RU2446569C1 - Аварийная система внутрикорабельной радиосвязи - Google Patents

Аварийная система внутрикорабельной радиосвязи Download PDF

Info

Publication number
RU2446569C1
RU2446569C1 RU2010152377/07A RU2010152377A RU2446569C1 RU 2446569 C1 RU2446569 C1 RU 2446569C1 RU 2010152377/07 A RU2010152377/07 A RU 2010152377/07A RU 2010152377 A RU2010152377 A RU 2010152377A RU 2446569 C1 RU2446569 C1 RU 2446569C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
compartment
radio
feed
resonators
emergency
Prior art date
Application number
RU2010152377/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Владимирович Попов (RU)
Игорь Владимирович Попов
Василий Васильевич Черноусов (RU)
Василий Васильевич Черноусов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие" filed Critical Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие"
Priority to RU2010152377/07A priority Critical patent/RU2446569C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2446569C1 publication Critical patent/RU2446569C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Radio Relay Systems (AREA)

Abstract

Использование: в области радиотехники. Технический результат - повышение дальности в аварийной системе внутрикорабельной радиосвязи. Устройство содержит в каждом отсеке переносную радиостанцию, отверстия в межотсечных переборках и резонаторы, а также гермовводы или проходные изоляторы, или проходные конденсаторы (2), установленные герметично в отверстиях межотсечных переборок (1), резонаторы (4) выполнены в виде полосков, установленных по обе стороны гермовводов или проходных изоляторов, или проходных конденсаторов (2) и имеющих электрический контакт с его выводами (3) соответственно, и функционирующие как ретрансляторы. 4 ил.

