RU2738760C1 - Радиолокационный способ оценки сценария занятости выделенной зоны подстилающей поверхности - Google Patents

Радиолокационный способ оценки сценария занятости выделенной зоны подстилающей поверхности Download PDF

Info

Publication number
RU2738760C1
RU2738760C1 RU2020118459A RU2020118459A RU2738760C1 RU 2738760 C1 RU2738760 C1 RU 2738760C1 RU 2020118459 A RU2020118459 A RU 2020118459A RU 2020118459 A RU2020118459 A RU 2020118459A RU 2738760 C1 RU2738760 C1 RU 2738760C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
objects
zone
underlying surface
height
scenario
Prior art date
Application number
RU2020118459A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Витальевич Осипов
Валерий Александрович Хлусов
Дмитрий Анатольевич Руссков
Дмитрий Михайлович Носов
Андрей Владимирович Самотугин
Алексей Викторович Христенко
Илья Дмитриевич Чурилов
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Микран"
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 Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Микран" filed Critical Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Микран"
Priority to RU2020118459A priority Critical patent/RU2738760C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2738760C1 publication Critical patent/RU2738760C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S17/00Systems using the reflection or reradiation of electromagnetic waves other than radio waves, e.g. lidar systems

Abstract

Изобретение относится к дистанционным способам обнаружения и оценки скорости, высоты, местоположения и типа объектов в выделенной зоне подстилающей поверхности. Производится цикличное поочередное вертикальное радиолокационное зондирование отдельных фрагментов подстилающей поверхности, совокупность которых образует выделенную зону. По окончании каждого цикла зондирования для каждого из сигналов формируется, соответственно, высотно-отражательный рельеф (ВОР) выделенной зоны с разрешением, определяемым выбранными размерами отдельных фрагментов. Высотно-отражательный рельеф содержит информацию не только о высоте, но и об отражательной способности отдельных фрагментов зоны. Путем совместной обработки текущих ВОР электромагнитного и акустического и ВОР не занятой (пустой) зоны формируется информация о сценарии занятости выделенной зоны, включающая габариты объектов (ширину, длину и высоту), расположенных в зоне, их скорости и направление движения, а также относительную плотность объектов. Технический результат направлен на повышение достоверности оценки сценария занятости выделенной зоны подстилающей поверхности. 9 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к дистанционным способам обнаружения и оценки скорости, высоты, местоположения и типа объектов в выделенной зоне подстилающей поверхности. Предназначено для следующих технических применений:
- в системе ситуационного контроля состояния железнодорожного переезда;
- в системе охраны выделенной зоны подстилающей поверхности и размещенных на ней объектов (контроль складских помещений);
- в системе детального трафика участка автомобильной трассы с возможностью раздельного мониторинга «большегрузов» и легкового автотранспорта.
Уровень техники
Известен способ дистанционного обнаружения остановившихся объектов автотранспорта (патент RU 2348055 опубл. 27.02.2009). При дистанционном обнаружении производят поочередное измерение уровня отраженных от области наблюдения сигналов при отсутствии и при наличии остановившихся объектов и находят их разность, отличие которой от нулевого значения в интервале времени, большем необходимого для пересечения области наблюдения, определяет факт присутствия в ней объекта. В качестве источника отраженного сигнала используют тепловое излучение неба, а прием отраженных сигналов осуществляют радиометрическим методом. Отраженные сигналы принимают из двух областей различной площади на поверхности земли, границы которых образуют сечения поверхностью земли диаграмм направленности антенной системы принимающего устройства, одинаково ориентированных относительно области неба, являющейся источником сигнала, и совмещенных центрами, большая из которых представляет собой область контроля за стабильностью уровня сигнала, определяемой флуктуациями теплового излучения неба, а меньшая совпадает с областью наблюдения.
Недостатком способа является отсутствие оценки характеристик объектов (скорости, габаритов, плотности), позволяющих классифицировать их по степени тяжести последствий в случае столкновения с ними (например, при остановке объекта на железнодорожном переезде).
Известна система ситуационного контроля состояния переезда (Железнодорожный транспорт №6 2015 г., стр. 6-7, №10 2018 г., стр.27-28), в которой занятость переезда определяется при помощи СВЧ датчиков.
Аналогичное решение предлагается в работе https://cms8.fra.dot.gov/elibrary/radar-vehicle-detection-system-four-quadrant-gate-warning-systems-and-blocked-crossing, которое наиболее близко к заявляемому способу.
Основным недостатком указанных технических решений следующее обстоятельство: СВЧ датчики системы позволяют определить наличие объекта в зоне переезда и его скорость, но не его характеристики (габариты, включая высоту, плотность), определяющие опасность этого объекта для движущегося поезда. В силу этого имеют место:
- частое необоснованное срабатывание сигнализации при нахождении в контролируемой зоне объектов, которые могут быть либо быстро удалены (пешеход, домашнее животное и т.д), либо не представляют опасности для поезда (бумажный мусор, наметенная листва или снег и т.п.);
- невозможность раздельного мониторинга трафика «большегрузов» и легкового автотранспорта на выделенных участках автотрасс;
- невозможность непрерывного мониторинга сохранности габаритных грузов в складских помещениях и на открытых площадках.
Техническая задача направлена на создание способа позволяющего вести возможность раздельного мониторинга трафика «большегрузов» и легкового автотранспорта на выделенных участках автотрасс и непрерывный мониторинг сохранности габаритных грузов в складских помещениях и на открытых площадках.
Технический результат, решаемый предложенным решением заключается в повышении достоверности оценки сценария занятости выделенной зоны подстилающей поверхности.
