RU192635U1 - Устройство для распознавания кодового сигнала на фоне аддитивных помех - Google Patents

Устройство для распознавания кодового сигнала на фоне аддитивных помех Download PDF

Info

Publication number
RU192635U1
RU192635U1 RU2019108216U RU2019108216U RU192635U1 RU 192635 U1 RU192635 U1 RU 192635U1 RU 2019108216 U RU2019108216 U RU 2019108216U RU 2019108216 U RU2019108216 U RU 2019108216U RU 192635 U1 RU192635 U1 RU 192635U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
als
interference
code
digital
Prior art date
Application number
RU2019108216U
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Евгеньевич Григорашвили
Николай Владимирович Макаров
Роман Владимирович Покровский
Евгений Владимирович Шунин
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Ржн"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество С Ограниченной Ответственностью "Ржн" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Ржн"
Priority to RU2019108216U priority Critical patent/RU192635U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU192635U1 publication Critical patent/RU192635U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/06Receivers
    • H04B1/10Means associated with receiver for limiting or suppressing noise or interference

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Train Traffic Observation, Control, And Security (AREA)

Abstract

Устройство для распознавания кодового сигнала на фоне аддитивных помех содержит приемник сигнала, входной усилитель, аналоговый фильтр, аналого-цифровой преобразователь, функциональный узел цифровой фильтрации и пиковый детектор. Аналоговый фильтр является полосовым фильтром. Рабочим диапазон фильтра превышает частотный диапазон кодового сигнала. Функциональный узел цифровой фильтрации выполнен с возможностью узкополосной полосовой фильтрации на рабочей частоте кодового сигнала. Повышена помехоустойчивость приемника на фоне аддитивных помех. Высокая эксплуатационная надежность системы сигнализирования сохраняется в широком диапазоне амплитуд и в независимости от фаз помех. 4 з.п. ф-лы, 13 ил.