Description

Предлагаемая система радиосвязи относится к области радиотехники и может быть использована для организации аварийной радиосвязи на подводных лодках, т.е. между изолированными экранированными помещениями.
Известно устройство для связи с абонентом, находящимся в экранированном фургоне транспортного средства по пат. ФРГ №3537107, Н04В 7/155, которое состоит из радиопередатчика, внешней антенны, внутренней антенны, соединительного фидера, усилителя мощности и приемника. Здесь соединительный фидер введен в фургон транспортного средства, где принятый сигнал усиливается усилителем и посредством внутренней антенны излучается внутри фургона.
Известна также система внутрикорабельной аварийной связи (патент РФ №2108671, Н04В 7/155 1985 г.). Система содержит симметричную направляющую линию, вдоль которой расположены абонентами приборы безбатарейной телефонной связи, малогабаритные приемопередатчики, портативные радиостанции и блоки сопряжения.
Недостатком этих систем связи является наличие элементов проводной связи (кабель или двухпроводная линия), которые могут выгореть при пожаре в отсеке, что значительно снижает ее надежность.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является система внутрикорабельной аварийной связи (ВКС) по пат. РФ №2230431, Н04В 7/00, Н01Р 3/127, принятая за прототип.
На фиг.1 представлена схема аварийной системы внутрикорабельной радиосвязи-прототипа, где обозначено:
1 - межотсечные переборки;
4 - металлические полые цилиндры (резонаторы);
6 - корпус подводной лодки;
7 - переносные радиостанции;
8 - герметические крышки из диэлектрика.
На фиг.2 представлено сечение вдоль оси металлического полого цилиндра 4 с герметическими крышками из диэлектрика 8.
Система-прототип выполнена на основе волноводных пассивных ретрансляторов 4, в качестве которых используются круглые волноводы с герметическими крышками 8, закрепленными на концах полых цилиндров 4 - волноводов (фиг.2). Герметические крышки 8 выполнены из жаропрочного диэлектрика - сапфира.
Устройство работает следующим образом.
При работе аварийной радиостанции 7 в отсеке, образованном корпусом подводной лодки 6 и межотсечной перегородкой 1, возникает электромагнитное поле, имеющее частоту, близкую к резонансной для полых металлических цилиндров 4, возбуждает в них направленные вдоль цилиндра 4 радиоволны и переизлучает их в смежный отсек. Герметичная крышка 8 служит для герметизации отсека в случае затопления смежного отсека.
Таким образом, излучения распространяются из отсека в отсек, благодаря переизлучению на резонаторах, образованных цилиндрами 4 с герметичными крышками 8. Это излучение принимается приемниками остальных радиостанций 7, размещенных в других отсеках.
Недостатком устройства-прототипа является то, что исходя из условий обеспечения прочности, внутренний диаметр цилиндров 4 составляет не более 5 см, что позволяет организовать связь в частотном диапазоне 3-6 ГГц и не позволяет работать на более низких частотах, где затухание при распространении радиоволн заметно снижается.
На рабочих частотах » 5 ГГц связь по прямой волне можно организовать только с первым, вторым отсеками и не более. Отражение волны не приведет к заметному увеличению дальности связи, т.к. проводимость стали далеко не идеальна, а отсек содержит большое количество оборудования. Кроме того, находящийся в отсеке личный состав также способствует значительному затуханию отражаемых волн. Т.е. практически связь с третьим и последующими отсеками отсутствует. Другим недостатком является сложность герметизации отсека жаропрочным диэлектриком (сапфиром).
Задачей предлагаемого устройства является повышение дальности аварийной системы внутрикорабельной радиосвязи.
Для решения поставленной задачи в систему радиосвязи, содержащую в каждом отсеке корабля переносную радиостанцию, отверстия в межотсечных переборках и резонаторы, функционирующие как ретрансляторы и имеющие резонансную частоту, близкую к частоте излучения радиостанций, согласно изобретению введены гермовводы, или проходные изоляторы, или проходные конденсаторы, установленные герметично в отверстиях межотсечных переборок, а резонаторы выполнены в виде полосков, установленных по обе стороны гермовводов или проходных изоляторов, или проходных конденсаторов и имеющих электрический контакт с его выводами соответственно.
На фиг.3 представлен резонатор, установленный в отверстие межотсечной переборки по оси гермоввода (проходного изолятора или проходного конденсатора) предлагаемого устройства, где обозначено:
1 - межотсечная переборка;
2 - гермоввод (проходной изолятор, проходной конденсатор);
3 - выводы гермоввода (проходного изолятора, проходного конденсатора);
4 - резонатор (металлический полосок);
5 - опорные штанги.
На фиг.4 приведена схема размещения радиостанций и ретрансляторов в отсеках подводной лодки, где обозначено:
6 - корпус подводной лодки;
6.1, 6.2, 6.N - отсеки подводной лодки;
7 - радиостанции, расположенные в отсеках соответственно первого и N-го абонентов (Аб. 1, Аб. N).
Предлагаемая система внутрикорабельной радиосвязи содержит радиостанции 7, находящиеся в каждом отсеке и резонаторы 4, установленные по обе стороны каждой из межотсечной переборки 1, например посредством резьбы. Каждый из ретрансляторов образован двумя резонаторами 4, выполненными в виде полосков, которые закреплены посредством опорных штанг 5 по обе стороны каждой межотсечной переборки 1, при этом опорные штанги 5 имеют электрический и механический контакт с полосковыми резонаторами 4 в местах, имеющих потенциал, близкий к нулю относительно «земли» (переборки 1).