Технический результат достигается за счет того, что в способе оценки сценария занятости выделенной зоны подстилающей поверхности, включающий радиолокационное обнаружение и оценку дальности объектов в ограниченном телесном угле наблюдения, согласно предложенному решению, осуществляют цикличное поочередное вертикальное радиолокационное зондирование N фрагментов подстилающей поверхности, совокупность которых образует выделенную зону, причем оценку высотно-отражательного рельефа (ВОР) выделенной зоны проводят с помощью электромагнитного и акустического сигналов, при этом производится периодическое сравнение текущих ВОР с ВОР пустой выделенной зоны, а также взаимное сравнение текущих ВОР, по результатам сравнения производят пороговое обнаружение и оценку координат объектов их скорости, ширины, длины, высоты и относительной плотности в выделенной зоне, причем оценку плотности производят по величине разности отражательной способности для электромагнитного и акустического сигналов, оценка скорости объектов производится по результатам изменения ВОР на временном интервале нескольких периодов Т.
Краткое описание чертежей
Суть способа отображена на фиг. 1 и фиг. 2, где схематично изображена система, реализующая заявляемый способ.
На фиг. 1 показано размещение приемо-передающих антенн Ai системы над зоной железнодорожного проезда переезда и ориентация их диаграмм направленности (ДН) относительно выделенной зоны.
На фиг. 2 показан вид сверху на выделенную зону и расположение антенн Ai.
На фиг. 3 приведен ВОР пустого фрагмента выделенной зоны, на котором присутствует только отражение от подстилающей поверхности, расположенной на расстоянии
Figure 00000001
.
На фиг. 4 изображен ВОР этого же фрагмента, при размещении в нем объекта с высотой
Figure 00000002
и отражаемостью А1, которая отображается в амплитуде отраженного от объекта сигнала.
На фиг. 5 и фиг. 6 показаны электромагнитный и акустический ВОР для объекта, высотой
Figure 00000002
, изготовленного из пенопласта (куб, с высотой грани
Figure 00000002
).
На фиг. 7 и фиг. 8 показаны электромагнитный и акустический ВОР для объекта, высотой
Figure 00000002
, изготовленного из железобетона, идентичного по форме объекту из пенопласта.
На фиг. 9 показан пример формуляра переезда, обновляемого с периодом цикла формирования ВОР зоны переезда.
Осуществление изобретения
Расположения ДН (фиг. 1, фиг. 2) каждого из излучателей «накрывает» фрагмент подстилающей поверхности, совокупность которых образуют выделенную зону, в данном случае ж.д. переезд. Количество антенн 1 определяется требованиями к точности оценки координат объектов, скорости и их габаритов. Чем больше антенн 1, тем точнее оценивается ВОР зоны, а следовательно, и характеристики объектов, расположенных в ней.
Антенны Ai могут излучать как электромагнитный, так и акустический сигнал (практически антенна Ai представляют собой совокупность рядом размещенных электромагнитной и акустической антенн с одинаковыми характеристиками направленности излучения и приема сигналов). Приемо-передающий блок 2 (ППБ) формирует сигналы излучения, свойства которых позволяют достичь необходимое разрешение объектов по высоте. Для электромагнитного зондирования применяли радиодальномер с ЛЧМ сигналом и его гомодинной обработкой. Для акустического зондирования применяли ультразвуковые излучатели, разработанные для контроля парковки автомобильного транспорта.
ППБ 2 во времени, периодически, с периодом Т, последовательно во времени возбуждает антенны Ai электромагнитным и акустическим сигналом. При этом последовательно во времени антенны Ai излучают и принимают сигнал независимо друг от друга. В результате зондирования для каждого из фрагментов выделенной зоны подстилающей поверхности измеряются электромагнитный и акустический ВОР, отображающие высоту объектов, расположенных во фрагменте (дальность объектов относительно антенны) и их отражательную способность (ЭПР) для электромагнитного и акустического сигналов, соответственно. Пример ВОР приведен на фиг. 3 и фиг. 4.
Электромагнитный и акустический ВОР отличаются для объектов разной плотности. На фиг. 5 и фиг. 6 показаны электромагнитный и акустический ВОР для объекта, высотой
Figure 00000002
, изготовленного из пенопласта (куб, с высотой грани
Figure 00000002
).
Анализ фиг. 5-6 и фиг. 7-8 позволяет сделать следующий вывод: разница электромагнитного и акустического ВОР содержит информацию о плотности объекта. Для пенопластового объекта эта разница велика, для железобетонного объекта мала. Таким образом, совместная обработка электромагнитного и акустического ВОР позволяет оценить плотность объекта, а следовательно его тип. Наряду с возможностью оценки плотности объекта оценка акустического ВОР позволяет повысить вероятность обнаружения объектов, поглощающих падающую на них электромагнитную волну, поскольку если они обладают заметной плотностью, то эффективно отражают акустическую волну.
Координаты объекта определяются координатами фрагмента выделенной зоны, в котором он обнаружен, а скорость объекта изменением координат за время нескольких циклов формирования ВОР (временем перехода из фрагмента в фрагмент выделенной зоны).
Возможность оценки плотности объекта позволяет классифицировать их по степени опасности столкновения с ними транспортного средства (например, поезда).
Пример формуляра переезда, обновляемого с периодом цикла формирования ВОР зоны переезда представлен на фиг. 9.
Формуляр проезда представлен на фиг. 9. Зона переезда разбита на 6 фрагментов, степень затененности которых определяется плотностью объектов, расположенных в них. Для каждого объекта указано направление его движения и высота. Возможно дополнительное указание его скорости, хотя при цикле опроса несколько раз в секунду скорость перемещения объектов можно определять визуально. При таком отображении количество информации, необходимое для постоянной передачи формуляра минимально (необходимый трафик составляет десятки байт в секунду) и оно может быть передано в фоновом режиме по цифровым линиям связи РЖД. При этом каждый переезд идентифицирует себя координатами, что позволяет организовать автоматическую визуальную подачу формуляра переезда машинисту и системам торможения для реагирования на сценарий занятости переезда при приближении к нему.
Предложенное решение позволяет путем совместной обработки текущих ВОР (электромагнитного и акустического) и ВОР не занятой (пустой) зоны формировать информацию о сценарии занятости выделенной зоны, включающей габариты объектов (ширину, длину и высоту), расположенных в зоне, их скорости и направление движения, а также относительную плотность объектов.
Кроме того, технические затраты на реализацию предлагаемого способа ниже, чем затраты на реализацию прототипа, поскольку вместо многолучевых антенн используются простейшие рупорные антенны СВЧ, а стоимость акустических антенн также минимальна.

Claims (1)

  1. Способ оценки сценария занятости выделенной зоны подстилающей поверхности, включающий радиолокационное обнаружение и оценку дальности объектов в ограниченном телесном угле наблюдения, отличающийся тем, что осуществляют цикличное поочередное вертикальное радиолокационное зондирование N фрагментов подстилающей поверхности, совокупность которых образует выделенную зону, причем оценку высотно-отражательного рельефа (ВОР) выделенной зоны проводят с помощью электромагнитного и акустического сигналов, при этом производится периодическое сравнение текущих ВОР с ВОР пустой выделенной зоны, а также взаимное сравнение текущих ВОР, по результатам сравнения производят пороговое обнаружение и оценку координат объектов, их скорости, ширины, длины, высоты и относительной плотности в выделенной зоне, причем оценку плотности производят по величине разности отражательной способности для электромагнитного и акустического сигналов, оценка скорости объектов производится по результатам изменения ВОР на временном интервале нескольких периодов Т.
RU2020118459A 2020-06-04 2020-06-04 Радиолокационный способ оценки сценария занятости выделенной зоны подстилающей поверхности RU2738760C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020118459A RU2738760C1 (ru) 2020-06-04 2020-06-04 Радиолокационный способ оценки сценария занятости выделенной зоны подстилающей поверхности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020118459A RU2738760C1 (ru) 2020-06-04 2020-06-04 Радиолокационный способ оценки сценария занятости выделенной зоны подстилающей поверхности

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2738760C1 true RU2738760C1 (ru) 2020-12-16

Family

ID=73835079

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020118459A RU2738760C1 (ru) 2020-06-04 2020-06-04 Радиолокационный способ оценки сценария занятости выделенной зоны подстилающей поверхности