Description

Полезная модель относится к области электросвязи, а именно к средствам для отстройки от аддитивных помех средствами приемника, предназначенным преимущественно для использования на железнодорожном транспорте, а также для передачи технологической информации между элементами системы управления технологическими процессами трубопроводного транспорта посредством стального трубопровода.
В большинстве известных систем связи информативные сигналы подвержены действию аддитивных помех. Так, в частности, на качество кодовых сигналов автоматической локомотивной сигнализации (АЛС) на железнодорожном транспорте оказывают негативное влияние локальная остаточная намагниченность рельсов и стрелок, вызывающая импульсные электрические сигналы в приемных катушках АЛС, изменения протекающего через рельсы обратного тягового тока на участках с электротягой, линии продольного электроснабжения и близлежащих высоковольтных линий электропередач. Из-за низкой помехоустойчивости применяемых АЛС к перечисленным помехам, так же как и к помехам иных видов на входе локомотивного устройства, не всегда обеспечивается верность приема кодовых сообщений, что не позволяет признать такие системы связи достаточно надежными.
Для повышения помехоустойчивости АЛС ранее был предложен ряд технических решений.
Конструкция устройства по патентному документу RU 2618616 С1 от 04.05.2017 содержит приемные катушки, фильтр нижних частот или режекторный фильтр, настроенный на частоту 50 Гц, амплитудный детектор, интегратор, блок задания порога ограничения, двухсторонний амплитудный ограничитель и локомотивный приемник. Устройство функционирует таким образом, что автоматически обеспечивается плавающий порог амплитудного ограничителя сигналов АЛС при изменении их уровня в процессе движения локомотива. Данное устройство позволяет подавлять импульсные помехи на входе локомотивного приемника АЛС, однако комплексная очистка кодового сигнала от флуктуационных и синусоидальных помех при этом не производится.
Из RU 94944 U1 от 10.06.2010 известен локомотивный приемник сигналов АЛС для участков с электротягой переменного тока, выполненный с возможностью распознавания кодового сигнала на фоне аддитивных помех, содержащий локомотивные катушки, полосовые фильтры для пропускания сигналов с частотами 25 и 75 Гц, режекторный фильтр для подавления помех на частоте 50 Гц, интегратор, электронный ключ, автоматический переключатель, усилитель с авторегулировкой и дешифратор. При движении поезда по участку с несущей частотой тока АЛС 25 Гц сигнал с выхода режекторного фильтра проходит к усилителю через полосовой фильтр 25 Гц. Если поезд находится в зоне с несущей частотой 75 Гц, то после срабатывания электронного ключа происходит коммутация автоматического переключателя, при которой на вход усилителя поступает сигнал с полосового фильтра 75 Гц, что практически полностью исключает мешающее влияние неравномерно намагниченных рельсов, создающих помехи меньшей частоты, на устойчивость работы АЛС. Однако данное устройство способно повысить помехоустойчивость приемного устройства только по отношению к помехе одного вида и на одном частотном канале АЛС. Известное устройство имеет сложную и громоздкую аналоговую схемотехнику конструкции, включающую в себя цепь коммутации и несколько фильтров, а типовые катушки для канала 25 Гц весят более 20 кг, т.к. для получения приемлемой чувствительности на данной частоте требуется большое число витков обмотки соленоида. Устройство по RU 94944 U1 является наиболее близким аналогом настоящей полезной модели по сравнению с другим указанным техническим решением.
В перечисленных известных устройствах не предусмотрена цифровая обработка сигналов, что усложняет их конструкцию, затрудняет точную настройку, не обеспечивает стабильность работы и практически не позволяет осуществить одновременное эффективное подавление всех возможных помех в измерительном сигнале, что делает невозможным доведение качества принятого сигнала до уровня, когда в измерительном сигнале полезный сигнал АЛС устойчиво доминирует над помехами и его может уверенно опознать штатный дешифратор локомотивного устройства.
По указанным причинам помехоустойчивость известных локомотивных устройств АЛС оказывается недостаточно высокой, а эксплуатационная надежность АЛС остается низкой.
Решаемой технической проблемой является достижение высокой эксплуатационной надежности системы связи, достаточной для безотказной работы данной системы в условиях зашумленности кодовых сигналов с заданной для нее достоверностью. Обеспечиваемый настоящей полезной моделью технический результат заключается в повышении помехоустойчивости приемного устройства на фоне аддитивных помех, маскирующих кодовый сигнал, в широком диапазоне их амплитуд и в независимости от фаз помех.
Технический результат достигается благодаря тому, что устройство для распознавания кодового сигнала на фоне аддитивных помех, содержащее приемник сигнала, входной усилитель, аналоговый фильтр, аналого-цифровой преобразователь и функциональный узел цифровой фильтрации и пиковый детектор, связанные между собой последовательно, характеризующееся тем, что аналоговый фильтр является полосовым фильтром, рабочий диапазон которого превышает частотный диапазон кодового сигнала, функциональный узел цифровой фильтрации выполнен с возможностью узкополосной полосовой фильтрации на рабочей частоте кодового сигнала.
В частном случае осуществления полезной модели аналоговый фильтр выполнен с возможностью активной фильтрации сигнала.
В другом частном случае устройство включает в себя цифровой анализатор сигналов.
Также в частном случае цифровой анализатор сигналов содержит анализатор амплитуды и анализатор фазы сигнала.
В еще одном частном случае цифровой анализатор сигналов содержит анализатор длительности фронта импульсного сигнала.
Сущность технического решения поясняется следующими графическими изображениями на примере конструкции поездного устройства АЛС.
Фиг. 1: электрическая структурная схема локомотивного устройства АЛС.
Фиг. 2: схема локомотивного устройства АЛС со штатным дешифратором.
Фиг. 3: функциональная схема приемной головки.
Фиг. 4-6: варианты конструкции входного каскада приемного тракта.
Фиг. 7: схема размещения сенсоров магнитного поля над рельсом (вид с торца и в плане).
Фиг. 8: функциональная схема анализатора сигналов от путевых устройств.
Фиг. 9: устойчивый прием кодовых сигналов и искаженный сигнал сложной формы.
