RU57536U1 - Система связи с подводными объектами - Google Patents

Система связи с подводными объектами Download PDF

Info

Publication number
RU57536U1
RU57536U1 RU2006108335/22U RU2006108335U RU57536U1 RU 57536 U1 RU57536 U1 RU 57536U1 RU 2006108335/22 U RU2006108335/22 U RU 2006108335/22U RU 2006108335 U RU2006108335 U RU 2006108335U RU 57536 U1 RU57536 U1 RU 57536U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
underwater
cable
stations
end points
communication
Prior art date
Application number
RU2006108335/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Андреевич Катанович
Николай Николаевич Прокопович
Иван Михайлович Приходько
Александр Николаевич Григорьев
Александр Александрович Колмаков
Андрей Евгеньевич Сухоцкий
Владимир Федорович Лесечко
Original Assignee
Оао "Научно-Производственное Предприятие "Дальняя Связь"
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 Оао "Научно-Производственное Предприятие "Дальняя Связь" filed Critical Оао "Научно-Производственное Предприятие "Дальняя Связь"
Priority to RU2006108335/22U priority Critical patent/RU57536U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU57536U1 publication Critical patent/RU57536U1/ru

Links

Landscapes

  • Optical Communication System (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области радиоэлектронике, а именно к технике проводной связи и может быть использована для организации связи с глубокопогруженными подводными объектами (ПО). Достигаемым техническим результатом полезной модели является расширение функциональных возможностей путем создания двухстороннего канала связи между подводными объектами на глубине и берегом по ПКМС. Достигается это за счет дополнительной установки плавающих на глубине подводных гидроакустических станций (ГАС), которые соединены посредством кабеля с подводными регенераторами, выполненными в виде подводных усилителей повторителей, а на оконечных пунктах установлены приемо-передающие станции оптического диапазона, причем дистанционное питание ПУП и ПГАС осуществляется с оконечных пунктов по медной трубке конструктивно входящей в подводный волоконно-оптический кабель. Применение такой системы позволяет повысить эффективность использования сети подводно-кабельной связи за счет обеспечения связи ПО находящихся в море, повысив, при этом, скрытность, надежность и живучесть связи с глубокопогруженными ПО. Ил.2.

