RU95203U1 - Внутрикорабельное устройство аварийной связи - Google Patents
Внутрикорабельное устройство аварийной связи Download PDFInfo
- Publication number
- RU95203U1 RU95203U1 RU2010105534/22U RU2010105534U RU95203U1 RU 95203 U1 RU95203 U1 RU 95203U1 RU 2010105534/22 U RU2010105534/22 U RU 2010105534/22U RU 2010105534 U RU2010105534 U RU 2010105534U RU 95203 U1 RU95203 U1 RU 95203U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- input
- signal
- broadband
- digital board
- communication device
- Prior art date
Links
- 238000004891 communication Methods 0.000 title claims abstract description 16
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 7
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 4
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 230000036039 immunity Effects 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 2
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 2
- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 1
- 230000000739 chaotic effect Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 description 1
- 230000002452 interceptive effect Effects 0.000 description 1
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 1
- 238000013139 quantization Methods 0.000 description 1
- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Transmitters (AREA)
Abstract
Внутрикорабельное устройство аварийной связи, состоящее из переносных радиостанций, размещенных в каждом из отсеков объекта, отличающееся тем, что переносные радиостанции выполнены в виде приемопередающих широкополосных блоков, при этом передатчик радиостанции состоит из цифровой платы, которая первым входом соединена с микрофоном, а вторым входом - с модулятором, который, в свою очередь, первым входом соединен с генератором хаоса, а вторым входом - с передающей широкополосной антенной через усилитель, причем приемник радиостанции состоит из широкополосной приемной антенны, соединенной с цифровой платой через детектор огибающей, которая соединена с регистрирующим устройством (телефоном).
Description
Полезная модель относиться к области электрорадиотехники и может быть использована для организации аварийной радиосвязи на кораблях.
Главным требованием к аварийной связи является обеспечение устойчивой связи между абонентами, находящимися в герметизированных и практически полностью экранированных помещениях.
Известна «Система внутрикорабельной аварийной связи». Патент РФ №2108671, Н04В 7/177 1985 г. Она содержит симметричную направляющую линию, вдоль которой расположены абонентские приборы безбатарейной телефонной связи, малогабаритные приемопередатчики, портативные радиостанции и блоки сопряжения абонентских приборов безбатарейной телефонной связи с приемопередатчиками. Для приема и передачи речевой информации используется физическая цепь двухпроводной линии, по которой передаются электромагнитные волны. Сигналы с приемопередатчиков передаются по двухпроводной линии связи в обе стороны и через блок сопряжения поступают на другие приемопередатчики, эти же сигналы проходят через приемопередатчики, усиливаются в блоках сопряжения и излучаются в отсеках корабля. Излучение принимается портативными радиостанциями.
Недостатком этой системы является то, что она не обеспечивает гарантированной аварийной связи на корабле вследствие того, что при выгорании любого из отсеков выгорают и проводные линии связи.
Таким образом, надежность и эффективность работы существующей системы внутрикорабельной аварийной связи недостаточна и находится в зависимости от внешних факторов (состояние кабельных трасс).
Целью полезной модели является повышение надежности и живучести аварийной внутрикорабельной связи.
Поставленная цель достигается тем, что аварийное устройство внутрикорабельной связи, состоящее из переносных радиостанций, размещаемых в каждом из отсеков корабля, переносные радиостанции выполнены в виде приемопередающих широкополосны блоков, при этом передатчик радиостанции состоит из цифровой платы которая первым входом соединена с микрофоном, а вторым входом с модулятором, который в свою очередь первым входом соединен с генератором хаоса, а вторым входом с передающей широкополосной антенной через усилитель, причем приемник радиостанции состоит из широкоплосной приемной антенны соединенной с цифровой платой через детектор огибающей, которая соединена с регистрационным устройством
На Фиг.1 представлена структурная схема устройства.
Устройство содержит: 1 - микрофон; 2 - цифровую плату; 3 - модулятор; 4 - усилитель; 5 - генератор хаоса; 6 - передающую антенну; 7 - приемную антенну; 8 - детектор огибающей; 9 - цифровую плату; 10 - регистрирующее устройство.
Микрофон 1 служит для ввода информации в передающее устройство. Цифровая плата 2 осуществляет преобразование аналогового сигнала в цифровой сигнал и подачу его на модулятор 3. Модулятор 3 производит цифровое модулирования информации в последовательность импульсов. Усилитель мощности 4 обеспечивает усиление сигналов модулятора в заданной полосе частот до требуемого уровня на антенном разъеме. Генератор хаоса 5 служит для генерации хаотичных сигналов. Антенно-фидерный тракт 6 излучает сверхширокополосный сигнал. Приемный тракт 7 принимает сверхширокополосный сигнал. Детектор огибающий 8 служит для приема сверхширокополосных сигналов. Цифровая плата 9 осуществляет преобразования цифрового сигнала в аналоговый сигнал. Регистрирующее устройство 10 служит для приема и регистрации аналоговых сигналов.
