RU2310895C1 - Автоматизированная система аварийного и экологического мониторинга окружающей среды региона - Google Patents

Автоматизированная система аварийного и экологического мониторинга окружающей среды региона Download PDF

Info

Publication number
RU2310895C1
RU2310895C1 RU2006112500/28A RU2006112500A RU2310895C1 RU 2310895 C1 RU2310895 C1 RU 2310895C1 RU 2006112500/28 A RU2006112500/28 A RU 2006112500/28A RU 2006112500 A RU2006112500 A RU 2006112500A RU 2310895 C1 RU2310895 C1 RU 2310895C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
input
frequency
unit
transceiver
Prior art date
Application number
RU2006112500/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Иванович Дикарев (RU)
Виктор Иванович Дикарев
Виталий Владимирович Журкович (RU)
Виталий Владимирович Журкович
Валентина Георгиевна Сергеева (RU)
Валентина Георгиевна Сергеева
Леонид Всеволодович Рыбкин (RU)
Леонид Всеволодович Рыбкин
Original Assignee
Виктор Иванович Дикарев
Виталий Владимирович Журкович
Валентина Георгиевна Сергеева
Леонид Всеволодович Рыбкин
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 Виктор Иванович Дикарев, Виталий Владимирович Журкович, Валентина Георгиевна Сергеева, Леонид Всеволодович Рыбкин filed Critical Виктор Иванович Дикарев
Priority to RU2006112500/28A priority Critical patent/RU2310895C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2310895C1 publication Critical patent/RU2310895C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области контрольно-измерительных систем и может быть использовано при конструировании систем аварийного и экологического, в частности радиационного, мониторинга окружающей среды. Сущность: система содержит стационарные и мобильные контрольные посты, центральный контрольный пункт. Каждый стационарный и мобильный пост включает блок предварительной обработки информации, блок шифрования, блок помехоустойчивого кодирования, блок аналоговых сообщений, приемопередатчик, блок управления, канал прямой и обратной связи. Каждый мобильный пост дополнительно содержит блок определения местоположения. Каждый приемопередатчик содержит задающий генератор, блок помехоустойчивого кодирования, блок аналоговых сообщений, фазовый манипулятор, амплитудный модулятор, первый смеситель, первый гетеродин, усилитель первой промежуточной частоты, первый усилитель мощности, дуплексер, приемопередающую антенну, второй усилитель мощности, второй гетеродин, второй смеситель, усилитель второй промежуточной частоты, амплитудный ограничитель, синхронный детектор, перемножитель, полосовой фильтр, фазовый детектор. Технический результат: расширение функциональных возможностей. 7 ил.

