Корабельный комплекс связи

Изобретение относится к области связи, а именно к технике управления корабельными комплексами связи (ККС), и может быть использовано для организации связи на надводных кораблях и подводных лодках. Технический результат состоит в расширении функциональных возможностей ККС. Для этого комплекс содержит пять модулей, соединенных между собой посредством разнесенной по кораблю внутрикомплексной транспортной сети в виде четырех подсетей, дополнительно ко второму и четвертому модулям подключено устройство беспроводного широкополосного доступа для организации сети тактического взаимодействия в диапазоне частот 5725-6425 МГц с другими объектами, оснащенными аналогичными устройствами, представляющими собой функционально законченное изделие, состоящее из базовой станции стандарта IEEE 802.16-2004, а в качестве устройств взаимодействия и обмена информацией используют многофункциональные абонентские терминалы, каждый из которых состоит из многофункционального устройства и адаптера радиоинтерфейса стандарта IEEE 802.16-2004 и обеспечивает IP-телефонию, видеотелефонную связь, обмен электронной корреспонденцией, документированной (телеграфной и факсимильной) информацией между абонентами ККС, работающими как на стационарных, так и на подвижных объектах. 2 ил.

 

Изобретение относится к области связи, а именно к технике управления корабельными комплексами связи, и может быть использована для организации связи на надводных кораблях и подводных лодках.

Из предшествующего уровня техники известен автоматизированный корабельный комплекс связи (ККС) «Рубероид» [Катанович А.А., Нероба Г.С. Комплексы и системы связи надводных кораблей. СПб, Судостроение, 2006]. Основными элементами системы управления комплекса являются цифровой коммутатор трактовой связи и устройство управления каналообразующими средствами.

Недостатком известного ККС «Рубероид» является то, что он не обеспечивает в полной мере управление средствами пакетной связи.

Из предшествующего уровня техники известен корабельный многофункциональный комплекс пакетной связи. Патент РФ на ПМ №66134 от 27 августа 2007 г.

Комплекс выполнен в виде пяти модулей, соединенных между собой посредством разнесенной по кораблю внутрикомплексной транспортной сети (ВКТС) в виде четырех подсистем, при этом первый модуль представляет собой антенно-фидерные устройства (АФУ), которые содержат приемно-передающие антенны различных диапазонов, соединенные с радиопередающими и радиоприемными средствами (РПДС и РПМС), второй модуль представляет собой каналообразующие средства связи (КОСС), которые содержат РПДС и РПМС различных диапазонов, третий модуль представляет собой средства вторичной сети, которые содержат телекоммуникационный комплекс пакетной связи (ТКПС), комплекс обмена информацией (КОИ), четвертый модуль представляет собой взаимодействующую систему корабля, в которую входит автоматизированный комплекс взаимодействия и обмена информацией, в пятый модуль входит оконечная аппаратура ККС.

Недостатком известного корабельного многофункционального комплекса пакетной связи является то, что он не обеспечивают работу оконечной аппаратуры трактов передачи дискретной информации (буквопечатания и слуховой работы) в действующем тракте под управлением терминала дежурного по связи (ТДС).

Наиболее близким по уровню техники является ККС. Патент РФ на ПМ №117052 от 10.06.2012 (прототип).

