CN202110281U - 空管一次雷达设备自动重组结构 - Google Patents

空管一次雷达设备自动重组结构 Download PDF

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CN202110281U CN 201120178404 CN201120178404U CN202110281U CN 202110281 U CN202110281 U CN 202110281U CN 201120178404 CN201120178404 CN 201120178404 CN 201120178404 U CN201120178404 U CN 201120178404U CN 202110281 U CN202110281 U CN 202110281U
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陈忠先
俞中良
王千骐
沈浩
武勇
周红平
冉宁宁
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Abstract

本实用新型公开了一种空管一次雷达设备自动重组结构,,是确保空管一次雷达连续不间断运行的关键技术。空管一次雷达技术复杂,设备量大,为了确保雷达***能连续不间断地运行,通常采用双套冗余的***结构。当雷达***的工作通道发生故障时,监控分***会自动将冗余备份通道切换为工作通道,已确保雷达***的工作状态不中断。同时故障通道的故障问题可以通过在线维修加以排除,以便使故障通道再成为完好的冗余备份通道。本实用新型通过局部设备重组,可以使雷达***在工作通道和冗余通道同时出现故障时,仍保持雷达***的工作状态不中断。

Description

空管一次雷达设备自动重组结构
技术领域
本实用新型涉及雷达领域,具体为一种空管一次雷达设备自动重组结构。
背景技术
空管一次雷达技术复杂,设备量大,为了确保雷达***能连续不间断地运行,通常采用双套冗余的***结构。当雷达***的工作通道发生故障时,监控分***会自动将冗余备份通道切换为工作通道,已确保雷达***的工作状态不中断。同时故障通道的故障问题可以通过在线维修加以排除,以便使故障通道再成为完好的冗余备份通道。但是如果故障通道不能及时修复,工作通道再次发生故障时,雷达***就会陷于瘫痪状态。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种空管一次雷达设备自动重组结构,使雷达的各分***间可以局部重组,绕开故障部位,容忍两个通道同时出现故障。
为了达到上述目的,本实用新型所采用的技术方案为:
空管一次雷达设备自动重组结构,包括有天线组合、全固态发射机,所述天线组合包括天线反射器、馈源喇叭,所述全固态发射机的输出接入所述馈线喇叭的输入端;还包括有结构相同、互成冗余的双套控制模块,所述馈线喇叭的输出分别接入双套控制模块中,每套控制模块包括接收分机、信号处理器、雷达终端、监控分机,所述馈线喇叭的信号依次经过接收分机、信号处理器、雷达终端后传送至监控分机,其特征在于:所述信号处理器中分别设置有气象通道、目标通道、时序控制通道,以及气象轮廓通道、点迹处理通道,信号处理器中的气象通道、目标通道、时序控制通道输入端分别各自连接有双向的通道选择开关,每套控制模块中的接收分机输出分别与双套控制模块的气象通道、目标通道、时序控制通道上的通道选择开关连接以传输信号;所述气象轮廓通道、点迹处理通道输入分别各自连接有双向的通道选择开关,每套控制模块中的气象通道分别与双套控制模块的气象轮廓通道上的通道选择开关连接以传输信号,每套控制模块中的目标通道各自分别与双套控制模块的点迹处理通道上的通道选择开关连接以传输信号;每套控制模块的气象轮廓通道输出分别通过双向的通道选择开关与双套控制模块的雷达终端输入连接以传输信号,每套控制模块的点迹处理通道输出分别通过双向的通道选择开关与双套控制模块中的雷达终端输入连接以传输信号。
本实用新型通过优化空管一次雷达的监控***和各分***的信号接口,进一步细化雷达***的通道切换功能,使雷达的各分***间可以局部重组,绕开故障部位,容忍两个通道同时出现故障。
空管一次雷达设备自动重组技术以现代微电子技术和计算机技术为基础,在确保雷达性能的前提下,突出了***可靠性、维修性设计,整机具有良好的在线维修特性。其主要技术优势体现在以下几方面:
1、监控***采用分布式计算机结构,各分***都设有远端监控微处理机,在双套冗余的***结构中,其中一套故障或不开机不会对***造成不良影响,所有分***都能局部重组。
2、采用基于故障树分析和实时数据库相结合的雷达实时故障诊断***,能快速完成故障隔离,提高雷达整机连续工作的有效度。
3、采用双局域网总线结构,简化了本设备的***复杂性,使其功能灵活、规模扩展方便,提高了监控自身的可靠性。
4、具有完善的在线性能指标测试功能,有效提高了在线维修的效能。
5、实现了雷达故障远程诊断和雷达实时远程监控。
附图说明
图1为本实用新型***组成框图
图2为本实用新型信号处理器冗余控制原理框图。
具体实施方式
如图1、图2所示。空管一次雷达设备自动重组结构,包括有天线组合、全固态发射机,所述天线组合包括天线反射器、馈源喇叭,全固态发射机的输出接入馈线喇叭的输入端;还包括有结构相同、互成冗余的双套控制模块,每套控制模块分别接入局域网中,馈线喇叭的输出分别接入双套控制模块中,每套控制模块包括接收分机、信号处理器、雷达终端、监控分机,馈线喇叭的信号依次经过接收分机、信号处理器、雷达终端后传送至监控分机,信号处理器中分别设置有气象通道、目标通道、时序控制通道,以及气象轮廓通道、点迹处理通道,信号处理器中的气象通道、目标通道、时序控制通道输入端分别各自连接有双向的通道选择开关,每套控制模块中的接收分机输出分别与双套控制模块的气象通道、目标通道、时序控制通道上的通道选择开关连接以传输信号;气象轮廓通道、点迹处理通道输入分别各自连接有双向的通道选择开关,每套控制模块中的气象通道分别与双套控制模块的气象轮廓通道上的通道选择开关连接以传输信号,每套控制模块中的目标通道各自分别与双套控制模块的点迹处理通道上的通道选择开关连接以传输信号;每套控制模块的气象轮廓通道输出分别通过双向的通道选择开关与双套控制模块的雷达终端输入连接以传输信号,每套控制模块的点迹处理通道输出分别通过双向的通道选择开关与双套控制模块中的雷达终端输入连接以传输信号。
本实用新型采用双套冗余的网络架构,包含A、B两套监控设备和一套远程监控计算机。其中每套监控设备包括一套主控/显示计算机、一套监控远端微机插件和一个网络交换机。
远程监控计算机通过光纤(需要两个快速以太网介质转换器)或微波链路,经一台网络交换机与监控***相连接,用户可以在远处的监控室内通过远程控制计算机对空管一次雷达进行遥控和远程监视。远程监控计算机与雷达***之间拉开的距离与通信手段有关,一般情况下最远距离可达50km。
如图2所示。***通过控制三组通道选择开关,实现对信号处理器及终端设备的有效重组。通道选择开关的功能与冗余开关的功能类似,但其控制的灵活性更大。其中“通道选择1”开关就是接收分***中已经描述过的通道选择开关,但实际***中还有一组雷达***的同步触发信号选择开关,用于控制雷达***的同步触发信号。
“通道选择2”开关是信号处理分***中的检测信号选择开关,该开关分为目标通道检测信号选择开关和气象通道检测信号选择开关两种,它们也可以独立控制。信号处理分***可以通过这两种开关最大限度地利用信号处理器输出的有效信号,使雷达***保持连续不间断地运行。
“通道选择3”开关是信号处理分***输出信号的选择开关,该开关分为目标通道目标点迹信号选择开关、气象通道云图矢量信号选择开关和视频显示信号选择开关等三组,它们也可以独立控制。终端分***不仅可以通过这三种开关最大限度地利用信号处理分***输出的有效信号,使雷达***保持连续不间断地运行,同时还可以通过维护显示器检查雷达***的工作状态。

Claims (1)

1.空管一次雷达设备自动重组结构,包括有天线组合、全固态发射机,所述天线组合包括天线反射器、馈源喇叭,所述全固态发射机的输出接入所述馈线喇叭的输入端;还包括有结构相同、互成冗余的双套控制模块,每套控制模块分别接入局域网中,所述馈线喇叭的输出分别接入双套控制模块中,每套控制模块包括接收分机、信号处理器、雷达终端、监控分机,所述馈线喇叭的信号依次经过接收分机、信号处理器、雷达终端后传送至监控分机,其特征在于:所述信号处理器中分别设置有气象通道、目标通道、时序控制通道,以及气象轮廓通道、点迹处理通道,信号处理器中的气象通道、目标通道、时序控制通道输入端分别各自连接有双向的通道选择开关,每套控制模块中的接收分机输出分别与双套控制模块的气象通道、目标通道、时序控制通道上的通道选择开关连接以传输信号;所述气象轮廓通道、点迹处理通道输入分别各自连接有双向的通道选择开关,每套控制模块中的气象通道分别与双套控制模块的气象轮廓通道上的通道选择开关连接以传输信号,每套控制模块中的目标通道各自分别与双套控制模块的点迹处理通道上的通道选择开关连接以传输信号;每套控制模块的气象轮廓通道输出分别通过双向的通道选择开关与双套控制模块的雷达终端输入连接以传输信号,每套控制模块的点迹处理通道输出分别通过双向的通道选择开关与双套控制模块中的雷达终端输入连接以传输信号。
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