Description

Предлагаемая система относится к области контрольно-измерительных систем и может быть использована при конструировании систем аварийного и экологического, в частности радиационного, мониторинга окружающей среды региона.
Известны системы аварийного и экологического мониторинга окружающей среды региона (патенты РФ №№2079891, 2138126, 2145120, 2150126, 2210095, 2257598; патент США №3819862. Михья Э. и др. «Система радиационного мониторинга окружающей среды» Журнал «Атомная техника за рубежом», М., 1998, х/11, с.21-25 и другие).
Из известных систем наиболее близкой к предлагаемой является «Автоматизированная система аварийного и экологического мониторинга окружающей среды региона» (патент РФ №2257598, G01W 1/06, 2004), которая и выбрана в качестве прототипа.
Указанная система обеспечивает повышение помехоустойчивости и достоверности обмена конфиденциальной информацией между контрольными постами и диспетчерским центром. Это достигается использованием двух частот ω1 и ω2 и сложных ФМн-сигналов.
При этом защита конфиденциальной информации имеет три уровня: криптографический, энергетический и структурный.
Криптографический уровень обеспечивается специальными методами шифрования, кодирования и преобразования конфиденциальной информации, в результате которых ее содержание становится недоступным без предъявления ключа криптограммы и обратного преобразования.
Энергетический и структурный уровни обеспечиваются применением сложных ФМн-сигналов, которые обладают высокой энергетической и структурной скрытностью.
Энергетическая скрытность данных сигналов обусловлена их высокой сжимаемостью во времени или по спектру при оптимальной обработке, что позволяет снизить мгновенную излучаемую мощность. Вследствие этого используемый сложный сигнал в точке приема может оказаться замаскированным шумами и помехами. Причем энергия сложного сигнала отнюдь не мала, она просто равномерно распределена по частотно-временной области так, что в каждой точке этой области мощность сигнала меньше мощности шумов и помех.
Структурная скрытность сложных ФМн-сигналов обусловлена большим разнообразием их форм и значительными диапазонами изменений параметров, что затрудняет оптимальную или хотя бы квазиоптимальную обработку сложных ФМн-сигналов априорно неизвестной структуры с целью повышения чувствительности приемника.
Сложные ФМн-сигналы открывают новые возможности в технике передачи конфиденциальных сообщений и их защиты от несанкционированного доступа. Указанные сигналы позволяют применять новый вид селекции - структурную селекцию. Это значит, что появляется новая возможность выделять сложные ФМн-сигналы среди других сигналов и помех, действующих в одной и той же полосе частот и в одни и те же промежутки времени. Данная возможность реализуется сверткой спектра сложных ФМн-сигналов.
Однако известная система обеспечивает обмен только дискретной информацией между контрольными постами и диспетчерским центром, но не позволяет передавать аналоговую информацию.
Технической задачей изобретения является расширение функциональных возможностей системы путем передачи аналоговой информации с помощью сложных сигналов с комбинированной фазовой манипуляцией и амплитудной модуляцией на одной несущей частоте.
Поставленная задача решается тем, что автоматизированная система аварийного и экологического мониторинга окружающей среды региона, включающая стационарные контрольные посты с детекторами для измерения параметров и характеристик окружающей среды, мобильные контрольные посты с детекторами, каждый из которых включает блок определения местоположения, центральный контрольный пункт, блоки управления и приемопередатчики прямой и обратной связи контрольных постов с центральным контрольным пунктом, при этом каждый из стационарных и мобильных контрольных постов дополнительно содержит блок предварительной обработки информации, в который передаются данные измерений параметров и характеристик окружающей среды с датчиков стационарных и мобильных постов, а с блока предварительной обработки информация поступает в блок управления соответствующего контрольного поста, затем на блок шифрования от несанкционированного доступа и далее через блок