Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для обеспечения сбора и передачи данных при мониторинге природных и техногенных процессов, сопровождающихся эмиссией инфразвука (взрывы, землетрясения, деструкция ледников).
В настоящее время регистрация инфразвука осуществляется с помощью микрофонов или микробарографов, помещенных в стационарно установленные камеры, которые соединены с системой трубчатых фильтров, подавляющих ветровые помехи. Для передачи инфразвуковых сигналов со всех стационарных устройств в центральную систему сбора используются заглубленные в почву или расположенные на поверхности, длинные кабельные соединения, а также неспециализированные аналого-цифровые преобразователи и внешние GPS-приемники (Асминг В.Э. и др. О результатах наблюдений на Апатитском сейсмоинфразвуковом комплексе. / Вестник МГТУ, Мурманск, 2008, том 11, Выпуск 3, с. 512-518). Наряду со стационарными группами, для приема инфразвуковых сигналов, применяются переносные микрофоны, однако для последующей передачи сигналов в пункт сбора инфразвуковой информации, также используются кабельные соединения (Eugene Т. Herrin et. all. High-altitude infrasound calibration experiments. / Acoustics Today, April 2008, Vol. 4, p. 9-20). На установку и отладку этих систем требуются большие трудовые и материальные затраты.
Для мониторинга природных и техногенных явлений, генерирующих инфразвук, предлагается использовать бескабельную переносную систему регистрации инфразвуковых сигналов, которая позволяет получать и передавать цифровые инфразвуковые данные посредством радиосвязи.
Техническим результатом системы является получение и передача цифровых инфразвуковых данных посредством радиосвязи в заданный промежуток времени. Результат достигается за счет использования трех модульных радиомикрофонов, каждый из которых включает необходимые функциональные блоки и передает данные по радиосвязи в приемник сигналов - базовый модуль, который содержит контроллер управления, передающий инфразвуковые сигналы, поступающие по радиосвязи от модульных радиомикрофонов, в компьютер.
Преимущество изобретения. Бескабельная переносная инфразвуковая система, состоящая из трех устройств, названных модульными радиомикрофонами, передающих данные по радиосвязи в приемник сигналов - базовый модуль, позволяет получать в реальном времени и передавать инфразвуковую информацию, значительно повышая качество и оперативность измерений.
Основой конструкции каждого из трех модульных радиомикрофонов (фиг. 1) является поляризованный микрофон свободного поля, используемый совместно с микрофонным усилителем 1. Для согласования выходного импеданса микрофонного усилителя с входным импедансом аналого-цифрового преобразователя применен повторитель на операционном усилителе 2. Аналого-цифровой преобразователь 3 построен с использованием микросхемы, представляющей собой 24-битный преобразователь последовательного приближения (SAR). Результат преобразования через блок гальванической развязки 4 посредством последовательного синхронного интерфейса поступает в контроллер управления 5 на 32-битном микропроцессоре. К контроллеру также подключены модули GPS-приемника 6 и радиомодема 7, работающего на индивидуальной для каждого из трех модульных радиомикрофонов частоте. Микропрограмма контроллера позволяет при помощи GPS-приемника синхронизовать поступающие с АЦП данные с точным временем и определять координаты позиции данного устройства, а также через радиомодем передавать пакеты данных в базовый модуль. Преобразователь основных напряжений 8 создает необходимое количество и качество питающих напряжений для всех отдельных блоков от индивидуального аккумулятора 9, размещенного в этом же корпусе модульного радиомикрофона.