В отверстия межотсечных переборок 1 герметично установлены гермовводы (проходные изоляторы, проходные конденсаторы) 2, выводы 3 которых подсоединены к металлическим полоскам (резонаторам) 4 и имеют с ним электрический контакт.
Радиостанции 7 имеют рабочую частоту, близкую к резонансной частоте резонатора 4.
Устройство работает следующим образом.
Радиосигнал от радиостанции 7 (фиг.4) возбуждает резонатор 4, ЭДС с которого через гермоввод (проходной изолятор, проходной конденсатор) 2 передается на резонатор 4, расположенный по другую сторону переборки 1, который возбуждает электромагнитные волны в смежном отсеке, которые в свою очередь наводят ЭДС в резонаторе 4 следующей переборки этого отсека и т.д.
Эффективность предлагаемого устройства заключается в упрощении конструкции за счет снижения требований к жаропрочному диэлектрику по потерям и диэлектрической проницаемости, отверстие в переборке можно уменьшить с 50 мм до 5 мм и менее, что упрощает процесс герметизации отверстия. Возрастает количество отсеков, охваченных аварийной связью за счет понижения рабочей частоты радиостанций.
Гермовводы выпускаются промышленностью, например одиночные герметичные вводы корпорации "HERMETIC SEAL corporation", серии TS-0÷TS-9, US, URL::http://www.hccindastries.com/ffles/SingleFeedThmsHSC.pdf).
В качестве примера приведем расчет дальности связи по отсекам подводной лодки, имеющей отсеки длиной 10 м, высотой 2 м и шириной 3 м.
Для проведения расчетов дальности связи аварийной системы ВКС необходимо рассчитать относительный уровень излучаемого ретранслятором поля
Figure 00000001
, где EПАД - напряженность поля падающей на ретранслятор волны. EИЗЛ - напряженность поля излученной ретранслятором волны.
Для удобства расчетов определим коэффициент усиления ретранслятора Gr(1), который позволит рассматривать ретранслятор как две независимые антенны с коэффициентом усиления, равным коэффициенту усиления ретранслятора Gr(2).
Figure 00000002
Figure 00000003
где R - расстояние до точки измерения напряженности поля излученной ретранслятором волны.
С помощью численного моделирования, методом конечных разностей во временной области, рассчитаем напряженность поля, излученного ретранслятором на основе круглого волновода с диаметром 50 мм, расположенным в бесконечной стенке из идеально проводящего материала, при падении на ретранслятор плоской падающей электромагнитной волны с амплитудой Епад=1 В/м. Относительный уровень поля на частоте 5 ГГц составляет - 48,3 дБ и соответственно по формуле (1) коэффициент усиления ретранслятора Gr равен 4,37 (6,4 дБ).
Проведем расчет дальности аварийной системы ВКС с волноводными ретрансляторами (прототип) на частоте 5000 МГц.
Для упрощения расчетов не будем учитывать отраженные от стенок лучи, что соответствует модели со стенками отсека из поглощающего материала. Такая упрощенная модель позволяет применить для оценки необходимой мощности передатчика канала аварийной ВКС формулы идеальной радиопередачи [2].
Оценим, на основе формулы идеальной радиопередачи, необходимую мощность передатчика канала (Рпрд) аварийной ВКС (3).
Figure 00000004
Figure 00000005
где Рпрм - чувствительность приемника радиостанции - 13 дБ (мВт);
G - коэффициент усиления антенны радиостанции, 1,64 (2дБи);
ra - длина отсека, 10 м, n - номер отсека;
Рпрд - необходимая мощность передатчика.
На частоте 5ГГц
Figure 00000006
Figure 00000007
Таким образом, по формуле (3б):
- для обеспечения связи со вторым отсеком
Рпрд≥-9 дБ (мВт), т.е.0,1 мВт;
- для обеспечения связи с третьим отсеком
Рпрд≥-44 дБ (мВт), т.е. 25 Вт.
Проведем расчет дальности аварийной системы ВКС с микрополосковыми резонаторами (предлагаемое устройство) на частоте 900 МГц.
С помощью численного моделирования, методом конечных разностей во временной области, рассчитаем напряженность поля излученного микрополосковым резонатором 4 с диаметром излучателя 155 мм, при падении на резонатор плоской падающей электромагнитной волны с амплитудой Епад=1 В/м. Относительный уровень поля на частоте 0,9 ГГц составляет - 28,5 дБ и соответственно по формуле (1) коэффициент усиления ретранслятора Gr равен 7,8 (8,9 дБ).
Для упрощения расчетов не будем учитывать отраженные от стенок лучи, что соответствует модели со стенками отсека из поглощающего материала. Такая упрощенная модель позволяет применить для оценки необходимой мощности передатчика канала аварийной ВКС формулы идеальной радиопередачи [2].
Оценим на основе формулы идеальной радиопередачи необходимую мощность передатчика канала Рпрд аварийной ВКС (3).
При G - (коэффициент усиления антенны радиостанции), равном 1,64 (2дБи) на частоте 0,9 ГГц
Figure 00000008
Figure 00000009
Таким образом, по формуле (3б):
- для обеспечения связи со вторым отсеком Рпрд≥-44 дБ (мВт);
- для обеспечения связи с третьим отсеком Рпрд≥-10,4 дБ (мВт),
т.е. 0,09 мВт.
- для обеспечения связи с четвертым отсеком Рпрд≥23,3 дБ (мВт),
т.е. 0,216 Вт.
- для обеспечения связи с пятым отсеком Рпрд≥57,1 дБ (мВт),
т.е. 513 Вт.
Таким образом, замена волноводных ретрансляторов с рабочей частотой 5000 МГц [2] на полосковые ретрансляторы с рабочей частотой 900 МГц позволяет втрое увеличить количество отсеков в зоне связи - вместо только второго отсека второй, третий и четвертый отсеки, т.е. повысить дальность радиосвязи. Кроме того, происходит упрощение конструкции за счет снижения требований к жаропрочному диэлектрику по потерям и диэлектрической проницаемости, отверстие в переборке можно уменьшить с 50 мм до 5 мм и менее, что упрощает процесс герметизации отверстия.
Источники информации
1. Сазонов Д.М. Антенны и устройства СВЧ. - М.: Высш. шк., 1988. - 432 с.: ил.
2. Катанович А.А и др. Система аварийной внутрикорабельной радиосвязи.