помехоустойчивого кодирования в приемопередатчик, информация с которого поступает на центральный контрольный пульт, каждый приемопередатчик выполнен в виде последовательно включенных задающего генератора и фазового манипулятора, второй вход которого соединен с выходом блока помехоустойчивого кодирования, последовательно включенных первого смесителя, второй вход которого соединен с выходом первого гетеродина, усилителя первой промежуточной частоты, первого усилителя мощности, дуплексера, вход-выход которого связан с приемопередающей антенной, второго усилителя мощности, второго смесителя, второй вход которого соединен с выходом второго гетеродина, и усилителя второй промежуточной частоты, последовательно подключенных к выходу первого гетеродина перемножителя, полосового фильтра и фазового детектора, второй вход которого соединен с выходом второго гетеродина, а выход является вторым выходом приемопередатчика, частоты гетеродинов разнесены на значение второй промежуточной частоты ωг2г1пр2, каждый приемопередатчик снабжен блоком аналоговых сообщений, амплитудным модулятором, амплитудным ограничителем и синхронным детектором, причем к выходу фазового манипулятора подключен амплитудный модулятор, второй вход которого соединен с выходом блока аналоговых снабжений, а выход подключен к первому входу первого смесителя, к выходу усилителя второй промежуточной частоты последовательно подключены амплитудный ограничитель и синхронный детектор, второй вход которого соединен с выходом усилителя второй промежуточной частоты, а выход является первым выходом приемопередатчика, второй вход перемножителя соединен с выходом амплитудного ограничителя, каждый из стационарных и мобильных контрольных постов излучает сложные сигналы с комбинированной фазовой манипуляцией и амплитудной модуляцией на одной несущей частоте
ω1пр1г2,
где ωпр1 - первая промежуточная частота;
ωг2 - частота второго гетеродина;
а принимает на частоте
ω2г1,
где ωг1 - частота первого гетеродина,
а центральный контрольный пункт, наоборот, излучает сложные сигналы с комбинированной фазовой манипуляцией и амплитудной модуляцией на одной несущей частоте ω2, а принимает на частоте ω1.
Структурная схема системы представлена на фиг.1. Структурная схема стационарного контрольного поста изображена на фиг.2. Структурная схема мобильного контрольного поста изображена на фиг.3. Структурная схема приемопередатчика, размещаемого на каждом стационарном и мобильном контрольном посте, изображена на фиг.4. Структурная схема приемопередатчика, размещаемого на центральном контрольном пункте, изображена на фиг.5. Частотная диаграмма, поясняющая процесс преобразования сигналов по частоте, показана на фиг.6. Временные диаграммы, поясняющие принцип работы приемопередатчика, показаны на фиг.7.
Система содержит стационарные контрольные посты 1 (C1,...,Сn), мобильные контрольные посты 2 (M1,...,Мm), прямые и обратные связи 3, центральный контрольный пункт 4.
Каждый стационарный контрольный пост содержит детекторы D1÷Dk, блок 5.i предварительной обработки информации, блок 6.i шифрования, блок 7.i помехоустойчивого кодирования, блок 8.i аналоговых сообщений, приемопередатчик 9.i, блок 10.i управления, канал 11.i прямой и обратной связи (i=1,...,n).
Каждый мобильный контрольный пост содержит детекторы D1÷DL, блок 12.j предварительной обработки информации, блок 13.j шифрования, блок 14.j помехоустойчивого кодирования, блок 15.j аналоговых сообщений, приемопередатчик 16.j, блок 17.j управления, канал 18.j прямой и обратной связи, блок 19.j определения местоположения (j=1,...,m).
Каждый приемопередатчик выполнен в виде последовательно включенных задающего генератора 20 (38), фазового манипулятора 21 (39), второй вход которого соединен с выходом блока 7 (14) помехоустойчивого кодирования, амплитудного модулятора 22 (40), второй вход которого соединен с выходом блока 8 (15) аналоговых сообщений, первого смесителя 24 (42), второй вход которого соединен с выходом первого гетеродина 23 (41), усилителя 25 (43) первой промежуточной частоты, первого усилителя 26 (44) мощности, дуплексера 27 (45), вход-выход которого связан с приемопередающей антенной 28 (46), второго усилителя 29 (47) мощности, второго смесителя 31 (49), второй вход которого соединен с выходом второго гетеродина 30 (48), усилителя 32 (50) второй промежуточной частоты, амплитудного ограничителя 33 (51) и синхронного детектора 34 (52), второй вход которого соединен с выходом усилителя 32 (50) второй промежуточной частоты, а выход является первым I выходом приемопередатчика 9 (16), последовательно подключенных к выходу первого гетеродина 23 (41) перемножителя 35 (53), второй вход которого соединен с выходом амплитудного ограничителя 33 (51), полосового фильтра 36 (54) и фазового детектора 37 (55), второй вход которого соединен с выходом второго гетеродина 30 (48), а выход является вторым II выходом приемопередатчика 9 (16).
Система работает следующим образом.
Каждый стационарный и мобильный контрольный пост состоит из детекторов D1-Dk, D1-DL, измеряющих состояние окружающей среды (уровень гамма излучения, температуру и т.п.), с выходов которых данные подаются на входы блоков 5.i и 12.j (i=1,...,n, j=1,...,m) предварительной обработки информации соответственно об этом состоянии среды. В этих блоках по программе, записанной в блоках 10.i и 17.j управления, производится определение интегральных параметров среды (средних за заданный период измерений значений, тренда и др.), сокращение объема передаваемой в канал связи информации, определение предаварийной или аварийной ситуации, накопление и хранение данных предшествующих измерений и т.п. Например, спектрометрический детектор гамма-излучения измеряет количество и энергию гамма-квантов, попавших в его сенсор за время измерения, например за 1 час. Эти данные с выхода детекторов подаются на вход блоков 5.i, 12.j предварительной обработки информации, где по полученному энергетическому «спектру» распределения определяется, например, превышение уровня излучения тех или иных радионуклидов в среде над пороговым уровнем, например аварийным.
Если такое превышение уровня произошло, то блоки 10.i и 17.j управления по внутренней программе переходят в предаварийный (или аварийный) режим работы, осуществляют экстренное вхождение в связь с центральным контрольным пунктом 4 и (при необходимости) оповещают персонал.
Если канал связи занят или неисправен, то производится хранение информации в запоминающем устройстве и повторный выход в связь.
В каналы связи 11.i и 18.j передается предварительно обработанная - сжатая (за счет сокращения избыточности или малой информативности) информация. Например, можно значительно уменьшить объем передаваемой по каналу связи информации, используя быстрое преобразование Фурье полученного спектра. Соответственно, почти во столько же раз становится возможным увеличение количества работающих в этом канале контрольных постов. В ряде случаев достаточным является передача интегральных (усредненных по многим измерениям) значений контролируемого параметра среды, например уровня радиационного фона или превышение порога аварийного уровня. Выполнение этой функции блоками 5.i и 12.j предварительной обработки информации также приводит к значительному сокращению объема передаваемой информации. Выходы этих блоков соединяются с выходом блоков 6.i и 13.j шифрования, обеспечивающих, например, криптографическое шифрование информации от несанкционированного доступа. В этом случае обеспечивается защита системы от террористов, хакеров или кого-либо, не имеющих право получать, преобразовывать или вводить искаженную информацию, если не произошла компрометация секретных ключей. Выходы последних соединяются с входами блоков 7.i и 14.j помехоустойчивого кодирования, обеспечивающих выявление и исправление ошибок на приеме в центральном контрольном пункте 4. Ошибки могут возникать из-за помех и шумов в канале связи и/или в приемной аппаратуре. Их выходы через блоки 8.i и 15.j аналоговых сообщений соединяются с входами приемопередатчиков 9.i и 16.j, выходы которых соединяются с входами каналов связи 11.i и 18.j соответственно. Управляющие входы всех указанных блоков соединены с выходами блоков 10.i и 17.j управления, задающих режим их работы по внутренним программам или командам, передаваемым из центрального контрольного пункта (диспетчерского центра) 4.