Фиг. 10: пример алгоритма работы анализатора сигналов с контролем фазы.
Фиг. 11: кодовый сигнал на фоне сильной помехи.
Фиг. 12: распознанный кодовый сигнал.
Фиг. 13: вторичный кодовый сигнал с образцовыми характеристиками стандарта АЛС.
Система АЛС подвижного состава включает в себя источник сообщений и поездное устройство. В качестве источника сообщений выступает, например, путевой передатчик или передающая аппаратура на другом поезде, посредством которых посылают информативные сигналы в закодированном виде, в частности, о состоянии светофоров, путевых стрелок и расстоянии между поездами. Поездное устройство установлено на единице подвижного состава, например на локомотиве или вагоне, и предназначено для приема кодовых сигналов через рельсовую цепь, образованную нитями рельсов и находящимся на данном пути составом. АЛС характеризуется достоверностью своей работы. Величина достоверности работы АЛС задана при проектировании системы.
Локомотивное устройство содержит приемную головку 1 и средства индикации и/или автоматики, например, локомотивный светофор 2 в кабине машиниста, поездной автостоп 3, дисплей бортовой информационной системы, автоматический регулятор скорости движения состава. При выполнении приемной головки 1 с функцией дешифрации кода информативного сигнала данную головку соединяют непосредственно со светофором 2 и автостопом 3 (фиг. 1), а при наличии в локомотиве штатного дешифратора 4 обеспечивается возможность для связи приемной головки 1 со светофором 2 и автостопом 3 через локомотивный дешифратор 4 (фиг. 2).
Приемная головка 1 представляет собой устройство в виде активного блока с аналоговой и цифровой обработкой сигнала от кодовых токов, содержит входной каскад приемного тракта 5, аналоговый фильтр 6, аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 7, функциональный узел 8 для цифровой фильтрации, кольцевой буфер 9, анализатор сигналов 10, устройство управления 11, управляемый генератор аналоговых или цифровых сигналов 12 и выходной усилитель 13 (фиг. 3).
Входной каскад приемного тракта 5, аналоговый фильтр 6, АЦП 7, функциональный узел 8 для цифровой фильтрации, кольцевой буфер 9, анализатор сигналов 10 и устройство управления 11 электрически связаны между собой последовательно через свои сигнальные входы и соответствующие выходы. Первый выход устройства управления 11 связан с управляющим входом функционального узла 8 для цифровой фильтрации, второй выход устройства управления 11 связан с управляющим входом анализатора сигналов 10, а третий выход устройства управления 11 связан с управляющим входом генератора 12, сигнальный выход которого в свою очередь связан со входом усилителя 13.
Все перечисленные элементы приемной головки 1 закреплены в общем корпусе этого устройства, который подвешивают под локомотивом на месте установки штатной приемной катушки.
Входной каскад приемного тракта 5 приемной головки 1 включает в себя датчик магнитного поля 14 и предварительный усилитель 15 (фиг. 4).
Приемный датчик магнитного поля 14 содержит первичный преобразователь магнитного поля для диапазона от 1 мкТл до 100 мТл. В качестве чувствительного элемента датчика 14 используют твердотельный полупроводниковый сенсор напряженности или индукции магнитного поля, работающий, например, на основе эффекта Холла или на магниторезистивном эффекте квантовомеханической природы, в частности, на эффекте гигантского магнетосопротивления.
Вариант устройства с датчиком Холла дополнен концентратором магнитного поля 16. Альтернативный вариант с магниторезистивным датчиком снабжен вспомогательным генератором для установки рабочего режима датчика, при этом управляющий вход указанного генератора связан с выходом устройства управления 11.
Датчик 14 является аналоговым устройством, его сенсор магнитного поля напрямую соединен с входом усилителя 15, причем датчик 14 и усилитель 15 расположены в непосредственной близи друг от друга.
Также датчик 14 характеризуется не более чем одной координатой измерения и закреплен внутри корпуса приемной головки 1 с учетом положения данной головки на посадочном месте локомотива для ориентирования датчика 14 из условия преимущественной перпендикулярности оси указанной координаты измерения к продольной оси рельса, на котором находится локомотив.
Входной каскад приемного тракта 5 предпочтительно содержит пару идентичных в пределах допустимой погрешности по своим рабочим параметрам датчиков магнитного поля 14 и 17, а усилитель 15 является дифференциальным (фиг. 5). Датчики магнитного поля 14 и 17 соединены с усилителем 15 таким образом, что выходной сигнал усилителя 15 пропорционален сумме входных интегральных сигналов с датчиков 14 и 17, включающих в себя как детерминированные, так и помеховые составляющие. В наилучшем варианте своего выполнения входной каскад приемного тракта 5 состоит из двух и более групп, каждая из которых включает в себя спаренные через дифференциальный усилитель датчики (фиг. 6).
При этом сенсорные полупроводниковые пластины всех групп, включая пластины 18, 19 соответственно датчиков 14 и 17, расположены так, что оси X, Y их координат измерения магнитного поля, определяемые по осям лепестков диаграмм направленности датчиков, перпендикулярны к продольной оси Z рельса 20, причем сенсорные пластины 18, 19 лежат в одной горизонтальной плоскости W (фиг. 7), что позволяет считать датчики размещенными в одинаковых условиях магнитного поля.
Датчики 14, 17 устойчивы по своим рабочим параметрам в диапазонах от 20 до 80 Гц принятого сигнала и от -60 до +60°С температуры окружающей среды.
Предварительный усилитель 15 выполнен малошумящим, характеризуется высоким входным и низким выходным сопротивлениями. В предпочтительном варианте осуществления устройства имеет дифференциальный вход.
Концентратор магнитного поля 16 для датчика 14 в виде датчика Холла представляет собой преобразователь магнитного потока в форме ферритового стержня или пластины с узкой стороной, ориентированной к датчику 14, и широкой стороной, ориентированной в сторону рельса 20. Концентратор 16 находится в непосредственной близи от датчика 14 и соосен с его координатной осью измерения для придания конструкции большей избирательной чувствительности к слабому магнитному полю сигнала АЛС.
Аналоговый фильтр 6 выполнен в виде активного полосового фильтра, имеет линейную характеристику в области частот от 20 до 80 Гц включительно, что превышает рабочий частотный диапазон АЛС 25-75 Гц. Фильтр 6 имеет простую конструкцию, т.к. пропускает только одну полосу частот, которая охватывает все возможные частоты стандарта АЛС.
