[实用新型]一种光纤传输微波信号装置有效
申请号: | 200920170582.2 | 申请日: | 2009-08-07 |
公开(公告)号: | CN201491014U | 公开(公告)日: | 2010-05-26 |
发明(设计)人: | 张恒;王颖;高祥武;刘丙太;宋屹旻;董齐齐;徐力;陈志红;张国良;王锋;宋锐 | 申请(专利权)人: | 北京宇航系统工程研究所 |
主分类号: | H04B10/12 | 分类号: | H04B10/12;H01P5/12 |
代理公司: | 核工业专利中心 11007 | 代理人: | 高尚梅 |
地址: | 100076 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 光纤 传输 微波 信号 装置 | ||
技术领域
本实用新型属于运载火箭遥外测地面测发控技术领域,具体涉及一种光纤传输微波信号装置。
背景技术
随着我国运载火箭测试发射技术的发展,以测控设备“三化”设计为基础的地面远距离测发控模式已成为发展趋势。采用一套地面测控设备对多个工位的火箭以及同一工位不同型号的火箭进行远距离测试控制不仅可以节约发射、维护费用,提高火箭性价比和竞争力,而且有利于提高系统可靠性,确保参试人员的安全。对于某型号运载火箭而言,远距离、通用地面测控设备的研制对改善地面设备现状,更新换代和技术进步有十分重要的现实意义。
某型号火箭测量系统靶场测试的要求是利用无线信号完成遥测和外安系统数据及信号的传输。上述系列火箭采用近控方式时,遥测、外安分别采用无线信号传输的方式进行系统测试。遥测系统采用在塔架上架设天线接收遥测射频信号,信号在塔架上经过射频组合设备直接将微波信号下变频为中频信号后,利用同轴电缆传输到遥测测试间。外安系统则依靠架设在外测间顶部的抛物面天线完成上行信号的发射及下行信号的接收,属于无线测试。采用无线测试状态容易受到环境干扰,特别是火箭塔架遮挡对无线信号造成多径衰落,当发射塔架操作平台展开时严重影响测量系统信号,严重时会造成遥外测信号失锁,影响测试结果。
上述型号火箭远距离测试发射要求能够实现不小于5km的远距离测试发射功能,前端实现射前无人值守。在这种情况下,采用近控状态测试模式,前端必然要设置无线测试设备,在火箭测试、发射时都需要有人监测,无法达到远距离测试发射的要求。因此需要把无线测试设备布置于后端,才能实现远距离测发控。无线设备布置于后端就必须解决微波信号远距离传输的问题。如果采用同轴电缆的传输方式,由于同轴电缆对微波信号的衰减,信号经过5km后已经无法使用。如果采用无线传输的方式,由于发射基地地形较复杂,后端测试间与前端发射工位间有山体阻隔,也无法直接利用无线传输的方式进行信号发送与接收。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种应用于上述型号火箭测量系统进行靶场测试、满足上述型号火箭靶场测试要求的一种光纤传输微波信号装置。
本实用新型是这样实现的:
一种光纤传输微波信号装置,包括上行传输链路和下行传输链路,所述的上行传输链路包括光调制器、光解调器、信号合成器和信号分路器;信号合成器、光调制器、光解调器和信号分路器依次连接,信号合成器和光调制器之间通过电缆相连接、光解调器和信号分路器通过电缆连接,光调制器和光解调器之间通过光纤连接;信号合成器接收来自地面检测站设备发射的微波信号,将其合成一路后发给光调制器;光调制器将微波信号转换成光信号,并将其通过光纤传输给光解调器;光解调器将接收到的光信号转换为微波信号,将其发送给信号分路器;信号分路器将其分成多路,并将其分别发送给箭载设备的应答机和接收机;下行传输链路包括信号合成器、光调制器、光解调器和信号分路器;它们依次连接;信号合成器和光调制器之间通过电缆相连接、光解调器和信号分路器通过电缆连接,光调制器和光解调器之间通过光纤连接;信号合成器接收来自箭载设备中发射机的微波信号,将其合成一路后发送给光解调器;光解调器对接收到的微波信号进行转换,将其转换为光信号,并将其通过光纤发送给光解调器;光解调器将其转换为微波信号,并将其发送给信号分路器;信号分路器对接收到的微波信号分成多路,并将其发送给地面检测站设备。
如上所述的光调制器包括线性放大器、对数放大器、光电二极管、控制单元和隔离装置;其中,线性放大器接收微波信号和控制单元的控制信号,在控制单元控制信号的控制下,对接收到的微波信号进行线性放大,并将其发送给对数放大器;对数放大器接收来自线性放大器的信号和来自控制单元的控制信号,在控制单元的控制信号的控制下,对来自线性放大器的信号进行对数放大,然后将其发送给光电二极管;光电二极管接收来自对数放大器的信号和来自控制单元的控制信号,在来自控制单元的控制信号的控制下,转换出光信号;控制单元包括激光偏置环、温度控制环和电压调节电路,它控制线性放大器、对数放大器、光电二极管的工作,使其按照设定程序工作在最佳状态,完成光转换的功能。
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