ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬ КООРДИНАТЫ Российский патент 2019 года по МПК G01S13/06 

Описание патента на изобретение RU2707960C1

Изобретение относится к области радиолокации, в частности к области сопровождения цели на траектории в обзорных радиолокационных станциях.

Известны устройства аналогичного назначения, построенные на основе специализированных арифметико-логических устройствах, которые состоят из умножителей и сумматоров [Сатыга О.Г. Основы построения систем управления стрельбой корабельных артиллерийских комплексов и систем стабилизации корабельного вооружения. Академия военно-морских сил им. П.С. Нахимова. Севастополь. 2009. - С. 74-78]. Основными их недостатками являются сравнительно большой аппаратный объем и низкое быстродействие.

Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение является разработка устройства для вычисления координаты, обладающего малым аппаратным объемом и способностью обрабатывать сигнал в масштабе реального времени.

Решение технической задачи достигается путем использования вероятностной формы представления данных, в связи с чем изменяется аппаратная реализация рассматриваемого прототипа.

Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков является уменьшение аппаратного объема вероятностного вычислителя координат при сохранении точностных характеристик и возможности обработки входного сигнала в масштабе реального времени, достигаемым путем замены в прототипе аналоговых усилителей на блоки вероятностного умножения, а цифрового комбинационного сумматора на вероятностный сумматор.

Сущность изобретения поясняется чертежом Фиг., на котором изображена функциональная схема вероятностного вычислителя координаты, где:

1.1, 1.2, 1.3 - регистры хранения значений измеренных координат X1, Х2 и Х3;

2.1, 2.2, 2.3 - регистры хранения значений поправочных коэффициентов соответственно;

3.1, 3.2, 3.3 - двухвходовые конъюнкторы, выполняющие функцию арифметических умножителей вероятностно представленных операндов;

4 - вероятностный сумматор в роли которого может выступать схема [Пат. 171033 Российская Федерация, МПК G06F 19/00 Параллельный вероятностный сумматор / Моисеев Д.В., Сапожников Н.Е.; заявитель ЧВВМУ им. П.С. Нахимова. - №2017100704; заявл. 10.01.2017; опубл. 17.05.2017, бюл. №14.].

Устройство рассчитано на вычисление координаты Xi в i-ом наблюдении используя метод наименьших квадратов (МНК).

Расчет координаты цели по МНК при линейной гипотезе движения цели обозначим и определим по формуле:

где:

Функция (2) является весовой функцией оценки параметров, которые при решении задачи оценки параметров по методу МНК определяются заранее и вводятся в специально отведенные для них регистры.

При n=3:

Вероятностный вычислитель координаты функционирует следующим образом - до начала работы на входы схемы подаются значения поправочных коэффициентов и значения трех последних измеренных через равный промежуток времени - Т, соответствующий времени поворота антенны, представленные в виде вероятностных отображений.,

В наиболее простом случае вероятностного преобразования, значение параметра преобразуемой величины либо всегда положительно, либо всегда отрицательно, а сам процесс преобразования выполняется в соответствии с правилом

где xi - i-e значение параметра преобразуемого сигнала X(t);

R(tij) - j-е значение параметра вспомогательного случайного сигнала R(t), изменяющегося в интервале изменения X(t);

- число циклов преобразования сигнала X(t);

- количество статистических испытаний каждого значения хi внутри временного интервала Δti=ti+l-ti;

yij - значение вероятностного отображения параметра сигнала xi из ряда Yi(t) = {yi1; yi2; … yij; … yiK}.

Вероятностное отображение обладает свойствами синхронности (тактируемости) и независимости каждого члена отображения от любого другого.

Первое свойство заключается в том, что формирование членов вероятностного отображения производится через постоянный интервал времени Δti=ti+l-ti, определяемый частотой ƒj=1/Δtj выполнения правила (4).

Свойство независимости каждого члена вероятностного отображения yij от любого другого следует из того факта, что получение вероятностного отображения соответствует схеме испытаний Бернулли. Для случайной последовательности, полученной в соответствии с данной схемой, автокорреляционная функция представляет собой δ-функцию при τ=0. Для доказательства этого следует показать, что повторные испытания в соответствии с (4) также являются независимыми. Значения вспомогательной случайной функции R(t) формируются в дискретные моменты времени. В любой момент времени функция может находиться только в одном из своих состояний rij с вероятностью Pj(t). Очевидно, что для любого t

и при заданных вероятностях Pj(t) распределение rij может быть задано плотностью вероятности:

где

есть распределение фиксированной величины rij, определяемое функцией Дирака.