Принципиальное отличие устройства построенного на технологии сверхширокополосных (СШП) сигналов на основе сверхкоротких импульсов от традиционных радиосистем - это отсутствие несущей частоты.
Свойствами этих сигналов является жесткая связь длительности импульса с шириной спектра мощности и характерная форма спектра мощности, простирающаяся от 0 до частоты f=1/τ, где τ - длина ультракороткого импульса. Ширина основного лепестка спектра сигнала (Δf) обратно пропорциональна длительности импульса (τ).
Характеристики спектра такого импульса отличаются от СВЧ - излучения электронного генератора (радиоимпульса) отсутствием высокочастотного заполнения.
Сверхширокополосный сигнал без несущей формируется сверхкороткими одиночными импульсами, следующими друг за другом с большой переменной скважностью, позволяющей получить шумоподобный, сверхширокополосный спектр излучаемого сигнала с низким уровнем спектральных составляющих. Сверхширокополосный импульс без несущей формируется в виде цуга сфазированных волн в модуляторе 3 усиливается усилителем 4 и излучается сверхширокополосной антенной 6 при ее возбуждении сверхкоротким видеоимпульсом и при длительности 1-2 нсек имеет посылку излучения спектра 200-1000 Мгц. В данном диапазоне частот самые минимальные искажения и потери при распространении радиоволн, а также получаются небольшие габариты СШП антенны.
Схемотехническое решение передатчика позволяет осуществлять безинерционную регулировку мощности излучения по заданной дальности связи, при которой уровень СШП сигнала будет в 3…5 раз (6-10 Дб) больше уровня собственных шумов приемника.
Антенно-фидерный тракт СШП приемопередатчика обеспечивает прием и передачу цуга сфазированных волн с минимальными искажениями по амплитуде и фазе в диапазоне частот 200-1000 Мгц. Энергетический выигрыш в ключевом режиме работы приемопередатчика пропорционален скважности следования импульсов (примерно, в 100-200 раз больше аналогичного передатчика сигналов с несущей частотой).
Рассмотри принцип работы СШП импульса. Импульсные сигналы малой плотности (большой скважности) состоящие из небольшого числа (n=4…8) импульсов могут практически без заметных потерь в помехоустойчивости приниматься некогерентно. Некогерентный прием позволяет исключить необходимость поиска по частоте. Бинарное квантование позволяет на основе применения дискретной техники строить оптимальные фильтры сигналов, не нуждающиеся в полосе сигнала по времени. Для передачи информации сверхширокополосным сигналом используется импульсно-позиционная модуляция - позволяющая получать более равномерный спектр их трех основных способов цифрового модулирования информации в последовательность импульсов.
Прием в сигнальном канале осуществляется во временных окнах. Длительность которых сопоставима с длительностью импульса (2-4 нсек), что обеспечивает эффективную схему защиты от переотраженных сигналов и имитационных помех за счет задержки. Фиксирование моментов приема производится по сигналам синхронизации.
Защита от помех реализована на методе компенсации помех на дисперсионной линии задержки, позволяющий в сочетании с пороговым обнаружителем получить максимальную пропускную способность СШП канала при соответствии сигнал/помеха на выходе устройства обработки до 10 дБ.
При совместной работе СШП радиосредств (PC) с обычным узкополосным PC, в полосе частот приемника последнего попадает лишь небольшая часть энергии СШП сигнала, так как постоянная времени входной цепи узкополосного приемного устройства τ=1/Δf, которая определяет время нарастания амплитуды входного сигнала до установившегося значения, будет намного больше длительности СШП импульса τ. Кроме того. При равной мощности, излучаемой узкополосным и СШП PC, удельная мощность на единицу полосы (Вт/МГЦ) у СШП PC будет примерно на три порядка меньше. Это означает, что в приемник узкополосного PC попадает лишь тысячная доля энергии СШП сигнала. В результате общее ослабление СШП сигнала в приемнике узкополосного PC по сравнению с влиянием на этот приемник сигнала аналогичного узкополосного PC, составляет примерно 1000 раз. На Фиг.2 показана зависимость коэффициента ослабления мешающего сигнала СШП k от несущей частоты f узкополосного PC. На Фиг.2 обозначены: Δf - ширина полосы частот узкополосного PC; F - ширина спектра сигнала СШП PC.
