CN117318876A - 空地联合干扰系统整机 - Google Patents

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CN117318876A CN202311171220.6A CN202311171220A CN117318876A CN 117318876 A CN117318876 A CN 117318876A CN 202311171220 A CN202311171220 A CN 202311171220A CN 117318876 A CN117318876 A CN 117318876A
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魏振华
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Rocket Force University of Engineering of PLA
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04KSECRET COMMUNICATION; JAMMING OF COMMUNICATION
    • H04K3/00Jamming of communication; Counter-measures

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本申请涉及通信干扰技术领域,公开一种空地联合干扰系统整机,应用在空地联合自组网干扰系统中,用于提高空地联合干扰系统的工作的稳定性、可靠性以及延长干扰时长。所述空地联合干扰系统整机包括:地面干扰设备,包含自组网通信模块,所述自组网通信模块配置为与空中干扰载荷及地面控制终端实现组网通信;空中干扰载荷,包括相互耦合连接的空中干扰载荷主机、干扰天线、自组网天线以及定位天线。

Description

空地联合干扰系统整机
技术领域
本申请涉及通信干扰技术领域,尤其涉及一种空地联合干扰系统整机。
背景技术
空地联合干扰系统整机需要能够更加稳定、灵活地实现地面干扰设备及其他干扰载荷设备的通信,并且还需要限制在一定的体积以及质量之下。目前,大多数空地联合干扰系统整机的体积大、通信方式复杂,无法满足通信要求以及灵活性要求,导致空地联合干扰系统工作的稳定性、可靠性以及效率较低,并且干扰系统的干扰时长不足。
申请内容
本申请提供了一种空地联合干扰系统整机,用于降低空地联合干扰系统整机的体积及重量,提高空地联合干扰系统工作的稳定性、可靠性以及效率较低,提高干扰系统的干扰时长。
为实现上述目的,本申请第一方面提供了一种空地联合干扰系统整机,包括:
地面干扰设备,包含自组网通信模块,所述自组网通信模块配置为与空中干扰载荷及地面控制终端实现组网通信;
空中干扰载荷,包括相互耦合连接的空中干扰载荷主机、干扰天线、自组网天线以及定位天线。
可选地,所述空中干扰载荷主机包括机箱结构组件、信号处理模块、功放模块、自组网模块、供电模块。
可选地,所述空中干扰载荷主机还包括底座及散热模块。
可选地,所述供电模块与所述机箱结构组件之间的安装面设置有塑料绝热层,所述供电模块为电池。
可选地,所述所述机箱结构组件的下盖板开设有安装接口,所述安装接口用于安装所述干扰天线的安装支架。
可选地,所述所述机箱结构组件的下盖板开设有安装接口,所述安装接口用于安装所述干扰天线的安装支架。
可选地,所述干扰天线包括软鞭天线,所述软鞭天线包含若干个不同干扰频段的型号,所述干扰天线的安装支架设置有适配安装口,所述适配安装口配置为与不同干扰频段的型号的所述软鞭天线匹配安装。
可选地,所述散热模块包括散热风扇组件,所述散热风扇组件分别安装在所述机箱结构组件的左右两侧的至少一侧。
可选地,所述自组网天线以及定位天线的至少一个安装于所述机箱结构组件的水平面或垂直面。
可选地,所述机箱结构组件的左右侧板开设有安装口,用于分别安装所述自组网天线及所述定位天线,使得所述自组网天线及所述定位天线垂直于所述机箱结构组件的左右侧板。
可选地,所述地面干扰设备为多频段分布式地面干扰设备。
本申请第二方面提供了一种空地联合干扰系统,包括所述空地联合干扰系统整机,所述空地联合干扰系统整机包括:
地面干扰设备,包含自组网通信模块,所述自组网通信模块配置为与空中干扰载荷及地面控制终端实现组网通信;
空中干扰载荷,包括相互耦合连接的空中干扰载荷主机、干扰天线、自组网天线以及定位天线。
可选地,所述空中干扰载荷主机还包括底座及散热模块。
可选地,所述供电模块与所述机箱结构组件之间的安装面设置有塑料绝热层,所述供电模块为电池。
可选地,所述所述机箱结构组件的下盖板开设有安装接口,所述安装接口用于安装所述干扰天线的安装支架。
可选地,所述所述机箱结构组件的下盖板开设有安装接口,所述安装接口用于安装所述干扰天线的安装支架。
可选地,所述干扰天线包括软鞭天线,所述软鞭天线包含若干个不同干扰频段的型号,所述干扰天线的安装支架设置有适配安装口,所述适配安装口配置为与不同干扰频段的型号的所述软鞭天线匹配安装。
可选地,所述散热模块包括散热风扇组件,所述散热风扇组件分别安装在所述机箱结构组件的左右两侧的至少一侧。
可选地,所述自组网天线以及定位天线的至少一个安装于所述机箱结构组件的水平面或垂直面。
可选地,所述机箱结构组件的左右侧板开设有安装口,用于分别安装所述自组网天线及所述定位天线,使得所述自组网天线及所述定位天线垂直于所述机箱结构组件的左右侧板。
可选地,所述地面干扰设备为多频段分布式地面干扰设备。
本申请提供的技术方案中,为降低空地联合干扰系统整机的体积及重量,提高空地联合干扰系统工作的稳定性、可靠性以及效率较低,提高干扰系统的干扰时长,提供一种空地联合干扰系统整机,应用于空地联合干扰系统中,其中,空地联合干扰系统整机,包括:地面干扰设备,包含自组网通信模块,所述自组网通信模块配置为与空中干扰载荷及地面控制终端实现组网通信;空中干扰载荷,包括相互耦合连接的空中干扰载荷主机、干扰天线、自组网天线以及定位天线。基于软件无线电架构、模块化设计思想和空地联合组网、分布式干扰方法的设计理念设计空地联合干扰系统整机的整体架构,减小功率放大器和天线的设计尺寸,对其结构件进行进一步的减重设计,降低空地联合干扰系统整机的体积及重量,提高空地联合干扰系统工作的稳定性、可靠性以及效率较低,提高干扰系统的干扰时长。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他附图。
图1为本申请实施例空中干扰载荷的整体布局3D图的一个实施示意图;
图2为本申请实施例空中干扰载荷主机外形结构的一个实施示意图;
图3为本申请实施例空中干扰载荷主机的3D布局的一个实施示意图;
图4为本申请实施例空中干扰载荷主机的3D布局的另一个实施例示意图;
图5为本申请实施例中空中干扰载荷主机3D布局的分解图的一个实施示意图;
图6为本申请实施例中干扰天线3D外形图的一个实施示意图;
图7是自组网通信模块的原理的一个实施例示意图。
具体实施方式
本申请实施例提供了一种空地联合干扰系统整机及其相关设备,用于减小空中干扰载荷主机的重量,提高空地联合干扰系统整机工作的稳定性、可靠性、效率,从而优化空地联合干扰系统整机的通信方案,保证通信可靠的要求。
为了使本技术领域的人员更好地理解本申请方案,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例进行描述。
本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”等(如果存在)是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的实施例能够以除了在这里图示或描述的内容以外的顺序实施。此外,术语“包括”或“具有”及其任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
