CN214704003U - 一种无线加密传输的北斗指挥机 - Google Patents
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Abstract
本实用新型属于特种行业和北斗通信技术领域,公开了一种无线加密传输的北斗指挥机,包括主机底座(1)、上盖板(2)、主控板(3)、电源板(4)、无线模板(5)和无线模板屏蔽罩(6),所述上盖板(2)固定于主机底座(1)上端面,主控板(3)、电源板(4)、无线模板(5)和无线模板屏蔽罩(6)设置于主机底座(1)和上盖板(2)围成的空间内,所述无线模板屏蔽罩(6)固定于主控板(3)上,无线模板(5)嵌入主控板(3)和无线模板屏蔽罩(6)围成的空间,所述电源板(4)与主控板(3)电连接,主控板(3)与无线模板(5)电连接,无线模板(5)包括加密模块。
Description
技术领域
本实用新型属于特种行业和北斗通信技术领域,具体涉及一种无线加密传输的北斗指挥机。
背景技术
现有的北斗指挥机输出接口通常为RS232串口,用于北斗指挥机主机与笔记本电脑或其它外设的双向信息传输,输出数据一般为串口数据;笔记本电脑或其它外设接收RS232中的串口数据来解析北斗指挥机中的北斗标准协议数据,完成北斗相关功能的使用。
以上方法存在以下缺陷:
1、RS232串口通信为有线通信,距离受限制且使用不便;
2、一台北斗指挥型用户机只能连接一台或两台外设电脑设备,连接外设数量受限;
3、在大型分布式系统架构或高并发背景下,例如全国的人防应急通信系统,包括一台中心指挥机属于最高权限区域,下属有若干个普通指挥机,普通指挥机下属又有多个终端(北斗手持机或者北斗车载机),由此产生了海量的通信和定位数据,通常需要多台服务器来进行数据存储,通过串口线一台北斗指挥型用户机只能连接一台服务器设备,一旦这台服务器出现故障,将导致整个系统瘫痪。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服上述现有技术的不足,提供了一种无线加密传输的北斗指挥机,解决了现有技术中RS232线缆通信距离较短,且有线的方式存在使用不便利性的问题;解决了由于使用串口线只能允许连接一台外设服务器设备的问题,多台服务器都可以通过无线连接到北斗指挥机,防止出现主服务器一旦出现问题就造成整个系统瘫痪的局面。
为了解决技术问题,本实用新型的技术方案是:一种无线加密传输的北斗指挥机,包括主机底座、上盖板、主控板、电源板、无线模板和无线模板屏蔽罩,所述上盖板固定于主机底座上端面,主控板、电源板、无线模板和无线模板屏蔽罩设置于主机底座和上盖板围成的空间内,所述无线模板屏蔽罩固定于主控板上,无线模板嵌入主控板和无线模板屏蔽罩围成的空间,所述电源板与主控板电连接,主控板与无线模板电连接,无线模板包括加密模块。
优选的,所述主机底座上设置有电源连接口、天线连接口和两个串口,电源连接口与电源板电连接,用于给北斗指挥机供电,天线连接口和两个串口分别与主控板电连接,天线连接口用于连接北斗天线,两个串口作为预留接口。
优选的,所述无线模板屏蔽罩设置有凹槽,凹槽的尺寸与无线模板的尺寸相适配,所述无线模板一端面焊接在主控板上,无线模板另一端面和四个周边均嵌入无线模板屏蔽罩的凹槽内。
优选的,所述北斗指挥机与北斗卫星进行北斗卫星通信,并且北斗指挥机与外设服务器通过无线通信。
优选的,所述主控板包括TPS5450芯片、LT1936IMS8E芯片、RDSS模块、LT1963EST3.3芯片、RNSS模块、IC卡和主控ARM芯片,电源板与TPS5450芯片电连接,TPS5450芯片分别电连接LT1936IMS8E芯片和LT1963EST3.3芯片,LT1936IMS8E芯片与RDSS模块电连接,LT1963EST3.3芯片分别电连接RNSS模块、IC卡、主控ARM芯片和无线模板,所述RDSS模块和RNSS模块分别通过串口与主控ARM芯片连接,主控ARM芯片通过串口与无线模板连接,所述RDSS模块和RNSS模块分别与天线连接口的北斗天线连接
与现有技术相比,本实用新型的优点在于:
(1)本实用新型指挥机采用WiFi方式和外设服务器进行通信,并在无线模板中设置加密模块,防止信息泄露,保证了北斗指挥机数据传输的安全性;同时在指挥机的无线模板外以无线模板屏蔽罩进行屏蔽,解决无线模板和北斗信号串扰的问题;
(2)本实用新型通过无线模板的WiFi传输数据,不受传输距离的影响,使得用户使用更为方便,可同时连接多个外设服务器,可以防止出现主服务器一旦出现问题就造成整个系统瘫痪的局面;
(3)本实用新型结构简单、使用方便、故障少、工作稳定可靠。
附图说明
图1、本实用新型一种无线加密传输的北斗指挥机的结构示意图;
图2、本实用新型一种无线加密传输的北斗指挥机的电路原理图;
图3、本实用新型一种无线加密传输的北斗指挥机的使用示意图。
附图标记说明:
1、主机底座,2、上盖板,3、主控板,4、电源板,5、无线模板,6、无线模板屏蔽罩,7、北斗指挥机、8、北斗卫星,9、外设服务器;
3-1、TPS5450芯片,3-2、LT1936IMS8E芯片,3-3、RDSS模块,3-4、LT1963EST3.3芯片,3-5、RNSS模块,3-6、IC卡,3-7、主控ARM芯片。
具体实施方式
下面结合实施例描述本实用新型具体实施方式:
需要说明的是,本说明书所示意的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本实用新型可实施的限定条件,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本实用新型所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本实用新型所揭示的技术内容能涵盖的范围内。
同时,本说明书中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”及“一”等的用语,亦仅为便于叙述的明了,而非用以限定本实用新型可实施的范围,其相对关系的改变或调整,在无实质变更技术内容下,当亦视为本实用新型可实施的范畴。
实施例1
如图1所示,本实用新型公开了一种无线加密传输的北斗指挥机,包括主机底座1、上盖板2、主控板3、电源板4、无线模板5和无线模板屏蔽罩6,所述上盖板2固定于主机底座1上端面,主控板3、电源板4、无线模板5和无线模板屏蔽罩6设置于主机底座1和上盖板2围成的空间内,所述无线模板屏蔽罩6固定于主控板3上,无线模板5嵌入主控板3和无线模板屏蔽罩6围成的空间,所述电源板4与主控板3电连接,主控板3与无线模板5电连接,无线模板5包括加密模块。
实施例2
优选的,所述主机底座1上设置有电源连接口、天线连接口和两个串口,电源连接口与电源板4电连接,用于给北斗指挥机7供电,天线连接口和两个串口分别与主控板3电连接,天线连接口用于连接北斗天线,两个串口作为预留接口。
实施例3
优选的,所述无线模板屏蔽罩6设置有凹槽,凹槽的尺寸与无线模板5的尺寸相适配,所述无线模板5一端面焊接在主控板3上,无线模板5另一端面和四个周边均嵌入无线模板屏蔽罩6的凹槽内。
所述无线模板屏蔽罩6为铝箔,通过铝箔对无线模板5进行覆盖,从工艺上解决串扰问题,起到减小北斗信号与WiFi信号之间的串扰,通过物理隔离减小北斗与WiFi 2.4G的信号干扰。
实施例4
如图3所示,优选的,所述北斗指挥机7与北斗卫星8进行北斗卫星通信,并且北斗指挥机7与外设服务器9通过无线通信。
北斗指挥机作为用户的外设服务器与北斗卫星之间的中介,负责接收北斗卫星的RDSS与RNSS数据,将数据解析以后通过无线模块的WiFi信道传输给用户的外设服务器,外设服务器会解析相应的数据展示给用户;外设服务器将需要发送的北斗RDSS数据(加密数据)通过无线模块的WiFi信道传输给北斗指挥机,北斗指挥机将数据接收后并解析通过北斗卫星通信发送给北斗卫星。
实施例5
如图2所示,优选的,所述主控板3包括TPS5450芯片3-1、LT1936IMS8E芯片3-2、RDSS模块3-3、LT1963EST3.3芯片3-4、RNSS模块3-5、IC卡3-6和主控ARM芯片3-7,电源板4与TPS5450芯片3-1电连接,TPS5450芯片3-1分别电连接LT1936IMS8E芯片3-2和LT1963EST3.3芯片3-4,LT1936IMS8E芯片3-2与RDSS模块3-3电连接,LT1963EST3.3芯片3-4分别电连接RNSS模块3-5、IC卡3-6、主控ARM芯片3-7和无线模板5,所述RDSS模块3-3和RNSS模块3-5分别通过串口与主控ARM芯片3-7连接,主控ARM芯片3-7通过串口与无线模板5连接,所述RDSS模块3-3和RNSS模块3-5分别与天线连接口的北斗天线连接。
本实用新型北斗指挥机由电源板4提供9-32V直流电源供给,在主控板3内部经由TPS5450芯片3-1降至5V后,经过LT1936IMS8E芯片3-2稳压至4.5V为RDSS模块3-3供电,同时经过LT1963EST3.3芯片3-4将5V稳压至3.3V给RNSS模块3-5、IC卡3-6、主控ARM芯片3-7和无线模板5进行供电。
北斗天线接收北斗卫星二号系统播发的RNSS信号和RDSS信号,并发射L频点的信号,主控板3中的RDSS模块3-3的ATGM332D和RNSS模块3-5的RXM607将接收到的北斗天线信号转为数字中频信号,进行信号的解算,RDSS基带芯片生成大发射基带信号输入到RDSS射频芯片内,在射频芯片被完成上变频后经过PA放大后经北斗天线进行发射,发送信息的长度和频率与IC卡3-6等级有关,RNSS模块3-5和RDSS模块3-3均用串口与主控ARM芯片3-7连接。
主控板3上的主控ARM芯片芯3-7用来实现信息整合、协议转换和信息输出等功能。接收来自RNSS模块3-5和RDSS模块3-3的结算后的信息并进行处理后通过串口发送至无线模板5,无线模板5通过WIFI用无线的方式将信息传输给外设服务器,外设服务器接收来自主控板3的定位和时间等信息,完成导航、位置信息显示、定位申请和通信申请等功能。
所述无线模板5包括加密模块,属于现有技术。
所述加密模块包括对称加密算法,也称共享秘钥算法,在加密算法中,使用一种独有的秘钥,发送和接收双方都使用这个秘钥对数据进行加密和解密。
本实用新型的WiFi信道中传输的数据为16进制数,原始的十六进制数可以对应具体的通信内容。
数据加密过程:在对称加密算法中,数据发送方先将明文(原始数据)的十六进制数转换成二进制数,将高8位和低8位的二进制数进行互换,互换以后组成一串新的二进制数,将二进制数转换为十六进制数,最后将这个转换后的十六进制数和已知的一种特有的加密密钥进行运算,运算之后得到的十六进制数几位加密过后的数据。
数据解密过程:数据接收方收到密文后,若想读取原数据,则需要将获取到的十六进制数据和一个已知的加密秘钥进行运算,将运算后得到的十六进制数转换成二进制数,将高8位和低8位的二进制数进行互换,最后将得到的二进制数转换成十六进制数,完成解密工作,使其恢复成可读明文。
本实用新型的工作原理如下:
