Dispositivo de separación/detección automática de ruido de una onda de radio.
Un aparato para separar y detectar automáticamente el ruido de ondas de radio generadas como un síntoma premonitorio de terremotos,
comprendiendo el aparato:
medios (AMP1, AMP2) de amplificación que están adaptados para detectar señales (NZ) de ruido que tienen una amplitud que supera un valor (TH) umbral establecido de la señales de ruido extraídas de ondas (SH) de radio que tienen una frecuencia específica, para grabar las señales de ruido o contar las señales de ruido, y para aplicar ondas de radio de alta frecuencia recibidas y para obtener señales de salida,
caracterizado porque
los medios de amplificación son unos medios de amplificación bidireccional adaptados para obtener señales (SHS, SHR) de salida de dos sistemas que tienen fases invertidas, y
el aparato comprende adicionalmente:
medios (AMP3, AMP4) de ajuste de amplitud que están adaptados para ajustar amplitudes de las señales de los dos sistemas obtenidas mediante los medios de amplificación bidireccional, y medios de sintetización de señal que están adaptados para añadir las señales (SHS-2, SHR-2) de los dos sistemas después del ajuste de amplitud y para obtener una señal (SHS-2 + SHR-2) de salida sintetizada,
en el que los medios de sintetización de señal están adaptados para cancelar las señales de entrada para hacerse una salida que tiene amplitud casi cero, independientemente de si las señales de entrada están moduladas con una baja frecuencia (SV), para diferenciar una característica de frecuencia de la señal de un sistema de los dos sistemas a partir de una característica de frecuencia del otro sistema, para hacer las ondas de radio de ruido en el lado de una frecuencia superior a las frecuencias de las ondas de radio de alta frecuencia permanecer sin cancelarse, y para extraer las ondas de radio de ruido;
o caracterizado porque el aparato comprende adicionalmente:
un mecanismo de separación de salida que está adaptado para separar una salida (SHS) a partir de los primeros medios de amplificación en señales de salida independientes de dos sistemas que tienen la misma fase,
medios (AMP3, AMP4) de ajuste de amplitud que están adaptados para ajustar las amplitudes de las señales de salida de los dos sistemas emitidas a partir del mecanismo de separación de salida, un mecanismo (AMP5) de amplificación diferencial que está adaptado para aplicar la señal (SHS-A') de un sistema a una entrada positiva y la señal (SHS-B) del otro sistema a una entrada negativa y para amplificar las señales, y 30 medios de resintetización de señal que están adaptados para cancelar las señales de entrada para hacerse una salida (SHS-A' - SHS-B) que tiene amplitud casi cero, independientemente de si las señales de entrada están moduladas con una baja frecuencia (SV), después de la amplificación diferencial, en el que los medios de resintetización de señal están adaptados para diferenciar una característica de frecuencia de la señal de un sistema de los dos sistemas de una característica de frecuencia del otro sistema, y para hacer las ondas de radio de ruido en el lado de una frecuencia superior a las frecuencias de ondas de señal de entrada básicas permanecer sin cancelarse;
o caracterizado porque el aparato comprende adicionalmente:
un mecanismo de separación de salida que está adaptado para separar una salida (SHS) a partir de los primeros medios de amplificación en señales de salida independientes de dos sistemas que tienen la misma fase,
medios de procesamiento de fase que están adaptados para diferenciar fases de las señales de salida de los dos sistemas emitidas a partir del mecanismo de separación de salida en aproximadamente 180º;
medios (AMP3, AMP4) de ajuste de amplitud que están adaptados para ajustar amplitudes de las señales de salida de los dos sistemas, y un mecanismo de adición de señal que está adaptado para añadir las señales (SHS-A', SHS-B) de salida de los dos sistemas después del procesamiento de fase y el ajuste de amplitud, en el que el mecanismo de adición de señal está adaptado para añadir las señales de los dos sistemas que tienen las fases diferentes, para cancelar las señales de entrada para hacerse una salida que tiene amplitud casi cero, independientemente de si las señales de entrada están moduladas con una baja frecuencia (SV), y para hacer las ondas de radio de ruido en el lado de una frecuencia superior a las frecuencias de ondas de señal de entrada básicas permanecer sin cancelarse.
Tipo: Patente Internacional (Tratado de Cooperación de Patentes). Resumen de patente/invención. Número de Solicitud: PCT/JP2008/065559.
Solicitante: KUMAGAI, HIDEKI.
Nacionalidad solicitante: Japón.
Dirección: 4-21-10 KINUTA SETAGAYA-KU TOKYO 157-0073 JAPON.
Inventor/es: KUMAGAI,TAKASHI, KUMAGAI,HIDEKI.
Fecha de Publicación: .
Clasificación Internacional de Patentes:
- G01R29/08 FISICA. › G01 METROLOGIA; ENSAYOS. › G01R MEDIDA DE VARIABLES ELECTRICAS; MEDIDA DE VARIABLES MAGNETICAS (indicación de la sintonización de circuitos resonantes H03J 3/12). › G01R 29/00 Dispositivos para realizar medidas o indicaciones de valores eléctricos no comprendidos en los grupos G01R 19/00 - G01R 27/00. › Medida de las características del campo electromagnético.
- G01V1/00 G01 […] › G01V GEOFISICA; MEDIDA DE LA GRAVITACION; DETECCION DE MASAS U OBJETOS; MARCAS O ETIQUETAS DE IDENTIFICACION (medios para indicar dónde se encuentran personas sepultadas accidentalmente, p. ej. por la nieve A63B 29/02). › Sismología; Prospección o detección sísmica o acústica.
- H04B15/00 ELECTRICIDAD. › H04 TECNICA DE LAS COMUNICACIONES ELECTRICAS. › H04B TRANSMISION. › Supresión o limitación del ruido o de las interferencias (por medios asociados al receptor H04B 1/10).
PDF original: ES-2515169_T3.pdf
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Fragmento de la descripción:
Dispositivo de separación/detección automática de ruido de una onda de radio Campo técnico
La presente invención se refiere a un aparato para detectar ondas electromagnéticas que se generan debido a la actividad en el mundo natural. Más particularmente, la presente invención se refiere a un aparato para detectar un cambio de ondas electromagnéticas generadas como un síntoma premonitorio de terremotos.
Técnica anterior
Por el movimiento de diversas placas que constituyen la corteza terrestre de la tierra aparece estrés complicado entre las placas. En particular, Japón experimenta un terremoto a gran escala regularmente debido a que está localizado en el lugar donde las diversas placas interfieren entre sí y entra en peligro. Desde un punto de vista de este tipo, la predicción del terremoto es extremadamente importante y urgente. Sin embargo, desafortunadamente, la predicción de terremotos para especificar el momento y el lugar de la generación del terremoto no es aún posible en la ciencia actual estándar.
Con respecto a un procedimiento de predicción de terremotos en base a la predicción de terremotos o a la observación de las ondas electromagnéticas o un procedimiento de observación de ondas electromagnéticas en el mundo natural, se han sugerido algunas tecnologías, como se desvela en los siguientes documentos.
Documento de Patente 1
Solicitud de patente japonesa abierta a inspección pública (JP-A) N2 63-18488 Documento de Patente 2 JP-A N2 54-133174 Documento de Patente 3
Solicitud de modelo de utilidad japonés abierto a inspección pública (JP-U) Ns 3-694
Documento de Patente 4
Patente japonesa N2 318869
Documento de Patente 5
Patente japonesa N2 926479
Entre ellos, las invenciones desveladas en los Documentos de Patente 1 y 2 se refieren directamente a la predicción de terremotos. La invención desvelada en el Documento de Patente 1 se refiere a una tecnología para predecir el terremoto insertando una antena en un pozo profundo y medir ondas de radio en el suelo. La invención desvelada en el Documento de Patente 2 se refiere a una tecnología para transmitir artificialmente ondas de radio de transmisión y predecir la generación del terremoto en base a la anormalidad de un estado de recepción de las ondas de radio en un lado de recepción. Sin embargo, los elementos inciertos son excesivamente grandes, y la predicción del terremoto en base al momento y lugar específicos es imposible en la actualidad.