空地联合的干扰系统主要包括地面干扰设备和空中干扰载荷设备,包含比较复杂的发射和接收链路,空地联合干扰系统整机需要能够更加稳定、灵活地实现地面干扰设备及其他干扰载荷设备的通信,并且还需要限制在一定的体积以及质量之下。本申请中,基于软件无线电架构、模块化设计思想和空地联合组网、分布式干扰方法的设计理念设计空地联合干扰系统整机的整体架构,减小功率放大器和天线的设计尺寸,对其结构件进行进一步的减重设计,降低空地联合干扰系统整机的体积及重量,提高空地联合干扰系统工作的稳定性、可靠性以及效率较低,提高干扰系统的干扰时长。基于此,本申请提供了一种空地联合干扰系统整机,应用于空地联合干扰系统中,其中,空地联合干扰系统整机,包括:地面干扰设备,包含自组网通信模块,所述自组网通信模块配置为与空中干扰载荷及地面控制终端实现组网通信;空中干扰载荷,包括相互耦合连接的空中干扰载荷主机、干扰天线、自组网天线以及定位天线。
本申请实施例中空地联合干扰系统整机的一个实施例包括:
地面干扰设备,包含自组网通信模块,所述自组网通信模块配置为与空中干扰载荷及地面控制终端实现组网通信;
空中干扰载荷,包括相互耦合连接的空中干扰载荷主机、干扰天线、自组网天线以及定位天线。
进一步的,参阅图1-6所示,所述空中干扰载荷主机包括机箱结构组件、信号处理模块、功放模块、自组网模块、供电模块。
进一步的,所述空中干扰载荷主机还包括底座及散热模块。
进一步的,所述供电模块与所述机箱结构组件之间的安装面设置有塑料绝热层,所述供电模块为电池。
进一步的,所述所述机箱结构组件的下盖板开设有安装接口,所述安装接口用于安装所述干扰天线的安装支架。
进一步的,所述干扰天线包括软鞭天线,所述软鞭天线包含若干个不同干扰频段的型号,所述干扰天线的安装支架设置有适配安装口,所述适配安装口配置为与不同干扰频段的型号的所述软鞭天线匹配安装。
进一步的,所述散热模块包括散热风扇组件,所述散热风扇组件分别安装在所述机箱结构组件的左右两侧的至少一侧。
进一步的,所述自组网天线以及定位天线的至少一个安装于所述机箱结构组件的水平面或垂直面。
进一步的,所述机箱结构组件的左右侧板开设有安装口,用于分别安装所述自组网天线及所述定位天线,使得所述自组网天线及所述定位天线垂直于所述机箱结构组件的左右侧板。
进一步的,所述地面干扰设备为多频段分布式地面干扰设备。
其中,所述机箱结构组件包含机箱上下盖,所述机箱上下盖采用厚板材铣制而成,可以增强机箱结构组件的散热和密封性,所述电池与所述机箱结构组件之间的安装面设置有塑料绝热层,可以隔绝电池散发的热量,避免电池的热量影响空中干扰载荷主机的其他电器件,进一步的,空中干扰载荷主机的机箱结构组件用于安装散热模块,其中散热模块为风扇组件,本实施例中,采用左右安装风扇组件的方式将风扇组件安装在机箱结构组件的左右侧板,对机箱结构组件中的电器件进行强迫风冷散热,并且,左右分布的风扇组件能够有效地提高机箱结构组件中的电器件散热的速度,保证空中干扰载荷主机工作时候温度处于正常水平,从而保证干扰载荷主机工作的稳定性。
在一种实施例中,所述干扰天线为图中所示的干扰机天线,所示自组网天线为图中所示的无线自组网天线,所示定位天线为图中所示的GPS天线。
进一步的,所述空中干扰载荷主机还包括供电模块,如图所示,所述供电模块为电池模块,所述电池模块安装在机箱结构组件空间内的下部空间,为空中干扰载荷主机的电器件进行供电,进一步的,所述电池模块和机箱结构组件的下盖板都预留设计有干扰天线(支架)的安装接口,其中,空中干扰载荷主机的干扰天线包括软鞭天线和安装支架,其中安装支架为通用件,其为软鞭天线提供不同的安装接口,软鞭天线根据不同的干扰频段进行选型。将所述干扰天线的支架安装在电池模块和机箱结构组件的下盖板都预留的安装接口上,并且可以更换干扰天线的软鞭天线类型,从而适配不同干扰场景下的天线设计。
所述自组网通信模块采用Z7芯片、AD/DA转化电路、射频电路的联合设计思路,所述自组网模块的原理框图如图7所示,自组网通信模块包括基带信号处理单元、射频单元;其中,基带信号处理单元为Z7系列芯片,该芯片内部分为ARM处理器(PS)和FPGA逻辑(PL)两部分,PS外挂由两片DDR3组成的32位1GB内存、单片QSPI FLASH组成的128MB配置FLASH。PS部分完成以太网通讯、I2C通讯、RS232通讯以及RS422通讯,同时通过内部的AXI接口与PL通讯。PL部分外接1片AD9361,进行中频信号收发,实现与射频模块的数据传输;管理板内复位、中断和看门狗,管理板间复位和状态信息并给出控制指令;射频单元主要由发射链路和接收链路2部分组成,采用时分双工的结构,所示射频单元还包括发射链路,接收链路,收发切换单元,电源控制单元,温度采样单元,功率检测单元。
所述发射链路配置为:从DA输出源信号,经过π型衰减器,带通滤波器,到功率放大器。完成小信号经过滤波,再放大至系统所需功率的整个过程。所述接收链路配置为:ANT接收的微弱信号,经过收发隔离单元,经滤波器,低噪声放大器,限幅器,滤波器,输出至AD。完成接收微弱信号,经滤波和放大至AD的整个过程。所述收发切换单元配置为:确保收发链路信号的隔离达到系统不自激、不干扰。本方案主要采用环形器+射频开关的隔离模式,在降低射频开关功率的同时,达到增加系统隔离度的目的。所述电源控制单元配置为:通过对发射链路电源的控制,减少系统的平均功耗,在确保功耗指标满足需求的同时,减少散热压力,提高系统可靠性。所述温度采样单元配置为:用于对射频模块的实时温度检测,可对射频PA等关键器件进行过温告警和保护。所述功率检测单元配置为:完成对发射功率的实时检测,可用于功率的调节参考和系统自检。此外,所述自组网通信模块的主要性能参数如下表所示:
综上可知,本申请实施例中,为降低空地联合干扰系统整机的体积及重量,提高空地联合干扰系统工作的稳定性、可靠性以及效率较低,提高干扰系统的干扰时长,提供一种空地联合干扰系统整机,应用于空地联合干扰系统中,其中,空地联合干扰系统整机,包括:地面干扰设备,包含自组网通信模块,所述自组网通信模块配置为与空中干扰载荷及地面控制终端实现组网通信;空中干扰载荷,包括相互耦合连接的空中干扰载荷主机、干扰天线、自组网天线以及定位天线。基于软件无线电架构、模块化设计思想和空地联合组网、分布式干扰方法的设计理念设计空地联合干扰系统整机的整体架构,减小功率放大器和天线的设计尺寸,对其结构件进行进一步的减重设计,降低空地联合干扰系统整机的体积及重量,提高空地联合干扰系统工作的稳定性、可靠性以及效率较低,提高干扰系统的干扰时长。
以上所述,以上实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (10)

1.一种空地联合干扰系统整机,其特征在于,所述整机包括:
地面干扰设备,包含自组网通信模块,所述自组网通信模块配置为与空中干扰载荷及地面控制终端实现组网通信;
空中干扰载荷,包括相互耦合连接的空中干扰载荷主机、干扰天线、自组网天线以及定位天线。
2.根据权利要求1所述的空地联合干扰系统整机,其特征在于,
所述空中干扰载荷主机包括机箱结构组件、信号处理模块、功放模块、自组网模块、供电模块。
3.根据权利要求2所述的空地联合干扰系统整机,其特征在于,
所述空中干扰载荷主机还包括底座及散热模块。
4.根据权利要求2所述的空地联合干扰系统整机,其特征在于,
所述供电模块与所述机箱结构组件之间的安装面设置有塑料绝热层,所述供电模块为电池。
5.根据权利要求2所述的空地联合干扰系统整机,其特征在于,
所述所述机箱结构组件的下盖板开设有安装接口,所述安装接口用于安装所述干扰天线的安装支架。
6.根据权利要求5所述的空地联合干扰系统整机,其特征在于,
所述干扰天线包括软鞭天线,所述软鞭天线包含若干个不同干扰频段的型号,所述干扰天线的安装支架设置有适配安装口,所述适配安装口配置为与不同干扰频段的型号的所述软鞭天线匹配安装。
7.根据权利要求3所述的空地联合干扰系统整机,其特征在于,
所述散热模块包括散热风扇组件,所述散热风扇组件分别安装在所述机箱结构组件的左右两侧的至少一侧。
8.根据权利要求2所述的空地联合干扰系统整机,其特征在于,
所述自组网天线以及定位天线的至少一个安装于所述机箱结构组件的水平面或垂直面。
9.根据权利要求8所述的空地联合干扰系统整机,其特征在于,
所述机箱结构组件的左右侧板开设有安装口,用于分别安装所述自组网天线及所述定位天线,使得所述自组网天线及所述定位天线垂直于所述机箱结构组件的左右侧板。
10.根据权利要求1所述的空地联合干扰系统整机,其特征在于,
所述地面干扰设备为多频段分布式地面干扰设备。
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