本实用新型公开了包括主机底座1、上盖板2、主控板3、电源板4、无线模板5和无线模板屏蔽罩6,通过无线模板5与外设服务器无线WiFi通信,通过主机底座1上设置的北斗天线与北斗卫星进行通信,并在无线模板5周围设置无线模板屏蔽罩6,用于减小北斗信号与WiFi信号之间的串扰。
本实用新型指挥机采用WiFi方式和外设服务器进行通信,并在无线模板中设置加密模块,防止信息泄露,保证了北斗指挥机数据传输的安全性;同时在指挥机的无线模板外以无线模板屏蔽罩进行屏蔽,解决无线模板和北斗信号串扰的问题。
本实用新型通过无线模板的WiFi传输数据,不受传输距离的影响,使得用户使用更为方便,可同时连接多个外设服务器,可以防止出现主服务器一旦出现问题就造成整个系统瘫痪的局面。
本实用新型结构简单、使用方便、故障少、工作稳定可靠。
上面对本实用新型优选实施方式作了详细说明,但是本实用新型不限于上述实施方式,在本领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本实用新型宗旨的前提下做出各种变化。
不脱离本实用新型的构思和范围可以做出许多其他改变和改型。应当理解,本实用新型不限于特定的实施方式,本实用新型的范围由所附权利要求限定。
Claims (5)
1.一种无线加密传输的北斗指挥机,其特征在于:包括主机底座(1)、上盖板(2)、主控板(3)、电源板(4)、无线模板(5)和无线模板屏蔽罩(6),所述上盖板(2)固定于主机底座(1)上端面,主控板(3)、电源板(4)、无线模板(5)和无线模板屏蔽罩(6)设置于主机底座(1)和上盖板(2)围成的空间内,所述无线模板屏蔽罩(6)固定于主控板(3)上,无线模板(5)嵌入主控板(3)和无线模板屏蔽罩(6)围成的空间,所述电源板(4)与主控板(3)电连接,主控板(3)与无线模板(5)电连接,无线模板(5)包括加密模块。
2.根据权利要求1所述的一种无线加密传输的北斗指挥机,其特征在于:所述主机底座(1)上设置有电源连接口、天线连接口和两个串口,电源连接口与电源板(4)电连接,用于给北斗指挥机供电,天线连接口和两个串口分别与主控板(3)电连接,天线连接口用于连接北斗天线,两个串口作为预留接口。
3.根据权利要求1所述的一种无线加密传输的北斗指挥机,其特征在于:所述无线模板屏蔽罩(6)设置有凹槽,凹槽的尺寸与无线模板(5)的尺寸相适配,所述无线模板(5)一端面焊接在主控板(3)上,无线模板(5)另一端面和四个周边均嵌入无线模板屏蔽罩(6)的凹槽内。
4.根据权利要求1所述的一种无线加密传输的北斗指挥机,其特征在于:所述北斗指挥机(7)与北斗卫星(8)进行北斗卫星通信,并且北斗指挥机(7)与外设服务器(9)通过无线通信。
5.根据权利要求2所述的一种无线加密传输的北斗指挥机,其特征在于:所述主控板(3)包括TPS5450芯片(3-1)、LT1936IMS8E芯片(3-2)、RDSS模块(3-3)、LT1963EST3.3芯片(3-4)、RNSS模块(3-5)、IC卡(3-6)和主控ARM芯片(3-7),电源板(4)与TPS5450芯片(3-1)电连接,TPS5450芯片(3-1)分别电连接LT1936IMS8E芯片(3-2)和LT1963EST3.3芯片(3-4),LT1936IMS8E芯片(3-2)与RDSS模块(3-3)电连接,LT1963EST3.3芯片(3-4)分别电连接RNSS模块(3-5)、IC卡(3-6)、主控ARM芯片(3-7)和无线模板(5),所述RDSS模块(3-3)和RNSS模块(3-5)分别通过串口与主控ARM芯片(3-7)连接,主控ARM芯片(3-7)通过串口与无线模板(5)连接,所述RDSS模块(3-3)和RNSS模块(3-5)分别与天线连接口的北斗天线连接。
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