Современная электроника №7/2026
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 26 WWW.CTA.RU СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА • № 7 / 2026 Рис. 1. Электретный микрофон МКЭ-3, являющийся по принципу работы сенсора прообразом современных миниатюрных микрофонов в сотовых телефонах Рис. 2. Микрофоны в устройствах беспроводной передачи До широкого применения методов искусственного интеллекта для обработки слабых и зашумлённых сигналов использовались аналоговые и цифровые методы, включая усиление, фильтрацию, демодуляцию и аналого-цифровое преобразование. С развитием методов машинного обучения и генеративных моделей появились дополнительные возможности для восстановления и повышения разборчивости сигналов, содержащих полезную информацию. В статье рассмотрены два подхода к получению информации с использованием электронных средств: регистрация акустических вибраций и анализ отражённых радиосигналов различных частот в жилых помещениях. Также рассмотрены особенности соответствующих методов обработки сигналов и ограничения их применения. Надежда Ласорла Введение Для определения местонахождения человека в жилом помещении сегодня не всегда требуется непосредственное визуальное наблюдение. Современ- ные электронные системы позволяют получать информацию о положении и перемещении человека с помощью радиочастотных, акустических и дру- гих датчиков. В отличие от традицион- ного визуального наблюдения, такие системы могут работать автомати- чески и обеспечивать непрерывный сбор данных в пределах зоны действия датчиков. Полученная информация может использоваться для определе- ния положения человека, характера его перемещений и других параметров в зависимости от возможностей кон- кретной системы. Использование свойств MEMS-микрофонов при контроле через стены Новые алгоритмы искусственно- го интеллекта применяются для пре- образования отражённых сигналов. В ПК, ноутбуках, электронных план- шетах, смарт-часах и многих других устройствах, особенно тех, в кото- рых предусмотрены функции запи- си звука, используются встроенные микрофоны. Привычное название «электретные» (конденсаторные) микрофоны постепенно уступает более современному обозначению – MEMS-микрофоны. К ним относятся, например, востребованные разработ- чиками радиоэлектронной аппарату- ры изделия STMicroelectronics, Knowles (Synaptics), TDK InvenSense и Vesper (Qualcomm). Эти устройства пред- ставляют собой микромеханические датчики, в которых звуковое давле- ние вызывает перемещение чувстви- тельной мембраны, а её механические колебания преобразуются в электри- ческий сигнал. Микрофоны в сотовых телефо- нах – усовершенствованные устрой- ства относительно прообраза совет- ского конденсаторного микрофона МКЭ-3 (рис. 1). По частотной харак- теристике такой микрофон несколь- ко срезает низкие частоты (НЧ), но в этом и польза – так отсекаются шумы НЧ, в частности фон с частотой 50 Гц от работающих повсеместно потре- бителей электроэнергии. А «подъ- ём» частотной характеристики в области ВЧ, наоборот, делает запи- санную речь естественной. Питает- ся микрофон от источника с напря- жением 1,5–5 В при токе потребления до 0,2 мА. Динамические микрофоны имеют иные характеристики, но, кро- ме высококачественной аудиоаппа- ратуры, в бытовых условиях почти не применяются. Наоборот, давно получили распространение беспро- водные микрофоны на основе элек- третных или конденсаторных ауди- одатчиков (рис. 2). Кроме прямого своего назначения, любые микрофоны, динамические излучающие звук головки (капсюли), в том числе пьезоэлектрические, рабо- тают как излучатели сигналов. Сиг- налы нужно лишь уловить и дешиф- ровать, а иногда и восстановить по обрывочным данным – для этого и применяют новые алгоритмы ИИ.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy