Введение (Учебник - информационные системы), страница 2

2013-09-22СтудИзба

Описание файла

Файл "Введение" внутри архива находится в папке "Учебник - информационные системы". Документ из архива "Учебник - информационные системы", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "информационные устройства и системы" из 9 семестр (1 семестр магистратуры), которые можно найти в файловом архиве МГТУ им. Н.Э.Баумана. Не смотря на прямую связь этого архива с МГТУ им. Н.Э.Баумана, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "книги и методические указания", в предмете "информационные устройства и системы" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "Введение"

Текст 2 страницы из документа "Введение"

В обоих случаях, наличие сенсорной (ин­фор­­ма­ци­он­ной) системы является приз­на­ком адаптивной струк­туры.

В качестве примера активной адаптивной системы рассмотрим систему управления адаптивного робота. Функциональная схема адаптивного робота представлена на рис. В.2. Выделены блоки, входящие в состав инфор­мационной системы - это подсистема восприятия окружающей среды и подсистема связи. Первая из этих подсистем содержит датчики (называемые также измерительными преобразователями или инфор­ма­ционными устройствами), включающие не показанные на схеме первичные преобразователи (по-другому - чувстви­тель­­ные эле­менты). Сигналы с датчиков, поступают в блок обработки данных и далее применяются для анализа рабочей сцены и находящихся на ней объектов. При этом используется и некоторая априорная информация Ia о сцене в виде математической модели, которая уточняется с помощью подсистемы связи. Полученная информация используется для планирования движений на исполнительном, тактическом и стратегическом уровнях [ ]. Эти движения реализуются рабочим механизмом. Для робота это обычно манипулятор, снабженный соответствующим инструментом. Однако рассмотренная схема сохраняется и в том случае, когда речь идет о мобильном роботе, и рабочим механизмом являются средства передвижения.

Первичным преобразователем или чувствительным элементом (ЧЭ) называется про­сте­й­ший элемент информационной системы, изменяющий свое состояние под действием внешнего возмущения (фо­тодиод, тензорезистор). Примеры обозначений ЧЭ, принятых на схемах информационных устройств, приведены на рис. В.3.

Остановимся более подробно на основных терминах, связанных с информационной системой.

Датчик представляет собой устройство, которое, подвергаясь воздействию физической измеряемой величины, выдает эквивалентный сигнал (обычно электрической природы - заряд, ток, напряжение или импеданс), являющийся однозначной функцией измеряемой величины. В состав простейшего датчика (рис. В.4) входят: один или несколько первичных преобразователей, а также измерительная цепь. Большинство датчиков имеют внешний источник питания, измерительная цепь подключается к нагрузке, в качестве которой может быть использован, например, усилитель, измерительный прибор, блок сопряжения с компьютером и т.п.

В литературе также используются и другие понятия. Так, под измерительным преобразователем понимается датчик, в кото­ром входной и выходной сигналы являются аналоговыми величи­нами, а под преобразователем измеряемой величины - датчик, в котором входной и выходной сигналы имеют разную физическую природу.

Классификация датчиков представляет собой весьма сложную задачу, тем более что и классификационных признаков также очень мно­­го. Для простоты выделим всего три признака: тип замещаемой сенсорной функции, радиус действия и способ преобразования. Тогда по типу замещаемой (моделируемой) сенсорной фун­кции датчики разделяют на четыре группы: кинестетические, локационные, визуальные и тактильные.

В зависимости от радиуса действия различают контактные датчики, датчики ближнего и дальнего действия.

По способу преобразования выделяют генераторные (активные) и параметрические (пассивные) датчики.

Рассмотрим приведенную классификацию подробнее. Кинестетические датчики формируют информационный массив данных об обобщенных координатах и силах, т.е. о положении и относительных перемещениях отдельных рабочих органов и усилиях в них. К кинестетическим относятся датчики положения, скорости, измерители сил и моментов в сочленениях.

Локационные датчики предназначены для определения и измерения физических параметров среды, путем излучения и приема отраженных от объектов сигналов, созданных собственным источником излучения и име­ющих форму переменного поля (активные датчики) или квазистационарного поля (пассивные датчики), и дальнейшей идентификации на их основе локационного образа. Наиболее распространены элек­тромагнитные, в том числе - оптические, а также акустические устройства.

Визуальные датчики обеспечивают получение информации о геометрических и физических характерис­ти­ках внешней среды на основе анализа ее освещенности в оптическом диапазоне, включая ИК, СВЧ и рентгеновское излучения. Примерами являются различные телевизионные системы.

Датчики тактильного типа позволяют детерминировать контакт с объектами внешней среды с целью их контактного распознавания. Можно отметить так­тильные мат­рицы и силомоментные датчики.

Контактными (сверхближними) устройствами являются тактильные и кинестетические датчики. Сенсорные устройства ближнего действия получают информацию о среде вбли­­зи объекта рабо­ты, дальнего - во всей рабочей зоне. Датчиками этих типов являются визу­альные и акустические преобразователи.

Генераторный датчик является исто­чником непосредствен­но выдаваемого эле­ктричес­кого сигнала. (К­ гене­раторным относятся термоэлектричес­кие прео­б­разо­ва­тели, да­тчики, ис­по­льзу­ю­щие явления пи­­ро- и пьезоэлектричества, эле­ктро­ма­гни­тной индукции, фо­­то­эф­фект, эффект Холла и др.).

В параметрических датчиках под воздействием измеряемой величины меняются некоторые параметры выходного импеданса. Им­пе­данс датчика обусло­влен его гео­мет­рией и раз­мером элементов, а также электромагнитными свойствами материала: удельным сопротивлением r, относительной магнитной проницаемостью m, диэлектрической постоянной e. В преобразователях этого типа сигнал фор­мируется измерительной цепью - потенциометрической или мос­то­вой схемой, колебательным контуром, операционным усилителем. Параметрическими преобразова­те­лями являются большинство датчиков силы, давления, перемещения и др.

