Патенты автора Светлов Геннадий Валентинович (RU)

Изобретение относится к области телеметрии, в частности для обеспечения синхронизации за минимальное время передаваемых и принимаемых сообщений и сигналов в условиях помех. Техническим результатом является повышение устойчивости работы канала связи и передачи дополнительной информации без появления режима ложного синхронизма. Для достижения технического результата на передающей стороне в системах передачи сообщений с циклически повторяющимися пакетами данных формируют циклы или кадры передаваемой цифровой информации, формируют сигнал синхронизации, состоящий из kn бит, и информационных символов, количество которых определяют соотношением v = m – kn, синхронизирующее слово позволяет на приемной стороне отличить его от других сообщений и слов-измерений на фоне помех за допустимое время, на приемной стороне известный признак синхронизирующего слова идентифицируют на фоне помех, искажающих переданные символы кода, и используют для установления такого порядка следования информационных сообщений и слов-измерений, который был установлен на передающей стороне, на передающей стороне синхронизирующий сигнал наделяют расширенным множеством отличительных признаков. 6 ил.

Изобретение относится к области волоконно-оптической метрологии и технических средств охраны (ТСО) важных объектов и границ на основе извещателей, датчиков или сенсоров, использующих в качестве чувствительного элемента волоконно-оптический кабель (ВОК), а в качестве измерительных средств - рефлектометры и способы получения виброакустической измерительной информации. Технический результат состоит: 1) в повышении сигнализационной надежности технических средств охраны; 2) в получении дополнительной информации, которая содержится в сигналах, формируемых рефлектометрами. Способ оперативно-технической охраны рубежей объектов и границ, основанный на использовании волоконно-оптических кабелей в качестве распределенного чувствительного элемента и рефлектометров, составляющих основу построения волоконно-оптических технических средств охраны (ВОТСО), и формировании ими сигналов, по которым идентифицируют факт нарушения зоны охраны, из них выделяют признаки, связанные с обнаружением нарушителя, сравнивают их значения с установленной величиной в виде порогов сравнения и по результатам сравнения определяют момент выдачи сигнала тревоги, отличающийся тем, что сигналы, сформированные волоконно-оптическими техническими средствами охраны, подвергают дополнительной обработке с использованием алгоритмов структурно-алгоритмических преобразований (САП-2) и затем адаптивной нелинейной фильтрации (АНФ), при этом вначале устраняют или уменьшают в сигнале, сформированном датчиком, сенсором или извещателем низкочастотную составляющую (тренд), а затем используют алгоритм адаптивной нелинейной фильтрации. 5 ил.

Изобретение относится к системам передачи данных и может быть использовано в телеметрических системах с циклическим опросом контролируемых параметров. Способ заключается в том, что на передающей стороне осуществляют сбор сигналов от датчиков измерений, включающих в себя и датчики быстроменяющихся параметров (БМП), преобразуют их в двоичный код, обеспечивают синхронизацию сформированных слов-измерений, представленных N=2n - разрядным двоичным кодом, и формируют из них уплотненный цифровой групповой сигнал, подлежащий передаче по каналам связи, а на приемной стороне принимают полученную последовательность переданных символов двоичного кода. При этом на передающей стороне кодовые конструкции, сформированные на первом этапе кодирования слов-измерений или сообщений, представляют образами-остатками b1j(mod m1) и b3j(mod m3), которые получают в результате операций, эквивалентных делению их дискретных значений Xj, выбранных для передачи в моменты времени tj=jΔT, где ΔT - интервал дискретизации по времени, определяемый в соответствии с теоремой о дискретизации В.А. Котельникова, на установленные модули сравнения m1=2n-1 и m3=2n+1. Полученные результаты дополнительного кодирования исходных значений Xj образами-остатками b1j(mod m1) и b3j(mod m3) объединяют в новые кодовые слова, таким образом, чтобы их разрядность и структура телеметрического кадра остались прежними. Для того чтобы условия приема и сбора телеметрической информации (ТМИ) остались неизменными, при приеме ТМИ восстанавливают переданные телеметрические кадры с установленной внешней структурой Sвнеш, из которой выделяют дополнительно закодированные новые слова-измерения применительно к данным БМП, искаженные при передаче помехами ε1j и ε3j, после чего осуществляют их помехоустойчивое восстановление, обеспечивающее уменьшение интенсивности помехового воздействия и повышение вследствие этого показателей достоверности приема ТМИ. Технический результат состоит в обеспечении помехоустойчивого кодирования быстроменяющихся параметров (БМП). 1 з.п. ф-лы, 5 ил., 1 табл.