Входной тракт приемной головки 1 выполнен с возможностью пропускания аналогового сигнала в диапазоне от 50 мкВ до 2,5 В.
АЦП 7 имеет эффективную разрядность не менее 18 бит при частоте оцифровки 10-50 кГц.
Для цифровой обработки сигнала приемная головка 1 содержит элементы цифровой микроэлектроники, на основе которых построены функциональный узел 8 для цифровой фильтрации, кольцевой буфер 9, анализатор сигналов 10 и устройство управления 11.
Функциональный узел 8 для цифровой фильтрации выполнен с возможностью обработки сигналов по алгоритмам одного или более цифровых фильтров для подавления импульсных, флуктуационных и синусоидальных помех. Данный узел позволяет выбрать тип фильтра и провести его настройку, в том числе с целью адаптации к качеству принятого сигнала. Например, узел 8 обеспечивает возможность узкополосной полосовой фильтрации на рабочей частоте АЛС для выделения устойчивого сигнала, линейную и нелинейную фильтрацию, в частности с конечной импульсной характеристикой для уменьшения уровня шума типа медианного фильтра, калмановскую фильтрацию или фильтрацию с экспоненциальным сглаживанием.
Кольцевой буфер 9 служит для временного хранения цифровых данных ряда последовательных отсчетов дискретизации принятого сигнала. Разрядность буфера 9 равна разрядности АЦП 7.
Анализатор сигналов 10 микропроцессорный, выполнен комплексным и включает в себя анализатор амплитуды аналогового сигнала в виде пикового детектора, анализатор фазы сигнала и анализатор длительности фронта импульсного сигнала. Анализатор 10 содержит функциональный узел 21 для узкополосного расчета амплитуды/фазы сигнала, запоминающее устройство 22, компаратор 23 и решатель 24 (фиг. 8). Пиковый детектор представляет собой функциональный узел устройства, предназначенный для поиска амплитудного пика на рабочей частоте АЛС.
Устройство управления 11 предназначено для логического управления элементами приемной головки 1. Выполнено с возможностью ввода/вывода информации.
Генератор аналоговых или цифровых сигналов 12 выполнен с возможностью формирования выходного кодового сигнала стандарта АЛС.
Усилитель 13 предназначен для усиления сигнала генератора 12 и согласования этого генератора с дешифратором 4 или со светофором 2, автостопом 3 и другими узлами локомотивного устройства.
Все перечисленные части приемной головки 1 соединены между собой сборочными операциями, в том числе пайкой, что обеспечивает конструктивное единство и реализацию данным устройством общего функционального назначения. Альтернативно электронная часть данной головки может быть выполнена в виде интегральной микросхемы.
Настоящее техническое решение работает в автоматическом режиме следующим образом.
Источник сообщений, находящийся на удаленном расстоянии от поезда, создает в рельсовой цепи электрический кодовый ток стандарта АЛС, например, модулированный по амплитуде или частотно-кодированный, следствием чего является информативное электромагнитное поле вокруг рельсовых нитей, достигающее приемной головки 1 локомотивного устройства. Магнитная индукция от минимально возможного тока АЛС вблизи штатного места приемной головки 1 составляет всего примерно 1,3⋅10-6 Тл, что делает кодовый сигнал уязвимым к действию наблюдаемых на практике более мощных помех, амплитуда которых может многократно превышать амплитуду относительно слабого детерминированного сигнала, а наложение множества фаз сильно искажает форму исходного сигнала. К полезному сигналу АЛС с кодовой информацией добавляются импульсные, флуктуационные и синусоидальные помехи разнообразной природы, в том числе широкополосные помехи, охватывающие диапазон рабочих частот АЛС. Под действием помех принимаемый локомотивным устройством сигнал приобретает сложную форму, из-за чего выделение из него кода штатным дешифратором ранее было затруднено и ненадежно.
Приемный безындукционный датчик 14 преобразует энергию магнитного поля в электрический измерительный сигнал, а именно переводит величину индукции магнитного поля в соответствующее электрическое напряжение без использования явления электромагнитной индукции. Рабочая полоса частот датчика 14 лежит в диапазоне 0-10 кГц. При использовании датчика Холла входящий магнитный поток предварительно сужают концентратором 16, что повышает чувствительность датчика данного вида к слабым полям АЛС. Магниторезистивный датчик при необходимости предварительно устанавливают в рабочий режим импульсом генератора по команде с устройства управления 11.
Датчик 14 измеряет величину магнитного поля преимущественно в направлении магнитного поля от тока АЛС, что достигается выполнением данного датчика с одной координатой измерения и его ориентированием относительно рельса 20, благодаря чему датчик имеет слабую чувствительность к помеховым составляющим магнитного поля, которые не совпадают с направлением магнитного поля АЛС. Так как датчик 14 измеряет индукцию или напряженность магнитного поля, но не чувствителен к скорости изменения данных физических величин, то амплитуда помехи от локальных зон намагниченности верхнего строения пути будет одинаковой на любой скорости движения состава, не появятся всплески помехи из-за быстрого пересечения намагниченного участка рельса или при включении тягового тока, что упрощает дальнейшую очистку принятого сигнала, а следовательно повышает помехоустойчивости устройства.
Кроме того, использование для датчика 14 полупроводникового рабочего элемента позволяет улучшить массагабаритные характеристики локомотивного устройства АЛС. Размер приемной головки 1 по настоящему техническому решению в 3-5 раз меньше соответствующей характеристики используемых в настоящее время на рельсовом транспорте штатных головок. Масса датчика 14 с электронной платой составляет 20 г при примерно 25 кг массы штатной головки.
Для улучшения соотношения сигнал/шум и повышения стабильности работы устройства в малых магнитных полях около 1 мкТл используют вход на двух и более датчиках 14 и 17, поставленных в противофазе к внешнему магнитному полю. При этом сигналы от внешнего магнитного поля суммируют усилителем 15, а соотношение сигнал/шум возрастает согласно выражению (1).
Figure 00000001
где:
Rsn - соотношение сигнал/шум;
N - число датчиков.
В результате получают рост полезного сигнала на фоне шумовой дорожки от собственного белого шума датчиков 14, 17. Кроме того, второй датчик 17 выступает в качестве элемента резервирования, что повышает надежность локомотивного устройства АЛС.