Claims (1)

  1. Аварийная система внутрикорабельной радиосвязи, содержащая в каждом отсеке корабля переносную радиостанцию, отверстия в межотсечных переборках и резонаторы, функционирующие как ретрансляторы, и имеющие резонансную частоту, близкую к частоте излучения радиостанций, отличающаяся тем, что введены гермовводы, или проходные изоляторы, или проходные конденсаторы, установленные герметично в отверстиях межотсечных переборок, а резонаторы выполнены в виде полосков, установленных по обе стороны гермовводов, или проходных изоляторов, или проходных конденсаторов и имеющих электрический контакт с его выводами соответственно.
RU2010152377/07A 2010-12-21 2010-12-21 Аварийная система внутрикорабельной радиосвязи RU2446569C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010152377/07A RU2446569C1 (ru) 2010-12-21 2010-12-21 Аварийная система внутрикорабельной радиосвязи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010152377/07A RU2446569C1 (ru) 2010-12-21 2010-12-21 Аварийная система внутрикорабельной радиосвязи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2446569C1 true RU2446569C1 (ru) 2012-03-27

Family

ID=46031034

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010152377/07A RU2446569C1 (ru) 2010-12-21 2010-12-21 Аварийная система внутрикорабельной радиосвязи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2446569C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4932006A (en) * 1983-03-28 1990-06-05 Institut Francais Du Petrole Process for signal transmission without electric connection through a conducting wall, the hull of a ship for example, and a device for implementing same
US5437058A (en) * 1993-05-28 1995-07-25 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Wireless shipboard data coupler
RU2108671C1 (ru) * 1994-08-31 1998-04-10 Войсковая часть 60130 Система внутрикорабельной аварийной связи
RU2230431C2 (ru) * 2002-03-25 2004-06-10 Войсковая часть 30895-111 Аварийная система внутрикорабельной радиосвязи
SU1840238A1 (ru) * 1990-03-19 2006-08-20 Войсковая часть 60130 Аварийная система внутрикорабельной радиосвязи

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4932006A (en) * 1983-03-28 1990-06-05 Institut Francais Du Petrole Process for signal transmission without electric connection through a conducting wall, the hull of a ship for example, and a device for implementing same
SU1840238A1 (ru) * 1990-03-19 2006-08-20 Войсковая часть 60130 Аварийная система внутрикорабельной радиосвязи
US5437058A (en) * 1993-05-28 1995-07-25 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Wireless shipboard data coupler
RU2108671C1 (ru) * 1994-08-31 1998-04-10 Войсковая часть 60130 Система внутрикорабельной аварийной связи
RU2230431C2 (ru) * 2002-03-25 2004-06-10 Войсковая часть 30895-111 Аварийная система внутрикорабельной радиосвязи

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10636565B2 (en) Signal and power transmission system
EP2568528B1 (en) Apparatus for the transmission of electromagnetic waves
RU2010127742A (ru) Система радиопередачи и электронное устройство
US8604986B2 (en) Device for propagation of electromagnetic waves through water
RU2010132913A (ru) Система и способ беспроводной передачи
KR20100075353A (ko) 인체영역 네트워크에서 인체의 일부를 안테나로 이용하는 통신 시스템 및 방법
US20130193772A1 (en) Surface communication device
KR102085038B1 (ko) 전자파 차폐용 콘크리트 블록의 차폐성능 시험장치
US20120326729A1 (en) Lower Power Localized Distributed Radio Frequency Transmitter
CN103716102A (zh) 无线电系统间电磁干扰余量计算模型的构建方法
Lucas et al. A determination of the propagation of electromagnetic waves through seawater
RU2446569C1 (ru) Аварийная система внутрикорабельной радиосвязи
Oruganti et al. Wireless power and data transfer system for internet of things over metal walls and metal shielded environments
JP7328584B2 (ja) 無給電中継装置および無給電中継方法
EP2270926B1 (en) An active antenna element
Mohd Zali et al. Narrowband and wideband EMW path loss in underwater wireless sensor network
US10186757B2 (en) Antenna and wireless device
CN112909540B (zh) 一种天线装置以及设备
JP2014057376A (ja) 無線装置
RU2230431C2 (ru) Аварийная система внутрикорабельной радиосвязи
US11818590B2 (en) Apparatus, methods and systems for improving coverage of fifth generation (5G) communication networks
RU155946U1 (ru) Устройство аварийной радиосвязи
RU94781U1 (ru) Устройство аварийной связи
Kossenas et al. RF system development for sensor and wireless communication applications inside a circular pipe
Nikolaev et al. Surface Electromagnetic Wave-Based Wireless Communication System for Mines