La invención desvelada en el Documento de Patente 3 se refiere a una tecnología para especificar principalmente una fuente de vibración distinta de la del terremoto o del origen sísmico, en lugar de la predicción. Finalmente, la invención desvelada en el Documento de Patente 4 se desarrolló y patentó por el presente solicitante. En esta invención, por ejemplo, se miden ondas electromagnéticas que se usan como medios de comunicación y difusión de difusión de radio, se extraen componentes que se consideran como ruidos generados del mundo natural de las ondas electromagnéticas medidas, y se estima la anormalidad de la corteza terrestre en base a un cambio en el número de generación de los ruidos.
El Documento de Patente 5 desvela un aparato para separar y detectar automáticamente ondas de radio de ruido, en el que se comparan múltiples señales medidas para detectar y extraer las ondas de ruido de radio.
Divulgación de la invención
La presente invención se refiere a mejora de la invención anteriormente mencionada (aparato para detectar y analizar ruidos de onda electromagnética (en lo sucesivo denominada como "invención antigua")) que se desvela en el Documento de Patente 4.
La invención antigua desvelada por el solicitante construye un sistema para separar y detectar automáticamente ruidos de onda electromagnética generados en el mundo natural, dispone los aparatos en puntos de observación de
36 lugares a través de todo el país para detectar los ruidos, y posibilita la predicción de terremotos con probabilidad relativamente excelente.
Sin embargo, en este sistema, los ruidos de onda electromagnética que actúan como un indicador del terremoto pueden no detectarse suficientemente. Como resultado de la determinación de la razón, todos los ruidos de onda electromagnética ligeramente débiles en el mundo natural no pueden detectarse con seguridad en la configuración de la invención antigua.
En las ondas electromagnéticas de bandas de frecuencia de difusión y comunicación sometidas a modulación de AM, en el caso donde se adopta la configuración donde se detectan los ruidos mediante un umbral mantenido a un nivel de amplitud de ondas recibidas, puede hacerse difícil discriminar entre el caso donde los ruidos no existen y la amplitud de señal es grande y el caso donde se reciben los ruidos de onda electromagnética. Como resultado, puede reducirse la fiabilidad de los datos de detección de ruido.
En lo que sigue, se describirá la configuración de la invención antigua y los problemas a resolver en la invención antigua.
Como se ilustra en la Figura 1, en general, una forma de onda de radio de AM recibida se hace una señal de alta frecuencia modulada que tiene una envolvente SL de baja frecuencia modulando una onda HC portadora de alta frecuencia con una señal SV de baja frecuencia que corresponde a una onda de sonido, y la señal de alta frecuencia modulada como una onda SH de difusión se transmite desde una estación BC de difusión (véase también la Figura 2).
En la Figura 2, los ruidos NZ de onda electromotriz que se generan mediante la energía QE de distorsión subterránea debida al estrés de distorsión en el suelo se mezclan con ondas SH de radio de difusión, a medida que la onda SH de difusión se propaga desde la estación BC de difusión a un receptor RD de radio.
En el sistema para separar y detectar automáticamente los ruidos de onda electromagnética en la invención antigua, los ruidos NZ de onda electromagnética se separan y detectan sin depender de la magnitud de la señal de difusión (o formas de onda de la envolvente). La configuración específica es como sigue.