Из выше изложенного следует, что простым изменением длительности импульсных сверхширокополосных сигналов и их скважности можно обеспечить ЭМС с узкополосными средствами связи при сохранении дальности передачи информации.
Заявляемое устройство может быть применено для аварийной внутрикорабельной связи с возможностью работы в закрытых отсеках за счет высокой проницаемости сигналов и высокой защищенности от помех при многолучевом распространении радиоволн. Так при сверхмалой мощности сигнала (менее 1 мВт) в диапазоне 1000 МГц, обеспечивается высокая проницаемость сигналов через межотсечные перекрытия с соотношением сигнал/помеха 2-3 дБ.
Claims (1)
- Внутрикорабельное устройство аварийной связи, состоящее из переносных радиостанций, размещенных в каждом из отсеков объекта, отличающееся тем, что переносные радиостанции выполнены в виде приемопередающих широкополосных блоков, при этом передатчик радиостанции состоит из цифровой платы, которая первым входом соединена с микрофоном, а вторым входом - с модулятором, который, в свою очередь, первым входом соединен с генератором хаоса, а вторым входом - с передающей широкополосной антенной через усилитель, причем приемник радиостанции состоит из широкополосной приемной антенны, соединенной с цифровой платой через детектор огибающей, которая соединена с регистрирующим устройством (телефоном).
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2010105534/22U RU95203U1 (ru) | 2010-02-16 | 2010-02-16 | Внутрикорабельное устройство аварийной связи |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2010105534/22U RU95203U1 (ru) | 2010-02-16 | 2010-02-16 | Внутрикорабельное устройство аварийной связи |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU95203U1 true RU95203U1 (ru) | 2010-06-10 |
Family
ID=42682123
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2010105534/22U RU95203U1 (ru) | 2010-02-16 | 2010-02-16 | Внутрикорабельное устройство аварийной связи |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU95203U1 (ru) |
-
2010
- 2010-02-16 RU RU2010105534/22U patent/RU95203U1/ru not_active IP Right Cessation
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Kshetrimayum | An introduction to UWB communication systems | |
| CN108462538B (zh) | 一种跳时隙的激光水下致声数字通信系统与方法 | |
| EP1556964B1 (en) | Communication methods and apparatus | |
| Santagati et al. | Sonar inside your body: Prototyping ultrasonic intra-body sensor networks | |
| TW200520422A (en) | System and method for increasing cellular system capacity by the use of the same frequency and time slot for both uplink and downlink transmissions | |
| Li et al. | Interference cancellation in in-band full-duplex underwater acoustic systems | |
| Tsai et al. | The feasibility of combating multipath interference by chirp spread spectrum techniques over Rayleigh and Rician fading channels | |
| CN102594483A (zh) | 一种全频段考场无线信号屏蔽器 | |
| Joe et al. | Digital underwater communication using electric current method | |
| Serkov et al. | Method of wireless transmission of digital information on the basis of ultra-wide signals | |
| RU2315424C1 (ru) | Система связи с высокой скоростью передачи информации сверхширокополосными сигналами | |
| RU95203U1 (ru) | Внутрикорабельное устройство аварийной связи | |
| US11012161B1 (en) | Transceiver and method for undersea communication | |
| RU2002132640A (ru) | Способ и устройство радиоподавления каналов связи | |
| CN115473543A (zh) | 适用于独立收发天线架构的同频自干扰消除装置及方法 | |
| CN202488471U (zh) | 一种全频段考场无线信号屏蔽器 | |
| Mazurek | Channel capacity of short-range ultrasonic communications in air | |
| Grakhova et al. | Pulse shaping for high capacity impulse radio ultra-wideband wireless links under the Russian spectral emission mask | |
| Thotahewa et al. | Analysis of pulse based UWB transmission techniques for wireless sensors | |
| RU2834456C1 (ru) | Способ беспроводной передачи данных по радиоканалу миллиметрового и/или субмиллиметрового диапазона | |
| Malekizandi et al. | Radio transmission and BER performance of UWB pulse generation based on directly modulated semiconductor laser | |
| RU154283U1 (ru) | Устройство беспроводной связи, позволяющее вести одновременную передачу и прием информации в одной полосе частот | |
| RU204823U1 (ru) | Устройство передачи информации по цепям питания | |
| CN216905312U (zh) | 一种uwb遥控装置 | |
| RU70413U1 (ru) | Устройство передачи экстренных сообщений |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20100716 |