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2738760C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2774404C1 (ru) * 2021-11-11 2022-06-21 Общество с ограниченной ответственностью "ДИДЖИТАЛЬФА" Способ измерения скорости движения наземного транспортного средства

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU510402A1 (ru) * 1974-01-18 1976-04-15 Московский Ордена Ленина И Ордена Трудового Красного Знамени Институт Инженеров Железнодорожного Транспорта Устройство дл обнаружени объекта в пункте контрол
DE19623524A1 (de) * 1996-06-13 1998-01-02 Pintsch Bamag Ag Einrichtung zur Gefahrenraumüberwachung an einem Bahnübergang
RU2144876C1 (ru) * 1998-02-02 2000-01-27 Шафрановский Михаил Наумович Система обнаружения транспортных средств на полосе движения в зоне автоматических заградительных устройств
RU2255354C2 (ru) * 1991-04-29 2005-06-27 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Нижегородский Научно-Исследовательский Институт Радиотехники" Устройство селекции сигналов движущихся целей
RU2348055C1 (ru) * 2007-04-25 2009-02-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Полет" Способ дистанционного обнаружения остановившихся объектов автотранспорта
RU2521203C1 (ru) * 2012-12-27 2014-06-27 Антон Владимирович Бардин Способ обнаружения объектов, измерения скорости, дальности и угловых координат и устройство для его осуществления

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU510402A1 (ru) * 1974-01-18 1976-04-15 Московский Ордена Ленина И Ордена Трудового Красного Знамени Институт Инженеров Железнодорожного Транспорта Устройство дл обнаружени объекта в пункте контрол
RU2255354C2 (ru) * 1991-04-29 2005-06-27 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Нижегородский Научно-Исследовательский Институт Радиотехники" Устройство селекции сигналов движущихся целей
DE19623524A1 (de) * 1996-06-13 1998-01-02 Pintsch Bamag Ag Einrichtung zur Gefahrenraumüberwachung an einem Bahnübergang
RU2144876C1 (ru) * 1998-02-02 2000-01-27 Шафрановский Михаил Наумович Система обнаружения транспортных средств на полосе движения в зоне автоматических заградительных устройств
RU2348055C1 (ru) * 2007-04-25 2009-02-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Полет" Способ дистанционного обнаружения остановившихся объектов автотранспорта
RU2521203C1 (ru) * 2012-12-27 2014-06-27 Антон Владимирович Бардин Способ обнаружения объектов, измерения скорости, дальности и угловых координат и устройство для его осуществления

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2774404C1 (ru) * 2021-11-11 2022-06-21 Общество с ограниченной ответственностью "ДИДЖИТАЛЬФА" Способ измерения скорости движения наземного транспортного средства

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6680689B1 (en) Method for determining object classification from side-looking sensor data
US6838981B2 (en) Stopped object filtering for side object detection system
US6674394B1 (en) Method for determining object location from side-looking sensor data
US6542111B1 (en) Path prediction for vehicular collision warning system
US7715276B2 (en) Presence detection system for path crossing
US7592945B2 (en) Method of estimating target elevation utilizing radar data fusion
CN100504438C (zh) 一种探测汽车周围目标的方法和装置
EP3563165B1 (en) Polarimetric radar system and method for object classification and road condition estimation in stationary applications
KR102013224B1 (ko) 긴급 제동 시스템 및 그 제어방법
JP4086298B2 (ja) 物体検出方法及び装置
EP0935764A1 (en) Method and apparatus for determining the speed and location of a vehicle
JP2000502807A (ja) 自動車用レーダーシステムにおける信号処理のための方法及びレーダーシステム
CN109219760B (zh) 用于识别用于车辆的至少一个泊车空位的方法
CN110596731A (zh) 一种地铁车辆主动障碍物检测系统及方法
CN109358322A (zh) 前向目标检测雷达和方法
CN114556145A (zh) 用于将车辆周围环境中的对象分类的方法和驾驶员辅助系统
JP7461113B2 (ja) 反射超音波による障害物検出方法
JP2007163317A (ja) レーダー装置
JP2018165654A (ja) 走行路情報推定装置および走行路情報推定方法
RU2738760C1 (ru) Радиолокационный способ оценки сценария занятости выделенной зоны подстилающей поверхности
JP4387827B2 (ja) 踏切障害物検知装置
KR20150122694A (ko) 교통로의 검출 범위를 결정하는 방법 및 디바이스
KR100507090B1 (ko) 차량의 추돌 경보장치 및 그 방법
WO2023025777A1 (en) Automotive sensor fusion of radar, lidar, camera systems with improved safety by use of machine learning
CN117043632A (zh) Lidar道路探测的增强