Все датчики, в частности датчик 14, выдают аналоговый выходной сигнал, который поступает на вход усилителя 15 без какой-либо обработки, что позволяет избежать снижения чувствительности устройства к слабым магнитным полям. Малое расстояние от датчиков 14, 17 до входа усилителя 15, его высокое входное сопротивление и низкий уровень собственных шумов позволяют получить высокий коэффициент передачи полезного сигнала в приемный электронный тракт головки 1. Таким образом, входной усилитель 15 согласует характеристики датчиков 14, 17 с параметрами приемного тракта устройства. Выбор коэффициента усиления приемного тракта зависит от конкретного типа полупроводникового магниточувствительного элемента и подобран из условия не превышения амплитудой от самой сильной допустимой магнитной помехи разрядной сетки АЦП 7.
Затем принятый широкополосный сигнал подвергают аналоговой фильтрации с целью подавления частот вне стандарта АЛС. Например, отсечка ниже частоты 20 Гц хорошо защищает от помех при движении над намагниченными участками рельса и рельсовыми стыками, а выше 80 Гц отсекаются мощные ударные помехи.
В предпочтительном варианте осуществления технического решения частоты измерительного сигнала вне расширенной на 10% с каждой стороны рабочей полосы частот АЛС подавляют полностью. Выбор данных границ связан с необходимостью обеспечения надежного приема кодовых сигналов даже при дрейфе характеристик фильтра 6 или в условиях присутствия в канале связи АЛС мультипликативных помех. Каскад аналоговой фильтрации позволяет улучшить соотношение сигнал/помеха в полном сигнале на уровне приемного тракта локомотивного устройства АЛС и разгружает АЦП 7.
Увеличение соотношения сигнал/помеха для аналогового тракта локомотивного устройства, а также высокий коэффициент передачи полезного сигнала позволяют расширить динамический диапазон по уровню входного сигнала. Например, минимальный сигнал от тока АЛС в рельсе 20 на выходе фильтра 6 составляет не менее 1 мВ, что обеспечивает динамический диапазон приемного тракта, как отношения в уровне между высшим пиком сигнала АЛС и амплитудой высшей спектральной составляющей шума, не хуже 1⋅104-1⋅106.
После грубой аналоговой фильтрации принятый сигнал оцифровывают посредством АЦП 7. Большая разрядность АЦП 7 и широкий динамический диапазон приемного тракта устройства позволяют одновременно зафиксировать минимально возможный сигнал АЛС и максимально допустимую помеху. Уровень минимально возможного сигнала АЛС, так же как и уровень максимально допустимой помехи известны из проектной документации АЛС. Так как кодовый сигнал АЛС имеет величину не менее 1 мВ, а АЦП 7 различает 50 мкВ, то для минимального полезного сигнала будет 20 градаций по амплитуде, что означает устойчивую регистрацию и обработку цифровыми каскадами устройства.
При частотном кодировании информации АЛС частоту оцифровки выбирают из условия (2) для обеспечения определения фазы сигнала с отклонением не более 1%. Частота оцифровки 10 кГц достаточна для работы с амплитудой и фазой кодового сигнала частотой до 1 кГц.
Figure 00000002
где:
F - частота оцифровки;
ƒ - частота кодового сигнала.
Оцифрованный сигнал затем проходит этап точной и гибкой цифровой фильтрации. Для этого эмпирически подбирают коэффициенты для цифровых фильтров, например, среднеквадратическое ожидание, с учетом заводских характеристик датчика 14. При помощи устройства управления 11 настраивают фильтры узла 8 и выбирают конкретные фильтры для текущей помеховой обстановки на линии связи АЛС и алгоритмов обработки данных в следующем каскаде устройства. Настройку и выбор фильтров осуществляют из условия получения наиболее чистого и четкого сигнала на выходе функционального узла 8 для цифровой фильтрации, наиболее близкого к идеальному сигналу по стандарту АЛС.
Если анализатор сигналов 10 находится в режиме, который не предусматривает самостоятельное выделение узкополосного сигнала АЛС, то выбор частоты сигнала, на которой работает источник сообщений, производят посредством узла 8. Кроме того, цифровые фильтры очищают и сглаживают сигнал. Для достижения наибольшей эффективности их целесообразно использовать во взаимодополняющей совокупности. Например, после медианной фильтрации, которая хорошо подавляет шумовые выбросы отсчетов случайного характера и помехи в виде одиночных импульсов, следует применить калмановскую фильтрацию флуктуационного шума.
Устройство управления 11 предпочтительно периодически проверяет качество цифровой фильтрации, после чего, при необходимости, производит подстройку и/или выбор цифровых фильтров для адаптации фильтрации к качеству принимаемого сигнала АЛС.
Очищенные цифровой фильтрацией числовые данные заносят в кольцевой буфер 9 для согласования работы каскада фильтрации и последующего анализа, что увеличивает быстродействие обработки сигнальной информации в широком диапазоне амплитуд и фаз, а следовательно положительно сказывается на помехоустойчивости локомотивного устройства АЛС.
По завершению цифровой фильтрации измерительный сигнал анализируют с целью нахождения амплитудного пика на рабочей частоте АЛС. Для этого сначала вычисляют мгновенные значения амплитуды сигнала на интересующей частоте при помощи узла 21, работающего, например, по алгоритму Герцеля, и реализующего собой техническое средство для узкочастотного вычисления величин амплитуды и фазы сигнала. Таким образом осуществляется выбор частоты сигнала путевого или иного передающего устройства без использования сложных аналоговых схем. Затем задействуют пиковый детектор, настроенный на частоту АЛС и не реагирующий на частоты помех. Если амплитудный пик распознан, то устройство управления 11 подает сигнал разрешения на вход генератора 12. В качестве альтернативы возможен расчет амплитуд по методу быстрого преобразования Фурье в узкополосном диапазоне, выделенном узлом 8. При этом в качестве технического средства для узкочастотного вычисления величин амплитуды и фазы сигнала выступает совокупность узлов 8 и 21.
Большой динамический диапазон приемной головки 1 в совокупности с цифровой фильтрацией позволяют отстроить кодовый сигнал АЛС даже от превосходящих детерминированный сигнал в 10 раз аддитивных помех на частотах, близких к рабочей частоте АЛС.
