RU57536U1 - Система связи с подводными объектами - Google Patents
Система связи с подводными объектами Download PDFInfo
- 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
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)
- 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.
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)
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 |
-
2006
- 2006-03-16 RU RU2006108335/22U patent/RU57536U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
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 |