Изобретение относится к области разрушения материального твердого тела (МТТ) как минимум двумя источниками локального высокоинтенсивного теплового воздействия (ЛВТВ), формирующими область воздействия, состоящую из фигур, выбранных из группы: круг, эллипс, овал, исходя из условий достижения максимального коэффициента концентрации термоупругих напряжений, обусловленных интерференцией волн упругости в данной области, и направлено на обеспечение эффективных режимов источников ЛВТВ на поверхность МТТ для его разрушения, в том числе технических устройств (ТУ), за счет снижения предела прочности материала твердого тела, или снижения несущей способности конструкции технических устройств, выполненных из металлов, сплавов, композиционных материалов, а также оптических и оптико-электронных устройств. Термоупругие (термические) напряжения являются видом механического напряжения, возникающего в МТТ вследствие изменения температуры либо неравномерности ее распределения. В МТТ термоупругие (термические) напряжения возникают из-за ограничения возможности теплового расширения (сжатия) со стороны окружающих частей тела или со стороны других тел, окружающих данное тело. Термоупругие (термические) напряжения могут быть причиной разрушения МТТ, деталей и элементов конструкции ТУ. Под ЛВТВ понимается воздействие источника теплового потока только на определенную (ограниченную) часть поверхности МТТ в виде теплового пятна различных форм, фигур и размеров. Технический результат - обеспечение эффективных режимов источников ЛВТВ на поверхность МТТ для его разрушения. 16 ил.

Изобретение относится к области разрушения материального твердого тела (МТТ) как минимум двумя источниками локального высокоинтенсивного теплового воздействия (ЛВТВ), формирующими область воздействия, состоящую из фигур, выбранных из группы: кольцо, рамка, исходя из условий достижения максимального коэффициента концентрации термоупругих напряжений, обусловленных интерференцией волн упругости в данной области, и направлена на обеспечение эффективных режимов источников ЛВТВ на поверхность МТТ для его разрушения, в том числе технических устройств (ТУ), за счет снижения предела прочности материала твердого тела или снижения несущей способности конструкции технических устройств, выполненных из металлов, сплавов, композиционных материалов, а также оптических и оптико-электронных устройств. Термоупругие (термические) напряжения являются видом механического напряжения, возникающего в МТТ вследствие изменения температуры либо неравномерности ее распределения. В МТТ термоупругие (термические) напряжения возникают из-за ограничения возможности теплового расширения (сжатия) со стороны окружающих частей тела или со стороны других тел, окружающих данное тело. Термоупругие (термические) напряжения могут быть причиной разрушения МТТ, деталей и элементов конструкции ТУ. Под ЛВТВ понимается воздействие источника теплового потока только на определенную (ограниченную) часть поверхности МТТ в виде теплового пятна различных форм, фигур и размеров. Технический результат - обеспечение эффективных режимов источников ЛВТВ на поверхность МТТ для его разрушения. 16 ил.

Изобретение относится к области разрушения материального твердого тела (МТТ), как минимум, двумя источниками локального высокоинтенсивного теплового воздействия (ЛВТВ), формирующих область воздействия, состоящей из фигур, выбранных из группы: прямоугольник, треугольник, щель, исходя из условий достижения максимального коэффициента концентрации термоупругих напряжений, обусловленных интерференцией волн упругости в данной области, и направлена на обеспечение эффективных режимов источников ЛВТВ на поверхность МТТ для его разрушения, в том числе технических устройств (ТУ), за счет снижения предела прочности материала твердого тела или снижения несущей способности конструкции технических устройств, выполненных из металлов, сплавов, композиционных материалов, а также оптических и оптико-электронных устройств. Термоупругие (термические) напряжения являются видом механического напряжения, возникающего в МТТ вследствие изменения температуры либо неравномерности ее распределения. В МТТ термоупругие (термические) напряжения возникают из-за ограничения возможности теплового расширения (сжатия) со стороны окружающих частей тела или со стороны других тел, окружающих данное тело. Термоупругие (термические) напряжения могут быть причиной разрушения МТТ, деталей и элементов конструкции ТУ. Под ЛВТВ понимается воздействие источника теплового потока только на определенную (ограниченную) часть поверхности МТТ в виде теплового пятна различных форм, фигур и размеров. Технический результат - обеспечение эффективных режимов источников ЛВТВ на поверхность МТТ для его разрушения. 16 ил.