Использование этих свойств и применение вероятностно представленных дискретных сигналов позволяет упростить функциональные узлы для выполнения арифметических и логических операций, в частности, сложения, вычитания, умножения, возведения в целую степень, деления, компарации и т.д. и, тем самым, резко уменьшить их аппаратурный объем.

С учетом исходного правила преобразования, вероятности появления «1» и «0» в вероятностном отображении равняются:

P(yij=1)=P[R(tij)〈xi],

P(yij=0)=1-P[R(tij)〈xi].

Математическое ожидание от вероятностного отображения определяется через ряд распределения для дискретной случайной величины yij

Тогда

Таким образом, вероятность появления «1» в вероятностном отображении есть математическое ожидание от отображения и численно равняется значению интегрального закона распределения вспомогательного сигнала R(t) при уровне сравнения xi.

Особый интерес представляет случай, когда вспомогательный случайный сигнал R(t) подчиняется равномерному закону распределения в соответствии с

Для него последнее выражение для МО перепишется в виде:

M[Yi(t)]=P(yij=1)=xi,

т.е. имеем случай линейного вероятностного преобразования.

Таким образом, количество единиц в вероятностном отображении соответствует весу значения преобразуемого в вероятностную форму, что в свою очередь позволяет выполнять операцию умножения вероятностно представленного операнда на операнд представленный в двоичных позиционных кодах. Примером преобразователя информации в вероятностные отображения может служить схема - Пат. 2660831 Российская Федерация, МПК Н03М 7/00 (2006.01) Преобразователь двоичный код - вероятностное отображение / Д.В. Моисеев, Н.Е. Сапожников; заявитель и патентообладатель ФГБВОУ ВО ЧВВМУ им. П.С. Нахимова Министерства обороны Российской Федерации (RU). - №2017100609, заявл. 10.01.2017; опубл. 10.07.2018 Бюл. №18

Значения с входов схемы записываются в регистры сдвига: измеренные значения координат в регистры (1.1), (1.2) и (1.3), а поправочные коэффициенты в регистры (2.1), (2.2) и (2.3) соответственно.

После выполнения записи поправочных коэффициентов и значений измеренных координат, представленных в виде вероятностных отображений в соответствующие регистры сдвига начинается работа схемы вероятностного вычислителя координаты: значения измеренных координат Xi и соответствующим им поправочным коэффициентам Mi поступают на входы конъюнкторов (3.1), (3.2) и (3.3) соответственно.

Для вычисления произведения двух величин, представленных в виде вероятностных отражений, следует воспользоваться соотношением:

откуда следует, что для вычисления произведения двух вероятностно представленных сомножителей необходим один двухвходовой конъюнктор.

Результаты произведения Х1 на М1, Х2 на М2 и Х3 на М3 поступают на схему параллельного вероятностного сумматора (4).

Для нахождения суммы вероятностно представленных сигналов воспользуемся соотношением:

Выход сумматора (4) является выходом всей схемы.

Технико-экономическая эффективность предлагаемого вероятностного вычислителя координаты состоит в уменьшении его аппаратного объема при сохранении точностных характеристик и возможности обработки входного сигнала в реальном масштабе времени.