Es decir, como se ilustra en un diagrama de bloques de la Figura 3, el sistema incluye en primer lugar medios AMP1 de amplificación de alta frecuencia que amplifican las ondas SH de radio de AM recibidas con una alta frecuencia, segundos medios AMP2 de amplificación para reproducción de señal de información que detectan, amplifican y suavizan las ondas de radio recibidas de la alta frecuencia y generan una señal de información, y terceros medios AMP3 de amplificación diferencial de alta frecuencia que amplifican diferencialmente una salida SH de los primeros medios de amplificación de alta frecuencia y una salida SV demodulada de los segundos medios de amplificación para reproducción de señal de información y mantienen constantemente un nivel de salida, independientemente de la magnitud de la señal de transmisión de información. Cuando se reciben los ruidos NZ de alta frecuencia (véase la Figura 1) distintos de la señal SV de transmisión de información, se invalida una función para mantener constantemente el nivel de salida, y pueden detectarse ruidos NZ" de alta frecuencia (véase la Figura 4).
La configuración se describe específicamente usando la Figura 4. La forma de onda SH (véase la Figura 4A) que se obtiene amplificando las ondas de radio con la alta frecuencia y una forma de onda de señal de información (véase la Figura 4B) de una baja frecuencia que se obtiene detectando, amplificando y suavizando las ondas de radio recibidas se restan mutuamente, y se detecta el ruido de pulso de alta frecuencia que raramente aparece en el lado de baja frecuencia como NZ ilustrado en la Figura 4B haciendo el ruido de pulso de alta frecuencia distintivo como NZ" de la Figura 4C. Sin embargo, en este sistema, todos los ruidos de pulso que se mezclan con las ondas SH de difusión no pueden detectarse con seguridad. Casi todos los ruidos de pulso que tienen suficientemente gran amplitud pueden detectarse. Sin embargo, los ruidos que tienen pequeña amplitud pueden no detectarse de acuerdo con una condición de ajuste, como el umbral TH.
Como se ilustra en la Figura 5, los ruidos de alta frecuencia generados del mundo natural que se mezclan con las ondas SH de difusión no están limitados a ruidos (indicados mediante el carácter NzA de referencia) en un lugar cercano a un pico de ondas portadoras. Los ruidos de alta frecuencia existen principalmente en una porción del lado o base de ondas portadoras distinta del pico como se indica mediante el carácter NzB de referencia.
La Figura 6 ilustra una vista ampliada del caso donde... [Seguir leyendo]
Reivindicaciones:
1. Un aparato para separar y detectar automáticamente el ruido de ondas de radio generadas como un síntoma premonitorio de terremotos, comprendiendo el aparato:
medios (AMP1, AMP2) de amplificación que están adaptados para detectar señales (NZ) de ruido que tienen una amplitud que supera un valor (TH) umbral establecido de la señales de ruido extraídas de ondas (SH) de radio que tienen una frecuencia específica, para grabar las señales de ruido o contar las señales de ruido, y para aplicar ondas de radio de alta frecuencia recibidas y para obtener señales de salida, caracterizado porque
los medios de amplificación son unos medios de amplificación bidireccional adaptados para obtener señales (SHS, SHR) de salida de dos sistemas que tienen fases invertidas, y
el aparato comprende adicionalmente:
medios (AMP3, AMP4) de ajuste de amplitud que están adaptados para ajustar amplitudes de las señales de los dos sistemas obtenidas mediante los medios de amplificación bidireccional, y medios de sintetización de señal que están adaptados para añadir las señales (SHS-2, SHR-2) de los dos sistemas después del ajuste de amplitud y para obtener una señal (SHS-2 + SHR-2) de salida sintetizada,
en el que los medios de sintetización de señal están adaptados para cancelar las señales de entrada para hacerse una salida que tiene amplitud casi cero, independientemente de si las señales de entrada están moduladas con una baja frecuencia (SV), para diferenciar una característica de frecuencia de la señal de un sistema de los dos sistemas a partir de una característica de frecuencia del otro sistema, para hacer las ondas de radio de ruido en el lado de una frecuencia superior a las frecuencias de las ondas de radio de alta frecuencia permanecer sin cancelarse, y para extraer las ondas de radio de ruido;