Корабельный комплекс связи, выполненный в виде пяти модулей, соединенных между собой посредством разнесенной по кораблю ВКТС в виде четырех подсетей, при этом первый модуль представляет собой АФУ, которые содержат приемно-передающие антенны различных диапазонов, соединенные с РПДС и РПМС, второй модуль представляет собой КОСС, которые содержат РПДС и РПМС, третий модуль представляет собой средства вторичной сети, которые содержат ТКПС, КОИ, комплекс технических средств передачи данных (КТСПД), четвертый модуль представляет собой взаимодействующую систему корабля, в которую входит автоматизированный комплекс взаимодействия и обмена информацией, а в пятый модуль входит оконечная аппаратура ККС, при этом дополнительно в пятый модуль ККС к четвертой шине комплекса подключен ТДС, состоящий из двух частей, узла обработки и ввода/вывода информации и узла сопряжения с ККС и преобразования информации для ее передачи по каналам ККС, причем узел обработки и ввода/вывода информации выполнен на основе ЭВМ типа IBM PC, включающей системный блок, монитор и клавиатуру, а узел сопряжения с ККС и преобразования информации для ее передачи по каналам ККС выполнен на модулях МД1, МД2, МД3, МП22 и панели БО-531, причем модуль МД1 обеспечивает сопряжение и обмен информацией с системным блоком ЭВМ по каналу RS-232, сопряжение и обмен информацией с ККС по каналу «S0» и контроль работоспособности модулей информации МД1, МД2, МД3 и канала «S0», модуль МД2 обеспечивает работу в режиме буквопечатания: кодирование информации, передаваемой в коде МТК-2, прием и передачу информации по стыкам С1-И и С1-ТГ, контроль работоспособности, а модуль МД3 обеспечивает работу в слуховом режиме и кодирование информации, передаваемой в коде Морзе, а также регулировку скорости передачи и приема аналоговой информации от РПМС, выход ее на громкоговорители, модуль МП22 преобразует напряжение сети 220 В частотой 50 Гц в нестабилизированное постоянное напряжение ±12 В, которое подается на вышеназванные модули, при этом панель БО-531 обеспечивает отображение состояния ЭВМ и поддерживает работу оператора в слуховом режиме.

Прототип не обеспечивает IP-телефонию, видеотелефонную связь, обмен электронной корреспонденцией, документированной (телеграфной и факсимильной) информацией между абонентами ККС, работающими как на стационарных, так и на подвижных объектах, посредством радиодоступа.

Целью изобретения является расширение функциональных возможностей.

Поставленная цель достигается за счет того, что ККС, выполненный в виде пяти модулей, соединенных между собой посредством разнесенной по кораблю ВКТС в виде четырех подсетей, при этом первый модуль представляет собой АФУ, которые содержат приемно-передающие антенны различных диапазонов, соединенные с РПДС и РПМС, второй модуль представляет собой КОСС, которые содержат радиопередатчики и радиоприемники различных диапазонов, третий модуль представляет собой средства вторичной сети, которые содержат ТКПС, КОИ, КТСПД, четвертый модуль представляет собой взаимодействующую систему корабля, в которую входят устройства взаимодействия и обмена информацией, а в пятый модуль входит оконечная аппаратура комплекса связи и ТДС, функционально подключенный еще к четвертому модулю и состоящий из двух частей, узла обработки и ввода/вывода информации и узла сопряжения с ККС и преобразования информации для ее передачи по каналам ККС, при этом дополнительно ко второму и четвертому модулям подключено устройство беспроводного широкополосного доступа (БШПД) для организации сети тактического взаимодействия в диапазоне частот 5725-6425 МГц с другими ККС, оснащенными аналогичными устройствами БШПД, представляющими собой функционально законченное изделие, состоящее из базовой станции стандарта IEEE 802.16-2004, а в качестве устройств взаимодействия и обмена информацией используют многофункциональные абонентские терминалы (МФАТ), каждый из которых состоит из многофункционального устройства и адаптера радиоинтерфейса стандарта IEEE 802.16-2004 и обеспечивает IP-телефонию, видеотелефонную связь, обмен электронной корреспонденцией, документированной (телеграфной и факсимильной) информацией между абонентами ККС, работающими как на стационарных, так и на подвижных объектах.

Заявляемые технические решения поясняются чертежами, на которых:

на фиг. 1 показана структурная схема ККС;

на фиг. 2 показана структура МФАТ.

Структурная схема ККС приведена на фиг. 1. Она содержит пять модулей (I-V), соединенных между собой посредством разнесенной ВКТС, выполненной в виде четырех подсетей (Б, В, Г, Д).

Первый модуль - АФУ, содержит: приемопередающие антенны различных диапазонов (антенные коммутаторы, блоки питания и блок управления на фиг. 1 не показаны). АФУ соединены с антенными коммутаторами посредством отдельной сети А (см. фиг. 1).

Второй модуль - КОСС. Он состоит из станции космической связи, блок 1 на фиг. 1; РПДС различных диапазонов, блок 2 на фиг. 1; РПМС различных диапазонов, блок 3 на фиг. 1; устройства БШПД, блок 9 на фиг. 1. Станция космической связи, РПДС и РПМС подсоединены к АФУ посредством отдельной сети А (см. фиг. 1) и управляются посредством подсети Б. Устройство БШПД для управления станцией космической связи, РПДС и РПМС подключены к подсети Б и для управления от МФАТ и ТДС подключены к подсети Г.

Третий модуль - средства вторичных сетей, в него входят: ТКПС, блок 4 на фиг.1; КОИ, блок 5 на фиг.1; КТСПД, блок 6 на фиг.1. ТКПС, КОИ и КТСПД для управления и взаимодействия подключены к подсети В.

В четвертый модуль входит: МФАТ, блок 10 на фиг.1. Для управления и взаимодействия МФАТ подключены к подсети Г.

В пятый модуль входит: оконечная и специальная аппаратура ККС, на фиг.1 блок 7; ТДС, блок 8 на фиг.1. Для управления и взаимодействия оконечная и специальная аппаратура ККС подключена к подсети Д. Для управления и взаимодействия ТДС подключен к подсетям Г и Д.

На фиг.2 представлена блок-схема МФАТ. В состав МФАТ входят: многофункциональное устройство, блок 10.1 на фиг.2 и адаптер радиоинтерфейса стандарта IEEE 802.16-2004, блок 10.2 на фиг 2.

Назначение основных элементов комплекса.

Четыре ВКТС предназначены для обеспечения взаимодействия элементов модулей между собой, а также для передачи сигналов управления и контроля антенным коммутаторам, станции космической связи, РПДС и РПМС различных диапазонов, устройству БШПД, ТКПС, КОИ, КТСПД, МФАТ, ТДС и оконечной аппаратуре ККС. ВКТС известна и описана в патенте РФ на ПМ №117052, от 10.06.2012 (прототип).

Первый модуль (на фиг.1 обозначен римской цифрой I) предназначен для выбора и коммутации АФУ при приеме и передаче сигналов. АФУ известно и описано в патенте РФ на ПМ №117052 от 10.06.2012 (прототип). Количество АФУ определяется потребностями в связи.

Второй модуль (на фиг.1 обозначен римской цифрой II) предназначен для каналообразования. Станция космической связи (блок 1 фиг.1), РПДС (блок 2 фиг.1) и РПМС (блок 3 фиг.1) известны и описаны в патенте РФ на ПМ №117052 от 10.06.2012 (прототип). Количество и состав РПДС и РПМС определяются потребностями в связи.

В качестве устройства БШПД (блок 9 фиг.1) предлагается использование, например, оборудования WiMIC-6000В стандарта ШЕЕ 802.16-2004 WiMAX, работающего в диапазоне частот 5725-6425 МГц. Указанное оборудование представляет собой законченное изделие, выпускаемое Научно-производственной фирмой «Микран».

Третий модуль (на фиг.1 обозначен римской цифрой III) предназначен для построения вторичных сетей. Посредством ТКПС третий модуль обеспечивает устойчивый обмен закрытой и открытой информацией различного типа в направлении «корабль-корабль» и «корабль-берег». Посредством КОИ третий модуль обеспечивает передачу сообщений, подготовленных на автоматизированном рабочем месте, с использованием изделия ТКПС в адрес береговых абонентов. Посредством КТСПД третий модуль обеспечивает электрическое и информационно-логическое взаимодействие с интегрально управляющей системой ККС через ВКТС.

ТКПС, блок 4 на фиг.1; КОИ, блок 5 на фиг, 1; КТСПД, блок 6 на фиг.1 известны и описаны в патенте РФ на ПМ №117052 от 10.06.2012 (прототип).

Четвертый модуль (на фиг.1 обозначен римской цифрой IV) предназначен для предоставления набора услуг по связи, таких как телефонная связь, буквопечатающая связь, слуховая телеграфная связь, IP-телефонная связь, передача электронной корреспонденции, обмен файловыми сообщениями. Реализация функций оконечного оборудования, доступ к абонентам ККС осуществляется посредством МФАТ (блок 10 фиг.1 и фиг. 2).