Еще большее повышение помехоустойчивости локомотивного устройства АЛС достигают путем дополнительного анализа амплитуды, фазы или длительности фронта принятого сигнала, что позволяет более надежно разграничить детерминированный и помеховый сигналы. Для этого используют длинную и короткую выборки данных. По длинной выборке, в период устойчивого приема (интервал t1-t2 на фиг. 9), с высокой степенью достоверности определяют параметры сигнала АЛС и временно сохраняют их в запоминающем устройстве 22, принимая за опорные величины. Например, при контроле амплитуды и фазы сигнала, могут быть использованы условия (3).
Figure 00000003
где:
A - амплитуда текущего сигнала (момент времени t3 на фиг. 9);
An - максимальная амплитуда шума на частоте АЛС;
P - фаза текущего сигнала;
Pr - фаза опорного сигнала;
D - коэффициент.
Коэффициент D подбирают эмпирически, обычно он характеризует отклонение фазы не более чем на 5%.
После успешного определения фазы опорного сигнала по длинной выборке данных записывают значение Pr в устройство 22, а затем вычисляют фазу текущего сигнала P по короткой выборке. Величина A определена на стадии поиска пика амплитуды, а An известна заранее из характеристик АЛС. После этого сравнивают компаратором 23 текущие значения с опорными и, если условия (3) истинны, то решатель 24 выдает сигнал управления «1» (фиг. 10), поступающий на вход устройства управления 11, которое подает соответствующую команду на вход генератора 12. В течение заданного времени приемная головка 1 держит синхронизацию с опорным сигналом, а по истечении этого времени заново проводит вычисления по длинной выборке, чтобы обеспечить высокую достоверность работы системы АЛС.
Анализатор длительности фронта импульсного сигнала работает по аналогичной процедуре, сравнивая длительность фронта принятого сигнала с априорно известной длительностью фронта сигнала АЛС при отсутствии помех. Если разница между сравниваемыми величинами лежит в заданном диапазоне, то делают вывод о том, что принятый сигнал распознан в качестве кодового.
В качестве другого критерия отличия детерминированного сигнала от помехи используют ускорение изменения вычисленных амплитуды и фазы относительно нормальных для стандарта АЛС значений. Если наблюдается аномально резкое изменение амплитуды и/или фазы принятого сигнала, то делают вывод о том, что это помеха и не учитывают сигнал. Опорные значения в этом режиме работы устройства не вычисляют.
Частотно-кодированные сигналы АЛС распознают по характерным частотам и длительности, для чего определяют амплитуды и фазы одновременно на более чем одной заданной частоте.
Конкретный режим работы анализатора сигналов 10 задает устройство управления 11 по команде машиниста или в автоматическом режиме из условия распознавания наибольшего числа кодовых сигналов АЛС за единицу времени. Устройство управления 11 содержит информацию о характеристиках восстановленного в процессе работы устройства кодового сигнала источника сообщения.
После выдачи сигнала разрешения устройством управления 11 генератор 12 формирует выходной кодовый сигнал с образцовыми характеристиками стандарта АЛС, благодаря чему обеспечивается помехоустойчивая работа дешифратора 4 и возможность однозначной дешифрации кода за счет работы с чистым кодовым сигналом, параметры которого, например частота, амплитуда и фаза, идентичны или крайне близки к параметрам исходного сигнала на выходе источника сообщения, что ведет к безотказности работы системы АЛС в условиях зашумленности кодовых сигналов путевых устройств с заданной для данной системы достоверностью. Сгенерированный сигнал является вторичным по отношению к принятому и распознанному кодовому сигналу. Задержка вторичного кодового сигнала относительно исходного сигнала пренебрежимо мала.
В предпочтительном варианте осуществления технического решения устройство управления 11 запускает генератор 12 только после проверки возможности декодирования сигнала, который будет сгенерирован. Например, устройство управления 11 обладает информацией о ряде распознанных импульсов и если устройство управления 11 успешно декодирует код импульсов, то делают вывод о том, что эти импульсы несут в себе сообщение АЛС, после чего генерируют и подают вторичный кодовый сигнал на дешифратор 4. Если устройство управления 11 не способно декодировать код указанных импульсов, то предполагается, что и штатный дешифратор 4 не справится с декодированием качественно. В таком случае устройство управления 11 не включает генератор 12, что позволяет избежать возможной ошибочной интерпретации сигнала дешифратором 4.
Амплитуду вторичного кодового сигнала задают усилителем 13, она не зависит от амплитуды принятого сигнала АЛС и уровня помех.
Таким образом, даже на фоне более мощной помехи (20 Гц на фиг. 11) удается распознать кодовый сигнал (25 Гц на фиг. 11), восстановить его (фиг. 12) и сформировать вторичный кодовый сигнал стандарта АЛС (75 Гц на фиг. 13).
Наибольшее повышение помехоустойчивости локомотивного устройства АЛС на фоне маскирующих кодовый сигнал аддитивных помех обеспечивается при сочетании высокой чувствительности приемного устройства и стабильной работе устройства в слабых магнитных полям АЛС, его низкой чувствительности к внешним помехам, малому уровню собственных шумов, одновременной фиксации слабого сигнала АЛС на фоне сильной помехи, комплексной цифровой фильтрацией импульсных, флуктуационных и синусоидальных помех, дополненной анализом характеристик сигналов, позволяет устойчиво распознать кодовый сигнал АЛС на фоне аддитивных помех в широком диапазоне их амплитуд и независимо от фаз помех. В результате этого сбои в работе АЛС из-за действия аддитивных помех практически исключены, система обеспечивает высокую эксплуатационную надежность и функционирует с заданной достоверностью даже в условиях сильной зашумленности кодовых сигналов.
Другим примером использования настоящего технического решения является система связи для передачи технологической информации и управляющих сигналов по стальным трубопроводам. Токовая цепь для однониточного трубопровода образована модулятором, трансмиттером, телом трубы, заземляющим устройством и приемником. Модулятор генерирует код, соответствующий необходимой посылке данных. В структуре кода указывается идентификатор отправителя и идентификатор получателя, код передают на трансмиттер, который присоединен одним выходом к трубопроводу, а другим выходом к заземляющему устройству. Конструкция устройства для распознавания кодового сигнала на фоне аддитивных помех и принцип его работы при этом являются такими же, как и в случае АЛС.