Изобретение относится к получению композиционного металл-дисперсного покрытия, а также к дисперсной системе и ее получению и может быть использовано в медицинской деятельности, транспорте, атомной, военной, авиационной и космической областях. Способ получения указанного покрытия включает осаждение как минимум одного слоя металлической пленки посредством химического или электрохимического осаждения из раствора или электролита соответственно, содержащего источник ионов осаждаемого вещества и дисперсную систему. До и после осаждения каждого из слоев проводят обработку поверхности промывкой водой, сушкой, обработкой химическими веществами, механической обработкой, термической обработкой или несколькими из них. Дисперсная система состоит из смеси жидкой дисперсной среды в виде воды, твердой дисперсной фазы и стабилизатора. В качестве твердой дисперсной фазы используют смесь как минимум двух веществ в виде диспергированных частиц, выбранных из группы, содержащей углерод, силицид, карбид, нитрид, карбонитрид, борид, оксид или их сочетание. Углерод выбирают из группы, содержащей графит, пирографит, восстановленный оксид графена, алмаз, синтетическое углеродное алмазосодержащее вещество, графен, лонсдейлит, фуллерен, астрален, карбин, углеродные нанотрубки или их сочетание. Обеспечивается получение композиционного металл-дисперсного покрытия с более высокими эксплуатационно-техническими характеристиками за счет повышения коррозионной стойкости, твердости, прочности, термостойкости, огнестойкости, химической стойкости, износостойкости, адгезии, снижения коэффициента трения, изменения коэффициента теплопроводности и защиты от излучения. 3 н. и 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к системам передачи данных. Технический результат заключается в обеспечении помехоустойчивого кодирования медленноменяющихся параметров (ММП) с одновременным сокращением избыточности передаваемых данных. Технический результат достигается за счет того, что кодовые последовательности, заполняющие временные промежутки, отведенные под передачу исходных бит передаваемой информации, формируют как состоящие из составных частей, представленных кодовыми сегментами, которые по своему позиционному расположению в слове измерений являются младшими (амлi) и старшими (астi) полусловами. Затем из двух полуслов амлi и амлj, принадлежащих кодовым словам-измерениям Wi и Wj двух различных ММП с индексами i и j, требующих одной и той же частоты опроса, составляют при передаче новое кодовое слово Wмлij = <амлi, амлj>2, которое передают с частотой fотрi(мл). Аналогично этому объединяют их старшие полуслова Wстij = <астi, астj>2 в новое слово Wстij такой же разрядности, принятой в модернизируемой бортовой телеметрической системе (БРТС), но передают его с меньшей частотой опроса fотрi(ст) = fотрi(мл)/k, где k - принятый коэффициент её деления. 2 з.п. ф-лы, 5 табл., 1 ил.

