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在衛(wèi)星雷達(dá)系統(tǒng)中那些地方適用于光纖滑環(huán)

發(fā)布日期:2020-11-28

  光纖滑環(huán)在雷達(dá)系統(tǒng)中承擔(dān)著旋轉(zhuǎn)天線端和固定基臺之間的信號傳輸?shù)墓δ,隨著雷達(dá)系統(tǒng)的復(fù)雜化,以往形式的電氣滑環(huán)由于數(shù)據(jù)傳輸量的限制而無法滿足系統(tǒng)傳輸需求,但光纖滑環(huán)傳輸技術(shù)但是,考慮到可靠性和實(shí)施性,部分電力信號、中頻信號需要使用傳統(tǒng)的電滑環(huán)進(jìn)行傳輸,因此光電復(fù)合滑環(huán)應(yīng)用于現(xiàn)代雷達(dá)系統(tǒng)。

  1 .電滑環(huán)和光纖滑環(huán)的比較分析

  1.1滑環(huán)

  滑環(huán)通過機(jī)械觸點(diǎn)實(shí)現(xiàn)旋轉(zhuǎn)端和固定端的信號連接,其應(yīng)用范圍廣泛,技術(shù)成熟,但該連接方式存在接觸點(diǎn)壓力控制困難的問題,壓力過大,觸點(diǎn)磨損嚴(yán)重,壽命下降,轉(zhuǎn)矩過大。 壓力不足時(shí)接觸不可靠,動(dòng)態(tài)電阻變化過大,信號傳輸質(zhì)量下降。 另外,滑環(huán)的體積與數(shù)據(jù)傳輸量成比例,數(shù)據(jù)量越多,傳輸線路數(shù)越多,體積越大,難以滿足現(xiàn)代雷達(dá)的小型化設(shè)計(jì)要求。

  1.2光纖滑環(huán)

  光纖環(huán)是實(shí)現(xiàn)旋轉(zhuǎn)端和固定端光信號連續(xù)傳輸?shù)闹袠校蔷艿墓鈧鬏斊骷,現(xiàn)在應(yīng)用的光纖環(huán)有單通道和多渠道的區(qū)別,單通道同軸對準(zhǔn)許多多通道光纖滑環(huán)的實(shí)現(xiàn)原理基于道威棱鏡的光傳輸特性,如圖1所示,當(dāng)?shù)劳忡R自身的旋轉(zhuǎn)速度為輸入平行光束繞其旋轉(zhuǎn)軸旋轉(zhuǎn)的旋轉(zhuǎn)速度的一半時(shí),通過道威棱鏡輸出的光束的位置發(fā)生變化

光纖滑環(huán)

  光纖滑環(huán)的旋轉(zhuǎn)端和固定端的信號傳輸是非接觸式的,沒有磨損的問題,具有長壽命、自由維護(hù)等優(yōu)點(diǎn)。 另外,通過信號處理,光纖環(huán)形信道能夠同時(shí)混合傳輸模擬信號和數(shù)字信號,與電環(huán)形相比,傳輸數(shù)據(jù)量多,信道利用率高。 但是,光纖滑環(huán)的傳動(dòng)精度要求高,安裝復(fù)雜,國內(nèi)只有少數(shù)制造商開發(fā)了四通道多模光纖滑環(huán)的原型,未達(dá)到商業(yè)應(yīng)用水平,目前國內(nèi)使用的多通道

  2 .某雷達(dá)系統(tǒng)中的光纖光電復(fù)合滑環(huán)

  2.1雷達(dá)數(shù)據(jù)傳輸對滑環(huán)的需求

  a )光纖通道:三路單模光纖

  b )中頻信道: 3路(120 M H z ),約2O m W;c )電源通道:三相四線、功率300 kW、地線一環(huán)、4 0 A。

  2.2光纖環(huán)形信號傳輸方式

  光纖環(huán)形的典型數(shù)據(jù)傳輸方式結(jié)合光波分復(fù)用技術(shù),將不同種類的信號轉(zhuǎn)換為不同波長的光信號,經(jīng)過光波復(fù)用技術(shù)合成為一條光纖,經(jīng)過光纖環(huán)形傳輸后,經(jīng)過分波技術(shù)復(fù)原信號。 傳輸方式可以采用雙通道單向傳輸,也可以采用單通道雙向傳輸。 圖2是單通道雙向傳輸?shù)脑韴D。 光波分復(fù)用技術(shù)降低了系統(tǒng)對滑動(dòng)環(huán)路數(shù)的要求,但由于需要復(fù)雜的光收發(fā)模塊和多路分離模塊,所以有時(shí)可以使用多通道光纖滑動(dòng)來傳輸。

  代替波分復(fù)用技術(shù)。

  本雷達(dá)系統(tǒng)不采用波分復(fù)用技術(shù),使用4信道光纖環(huán)形分割復(fù)用傳輸,傳輸方案如圖3所示,3信道光信道分別傳輸上行控制指令、下行回波及BIT信息和下行影像信號,剩下的一個(gè)

  2.3組合滑環(huán)的結(jié)構(gòu)方案

  本方案中的四通道光纖滑環(huán)經(jīng)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,可以滿足軍品的使用要求,其主要技術(shù)指標(biāo)參照表1,外形尺寸為88mm 156mm,體積小。

  電氣滑環(huán)只需實(shí)現(xiàn)3路中頻信號(120 M H z )和300 kW的電力傳輸,所需的環(huán)數(shù)少,可以用以往的后滑環(huán)的設(shè)計(jì)方法容易地實(shí)現(xiàn)。 但是,由于電源的功率比較大,單環(huán)需要傳輸電流455A。 采用單觸點(diǎn)單根電纜的設(shè)計(jì)方案要求觸點(diǎn)大、電纜外徑大。 本提案采用多觸點(diǎn)及四線分流的傳輸方式,通過在滑環(huán)的周向上均勻分布多個(gè)觸點(diǎn),在4個(gè)方向畫線,有效減小了集電環(huán)的外形尺寸。

  在光電滑環(huán)的組合設(shè)計(jì)中,考慮到減小整體的軸向尺寸,本提案有效利用中心孔,將光纖滑環(huán)設(shè)置在其內(nèi)部,概略圖如圖4所示。 系統(tǒng)不采用光纖環(huán),直接適用傳統(tǒng)的電氣環(huán)傳輸形式時(shí),需要在原來的傳輸線路上追加180條小信號環(huán)。 如圖5所示,根據(jù)該要求設(shè)計(jì)的集電環(huán)結(jié)構(gòu)的示意圖與光電復(fù)合式集電環(huán)相比,軸向尺寸、轉(zhuǎn)矩大幅度增加。

  3結(jié)束語光電復(fù)合式滑環(huán)是現(xiàn)代雷達(dá)技術(shù)向數(shù)字化方向發(fā)展的必然需要。 與傳統(tǒng)傳輸方式相比,其結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕的特點(diǎn)滿足了現(xiàn)代雷達(dá)系統(tǒng)小型化發(fā)展的技術(shù)要求。 更重要的是解決了現(xiàn)代數(shù)字陣列雷達(dá)系統(tǒng)巨大數(shù)據(jù)量的旋轉(zhuǎn)傳輸問題,光纖滑環(huán)傳輸提高了雷達(dá)系統(tǒng)的信號傳輸性能,其優(yōu)勢是不可替代的。 光電復(fù)合式滑環(huán)將在雷達(dá)系統(tǒng)中得到越來越廣泛的應(yīng)用。


部分滑環(huán)參考型號:

MT50119f過孔式導(dǎo)電滑環(huán)
MK121系列12路氣動(dòng)旋轉(zhuǎn)接頭,12進(jìn)12出,過壓縮空氣,真空等
MK123系列12進(jìn)12出氣動(dòng)旋轉(zhuǎn)接頭,過壓縮空氣,真空等
MK241系列24路氣滑環(huán)24進(jìn)24出氣動(dòng)旋轉(zhuǎn)接頭,可組合電
MAPH200w系列2進(jìn)2出旋轉(zhuǎn)接頭|2路氣液滑環(huán)|可承重300公斤
MAPH200s系列2進(jìn)2出旋轉(zhuǎn)接頭|2路氣液滑環(huán)|可組合小電流
MAPH300系列3進(jìn)3出旋轉(zhuǎn)接頭|3路氣液滑環(huán)|氣液電組合滑環(huán)
MAPH300f系列3進(jìn)3出旋轉(zhuǎn)接頭|3路氣液旋轉(zhuǎn)接頭|氣液電組合滑環(huán)
MAPH400w系列4進(jìn)4出旋轉(zhuǎn)接頭|4路氣液旋轉(zhuǎn)接頭|可承重300公斤
MAPH400s系列4進(jìn)4出旋轉(zhuǎn)接頭|4路氣液旋轉(zhuǎn)接頭|可組合小電流

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