Description

Полезная модель относится к области радиоэлектронике, а именно к технике проводной связи и может быть использовано для организации связи с глубокопогруженными подводными объектами (подводными лодками, подводными аппаратами, батискафами и др.)
Прототипом заявляемой системы является Система подводно-кабельной связи. Патент РФ №2003231 от 15.11.93 г. кл. Н 04 В 11/00. Система подводно-кабельной связи (СПКС), содержит оконечные пункты, соединенные между собой посредством подводных регенераторов и кабеля, причем регенераторы питаются от автономного источника энергии.
Недостатком прототипа является то, что известная система подводно-кабельной связи не обеспечивает передачу и прием информации с глубоко погруженными подводными объектами.
Целью полезной модели является расширение функциональных возможностей системы путем создания двухстороннего канала связи между подводными объектами на глубине и берегом по подводной магистрали связи.
Поставленная цель достигается тем, что в систему под водно-кабельной связи, содержащую оконечные пункты, соединенные между собой посредством подводных регенераторов, соединенные между собой посредством подводных регенераторов, и магистрального оптического кабеля, дополнительно установлены плавающие на глубине подводные гидроакустические станции, соединенные кабелем с подводными регенераторами, выполненными в виде подводных усилителей-повторителей, при этом, внутри подводного магистрального волоконно-оптического кабеля расположена медная трубка, в которой находятся стекловолоконные жилы, а на оконечных пунктах системы установлены приемо-передающие станции оптического диапазона, состоящие из лазерного излучателя, модулятора, селективного перестраиваемого фильтра и детектора, при этом дистанционное питание подводных усилителей - повторителей и подводных гидроакустических станций осуществляется с оконечных пунктов по медной трубке конструктивно входящей в подводный волоконно-оптический кабель.
На Фиг.1 показана функциональная блок-схема системы связи с подвижными объектами.
На оконечных пунктах А и Б установлены приемо-передающие станции оптического диапазона состоящие из лазерного излучателя, модулятора, селективного фильтра и детектора (на Фиг. не показано), а между этими оконечными пунктами проложен подводный волоконно-оптический кабель 1, подводные усилители - повторители (ПУП),то-есть регенераторы 2 на интегральных микросхемах, расставленные на одинаковые расстояния. В этих же точках установлены плавающие на глубине гидроакустические станции 3, связанные с ПУП 2 через кабель 4. Дистанционное питание ПУП 2 и плавающих гидроакустических станций 3 осуществляется по изолированной медной трубке, конструктивно входящей в состав подводного волоконно-оптического кабеля.
На Фиг.2 показана блок-схема прохождения сигналов от подводного объекта 5 на береговую приемо-передающую станцию установленную на оконечных пунктах А и Б и обратно, где:
3 - гидроакустическая станция;
4 - соединительный кабель;
5 - подводный объект;
6, 12 - преобразователи;
7, 11 - оптические усилители повторители;
8, 9 - усилители повторители;
10, 14 - оконечные станции;
13 - распределитель тока дистанционного питания.
Схема работает следующим образом.
Сигналы электросвязи формируются в оборудовании оконечных пунктов 10 и 14 по линии, состоящей из волоконно-оптического кабеля 1 и подводных регенераторов 2, передаются в направлении противоположного оконечного пункта, в оборудовании которого над ними производятся взаимообразные преобразования. Оборудование оконечных пунктов содержит оконечные приемо-передающие станции оптического диапазона, а также аппаратуру электропитания оконечных пунктов, контроля, телемеханики и служебной связи.
На подводных регенераторах 2 установлены плавающие на глубине подводные гидроакустические станции 3, соединенные с ПУП 2 через кабель. Каждая оконечная станция 10 и 14 ведет передачу по одному, а прием по другому стекловолоконному трактам. Дистанционное питание ПУП 2 и плавающих гидроакустических станций 3 осуществляется по изолированной медной трубке, конструктивно входящей в состав волоконно-оптического кабеля 1.
Для выхода на связь с береговой оконечной станцией, подводный объект 5 подходит к плавающей ГАС 3 на радиус действия гидроакустической аппаратуры L и, не всплывая, передает информацию, например, с помощью телеграфной аппаратуры и своей гидроакустической станции. Гидроакустическая антенна 3а подводной ГАС 3 принимает этот сигнал, который по кабелю 4 проходит на преобразователь 6 ПУП 2,
перерабатывающий сигнал в импульсы стекловолоконной системы передачи. Импульсы усиливаются усилителем повторителем 8 и передаются по линии усилителем - повторителем 9 на оконечные станции 10(А), где они преобразуются в телеграфные сигналы. Аналогичное преобразование происходит при передачи телеграфных сигналов со станции 10(А), причем сигнал проходит линию с усилителями - повторителями 9, повторитель 11, преобразователь 12, кабель 4, подводную ГАС 3 с антенной 3а, преодолевает дистанцию гидроакустического контакта L и принимается в виде телеграфного сигнала на подводном объекте 5. Питание повторителей 8, 9, и ГАС осуществляется от распределителя тока дистанционного питания 13. Ток дистанционного питания поступает на распределитель тока дистанционного питания 13 от оконечной станций 10(А) и (или, при одностороннем питании) 14(Б) по медной трубке волоконно-оптического кабеля 1. Аналогично может быть построена схема для передачи сигналов с оконечной станции 2 14(Б).
Использование такой системы позволяет обеспечить связь подводных объектов, находящихся в море в подводном положении. Кроме того, может обеспечиваться связь между оконечными станциями по специально выделенному, например, временному или спектрально уплотненному каналу.
Система позволяет организовать:
- многоканальную связь, обеспечивающую передачу большого объема информации между береговыми оконечными станциями;
- связь с большим количеством подводных объектов на расстоянии до нескольких тысяч километров, обеспечивая, при этом, скрытность, надежность и живучесть связи.