Несмотря на разнообразие датчиков, используемых в робототехнических и мехатронных системах, к ним всем предъявляется требование унификации. Унифицированным преобразователем (транс­миттером) является датчик, имеющий нормированный диапазон сигнала на выходе. Согласно мировым нормам DIN/VDE2600 [ ] нормированные сигналы должны находиться в диапазонах:

  • тока 0 ... ± 5 или 0 ... ± 20 мА;

  • напряжения 0 ... ±1 или 0 ... ± 10 В,

  • внутреннее сопротивление измерительного при­бора Rн должно быть не более 1 кОм в первом случае и не менее того же значения - во втором.

Другими требованиями к датчикам этих систем являются высокая надежность и помехоустойчивость в условиях электромагнитных помех, колебаний напряже­ния и частоты; малогабаритность, простота конструк­ции, «раз­ме­щаемость» на захватном устройстве и других частях манипулятора при ограниченной площади и объеме; развязка выходных и входных цепей, простота юстировки и обслуживания; возможность абсолютного отсчета параметров и др.

Один, или несколько датчиков в совокупности с усиливающими и преобразующими устройствами образует информационную систему (рис. В.5). Информационная (информационно-сенсорная) система предназначена для выполнения интегральной оценки наблюдаемого процесса или яв­ления, с целью определения его состояния и фо­р­ми­рова­ния соответствующего сообщения. В общем случае, она представ­ляет собой совокупность функционально объединенных из­­­­мери­те­ль­ных, вычислитель­ных и других вспо­­­мога­тель­ных средств для получения измерительной информа­ции, ее преобразования и обработки с целью предоставления в требуемом виде. На рис. В.5 обозначено: Д1 …ДN - датчики, К - коммутатор, АЦП - аналого-цифровой преобразователь. Сигналы, поступающие с датчиков, после предварительного усиления и преобразования в цифровую форму поступают на микроЭВМ, где выполняется интегральная оценка процесса. Далее формируется сообщение на верхний уровень информационной системы, или в систему управления.

В робототехнике информационные системы используются на трех уровнях управления, которые называются также уровнями адаптации: исполнительном, тактическом и стратегическом. В табл. В.1 приведены примеры задач адаптации, решаемых на каждом из этих уровней и используемые для этого информационные средства.

Таблица В.1. Примеры использования информа­ци­он­ных систем в роботах

Уровень адаптации

Основные задачи адаптации (примеры)

Информационные средства

Исполнительный

обеспечение монотонности движения захвата

датчики положения, скоростей, ускорений, однокомпо­нентные моме­нтные датчики (момент на валу).

устранение взаимовлияния звеньев ма­нипулятора

стабильность динамических характеристик приводов

Тактический

обеспечение необходимой силы захвата

тактильные матрицы и датчики проскальзывания, опти­ческие, индукти­вные и емко­с­тные датчики, виде­окаме­ры, ультразвуковые дально­ме­ры

самонаведение и торможение вблизи неизвестных препятствий

Стратегический

нахождение рабочего коридора в недетерминированной обстановке

разнообразные дальномеры, системы технического зрения и силомоментного очувствления

развитие необходимых усилий при работе со связанными объектами

поиск и распознавание заданных объектов, и определение их взаимного положения

В.3. Бионические аспекты информационных систем

Как мы уже отмечали выше, роботы создавались с целью заменить человека при выполнении достаточно сложных операций в тех случаях, когда он по тем или иным причинам не может принять непосредственное участие в их выполнении. С этим связан антропологический подход к терминологии в робототехнике, когда термины, принятые в биологии, биофизике и в психологии используются для обозначения соответствующих робототехнических категорий. Так, мы говорим о восприятии информации роботом, о принятии им решений, об (искусственном) интеллекте робота и т.п. Заметим, что такой подход, который можно в данном случае назвать бионическим, поскольку речь идет о биологических и биофизических аналогиях, мы выше применили при классификации датчиков. В его основе лежит принцип замещения или уси­ления некоторой сенсорной фун­кции человека, ко­торый должен был бы работать в данных условиях. Бионические термины достаточно широко применяются в теории и практике информационных систем, в связи с чем необходимо дать необходимые опре­деления.

Из всего множества факторов окружающей среды, воздействующих на организм, некоторые (не все!) улав­ливаются сенсорными органами. Данные факторы называются сенсорными сти­мулами. В ходе эволюции у всех организмов развились специализированные сенсорные органы, устроенные так, чтобы опти­маль­ным образом отвечать на вполне определенные стимулы. Эти органы разделяются на три группы. Экстероцепторы - это рецепторы, стимулируемые ок­ру­жающей средой. Они участвуют в реализации локационной, визуальной и тактильной сенсорной функции. Проприоцепторы определяют вариации длины мышц, натяжения сухожилий и других параметров положения и движения. Таким образом, они участвуют в формировании кинестетической и, отчасти, тактильной сенсорной функции. К группе проприоцепторов относится и вестибулярный аппарат. Ин­тероцепторы регистрируют информацию, поступающую от внутренних органов тела. К ним относятся, в частности, датчики температуры, кровяного давления, состава крови и т.п. Большая часть информации, посылаемой в цен­тральную нервную систему интеро - и проприо­цеп­то­рами не воспри­нимается сознанием.

Восприятие внешнего мира человеком осуществляется через шесть основных каналов сенсорной рецепции (каналов органов чувств), образующих распределенную информационную сеть. К ним относятся слух, зрение, осязание, терморецепция, обоняние и вкус.

Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
5193
Авторов
на СтудИзбе
434
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее