Показати скорочену інформацію

dc.contributor.authorСокольський, С. О.uk
dc.contributor.authorМовчанюк, А. В.uk
dc.contributor.authorSokolskyi, S.en
dc.contributor.authorMovchanyuk, A.en
dc.date.accessioned2024-06-14T09:21:11Z
dc.date.available2024-06-14T09:21:11Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationСокольський С. О. Електроакустичний тракт детектора для виявлення малих безпілотних літальних апаратів [Текст] / С. О. Сокольський, А. В. Мовчанюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2023. – № 2. – С. 135-144.uk
dc.identifier.issn1997–9266
dc.identifier.issn1997–9274
dc.identifier.urihttps://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/42768
dc.description.abstractМалі безпілотні літальні апарати в останні роки стають дедалі більше популярними як для комерційного, так і для рекреаційного використання. Але з початком війни почала стрімко зростати загроза використання таких дронів в незаконних цілях, таких як розвідувальні операції та терористичні атаки на найуразливіші і найважливіші об’єкти: військову техніку, урядові споруди, аеропорти або місця з великим скупченням людей. Як наслідок, розроблено багато методів для виявлення дронів, але найперспективнішим з них вважається акустичний метод. У статті розглянуто реалізацію простого та дешевого для конструювання акустичного детектора з одним мікрофоном, який дає змогу виявляти звук, що видають двигуни та лопаті дрону, і який потім можна проаналізувати, щоб визначити місцезнаходження та траєкторію руху безпілотника. Для реєстрації детектором звукових хвиль запропоновано використовувати електретний мікрофон CMA-4544PF-W із поролоновою вітрозахисною насадкою, а для забезпечення широкого динамічного діапазону та захисту детектора від перевантаження — підсилювач з системою автоматичного регулювання підсилення зі зворотним регулюванням на базі інтегральної мікросхеми МАХ9814. Для подальшої цифрової обробки сигналів на ПК, використовуватиметься аналого-цифровий перетворювач з частотою дискретизації 48 кГц і розрядністю 16 біт, та зовнішня звукова карта CM6206 з лінійним входом. За результатом тестових польотів створено базу аудіофайлів шуму квадрокоптера DJI Mavic 2 Pro, який зараз активно використовується військовими для розвідки, та досліджено точність виявлення об’єкта акустичним детектором. Відстань від дрону до мікрофона впливала на точність виявлення, максимальне значення достовірного детектування становить 40 метрів. Пристрій успішно виконує свої функції, зважаючи на його низьку вартість та простоту в експлуатації, проте для поліпшення характеристик детектор потребує вдосконалення. Спектри отриманих аудіозаписів випромінювання квадрокоптера дозволяють визначити основні частоти тонів, кількість яких збігається з кількістю електромоторів та є важливими ознаками під час розробки алгоритму класифікації безпілотників.uk
dc.description.abstractSmall unmanned aerial vehicles have become increasingly popular in recent years for both commercial and recreational use. However, with the onset of war, the threat of using such drones for illegal purposes such as reconnaissance operations and terrorist attacks on the most vulnerable and important targets — military equipment, government buildings, airports or places with a large concentration of people — has rapidly increased. As a result, many methods have been developed for detecting drones, but the most promising of these is considered to be the acoustic method. This article discusses the implementation of a simple and inexpensive acoustic detector with a single microphone, enabling the detection of the sound emitted by the drone engines and propellers, which can then be analyzed to determine the location and trajectory of the unmanned aircraft. To register sound waves, it was proposed to use the electret microphone CMA-4544PF-W with a foam windscreen, and to ensure a wide dynamic range and protect the detector from overload, an amplifier with an automatic gain control system with feedback regulation based on the integrated circuit MAX9814. For further digital signal processing on a PC, an analogto-digital converter with a sampling frequency of 48 kHz and a bit depth of 16 bits will be used, as well as an external sound card CM6206 with a line input. As a result of test flights, a database of audio files of the noise of the DJI Mavic 2 Pro quadcopter was created, which is now actively used by the military for reconnaissance, the accuracy of object detection by the acoustic detector was studied. The distance from the drone to the microphone affected the accuracy of detection, and the maximum value of reliable detection was 40 meters. The device successfully performs its functions, given its low cost and ease of use, but requires improvement to enhance its characteristics. The spectra of the obtained audio recordings of quadcopter emissions make it possible to determine the main frequencies of tones, the number of which coincides with the number of electric motors and are important features for further identification of the drone.