При включении задающего генератора 20 последний формирует гармоническое колебание (фиг.7,а)
Uc1(t)=υc1*Cos(ωct+φc1), 0≤t≤Tc1,
где υc1, ωc, ωс1, Tc1 - амплитуда, несущая частота, начальная фаза и длительность колебания,
которое поступает на первый вход фазового манипулятора 21, на второй вход которого подается модулирующий код M1(t) (фиг.7,б) с выхода блока 7 помехоустойчивого кодирования. На выходе фазового манипулятора 21 образуется сложный сигнал с фазовой манипуляцией (ФМн) (фиг.7,в)
U1(t)=υc1*Cos[ωct+φk1(t)+φc1], 0≤t≤Tc1,
где φk1(t)={0,π} - манипулируемая составляющая фазы, отображающая закон фазовой манипуляции в соответствии с модулирующим кодом M1(t) (фиг.7,б), при этом φk1(t)=const при k*τэ<t<(k+1)*τэ и может изменяться скачком при t=k*τэ, т.е. на границах между элементарными посылками (k=1,...,N-1);
τэ, N - длительность и количество элементарных посылок, из которых составлен сигнал длительностью Тc, (Тc=N*τэ),
который поступает на первый вход амплитудного модулятора 22. На второй вход амплитудного модулятора 22 поступает модулирующая функция m1(t) (фиг.7,г) с выхода блока 8 аналоговых сообщений. На выходе амплитудного модулятора 22 образуется сложный сигнал с комбинированной фазовой манипуляцией и амплитудной модуляцией (ФМн - AM) на одной несущей частоте (фиг.7,д)
U2(t)=υc1*[1+m1(t)]*Cos[ωct+φk1(t)+φc1], 0≤t≤Tc1,
где m1(t) - модулирующая функция, отображающая закон амплитудной модуляции.
Сформированный сигнал U2(t) поступает на первый вход первого смесителя 24, на второй вход которого подается напряжение первого гетеродина 23
Uг1(t)=υг1*Cos(ωг1t+φг1).
На выходе смесителя 24 образуются напряжения комбинационных частот. Усилителем 25 выделяется напряжение первой промежуточной (суммарной) частоты (фиг.7,е)
Uпр1(t)=υпр1[1+m1(t)]*Cos[ωпр1t+φk1(t)+φпр1], 0≤t≤Tc1,
где υпр1=1/2K1с1г1;
K1 - коэффициент передачи смесителя;
ωпр1сг1 - первая промежуточная частота (фиг.6);
φпр1с1г1.
Это напряжение после усиления в усилителе 25 мощности через дуплексер 27 излучается приемопередающей антенной 28 в эфир на частоте ω1пр1, улавливается приемопередающей антенной 46 центрального контрольного пункта (диспетчерского центра) и через усилитель 47 мощности поступает на первый вход смесителя 49, на второй вход которого подается напряжение Uг1(t) гетеродина 48. На выходе смесителя 49 образуются напряжения комбинационных частот. Усилителем 50 выделяется напряжение второй промежуточной (разностной) частоты (фиг.7,ж)
Uпр2(t)=υпр2[1+m1(t)]*Cos[ωпр2t+φk1(t)+φпр2], 0≤t≤Tc1,
где υпр2=1/2K1пр1г1;
ωпр2пр1г1 - вторая промежуточная частота;
φпр2пр1г1,
которое поступает на первый информационный вход синхронного детектора 52 и на вход амплитудного ограничителя 51. На выходе последнего образуется напряжение (фиг.7,з)
U3(t)=υ0*Cos[ωпр2t+φk1(t)+φпр2], 0≤t≤Tc1,
где υ0 - порог ограничения;
которое представляет собой сложный сигнал с фазовой манипуляцией на второй промежуточной частоте, используется в качестве опорного напряжения и поступает на второй (опорный) вход синхронного детектора 52. В результате синхронного детектирования на выходе синхронного детектора 52 образуется низкочастотное напряжение (фиг.7,и)
UH1(t)=υH1[1+m1(t)],
где υH1=1/2К2пр20;
К2 - коэффициент передачи синхронного детектора,
пропорциональное модулирующей функции m1(t) (фиг.7,г). Это напряжение с первого I выхода приемопередатчика 16 поступает в блок регистрации и анализа.
Напряжение U3(t) с выхода амплитудного ограничителя 51 поступает на первый вход перемножителя 53, на второй вход которого подается напряжение гетеродина 41
Uг2(t)=υг2*Cos(ωг2t+φг2).
На выходе перемножителя образуется напряжение (фиг.7,к)
U4(t)=υ4*Cos[ωг1t-φk1(t)+φг2], 0≤t≤Tc1,
где υ4=1/2К30г2;
К3 - коэффициент передачи перемножителя,
которое выделяется полосовым фильтром 54 и поступает на первый (информационный) вход фазового детектора 55. На второй (опорный) вход фазового детектора 55 подается напряжение Uг1(t) гетеродина 48. В результате фазового детектирования на выходе фазового детектора 55 образуется низкочастотное напряжение (фиг.7,л)
UH2(t)=υH2*Cosφk1(t), 0≤t≤Tc1,
где υH2=1/2К44г1;
К4 - коэффициент передачи фазового детектора,
