи и номера ее точек в общем массиве осциллограммы М; вышеописанный алгоритм расчета повторяют для всех точек массива М со смещением на одну точку вперед по оси абсцисс осциллограммы, то есть М[0]=M[i], М[1]=M[i+1], М[2]=M[i+2], где i - номер очередной точки осциллограммы по оси абсцисс; прогон проводят (S-2) раз, каждый раз увеличивая i на 1, i=i+1.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 193.
10.02.2016
№216.014.c2bb

Способ электропитания космического аппарата

Заявленное изобретение относится к способам питания космического аппарата. Для электропитания космического аппарата обеспечивают совместную работу солнечной батареи и литий-ионной аккумуляторной батареи на бортовую нагрузку, заряжают аккумуляторную батарею от солнечной батареи, измеряют и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574475
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c419

Система терморегулирования космического аппарата

Изобретение относится к системам терморегулирования (СТР) космических аппаратов (КА) с тепловой нагрузкой от 13 до 18 кВт. СТР состоит из замкнутых жидкостных контуров и тепловых труб (ТТ), а также раскрываемых панелей радиатора (РПР). Каждый контур содержит сообщенные подконтуры модулей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574499
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c538

Способ компоновки полезной нагрузки и устройство для его реализации

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при компоновке полезной нагрузки (ПН) в космических аппаратах (КА). Устройство компоновки ПН содержит КА и выполнено в виде разделяемой силовой трубы изогридной сетчатой структуры с функцией силовой конструкции корпуса КА, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574103
Дата охранного документа: 10.02.2016
20.03.2016
№216.014.ca66

Система терморегулирования космического аппарата

Изобретение относится к системам терморегулирования (СТР) космических аппаратов (КА), преимущественно телекоммуникационных спутников. В жидкостном контуре СТР установлен двухступенчатый электронасосный агрегат (ЭНА) с последовательно расположенными рабочими колесами, вращающимися с частотой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577925
Дата охранного документа: 20.03.2016
10.03.2016
№216.014.ca77

Система разделения

Изобретение относится к космонавтике и может быть использовано для разделения силовых конструкций космических аппаратов. Система разделения (СР) содержит силовые узлы в виде двух силовых элементов, охватывающих шпангоуты разделяемых конструкций с обеспечением направления вектора нагрузки через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577157
Дата охранного документа: 10.03.2016
20.03.2016
№216.014.cafe

Система терморегулирования космического аппарата

Изобретение относится к системам терморегулирования (СТР) космических аппаратов, например телекоммуникационных спутников. СТР содержит жидкостный контур теплоносителя с электронасосным агрегатом (ЭНА) и компенсатором объема (КО). Жидкостная полость КО соединена с контуром вблизи входа в ЭНА, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577926
Дата охранного документа: 20.03.2016
20.03.2016
№216.014.cc15

Способ управления автономной системой электроснабжения космического аппарата

Изобретение относится к электротехнике, а именно к системам электроснабжения (СЭС) космических аппаратов (КА). Технический результат - повышение надежности процесса восстановления работоспособности СЭС после возникновения аварийных ситуаций. Предлагается способ управления автономной системой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577632
Дата охранного документа: 20.03.2016
20.02.2016
№216.014.cf5d

Панель солнечной батареи

Изобретение относится к устройствам энергопитания космического аппарата, предназначенным для преобразования солнечной энергии в электрическую с максимальной эффективностью и удельной мощностью. Панель солнечной батареи содержит верхнюю и нижнюю обшивки и элементы, соединяющие их на требуемом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575182
Дата охранного документа: 20.02.2016
27.05.2016
№216.015.4411

Способ коррекции собственной температурной зависимости кремниевых фотоэлектрических преобразователей

Изобретение относится к способам коррекции собственной температурной зависимости кремниевых фотопреобразователей (ФЭП) и может быть использовано при тепловакуумных испытаниях (ТВИ) космического аппарата (КА) или его составных частей с использованием имитатора солнечного излучения. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585613
Дата охранного документа: 27.05.2016
10.06.2016
№216.015.465e

Опорное устройство

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в качестве опорного устройства для космического аппарата при проведении его наземных испытаний. Опорное устройство содержит нижнее основание с регулируемыми по высоте винтовыми опорными узлами, устанавливаемое на него верхнее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586014
Дата охранного документа: 10.06.2016
Показаны записи 1-6 из 6.
27.04.2015
№216.013.4663

Способ мутационного тестирования радиоэлектронной аппаратуры и ее управляющего программного обеспечения

Изобретение относится к средствам тестирования радиоэлектронной аппаратуры. Технический результат заключается в сокращении затрачиваемого времени и количества аппаратуры в процессе тестирования. Для этого предложен способ мутационного тестирования радиоэлектронной аппаратуры и ее управляющего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549523
Дата охранного документа: 27.04.2015
19.07.2018
№218.016.7224

Способ мутационного тестирования электронной аппаратуры и ее управляющего программного обеспечения с определением локализации мутаций

Изобретение относится к компьютерным системам, основанным на специфических вычислительных моделях. Техническим результатом изобретения является увеличение вероятности обнаружения неисправностей электронной аппаратуры. Способ мутационного тестирования электронной аппаратуры и ее управляющего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661535
Дата охранного документа: 17.07.2018
08.04.2019
№219.016.fe98

Способ интеллектуального анализа осциллограмм

Изобретение относится к способам распознавания образов. Технический результат заключается в расширении арсенала средств. Предложен способ интеллектуального графического обучения системы распознавания образов, при котором воспроизводят осциллограмму целиком либо частично на дисплее аналитической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684203
Дата охранного документа: 04.04.2019
27.03.2020
№220.018.10ab

Способ определения достаточности контроля электронной аппаратуры в режиме внесения неисправностей

Изобретение относится к области вычислительной техники. Техническим результатом является сокращение сроков испытаний при приемлемом уровне полноты контроля объектов испытаний. Раскрыт способ определения достаточности контроля электронной аппаратуры в режиме внесения неисправностей,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717630
Дата охранного документа: 24.03.2020
07.07.2020
№220.018.304a

Способ испытаний электронной аппаратуры на основе аппаратно-программного внесения неисправностей с маршрутизацией

Изобретение относится к способу испытаний электронной аппаратуры на основе аппаратно-программного внесения неисправностей с маршрутизацией. Техническим результатом изобретения является повышение точности контроля при испытаниях электронной аппаратурой. Способ содержит операции: при помощи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725783
Дата охранного документа: 06.07.2020
24.07.2020
№220.018.36be

Способ анализа осциллограмм

Изобретение относится к способам вычислений, используемых для обучения компьютерных систем, и может быть использовано для анализа любых осциллограмм, любых типов сигналов, которые имеют в своем составе периодически повторяющуюся часть, а также один, и только один, восходящий переход от условно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727295
Дата охранного документа: 21.07.2020
+ добавить свой РИД