В качестве, многофункционального устройства из состава МФАТ (блок 10.1 на фиг.2) возможно использование законченного изделия, известного по патенту РФ №2416880 (дата публикаций 20.04.2011) как многофункциональный абонентский терминал. В качестве адаптера радиоинтерфейса стандарта IEEE 802.16-2004 (блок 10.2 на фиг 2) возможно использование законченного изделия WIZ60wi, работающего в диапазоне частот 5725-6425 МГц, выпускаемого Научно-производственной фирмой Wiznet.

Пятый модуль (на фиг.1 обозначен римской цифрой V) предназначен для приема и передачи различной аналоговой и цифровой информации посредством оконечной аппаратуры в составе ККС.

В качестве ТДС (блок 8 фиг.1) возможно использование законченного изделия ТДС описанного в патенте РФ на ПМ №117052 от 10.06.2012 (прототип).

Оконечная аппаратура известна и описана в патенте РФ на ПМ №117052 от 10.06.2012 (прототип)

Работа составных частей ККС при предоставлении абоненту запрашиваемых услуг по связи состоит в следующем. Запрос от абонента посредством МФАТ (блок 10) через ВКТС «Г» модуля IV (см. фиг.1) поступает в модуль V на ТДС, который анализирует наличие активных маршрутов в соответствии с заявкой абонента. Запрос может проходить по закрытым каналам или по открытым в зависимости от передаваемой информации. Для организации сети тактического взаимодействия в диапазоне частот 5725-6425 МГц с абонентами, оснащенными соответствующим оборудованием, используется устройство БШПД. Работа в указанной сети может осуществляться абонентами посредством МФАТ без использования ТДС.

Таким образом, дополнительное использование в ККС устройства БШПД и МФАТ в качестве абонентских терминалов обеспечит IP-телефонию, видеотелефонную связь, обмен электронной корреспонденцией, документированной (телеграфной и факсимильной) информацией между абонентами ККС, работающими как на стационарных, так и на подвижных объектах, посредством радиодоступа и тем самым расширит функциональные возможности и обеспечит достижение цели изобретения.

Корабельный комплекс связи, выполненный в виде пяти модулей, соединенных между собой посредством разнесенной по кораблю внутрикомплексной транспортной сети в виде четырех подсетей, при этом первый модуль представляет собой антенно-фидерные устройства, которые содержат приемно-передающие антенны различных диапазонов, соединенные с радиопередающими и радиоприемными средствами, второй модуль представляет собой каналообразующие средства связи, которые содержат радиопередатчики и радиоприемники различных диапазонов, третий модуль представляет собой средства вторичной сети, которые содержат телекоммутационный комплекс пакетной связи, комплекс обмена информацией, комплекс технических средств передачи данных, четвертый модуль представляет собой взаимодействующую систему корабля, в которую входят устройства взаимодействия и обмена информацией, а в пятый модуль входит оконечная аппаратура комплекса связи и терминал для дежурного по связи, функционально подключенный еще к четвертому модулю и состоящий из двух частей, узла обработки и ввода/вывода информации и узла сопряжения с корабельным комплексом связи и преобразования информации для ее передачи по каналам корабельного комплекса связи, отличающийся тем, что дополнительно ко второму и четвертому модулям подключено устройство беспроводного широкополосного доступа для организации сети тактического взаимодействия в диапазоне частот 5725-6425 МГц с другими корабельными комплексами связи, оснащенными аналогичными устройствами беспроводного широкополосного доступа, представляющими собой функционально законченное изделие, состоящее из базовой станции стандарта IEEE 802.16-2004, а в качестве устройств взаимодействия и обмена информацией используют многофункциональные абонентские терминалы, каждый из которых состоит из многофункционального устройства и адаптера радиоинтерфейса стандарта IEEE 802.16-2004 и обеспечивает IP-телефонию, видеотелефонную связь, обмен электронной корреспонденцией, документированной (телеграфной и факсимильной) информацией между абонентами корабельного комплекса связи, работающими как на стационарных, так и на подвижных объектах.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике открытой оптической связи и может быть использовано для связи между абонентами находящихся в отсеках кораблей, судов, а также между кораблями и берегом.

Изобретение относится к области электроники и информатики, и предназначено для передачи данных между двумя электронными устройствами, и обеспечивает передачу сигналов, максимально ограничивая использование средств проводной связи.

