Способ обнаружения импульсных помех


G06K11/00 - Способы и устройства для чтения диаграмм, графиков или для преобразования положения управляемого вручную пишущего или отслеживающего элемента в электрический сигнал (комбинированные с устройствами для распознавания символов или образов G06K 9/00; щупы для устройств обработки по копирам на станках B23Q 35/00; устройства для измерения площадей G01B; измерение силы G01L; применяющиеся в устройствах ввода в вычислительных машинах G06F 3/00; системы для передачи сигналов, соответствующих местоположению объекта по отношению к заданной эталонной системе, например телеавтографические системы G08C 21/00)

Владельцы патента RU 2731320:

Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" (RU)

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 Квло путем сложения М[0] и коэффициента амплитуды искомых помех 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 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 Квло путем сложения М[0] и коэффициента амплитуды искомых помех 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 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.



 

Похожие патенты:

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 обозначенной области низких амплитуд к условно обозначенной области высоких амплитуд в пределах каждого отдельного периода Техническим результатом является упрощение и ускорение процесса интеллектуального обучения компьютерной системы.

Изобретение относится к способам распознавания образов. Технический результат заключается в расширении арсенала средств.

Изобретение относится к способу определения траекторий движения материальных объектов в трехмерном пространстве в выделенных направлениях. Для осуществления способа регистрируют объекты с определенным набором параметров движения, на основании которых формируют выборку траекторий, производят выравнивание траекторий при необходимости, формируют двумерную ортогональную проекцию набора точек, с помощью которого представляют сформированную выборку траекторий, производят упорядочивание точек сформированной проекции определенным образом, определяют усредненную траекторию в выделенном пучке.

Изобретение относится к способу считывания регистрационных номеров с использованием оптического распознавания знаков (ОРЗ) в дорожной сети. Способ включает в себя: запись изображения регистрационных номеров в первом месте расположения в дорожной сети, считывание с использованием ОРЗ последовательности знаков с записи изображения регистрационных номеров и сохранение в базе данных набора данных ОРЗ; запись изображения регистрационных номеров во втором месте расположения в дорожной сети, считывание с использованием ОРЗ последовательности знаков с записи изображения регистрационных номеров и формирование текущего набора данных ОРЗ; и, если по меньшей мере один из показателей достоверности текущего набора данных ОРЗ снижается ниже первого минимального значения достоверности, то осуществляют выбор из базы данных по меньшей мере одного сохраненного набора данных ОРЗ, в котором запись изображения регистрационных номеров из которого имеет показатель сходства, превышающий минимальное значение сходства, и/или имеет наибольшее относительное сходство с записью изображения регистрационных номеров из текущего набора данных ОРЗ, и используют по меньшей мере один выбранный набор данных ОРЗ для улучшения последовательности знаков регистрационных номеров из текущего набора данных ОРЗ.

Изобретение относится к устройствам для измерения деформаций и перемещений и предназначено для измерения статических или плавно меняющихся перемещений. .

Изобретение относится к способам для определения состояния кожи и, в частности, таким способам, которые используют формирование цифровых изображений людей для определения фотоповреждения кожи субъекта.

Изобретение относится к области приборостроения и может найти применение в системах обработки сигналов звуковых частот и сигналов видеоизображения. .

Изобретение относится к способу и системе для обеспечения безопасной передачи от считывающего устройства интеллектуальных карт. .

Изобретение относится к технике передачи сообщений различной физической природы. .

Изобретение относится к способам ввода информации, включающей в себя цифры, текст, знаки пунктуации, команды управления в электронно-вычислительные машины, в частности в малогабаритный терминал, и может быть использовано для ввода информации в устройство мобильной связи, пульты дистанционного управления и другие подобные размещающиеся в руке пользователя устройства без использования клавиатуры.

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в обеспечении возможности выявления максимальных групп единичных и нулевых бит и определения количества бит в максимальных группах, номеров групп и начала групп в бинарной последовательности.
Наверх