Claims (1)

  1. Система связи с подводными объектами, содержащая оконечные пункты, соединенные между собой посредством подводных регенераторов, и магистрального подводного волоконно-оптического кабеля, отличающаяся тем, что в системе дополнительно установлены плавающие на глубине подводные гидроакустические станции, соединенные кабелем с подводными регенераторами, выполненными в виде подводных усилителей-повторителей, при этом, внутри подводного волоконно-оптического кабеля расположена медная трубка, в которой находятся стекловолоконные жилы, причем на оконечных пунктах системы установлены приемо-передающие станции оптического диапазона, состоящие из лазерного излучателя, модулятора, селективного перестраиваемого фильтра и детектора, а дистанционное питание подводных усилителей - повторителей и подводных гидроакустических станций осуществляется с оконечных пунктов по медной трубке конструктивно входящей в состав подводного волоконно-оптического кабеля.
    Figure 00000001
RU2006108335/22U 2006-03-16 2006-03-16 Система связи с подводными объектами RU57536U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006108335/22U RU57536U1 (ru) 2006-03-16 2006-03-16 Система связи с подводными объектами

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006108335/22U RU57536U1 (ru) 2006-03-16 2006-03-16 Система связи с подводными объектами

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU57536U1 true RU57536U1 (ru) 2006-10-10

Family

ID=37436278

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006108335/22U RU57536U1 (ru) 2006-03-16 2006-03-16 Система связи с подводными объектами

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU57536U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2445733C2 (ru) * 2010-05-11 2012-03-20 ФГУ "24 Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации" Подводная кабельная цифровая волоконно-оптическая система связи
RU2782244C1 (ru) * 2019-11-12 2022-10-25 Ниппон Телеграф Энд Телефон Корпорейшн Приемное устройство

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2445733C2 (ru) * 2010-05-11 2012-03-20 ФГУ "24 Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации" Подводная кабельная цифровая волоконно-оптическая система связи
RU2782244C1 (ru) * 2019-11-12 2022-10-25 Ниппон Телеграф Энд Телефон Корпорейшн Приемное устройство

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108462538B (zh) 一种跳时隙的激光水下致声数字通信系统与方法
MY164746A (en) Contactless underwater communication device
CN104852772A (zh) 激光跳频水下致声数字通信系统与方法
GB2419365A (en) Apparatus and method for self-powered communication and sensor network
Enhos et al. Software-defined visible light networking for bi-directional wireless communication across the air-water interface
Campagnaro et al. On the feasibility of fully wireless remote control for underwater vehicles
CN204559587U (zh) 激光跳频水下致声数字通信系统
Mostafa et al. A comparative study on underwater communications for enabling C/U plane splitting based hybrid UWSNs
RU57536U1 (ru) Система связи с подводными объектами
CN102075252B (zh) 基于水下光缆的水下航行体通信方法与系统
Penteado et al. Deep-ocean data acquisition using underwater sensor networks
Campagnaro et al. Measurement-based simulation of underwater optical networks
RU2445733C2 (ru) Подводная кабельная цифровая волоконно-оптическая система связи
Semernik et al. Prospects for the development of an extended-range wireless underwater optical data transmission system based on dynamical chaos
RU2260249C2 (ru) Система подводной кабельной глубоководной связи с подводными лодками
CN112769495B (zh) 一种双向光通信装置、系统和方法
Bartolini et al. OptoCOMM: Development and experimentation of a new optical wireless underwater modem
CN201039141Y (zh) 一种射频分合路的一拖多光纤直放站
CN102665145B (zh) 一种基于光转换的井下无线对讲通信系统
CN102684741B (zh) 一种水下通信装置与方法
CN202334515U (zh) 一种水下通信装置
CN107132509A (zh) 空间探测节点的定位装置
RU2295832C1 (ru) Система связи с глубокопогруженными подводными объектами
Mourya et al. Software perspective to underwater acoustic sensors network
CN104410451A (zh) 一种双端高温环境下宽带光纤传输方法及装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20080317