o caracterizado porque el aparato comprende adicionalmente:
un mecanismo de separación de salida que está adaptado para separar una salida (SHS) a partir de los primeros medios de amplificación en señales de salida independientes de dos sistemas que tienen la misma fase,
medios (AMP3, AMP4) de ajuste de amplitud que están adaptados para ajustar las amplitudes de las señales de salida de los dos sistemas emitidas a partir del mecanismo de separación de salida, un mecanismo (AMP5) de amplificación diferencial que está adaptado para aplicar la señal (SHS-A) de un sistema a una entrada positiva y la señal (SHS-B) del otro sistema a una entrada negativa y para amplificar las señales, y medios de resintetización de señal que están adaptados para cancelar las señales de entrada para hacerse una salida (SHS-A - SHS-B) que tiene amplitud casi cero, independientemente de si las señales de entrada están moduladas con una baja frecuencia (SV), después de la amplificación diferencial, en el que los medios de resintetización de señal están adaptados para diferenciar una característica de frecuencia de la señal de un sistema de los dos sistemas de una característica de frecuencia del otro sistema, y para hacer las ondas de radio de ruido en el lado de una frecuencia superior a las frecuencias de ondas de señal de entrada básicas permanecer sin cancelarse;
o caracterizado porque el aparato comprende adicionalmente:
un mecanismo de separación de salida que está adaptado para separar una salida (SHS) a partir de los primeros medios de amplificación en señales de salida independientes de dos sistemas que tienen la misma fase,
medios de procesamiento de fase que están adaptados para diferenciar fases de las señales de salida de los dos sistemas emitidas a partir del mecanismo de separación de salida en aproximadamente 182; medios (AMP3, AMP4) de ajuste de amplitud que están adaptados para ajustar amplitudes de las señales de salida de los dos sistemas, y un mecanismo de adición de señal que está adaptado para añadir las señales (SHS-A, SHS-B) de salida de los dos sistemas después del procesamiento de fase y el ajuste de amplitud, en el que el mecanismo de adición de señal está adaptado para añadir las señales de los dos sistemas que tienen las fases diferentes, para cancelar las señales de entrada para hacerse una salida que tiene amplitud casi cero, independientemente de si las señales de entrada están moduladas con una baja frecuencia (SV), y para hacer las ondas de radio de ruido en el lado de una frecuencia superior a las frecuencias de ondas de señal de entrada básicas permanecer sin cancelarse.
2. El aparato de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende adicionalmente:
medios de corrección de fase que están adaptados para corregir un desplazamiento (FS) de fase, cuando la característica de frecuencia de la señal (SHS-2, SHS-A) de un sistema de los dos sistemas está diferenciada a partir de la característica de frecuencia de la señal (SHR-2, SHS-B) del otro sistema y las fases de las frecuencias básicas de los dos sistemas están desplazadas.
3. El aparato de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2, en el que los elementos de función de amplificación homogénea que tienen diferentes frecuencias de transición están adaptados para usarse como medios
para diferenciar la característica de frecuencia de la señal (SHS-2, SHS-A) de un sistema de los dos sistemas a partir de la característica de frecuencia de la señal (SHR-2, SHS-B) del otro sistema, para diferenciar características de factor de amplificación de las regiones de alta frecuencia.
4. El aparato de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, que comprende adicionalmente:
medios de detección de salida restante que están adaptados para cancelar las señales de los dos sistemas para
hacerse una salida que tiene amplitud casi cero, y para detectar una amplitud restante después de la cancelación,
y medios de ajuste de valor umbral que están adaptados para establecer automáticamente un nivel de desviación de un valor (TH) umbral de acuerdo con un valor de salida restante,
en el que los medios de ajuste de valor umbral están adaptados para establecer el valor umbral apropiado para
la amplitud restante.
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