Изобретение относится к системам передачи информации и может быть использовано для повышения помехоустойчивости принимаемых сообщений и цифровых сигналов в условиях помех. Технический результат состоит в одновременном выполнении двух требований: сокращение избыточности передаваемых символов цифрового кода и повышение помехоустойчивости их приема на основе перехода перед модуляцией сигнала импульсной последовательностью, имеющей не два символа кода «1» и «0», а три символа Si(i=0, 1, 2) троичного кода, которые представляют в виде амплитудно-импульсной модуляции (АИМ3) с соответствующими значениями амплитуды импульсов: А0, A1 и А2. Символы Si (i=0, 1, 2) троичного кода дублируют соответствующими символами Ti (i=0, 1, 2), которые представляют в виде широтно-импульсной модуляции (ШИМ3) с соответствующими значениями длительности импульсов: Т0, T1=1,5Т0 и Т2=2Т0, где Т0 - продолжительность исходных символов двоичного кода «1» и «0». Суть изобретения также заключается в том, что сформированные импульсы ШИМ3 Т0, T1=1,5Т0 и Т2=2Т0 заполняют на следующем этапе кодирования двоичными символами кода Баркера соответственно и с длительностью каждого из них (τи), в 4 раза меньшей Т0. Для расширения спектра сигнала используют каждый из кодов Баркера, дополняют в конце кодовой конструкции двоичным символом «1», заполняя образующиеся первоначально паузы в единой расширяющей кодовой последовательности бит. В результате этого реализуют возможность организации широкополосной связи. Также это представляется необходимым при использовании в системах передачи данных алгоритмов быстрого преобразования Фурье (БПФ), который ориентирован только на определенную длительность бит. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к области получения металл-алмазного покрытия химическим или электрохимическим осаждением из раствора или электролита соответственно. Композиционное металл-алмазное покрытие, выполненное в виде образованной на поверхности изделия металлической пленки, содержит два слоя с диспергированными в них частицами синтетического углеродного алмазосодержащего вещества. Способ получения указанного металл-алмазного покрытия включает осаждение металла и синтетического углеродного алмазосодержащего вещества в виде металлической пленки, при этом на поверхность изделия осаждают первый слой посредством химического или электрохимического осаждения из раствора или электролита соответственно, содержащего источник ионов осаждаемого вышеуказанного металла и дисперсную систему. Затем осаждают второй слой посредством химического или электрохимического осаждения. Способ получения указанной дисперсной системы включает проведение отжига в инертной среде порошка алмазосодержащей шихты, представляющей собой смесь алмазов и неалмазных форм углерода, смешивание упомянутого порошка с водным раствором, содержащим вещество, выбранное из группы, включающей фосфорноватистую кислоту, гипофосфит натрия, гипофосфит кальция, фосфинат аммония, гидразин, сульфат гидразиния, хлорид гидразиния или их смесь, или из группы, включающей гидроксид натрия, гидроксид калия или их смесь, или из группы, включающей азотную кислоту, соляную кислоту, серную кислоту, фторводородную кислоту или их смесь, или с водными растворами, содержащими вещества из указанных групп, и обработку веществами из указанных групп при температуре 20-270°С, давлении 0,1-8 МПа, ультразвуковом воздействии с частотой 22-42 кГц в вакууме в течение от 5 мин до 4 ч, отделение полученного продукта в виде частиц синтетического углеродного алмазосодержащего вещества от отработанных веществ, отмывание водой при использовании гидродинамической обработки, а затем ультразвуковой обработки и добавление упомянутой жидкой дисперсной среды и упомянутого стабилизатора до достижения дисперсной системой pH 3,5-7,1. Обеспечивается получение композиционного металл-алмазного покрытия с более высокими эксплуатационно-техническими характеристиками за счет повышения коррозионной стойкости, микротвердости, износостойкости, адгезии, а также получение дисперсной системы, обладающей повышенной агрегативной устойчивостью. 4 н. и 18 з.п. ф-лы, 13 ил.

Изобретение относится к системам обработки информации, обладающей внутренней избыточностью и искаженной помехами. Техническим результатом является возможность обнаружения и исправления ошибок передачи информации за счет ее внутренней избыточности, связанной с наличием корреляционной зависимости между соседними значениями цифровой информации; обеспечение дополнительного контроля достоверности принятых и восстановленных сообщений. Основу достижения технического результата составляет выделение кодовых конструкций сообщений <Хj*>2 = <Хj>2 + <εj>2, где <>2 – символ представления данных двоичным кодом с известным числом разрядов N, а <εj>2 – ошибки, вызванные инверсиями символов двоичного кода под действием помехи, разделяют их на составные части или кодовые сегменты <<а2j*>2,<а1j*>2 >2, где надстрочный знак (*) указывает на возможное присутствие ошибок, которые при приеме или при обработке рассматривают как единую N - разрядную двоичную позиционную кодовую конструкцию, выделенные составные части или кодовые сегменты <а2j*>2,<а1j*>2 переставляют местами с образованием в результате выполненных структурно-алгоритмических преобразований новых слов или сообщений <Cj*>2=< <а1j*>2,<а2j*>2 >2 = <Сj>2 + <сj>2, отличающихся по отношению к первоначальному числу dmin(1) минимального кодового расстояния новым значением dmin(2) минимального кодового расстояния dmin(2)= dmin(1) × 2i, увеличенным в 2i раз, где i представляет собой число разрядов младшего по старшинству сегмента <а1j*>2, после деления результата кодирования <Cj*>2 на новое значение минимального кодового расстояния dmin(2) получают остаток от деления ξμ, который используют в качестве инварианта, значение ξk (ξk≠ ξμ) идентифицируют как факт обнаружения ошибки, вызванной помехой, которую исправляют путем замены отличающегося значения остатка ξk на значение ξμ, которое является наиболее повторяющимся в выделенном графическом фрагменте данных, заключенном между соседними значениями результатов дополнительного кодирования, при которых выполняется неравенство |Cj* – Cj+1*| > (0,8 – 1) m2, где m2 – выбранный второй модуль сравнения, равный 2N, а N – число разрядов двоичного кода, используемого для представления значений слов или сообщений. 2 з.п. ф-лы, 16 ил.