пропорциональное модулирующему коду M1(t) (фиг.7,б). Это напряжение со второго II выхода приемопередатчика 16 поступает в блок регистрации и анализа.
На центральном контрольном пункте с помощью задающего генератора 38 формируется гармоническое колебание
Uc2(t)=υc2*Cos(ωct+φc2), 0≤t≤Tc2,
которое поступает на первый вход фазового манипулятора 39, на второй вход которого подается модулирующий код M2(t) с выхода блока 14 помехоустойчивого кодирования. Модулирующий код M2(t) может содержать сигналы запроса, команды на включение и выключение контрольных постов и т.п. На выходе фазового манипулятора 39 образуется сложный ФМн-сигнал
U5(t)=υc2*Cos[ωct+φk2(t)+φc2], 0≤t≤Tc2,
который поступает на первый вход амплитудного модулятора 40. На второй вход амплитудного модулятора 40 поступает модулирующая функция m2(t) с выхода блока 15 аналоговых сообщений. На выходе амплитудного модулятора 40 образуется сложный сигнал с комбинированной фазовой манипуляцией и амплитудной модуляцией (ФМн - AM) на одной несущей частоте
U6(t)=υc2[1+m2(t)]*Cos[ωct+φk2(t)+φc2], 0≤t≤Tc2.
Сформированный сигнал U6(t) поступает на первый вход смесителя 42, на второй вход которого подается напряжение Uг2(t) гетеродина 41. На выходе смесителя 42 образуется напряжение комбинационных частот. Усилителем 43 выделяется напряжение промежуточной частоты
Uпр3(t)=υпр3[1+m2(t)]*Cos[ωпрt-φk2(t)+φпр3], 0≤t≤Tc2,
где υпр3=1/2K1с2г2;
ωпрг2с - промежуточная частота;
φпр3г2с2.
Это напряжение после усиления в усилителе 44 мощности через дуплексер 45 поступает в приемопередающую антенну 46, излучается ею на частоте ω2пр в эфир, улавливается приемопередающей антенной 28 и через дуплексер 27 и усилитель 29 мощности поступает на первый вход смесителя 31. На второй вход последнего подается напряжение Uг2(t) гетеродина 30. На выходе смесителя 31 образуются напряжения комбинационных частот. Усилителем 32 выделяется напряжение второй промежуточной (разностной)частоты
Uпр4(t)=υпр4[1+m2(t)]*Cos[ωпр2t+φk2(t)+φпр4], 0≤t≤Tc2,
где υпр4=1/2K1пр3г2;
ωпр2г2пр - вторая промежуточная частота;
φпр4г2пр3,
которое поступает на первый (информационный) вход синхронного детектора 34 и на вход амплитудного ограничителя 33. На выходе последнего образуется напряжение
U7(t)=υ0*Cos[ωпр2t+φk2(t)+φпр4], 0≤t≤Tc2,
которое представляет сложный ФМн - сигнал на второй промежуточной частоте, используется в качестве опорного напряжения и поступает на второй (опорный) вход синхронного детектора 34. В результате синхронного детектирования на выходе синхронного детектора 34 образуется низкочастотное напряжение
UH3(t)=υH3[1+m2(t)],
где υH3=1/2 K2*υпр4*υ0,
пропорциональное модулирующей функции m2(t). Это напряжение с первого I выхода приемопередатчика 9 поступает в блок регистрации и анализа.
Напряжение U7(t) с выхода амплитудного ограничителя 33 поступает на первый вход перемножителя 28, на второй вход которого подается напряжение Uг1(t) гетеродина 16. На выходе перемножителя 28 образуется напряжение
U8(t)=υ8*Cos[ωг2t-φk2(t)+φг2], 0≤t≤Tc2,
где υ8=1/2K20г1,
которое выделяется полосовым фильтром 36 и поступает на первый (информационный) вход фазового детектора 37. На второй (опорный) вход последнего подается напряжение Uг2(t) гетеродина 30. На выходе фазового детектора 37 образуется низкочастотное напряжение
UH4(t)=υH4*Cosφk2(t), 0≤t≤Tc2,
где υH4=1/2K48г2,
пропорциональное модулирующему коду M2(t).
При этом частоты ωг1 и ωг2 гетеродинов 23 (48) и 30 (41) разнесены на вторую промежуточную частоту
ωг2г1пр2.
Каждый стационарный и мобильный контрольный пост излучает сложные сигналы с комбинированной фазовой манипуляцией и амплитудной модуляцией (ФМн - AM) на частоте
ω1пр1г2,
а принимает на частоте
ω2г1пр.
Центральный контрольный пункт (диспетчерский центр), наоборот, излучает сложные сигналы с комбинированной фазовой манипуляцией и амплитудной модуляцией (ФМн - AM) на частоте ω2, а принимает - на частоте ω1.
Таким образом, предлагаемая система по сравнению с прототипом обеспечивает обмен дискретной и аналоговой информацией между контрольными постами и диспетчерским центром с помощью сложных сигналов с комбинированной фазовой манипуляцией и амплитудной модуляцией на одной несущей частоте. Тем самым функциональные возможности системы расширены.