Изобретение относится к области радиосвязи, а именно к технике управления корабельным радиокомплексом, и может быть использовано для организации внешней и внутренней связи на кораблях, подводных лодках, судах и других подвижных объектах.

Изобретение относится к области беспроводного наблюдения за пациентом, а именно к беспроводному наблюдению за пациентом с помощью медицинского датчика сверхмалой мощности, прикрепленного к телу пациента.

Изобретение относится к многоуровневым распределенным волоконно-оптическим системам связи (ВОЛС), предназначенным для автоматизированных систем управления опасными технологическими объектами.

Изобретение относится к водолазной технике, а именно к водолазным станциям гидроакустической (звукоподводной) связи. .

Изобретение относится к области геофизических методов исследований, предназначается для передачи данных от контрольно-измерительных приборов к наземной аппаратуре.

Изобретение относится к области радиоэлектроники и может быть использовано для организации внутрикорабельной и внешней связи на корабле и других подвижных объектах, технический результат состоит в упрощении конструкции и повышении надежности системы при одновременном сокращении массогабаритных характеристик.

Изобретение относится к радиотехнике. .

Изобретение относится к области радиоэлектроники и может быть использовано для организации внутрикорабельной связи. .

Изобретение относится к области гидроакустической связи. Технический результат - повышение помехоустойчивости передачи информации. На передающей стороне осуществляют формирование синхросигнала и исходного информационного сигнала, имеющих малый коэффициент взаимной корреляции, на приемной стороне осуществляют вычисление спектральных отсчетов комплексной огибающей принятого синхросигнала и комплексной огибающей посылки принятого информационного сигнала, на передающей стороне из выбранного объема ансамбля информационных сигналов, содержащего m циклических сдвигов исходного информационного сигнала, формируют передаваемый сигнал, состоящий из К информационных кадров, содержащих одну посылку синхросигнала и L посылок информационных сигналов, на приемной стороне для каждой посылки принятого информационного сигнала формируют вспомогательную последовательность, осуществляют поэлементное умножение вспомогательной последовательности на комплексно-сопряженную последовательность, выполняют обратное дискретное преобразование Фурье полученной последовательности для вычисления комплексной огибающей автокорреляционной функции синхросигнала, сдвинутой во времени на m тактов, в огибающей производят поиск позиции максимальной компоненты и отождествляют найденную позицию с цифровым кодом m, передаваемым информационным сигналом в кадре. 1 ил.