Изобретение относится к телеметрии, технике связи и может быть использовано в системах передачи информации по цифровым каналам связи. Техническим результатом является повышение достоверности передачи информации, обнаружение возникающих при передаче ошибок. Способ заключается в том, что при передаче положительных данных передаваемого параметра или сигнала за значение, равное 0, принимают выбранное число (+ΔН) при передаче положительных значений передаваемых данных, а также число (Ш - ΔН) при передаче отрицательных значений передаваемых данных, где Ш – наибольшее значение N-разрядного двоичного кода, а для повышения помехозащищенности передаваемых данных и сигналов, обладающих свойствами внутренней избыточности, используют дополнительное помехоустойчивое безызбыточное и малоизбыточное кодирование. На приемной стороне уровни 0, разделяющие положительные и отрицательные подшкалы, определяют как значения, соответствующие точкам разрыва графических фрагментов принимаемого параметра или сигнала. При приеме используют «жесткий» и «мягкий» алгоритмы декодирования. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к телеметрии, технике связи и может быть использовано в системах передачи информации по цифровым каналам связи. Технический результат состоит в повышении помехозащищенности передаваемой информации; а также в обеспечении контроля и исправления ошибок, обусловленных действием помех различного происхождения. В способе и системе для повышения оперативности преобразования значений телеметрируемых параметров используют замещающие операции, обладающие свойствами двоичного кода с использованием ограниченной разрядной сетки представления данных при передаче и обработке измерительной информации. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 12 ил.

Изобретение относится к системам передачи информации по цифровым каналам связи. Технический результат заключается в обеспечении помехозащищенности передаваемой информации за счет структурно-алгоритмического преобразования (САП) результатов телеметрии, в обеспечении контроля и исправления ошибок. На передающей стороне каждое из значений слов-измерений, умноженных на первый модуль сравнения, представляют образами-остатками, найденными путем операций, эквивалентных делению полученного результата умножения на значение второго модуля сравнения, в качестве которого используют шкалу представления Ш = 22n. При приеме используют два алгоритма декодирования, условно называемых «жесткий», являющийся универсальным, и «мягкий», использование которого обеспечивает обнаружение и исправление ошибок передачи. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к телеметрии и может быть использовано в системах передачи данных по каналам связи. Достигаемый технический результат изобретения заключается в обеспечении 1) синфазности непосредственно сформированного и задержанного на время T0 сигнала с относительной фазовой модуляцией (ОФМ) при передаче символов «1» двоичного кода передаваемых сообщений; 2) в противофазности сформированного и задержанного на время T0 сигнала с ОФМ при передаче символов «0» двоичного кода передаваемых сообщений. Достигаемый технический результат также проявляется 1) в увеличении соотношения сигнал/шум на входе демодулятора сигналов при передаче символов «1» двоичного кода и компенсации помех при детектировании символов «0»; 2) в возможности уплотнения сигналов с ОФМ и частотной модуляцией (ЧМ) за счет того, что на передающей стороне они сменяют друг друга в соответствии с формируемыми уровнями логического двоичного кода, а при приеме временные интервалы отсутствия одной из частот ЧМ замещают соответствующими синусоидальными или косинусоидальными гармоническими колебаниями, вырабатываемыми местными генераторами частот. В способе на передающей стороне фазовую манипуляцию заменяют относительной фазовой модуляцией (ОФМ) первой и второй несущих частот, после чего формируют частотную модуляцию путем подключения к радиоканалу первой и второй несущей с относительной фазовой модуляцией по закону изменения основного цифрового группового сигнала с длительностью T0 символов двоичного кода. Далее передают вторую несущую с относительной фазовой модуляцией, а при приеме информации из восстановленных фрагментов формируют непрерывные первую и вторую несущие частоты, задерживают их на время, равное продолжительности минимальных по длительности импульсов соответствующих восстановленных копий цифровых групповых видеосигналов T0 и T0/2 и суммируют их для повышения соотношения сигнал/шум. 2 н.п. ф-лы, 5 ил.

 


Наверх