[实用新型]一种短波通信网遥控线的智能控制和自动监测系统有效
申请号: | 201620134576.1 | 申请日: | 2016-02-23 |
公开(公告)号: | CN205384496U | 公开(公告)日: | 2016-07-13 |
发明(设计)人: | 李丹妮;方向东;田旭海;武健;方钰;王婷;石欢;蒋莉莉;劳禕鹏 | 申请(专利权)人: | 上海昂泰兰捷尔信息科技股份有限公司 |
主分类号: | G05B19/05 | 分类号: | G05B19/05 |
代理公司: | 上海蓝迪专利商标事务所(普通合伙) 31215 | 代理人: | 王骝 |
地址: | 200060 上*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 短波 通信网 遥控 智能 控制 自动 监测 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及短波通信技术领域,尤其是一种利用计算机网络和嵌入技术的短波通信网遥控线的智能控制和自动监测系统。
背景技术
在卫星通信和移动通信广泛应用的今天,传统的短波通信不但没被淘汰,而是还在快速地发展,涌现了很多新电台、新装备和新技术。由于短波通信的通信距离远,组网便捷,抗毁能力强,没有地域限制,特别是新技术的运用极大地提高抗干扰能力,具有不可替代的重要作用,受到世界各国的高度重视。短波固定通信网,主要用于远距离通信(几百~几千公里),通常由不同地域的若干发信台和收信台构成。收信台主要由接收天线、供电设备和若干收信机、发信终端(如:电键、电传机、计算机发信终端等)等组成,且收信机和发信终端一一对应。发信台主要由发射天线、供电设备和若干功率不同的发信机等组成。收信台和发信台之间,通过音频线经公用传输网连接,构成发信终端与发信机的数据通道,进行通信。在短波固定通信网中,出于安全隐蔽、提高抗毁能力和电磁辐射对周围环境影响等因素,发信台通常选址于山区,收信台和发信终端则处于距离发信台较远的地点,而遥控线就是发信终端与发信机传递信息的数据通道。对于固定通信台站其对上、对下及对友邻等通信方向较多,因此,收、发信机和发信终端设备较多,需要配置的遥控线也较多,由于发信机的维护保养和发信任务的不同,发信终端和发信机之间的遥控线经常需要调整,以完成不同的通信任务。
现有技术以人工方式调配遥控线,需要两端和沿途通信传输台站的通力合作进行电路选择、测量和连通,特别是遇到大型通信保障任务和重大突发事件发生时,电路调整频繁,耗时、费力,维护人员经常加班加点甚至通宵达旦,付出艰辛和努力,才能确保通信指挥的顺畅。
实用新型内容
本实用新型的目的是针对现有技术的不足而设计的一种短波通信网遥控线的智能控制和自动监测系统,采用构建控制信息传递网和遥控线路控制网对收、发信机和遥控线实施连通控制,实现收、发信机与遥控线连通的一键式控制,完成遥控线测试和传递网监测以及全网收发信机和遥控线连通状态的实时显示,利用嵌入式开发技术,控制交叉连接矩阵,实现了发信机、收信机和遥控线的任意连通,提高了连通控制的灵活性和适用性以及短波通信固定台站的维护管控水平,彻底改变了人工操作模式,极大地提高了连通操作的工作效率,降低了维护人员的工作强度,增强了通信的时效性以及通信保障能力和系统运行的可靠性,改善了维护操作环境,提高了维护管理的科学化和信息化水平,不但减轻了维护工作量,降低了劳动强度,而且还提高了短波通信的保障能力和通信台站维护管理信息化的智能化水平。
本实用新型的目的是这样实现的:一种短波通信网遥控线的智能控制和自动监测系统,包括由若干收、发信台组成的短波通信网,发信台设有发信机,收信台设有收信机/发信终端,各收信台之间由传输线连接,各发信台与收信台之间由遥控线连接,其特点是每一收、发信台设有控制终端、交换控制器和多串口卡,控制终端分别连接多串口卡和交换控制器后由交换控制器与发信机或收信机/发信终端连接,组成一键式连通控制的自动监测系统,所述一键式连通控制的自动监测系统为多串口卡和传输线以及交换控制器和遥控线组成的信息传递网,智能控制收信机/发信终端与发信机之间遥控线的连通或断开,实现短波通信网遥控线的智能控制和自动监测。
所述交换控制器由RS232接口芯片电路、可编程处理器、测试信号发生器、译码器、连接控制驱动电路、交换矩阵、遥控命令发送器和测试信号接收器组成,所述RS232接口芯片电路与可编程处理器连接;所述测试信号发生器、译码器、遥控命令发送器和测试信号接收器分别与可编程处理器和连接控制驱动电路连接;所述连接控制驱动电路与交换矩阵连接。
所述若干收信台中的一收信台为连接网管中心的汇集中心,所述网管中心设有网管终端。
所述测试信号发生器设有证实信号发生器。
所述测试信号接收器设有证实信号接收器。
本实用新型与现有技术相比具有发、收信机和遥控线的任意连通,提高了连通控制的灵活性、适用性和工作效率,降低了维护人员的工作强度,增强了通信的时效性,对控制信息传递网和遥控线路控制网进行自动监测,并通过可闻、可视方式向维护人员发出报警信息,改变了传统的被动式维护管理模式,改善了维护操作环境,提高了维护管理的科学化和信息化水平,根据控制信息传递网网络运行状态和网络拓扑结构,自动进行迂回路由选择,将控制信息传递到目的节点,有效地提高了通信保障能力和系统运行的可靠性,在通信组织上,采用域内和域外分别控制,实现了全网的多点互控,提高了抗毁能力,为确保通信顺畅提供了有力的支撑。
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