Claims (1)

  1. Автоматизированная система аварийного и экологического мониторинга окружающей среды региона, включающая стационарные контрольные посты с детекторами для измерения параметров и характеристик окружающей среды, мобильные контрольные посты с детекторами, каждый из которых включает блок определения местоположения, центральный контрольный пункт, блоки управления и приемопередатчики прямой и обратной связи контрольных постов с центральным контрольным пунктом, при этом каждый из стационарных и мобильных контрольных постов дополнительно содержит блок предварительной обработки информации, в который передаются данные измерений параметров и характеристик окружающей среды с датчиков стационарных и мобильных контрольных постов, а с блока предварительной обработки информация поступает в блок управления соответствующего контрольного поста, затем на блок шифрования от несанкционированного доступа и далее через блок помехоустойчивого кодирования в приемопередатчик, информация с которого поступает на центральный контрольный пункт, каждый приемопередатчик выполнен в виде последовательно включенных задающего генератора и фазового манипулятора, второй вход которого соединен с выходом блока помехоустойчивого кодирования, последовательно включенных первого смесителя, второй вход которого соединен с выходом первого гетеродина, усилителя первой промежуточной частоты, первого усилителя мощности, дуплексера, вход-выход которого связан с приемопередающей антенной, второго усилителя мощности, второго смесителя, второй вход которого соединен с выходом второго гетеродина, и усилителя второй промежуточной частоты, последовательно подключенных к выходу первого гетеродина перемножителя, полосового фильтра и фазового детектора, второй вход которого соединен с выходом второго гетеродина, а выход является вторым выходом приемопередатчика, частоты гетеродинов разнесены на значение второй промежуточной частоты
    ωГ2Г1ПР2,
    отличающаяся тем, что каждый приемопередатчик снабжен блоком аналоговых сообщений, амплитудным модулятором, амплитудным ограничителем и синхронным детектором, причем к выходу фазового манипулятора подключен амплитудный модулятор, второй вход которого соединен с выходом блока аналоговых сообщений, а выход подключен к первому входу первого смесителя, к выходу усилителя второй промежуточной частоты последовательно подключены амплитудный ограничитель и синхронный детектор, второй вход которого соединен с выходом усилителя второй промежуточной частоты, а выход является первым выходом приемопередатчика, второй вход перемножителя соединен с выходом амплитудного ограничителя, каждый из стационарных и мобильных контрольных постов излучает сложные сигналы с комбинированной фазовой манипуляцией и амплитудной модуляцией на одной несущей частоте
    ω1ПР1Г2,
    где ωПР1 - первая промежуточная частота;
    ωПР2 - частота второго гетеродина;
    а принимает на частоте
    ω2Г1, где ωГ1 - частота первого гетеродина,
    а центральный контрольный пункт, наоборот, излучает сложные сигналы с комбинированной фазовой манипуляцией и амплитудной модуляцией на одной несущей частоте ω2, а принимает на частоте ω1.
RU2006112500/28A 2006-04-07 2006-04-07 Автоматизированная система аварийного и экологического мониторинга окружающей среды региона RU2310895C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006112500/28A RU2310895C1 (ru) 2006-04-07 2006-04-07 Автоматизированная система аварийного и экологического мониторинга окружающей среды региона