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofВісник Вінницького політехнічного інституту. № 2 : 135-144.uk
dc.relation.urihttps://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2874
dc.subjectдронuk
dc.subjectмалий безпілотний літальний апаратuk
dc.subjectспектрuk
dc.subjectобробка сигналуuk
dc.subjectвиявлення сигналуuk
dc.subjectпідсилювач з автоматичним регулюванням підсиленняuk
dc.subjectаналого-цифровий перетворювачuk
dc.subjectdroneen
dc.subjectsmall unmanned aerial vehicleen
dc.subjectspectrumen
dc.subjectsignal processingen
dc.subjectsignal detectionen
dc.subjectamplifier with an automatic gain control systemen
dc.subjectanalog-to-digital converteren
dc.titleЕлектроакустичний тракт детектора для виявлення малих безпілотних літальних апаратівuk
dc.title.alternativeElectro-acoustic path of the detector for detection of small unmanned aerial vehiclesen
dc.typeArticle
dc.identifier.udc681.884
dc.relation.referencesG. C. Birch, J. C. Griffin, and M. K. Erdman, UAS Detection, Classification, and Neutralization: Market Survey 2015. United States: N. p., 2015. https://doi.org/10.2172/1222445 .en
dc.relation.referencesS. Park, H. T. Kim, S. Lee, H. Joo, and H. Kim, “Survey on Anti-Drone Systems: Components, Designs, and Challenges,” in IEEE Access, vol. 9, pp. 42635-42659, 2021. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3065926 .en
dc.relation.referencesС. О. Сокольський, i А. В. Мовчанюк, «Огляд методів виявлення та локалізації малих безпілотних літальних апаратів,» Вісник НТУУ "КПІ". Серія: Радіотехника. Радіоапаратобудування, № 87, с. 46-55, Грудень, 2021. https://doi.org/10.20535/RADAP.2021.87.46-55 .uk
dc.relation.referencesА. В. Коротун, Н. А. Смирнова, i Я. В. Карандась, Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Мікро- і наносенсори» для студентів спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка». Запоріжжя, Україна: НУ «Запорізька політехніка», 2019, 85 с.uk
dc.relation.referencesReclamination Managing Water in the West. Resource management plan Navajo reservoir area Colorado and New Mexico. Final environmental assessment and finding of no significant impact. Colorado, USA: Navajo Reservoir RMP/FEA, June. 2008, pp. 295-296.en
dc.relation.referencesМ. Є. Сухов, С. Д. Бать, В. В. Колосов, i О. Г. Чупаков, Схемотехніка високоякісного звуковідтворення. Київ, Україна: Техніка, 1992, 127 c.uk
dc.relation.referencesИ. М. Мыценко, Д. Д. Халамейда, «Импульсный логарифмический усилитель с автоматической регулировкой усиления в диапазоне частот 1 МГц…8 ГГц,» Радіофізика та електроніка, т. 23, № 1, с. 4-9, 2018. https://doi.org/10.15407/rej2018.01.004 .ru
dc.relation.referencesС. O. Koзерук, і О. В. Коржик, «Виявлення, локалiзацiя та iдентифiкацiя малих літальних апаратів за акустичним випромінюванням,» Вісник НТУУ "КПІ", Серія: Радіотехніка. Радіоапаратобудування, № 89, с. 29-38, Вересень, 2022. https://doi.org/10.20535/RADAP.2022.89.29-38 .uk
dc.relation.referencesС. O. Koзерук, і О. В. Коржик, «Кореляцiйний пеленгатор малих літальних апаратів,» Вісник НТУУ «КПI». Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, № 79, с. 41-47, 2019. https://doi.org/10.20535/RADAP.2019.79.41-47 .uk
dc.relation.referencesВ. М. Карташов и др., «Информационные характеристики звукового излучения малых беспилотных летательных аппаратов,» Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб., № 191, с. 181-187, 2017.ru
dc.relation.referencesМінрегіон України. 1 сесія. (2013, груд. 27). Наказ № 630, ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://dbn.co.ua/load/0-0-0-1814-20 .uk
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.31649/1997-9266-2023-167-2-135-144


Файли в цьому документі

Thumbnail

Даний документ включений в наступну(і) колекцію(ї)

Показати скорочену інформацію