Группа изобретений относится к трубопроводному транспорту. Для защиты от коррозии в трубопроводе используется катодная защитная система, которая содержит множество расположенных в почве стержней заземления, которые электрически соединены каждый с почвой и электрически связаны с находящимся в соединении с почвой трубопроводом. Для обеспечения небольшой сложности системы трубопровода относительно инфраструктуры связи, связь между устройствами связи осуществляется через сам трубопровод. Устройства связи содержат сенсорные блоки и узлы входа в центральный блок обработки. Расположенные вдоль трубопровода сенсорные блоки служат для измерения сигналов и снабжаются энергией из катодной защитной системы. За счет этого нет необходимости в отдельной системе электроснабжения. Для обеспечения возможности снабжения энергией полностью из катодной защитной системы, каждый автономный сенсорный блок снабжен такими компонентами, которые обеспечивают возможность связи с помощью менее сложных способов модуляции. За счет обработки возникающих в результате сотрясений почвы сигналов и их классификации, во входные узлы передаются сообщения тревоги лишь при распознавании критичных событий. 2 н. и 14 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к рекуператору энергии положительно заряженных ионов. Заявленное устройство содержит емкостные накопители энергии - конденсаторы ионисторного типа, преобразователь потока, включающий диффузор 1, соединенный с коническим каналом 2, на входе в диффузор установлен отрицательно заряженный кольцевой электрод 3 на изоляторе 4, ускоряющий электрод 5 на изоляторе 6, а также ускоряюще-тормозящий управляющий электрод 7 в средней части канала на изоляторе 8, алмазоподобную пленку на кремниевой решетке 10, покрывающую внутреннюю поверхность диффузора и канала, входной канал отражателя 11, устройство круговой развертки 12, диэлектрический корпус рекуператора 13, первый и второй многоколлекторные заряжающие электроды 14 и 15, кольцевые электростатические электроды 16 и 19 первого и второго ионисторных конденсаторов, диэлектрические мембраны 17, кольцевой изолятор конденсаторов 18, твердый наномодифицированный электролит 20, электрод-коллектор торцевого ионисторного конденсатора 21, цилиндрический электростатический электрод 22 торцевого ионисторного конденсатора, управляющий изолированный электрод-отражатель 23, изолятор 24, конический графитовый наконечник 25, изолятор 26, канал для прокачки рабочей охлаждающей жидкости 27, отрицательно заряженные изолированные электроды 29, многослойные покрытия из графеновых трубок 30, датчик контроля 37 объемного заряда. Техническим результатом является повышение КПД, надежности обеспечения возможности одновременной регенерации заряженных частиц в нейтральные частицы, снижение габаритно-массовых характеристик. 6 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в системах односторонней радиосвязи. Технический результат состоит в расширении арсенала технических средств для односторонней радиосвязи надводного объекта с подводным при использовании канала связи в виде воздушной и водной среды. Для этого система односторонней радиосвязи использует канал связи в виде воздушной и водной среды и содержит первый и второй надводные объекты и подводный объект. Первый надводный объект содержит соединенные последовательно источник сообщения, кодирующее устройство, модулятор, радиопередатчик и воздушную антенну. Второй надводный объект содержит соединенные последовательно воздушную антенну, радиоприемное устройство, преобразователь, передатчик и водное антенное устройство. Подводный объект содержит соединенные последовательно антенное устройство, радиоприемное устройство, декодирующее устройство и регистратор, у подводного объекта антенное устройство содержит антенну и входное устройство. Входное устройство содержит первую и вторую входные клеммы, выходную клемму и общую шину, первый конденсатор, у которого первый вывод соединен с первой входной клеммой, а второй вывод соединен с первыми выводами первого индуктивного элемента, второго и третьего конденсаторов, второй вывод первого индуктивного элемента посредством первого электронного цифроуправляемого потенциометра соединен с общей шиной, второй вывод второго конденсатора соединен с общей шиной, второй вывод третьего конденсатора соединен с первым входом дифференциального усилителя. 4 ил.

Изобретение относится к области управления электронными устройствами. Технический результат заключается в автоматическом предоставлении пользователю интерфейса, предназначенного для управления выбранным устройством, а также в обеспечении передачи данных только между соединяемыми по каналу передачи по телу устройствами. Для этого первое электронное устройство включает в себя первый интерфейс связи через тело, сконфигурированный для передачи идентификационных данных, относящихся к обозначению первого электронного устройства, по каналу передачи по телу, идущему по телу пользователя, а второе электронное устройство, когда тело пользователя находится в непосредственной близости к первому интерфейсу связи через тело и второму интерфейсу связи через тело во втором электронном устройстве, принимает по каналу передачи по телу идентификационные данные, предназначенные для получения управляющего интерфейса пользователя для управления первым электронным устройством. При этом непосредственная близость задается как максимальное расстояние между телом пользователя и первым интерфейсом связи через тело, на котором первый интерфейс связи через тело допускает передачу и/или прием данных по каналу передачи по телу. Кроме того, первое электронное устройство дополнительно сконфигурировано для приема управляющих данных от второго электронного устройства после передачи идентификационных данных и для управления работой первого электронного устройства. 5 н. и 8 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах подводной связи. Технический результат состоит в одновременной реализации высокоскоростного стабилизированного оптического канала связи и акустического канала с высокой дальностью действия. Для этого оптоакустический модем включает оптический генератор (1), модулятор (2), устройство ввода информационного сообщения (3), устройство вывода модулированного оптического излучения в водную среду (4), устройство ввода оптического излучения из водной среды (5), демодулятор (6), устройство вывода информационного сообщения (7), детектор ошибки наведения оптического канала (8), акустическую антенну (9), акустический модем (10), детектор ошибки наведения акустического канала (11), блок управления системой наведения и стабилизации (12). Для осуществления непосредственной высокоскоростной оптической подводной связи между различными подвижными или стационарными и подвижными объектами предварительно с помощью акустической антенны (9) и акустического модема (10) излучается сигнал вызова. 1 ил.
Наверх