Claims (5)

1. Устройство для распознавания кодового сигнала на фоне аддитивных помех, содержащее связанные между собой приемник сигнала, входной усилитель, аналоговый фильтр, аналого-цифровой преобразователь и функциональный узел цифровой фильтрации, и пиковый детектор, характеризующееся тем, что аналоговый фильтр является полосовым фильтром, рабочий диапазон которого превышает частотный диапазон кодового сигнала, функциональный узел цифровой фильтрации выполнен с возможностью узкополосной полосовой фильтрации на рабочей частоте кодового сигнала.
2. Устройство по п. 1, характеризующееся тем, что аналоговый фильтр выполнен с возможностью активной фильтрации сигнала.
3. Устройство по п. 1, характеризующееся тем, что включает в себя цифровой анализатор сигналов.
4. Устройство по п. 3, характеризующееся тем, что цифровой анализатор сигналов содержит анализатор амплитуды и анализатор фазы сигнала.
5. Устройство по п. 3, характеризующееся тем, что цифровой анализатор сигналов содержит анализатор длительности фронта импульсного сигнала.
RU2019108216U 2019-03-21 2019-03-21 Устройство для распознавания кодового сигнала на фоне аддитивных помех RU192635U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019108216U RU192635U1 (ru) 2019-03-21 2019-03-21 Устройство для распознавания кодового сигнала на фоне аддитивных помех