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006112500/28A RU2310895C1 (ru) 2006-04-07 2006-04-07 Автоматизированная система аварийного и экологического мониторинга окружающей среды региона

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2310895C1 true RU2310895C1 (ru) 2007-11-20

Family

ID=38959534

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006112500/28A RU2310895C1 (ru) 2006-04-07 2006-04-07 Автоматизированная система аварийного и экологического мониторинга окружающей среды региона

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2310895C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2452985C2 (ru) * 2010-06-01 2012-06-10 Виктор Иванович Дикарев Автоматизированная система аварийного и экологического мониторинга окружающей среды региона
RU2472129C1 (ru) * 2011-07-05 2013-01-10 Вячеслав Адамович Заренков Система мониторинга безопасной эксплуатации зданий и инженерно-строительных сооружений

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2452985C2 (ru) * 2010-06-01 2012-06-10 Виктор Иванович Дикарев Автоматизированная система аварийного и экологического мониторинга окружающей среды региона
RU2472129C1 (ru) * 2011-07-05 2013-01-10 Вячеслав Адамович Заренков Система мониторинга безопасной эксплуатации зданий и инженерно-строительных сооружений

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Pohl A review of wireless SAW sensors
US9621203B2 (en) Medium communication system using log detector amplifier
EP2015103B1 (en) Method for determining line-of-sight (LOS) distance between remote communications devices
CA2600925C (en) Ultra-narrowband rf system
US20010004375A1 (en) Telemetry system with authenticaiton
US20060017566A1 (en) RF volumetric intrusion detection device, system and method
US10883853B2 (en) Method for improving the transmission quality between a data collector and a plurality of autonomous measuring units, and communication system
WO2015056353A1 (ja) 高セキュア無線通信システム
CN107920056A (zh) 用于借助于可穿戴物体安全访问确定的空间的方法和系统
US20060114969A1 (en) Data transmission device using SAW filters
RU2310895C1 (ru) Автоматизированная система аварийного и экологического мониторинга окружающей среды региона
Gu et al. Attack-aware data timestamping in low-power synchronization-free LoRaWAN
Wang et al. Optimum design for robustness of frequency hopping system
RU2257598C1 (ru) Автоматизированная система аварийного и экологического мониторинга окружающей среды региона
RU2324957C1 (ru) Автоматизированная система аварийного и экологического мониторинга окружающей среды региона
RU2308059C1 (ru) Автоматизированная система аварийного и экологического мониторинга окружающей среды региона
RU2452985C2 (ru) Автоматизированная система аварийного и экологического мониторинга окружающей среды региона
RU2614016C2 (ru) Устройство дистанционного мониторинга систем жизнеобеспечения сложных объектов
US6130914A (en) Communications system
RU2286026C1 (ru) Когерентная радиолиния
RU2419991C1 (ru) Вертолетный радиоэлектронный комплекс
RU2329608C1 (ru) Когерентная радиолиния
Chai et al. How to develop clairaudience-active eavesdropping in passive RFID systems
RU2447598C1 (ru) Когерентная радиолиния
RU2386159C2 (ru) Система синхронизации часов

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080408