Похожие патенты RU2707960C1

название год авторы номер документа
ВЫЧИСЛИТЕЛЬ ЭКСТРОПОЛИРОВАННОЙ КООРДИНАТЫ И СКОРОСТИ ЕЁ ИЗМЕНЕНИЯ ПО МЕТОДУ НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ 2018
  • Сапожников Николай Евгеньевич
  • Моисеев Дмитрий Владимирович
RU2713627C1
Вероятностный фильтр случайных процессов 2018
  • Сапожников Николай Евгеньевич
  • Моисеев Дмитрий Владимирович
  • Поляков Александр Александрович
RU2699681C1
ВЕРОЯТНОСТНОЕ УСТРОЙСТВО ВЫЧИСЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ 2021
  • Сапожников Николай Евгеньевич
  • Моисеев Дмитрий Владимирович
  • Захаров Александр Сергеевич
  • Костюков Александр Дмитриевич
RU2771593C1
ВЕРОЯТНОСТНОЕ УСТРОЙСТВО ВЫЧИСЛЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОЖИДАНИЯ 2021
  • Сапожников Николай Евгеньевич
  • Моисеев Дмитрий Владимирович
  • Захаров Александр Сергеевич
  • Костюков Александр Дмитриевич
RU2761500C1
ВЕРОЯТНОСТНОЕ УСТРОЙСТВО ВЫЧИСЛЕНИЯ ДИСПЕРСИИ 2022
  • Сапожников Николай Евгеньевич
  • Моисеев Дмитрий Валерьевич
  • Захаров Александр Сергеевич
  • Скрябина Елена Валерьевна
RU2803254C1
Способ определения относительных освещенностей на границах слоев многослойного фотоматериала 1989
  • Шварц Владлен Моисеевич
  • Исаев Сергей Борисович
  • Иванов Аркадий Петрович
  • Лойко Валерий Александрович
  • Десятник Галина Александровна
SU1720056A1
СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ ТРЕНДА ПУТЕМ РАЗМНОЖЕНИЯ ОЦЕНОК ЕГО ЕДИНСТВЕННОЙ ИСХОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ (РАЗОЦ) И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2000
  • Марчук В.И.
  • Саакян Г.Р.
  • Уланов А.П.
RU2207622C2
Логический вычислитель в системе остаточных классов 2016
  • Вишневский Артем Константинович
  • Мельник Валентин Анатольевич
  • Подсвиров Виталий Алексеевич
RU2637488C1
ГЕНЕРАТОР НЕЛИНЕЙНЫХ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 2014
  • Захаров Вячеслав Михайлович
  • Шалагин Сергей Викторович
RU2549524C1
Устройство для определения статистических характеристик случайных процессов 1977
  • Песошин Валерий Андреевич
  • Тарасов Вячеслав Михайлович
  • Мансуров Рустем Мухамедрашитович
SU693382A1

Иллюстрации к изобретению RU 2 707 960 C1

Реферат патента 2019 года ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬ КООРДИНАТЫ

Изобретение относится к области радиолокации, в частности к области сопровождения цели на траектории в обзорных радиолокационных станциях (РЛС). Достигаемый технический результат - разработка вероятностного вычислителя координаты на основе метода наименьших квадратов для усреднения полученных в результате трех последовательных, через равное время, измерениях координаты РЛС. Технический результат достигается путем использования вероятностных множительных устройств, в роли которых выступают двухвходовые конъюнкторы, регистры сдвига и вероятностный сумматор. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 707 960 C1

Вероятностный вычислитель координаты, характеризующийся тем, что в состав схемы входят три последовательных регистра хранения результатов измерения координаты, три регистра хранения поправочных коэффициентов, три двухвходовых конъюнктора и один параллельный сумматор на три входа, в начале работы схемы в регистры хранения результатов измерения координаты загружаются вероятностные отображения трех последних измеренных координат, в регистры хранения поправочных коэффициентов загружаются вероятностные отображения соответствующих поправочных координат, после чего вероятностные отображения с выходов соответствующих регистров хранения поправочных коэффициентов и регистров хранения результатов измерения координаты попарно параллельно поступают на входы двухвходовых конъюнкторов, выполняющих функцию множительных устройств, произведение соответствующих координат и поправочных коэффициентов с выходов трех коньюнкторов поступают параллельно на входы вероятностного сумматора, на выходе которого формируется сумма произведений измеренных координат на соответствующие им поправочные коэффициенты, выход сумматора является выходом всей схемы.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2707960C1

УСТРОЙСТВО для связи ПРОЛЕТНОГО РЕЗОНАТОРА 0
SU171033A1
RU 2005106658 A, 20.08.2006
СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ПОДНОЖКА С ОТКИДНЫМ ТРАПОМ 0
SU180966A1
Вероятностный коррелометр 1978
  • Корчагин Владимир Герасимович
  • Кравцов Леонид Яковлевич
  • Садомов Юрий Борисович
  • Хохлов Лев Михайлович
SU942037A1
US 9424750 B2, 23.08.2016
US 20090234523 A1, 17.09.2009
JP 2017227452 A,28.12.2017.

RU 2 707 960 C1

Авторы

Сапожников Николай Евгеньевич

Моисеев Дмитрий Владимирович

Даты

2019-12-03Публикация

2018-12-21Подача