Базовый модуль (фиг. 2) содержит три радиомодема 11, 12 и 13, каждый из которых принимает радиосигналы с данными от соответствующих им по передающей частоте модульных радиомикрофонов; контроллер управления 14, выполняющий прием пакетов от радиомодемов; преобразователь основных напряжений питания 15, осуществляющий питание базового модуля от компьютера; конвертер СОМ-интерфейса в интерфейс USB 16, посредством которого выполняется передача данных от контроллера управления в компьютер 17, причем, базовый модуль связан с компьютером через преобразователь основных напряжений питания, при этом модульный радиомикрофон имеет аккумулятор, обеспечивающий радиомикрофон питанием через преобразователь основных напряжений.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | 2018 |
|
RU2716964C1 |
Устройство передачи данных гектометрового радиочастотного диапазона с гибридным комбайнером | 2021 |
|
RU2755995C1 |
БОРТОВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА | 2009 |
|
RU2402439C1 |
СИСТЕМА СБОРА СЕЙСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ | 2021 |
|
RU2777271C1 |
СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ О ПРИБЛИЖЕНИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА И ОГРАЖДЕНИЯ УЧАСТКА РАБОТ, РАЗМЕЩАЕМАЯ НА ПУТЕВОЙ МАШИНЕ (СОМП) | 2020 |
|
RU2737976C1 |
УНИФИЦИРОВАННЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС СИСТЕМЫ ИНТЕРВАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ | 2009 |
|
RU2405702C1 |
БЕЗОПАСНЫЙ ЛОКОМОТИВНЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ КОМПЛЕКС | 2011 |
|
RU2475396C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА СЦЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ИМЕЮЩЕГО ПОСТОЯННУЮ СТЕПЕНЬ СКОЛЬЖЕНИЯ, С ПОВЕРХНОСТЬЮ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНОЙ ПОЛОСЫ | 2000 |
|
RU2165610C1 |
УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА СЦЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА С АЭРОДРОМНЫМ ПОКРЫТИЕМ | 2006 |
|
RU2304765C1 |
БЕЗОПАСНЫЙ ЛОКОМОТИВНЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ КОМПЛЕКС | 2011 |
|
RU2474507C2 |
Изобретение относитcя к метрологии, в частности к средствам контроля природных и техногенных явлений, сопровождающихся эмиссией инфразвука. Переносная инфразвуковая система состоит из трех модульных радиомикрофонов, каждый из которых содержит поляризованный микрофон свободного поля, используемый совместно с микрофонным усилителем и повторителем на операционном усилителе, аналого-цифровой 24-битный преобразователь последовательного приближения (SAR), результаты преобразования которого через блок гальванической развязки поступают в контроллер управления на 32-битном микропроцессоре с GPS-приемником. Данные с GPS-приемника используются для привязки измеренных данных к точному времени и координатам модульного радиомикрофона. Система также содержит радиомодем, осуществляющий передачу данных в виде пакетов на базовый модуль. Базовый модуль состоит из трех радиомодемов, контроллера управления, конвертера интерфейса СОМ-USB, компьютера. При этом базовый модуль связан с компьютером через преобразователь основных напряжений питания, а модульный радиомикрофон имеет аккумулятор, обеспечивающий радиомикрофон питанием через преобразователь основных напряжений. Технический результат – повышение эффективности работы системы за счет обеспечения беспроводной передачи данных. 2 ил.
Бескабельная переносная инфразвуковая система позволяет получать и передавать в реальном времени инфразвуковую информацию, состоит из трех модульных радиомикрофонов, каждый из которых содержит поляризованный микрофон свободного поля, используемый совместно с микрофонным усилителем и повторителем на операционном усилителе, аналого-цифровой 24-битный преобразователь последовательного приближения (SAR), результаты преобразования которого через блок гальванической развязки поступают в контроллер управления на 32-битном микропроцессоре с GPS-приемником, позволяющим привязывать поступающие с АЦП данные к точному времени, определять координаты позиции модульного радиомикрофона и с помощью радиомодема осуществлять передачу данных в виде пакетов на базовый модуль, состоящий из трех радиомодемов, принимающих радиосигналы от трех модульных радиомикрофонов, контроллера управления, получающего пакеты от радиомодемов и посредством конвертера интерфейса СОМ-интерфейса в интерфейс USB, передающего данные в компьютер, при этом базовый модуль связан с компьютером через преобразователь основных напряжений питания, при этом модульный радиомикрофон имеет аккумулятор, обеспечивающий радиомикрофон питанием через преобразователь основных напряжений.
Ю.А | |||
Виноградов и др | |||
Организация и первые результаты сейсмоинфразвукового мониторинга на Шпицбергене // Материалы Седьмой Международной сейсмологической школы | |||
ФГБУ науки Геофизическая служба Российской академии наук, 2012, стр | |||
Шланговое соединение | 0 |
|
SU88A1 |
US 4649524 A1, 10.03.1987 | |||
WO 2001026329 A2, 12.04.2001 | |||
Парашютное устройство для врубовой машины КМП-2, работающей на наклонном или крутом падении | 1957 |
|
SU110508A1 |
US 20050196985 A1, 08.09.2005 | |||
JP 2003232865 A, 22.08.2003 | |||
US 20120323528 A1, 20.12.2012 | |||
WO 2015038018 A2, 19.03.2015 | |||
CN 201035153 Y, 12.03.2008 | |||
US 20040252585 A1, 16.12.2004 | |||
Асминг В.Э | |||
и др | |||
О результатах наблюдений на Апатитском сейсмо-инфразвуковом комплексе | |||
/ Вестник МГТУ, Мурманск, 2008, том 11, Выпуск 3, с | |||
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТВЕРДЫХ ПРОДУКТОВ УПЛОТНЕНИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА С ФЕНОЛАМИ И ДРУГИМИ ВЕЩЕСТВАМИ | 1925 |
|
SU512A1 |
Авторы
Даты
2017-03-28—Публикация
2015-08-04—Подача