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019108216U RU192635U1 (ru) 2019-03-21 2019-03-21 Устройство для распознавания кодового сигнала на фоне аддитивных помех

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU192635U1 true RU192635U1 (ru) 2019-09-24

Family

ID=68064070

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019108216U RU192635U1 (ru) 2019-03-21 2019-03-21 Устройство для распознавания кодового сигнала на фоне аддитивных помех

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU192635U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2718621C1 (ru) * 2019-10-07 2020-04-10 Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте" Устройство контроля за управлением поезда и бдительностью машиниста

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2317589C1 (ru) * 2006-06-20 2008-02-20 Закрытое акционерное общество "ОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ" (ЗАО "ОЦВ") Устройство регистрации сигналов и параметров кодов автоматической локомотивной сигнализации непрерывного действия (алсн)
RU94944U1 (ru) * 2009-11-26 2010-06-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" (МИИТ) Локомотивный приемник сигналов автоматической локомотивной сигнализации для участков с электротягой переменного тока
EP2390158A2 (en) * 2008-02-14 2011-11-30 ALSTOM Transport SA System for communication with trains on railway lines
RU158579U1 (ru) * 2015-05-20 2016-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" МГУПС (МИИТ) Устройство автоматической локомотивной сигнализации с дополнительной компенсацией помех на входе приемника
RU2653657C1 (ru) * 2016-12-09 2018-05-11 Вадим Викторович Татаринов Модуль бесшлейфовой диагностики приемных катушек и приемников автоматической локомотивной сигнализации

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2317589C1 (ru) * 2006-06-20 2008-02-20 Закрытое акционерное общество "ОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ" (ЗАО "ОЦВ") Устройство регистрации сигналов и параметров кодов автоматической локомотивной сигнализации непрерывного действия (алсн)
EP2390158A2 (en) * 2008-02-14 2011-11-30 ALSTOM Transport SA System for communication with trains on railway lines
RU94944U1 (ru) * 2009-11-26 2010-06-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" (МИИТ) Локомотивный приемник сигналов автоматической локомотивной сигнализации для участков с электротягой переменного тока
RU158579U1 (ru) * 2015-05-20 2016-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" МГУПС (МИИТ) Устройство автоматической локомотивной сигнализации с дополнительной компенсацией помех на входе приемника
RU2653657C1 (ru) * 2016-12-09 2018-05-11 Вадим Викторович Татаринов Модуль бесшлейфовой диагностики приемных катушек и приемников автоматической локомотивной сигнализации

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2718621C1 (ru) * 2019-10-07 2020-04-10 Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте" Устройство контроля за управлением поезда и бдительностью машиниста

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4906928A (en) Transient electromagnetic apparatus with receiver having digitally controlled gain ranging amplifier for detecting irregularities on conductive containers
US3696243A (en) Broken rail detector
CN101603995B (zh) 台区用户识别仪
CN102627115B (zh) 一种基于地磁异常的铁路来车监测方法和装置
US6411073B1 (en) Method and device for locating a metal line
CN106908845B (zh) 电磁法勘查的一次场弱耦合接收装置及方法
RU192635U1 (ru) Устройство для распознавания кодового сигнала на фоне аддитивных помех
JP4660538B2 (ja) 無線信号伝送を用いて機械部品を検査するシステム及び方法
US7656153B2 (en) Metal detector with improved receiver coil
CN101251606A (zh) 弱信号检测仪器中有用信号频带内工频谐波干扰抑制电路
EA001639B1 (ru) Устройство для регистрации электрических разрядов в тестируемых объектах, предпочтительно в кабельном соединении
CN102323585A (zh) 一种超声波的处理方法
US10293645B2 (en) Magnetic sensor used for communication
RU2708411C1 (ru) Способ поездного сигнализирования и устройство для его осуществления
CN115001519B (zh) 一种传感信号接收系统及方法
RU2701491C1 (ru) Способ распознавания кодового сигнала на фоне аддитивных помех
EP3196095A1 (en) System and method for detecting broken rails on a railway line
CA2680385A1 (en) Method and apparatus for evaluating rapid changes in current
RU190766U1 (ru) Поездное устройство автоматической поездной сигнализации
US10097166B1 (en) Transformer coupled control isolation for direct current control signals
RU190670U1 (ru) Приемное устройство для автоматической поездной сигнализации
CN104635204A (zh) 一种基于Duffing-Lorenz混沌系统的信号源定位方法
RU190673U1 (ru) Приемная головка поездного устройства автоматической поездной сигнализации
RU190672U1 (ru) Поездной приемный блок для системы автоматической сигнализации
CN212623123U (zh) 一种动态滤除环境干扰的线缆探测仪装置