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××××雷达
遥控遥测系统方案
拟 制 栾旭光
国营第七二〇厂研究所
二○○五年五月
目 录
1 概述 1
2 ××××雷达技术状况 1
2.1 ××××雷达组成 1
2.2 基本工作方式 1
2.3 雷达监控系统介绍 2
3 ××××雷达改装技术方案 3
3.1 改装原则 3
3.2 ××××雷达遥控遥测信号 3
3.3 技术方案 4
3.4 结构安装 6
4 改装后雷达工作方式及使用 6
5 遥控遥测系统基本框图 8
6 主控分机基本框图 9
7 遥控遥测系统信号表 10
注: 以下为保密需要, 关键处以××××注释。
××××雷达遥控遥测系统方案
1 概述
××××雷达是××××××××研制和制造的一部××××××××的对空情报雷达, 采用全固态发射机, MTI、 MTD信号处理, 低副瓣天线, 自动录取终端, 光栅显示器, 配装带××××××××, 具有××××、 ××××和××××能力强等优点。
在未来高技术条件下的局部战争中, ××××雷达必然是敌方的首要打击目标。因此有效解决××××与××××的生存问题已成为快速恢复××××装备战斗力的根本基础。根据”××××××××××××系统工程实施方案”的总体技术要求, ××××雷达的××××××××, 应本着符合现代作战需要, 易于战争, 通用性强, 可靠性高, 使用方便, 便于维护的指导思想进行研制。
2 ××××雷达技术状况
2.1 ××××雷达组成
××××雷达全机工作状态有天线线车、 收发方舱、 显控方舱和两个油机方舱共5个单元组成, 各单元的组成如下:
天线车: 由天线、 座车、 转动交连等组成, 完成信号的发射和接收。
收发舱: 安装发射机, 信号处理、 接收机、 伺服控制、 ××××××××, 配电单元。
显控舱: 录取器、 显示器、 监控分系统、 控制台。
2.2 基本工作方式
××××雷达为××××××××体制的××××××××引导雷达。根据对空探测任务的不同, 经过控制台, 选择××××、 ××××和××××三种不同工作方式。
××××××××方式脉冲重复频率××××, 采用××××工作, 显示量程××××公里。
××××方式脉冲重复频率为××××, 采用××××脉冲波形, ××××××××远距离目标, ××××××××近距离目标, 显示量程××××公里, 这两种工作方式信号处理采用××××处理。
××××方式脉冲重复频率为××××, 采用××××工作, 天线工作为3转/分, 信号处理采用××××处理式, 显示量程××××公里。
天线有××转/分、 ××转/分、 手动天线和扇扫××××工作方式。雷达正常状态采用××转/分工作; 当阵地有××××时, 采用××转/分工作; 在特殊情况下, 如需要对某个××××或某批××××观察时, 能够采用××××××××的方式工作。
2.3 雷达监控系统介绍
××××雷达的监控分系统采用计算机, 监控模块经过串行通信线构成一个完整的计算机网络系统, 具有全数字化、 全双工、 高效率的通信能力。监控分系统有软件和硬件组成, 界面软件装订在监控台的工控机内, 控制和信息收集软件装订在主卡和从卡的单片机中。信息报送采用××××或××××的串行通信方式。
收发舱内所有分系统设备有各自的监控从卡, 各个从卡与主卡Ⅱ交换信息, 主卡Ⅱ与放置在显控方舱内的主卡Ⅰ交换信号, 主卡Ⅰ经过接口板连接到主算机上, 由计算机软件输出到显示器显示。操作界面上所有的命令用鼠标或键盘操作执行, 从监控界面发送的指令, 经过计算机串口发送给主卡Ⅰ, 传至主卡Ⅱ, 根据不同的命令发送给相应的分系统串口去。图1给出了雷达监控分系统原理框图。
( 为保密框图略)
图1 ××××雷达监控分系统原理框图
3 ××××雷达改装技术方案
3.1 改装原则
××××雷达具有遥控遥测功能, 实现人机分离工作, 必须遵循以下原则:
( 1) 、 ××××雷达××××××××;
( 2) 、 充分利用××××设备, 尽量减少对××××××××;
( 3) 、 由于现有装备设备较多, 加装设备空间有限, 加装的设备量应当尽量少;
( 4) 、 遥控功能的增加是雷达工作方式的扩展, 不能影响雷达的正常运行;
( 5) 、 遥控方式下雷达的操作使用与原有方式基本一致。
3.2 ××××雷达遥控遥测信号
××××雷达采用模块化、 标准化、 通用化、 系列化的设计原则, 主要模块均具有状态指示及自动保护能力, 整机的主要功能、 状态均可由雷达显控舱主控台进行控制和显示,
( 1) 需要由遥控方舱控制功能信号:
a. 信号处理
××××方式选择信号
××××曲线选择信号
变T/等T选择信号
××××选择信号
视频输出选择信号
××××开关信号
××××开开关信号
××××状态选择信号
××××侦察开关信号
b. 伺服分机
天线运转开关命令
天线3转/6转选择命令
天线工作方式的选择
天线线、 圆极化方式选择命令
c. 发射机
发射机分系统开关机命令
发射机模块开关命令
d. 收发舱空调
空调开关机信号
( 2) 需要送到遥控方舱状态信号
a. 信号处理
信号处理各功能板的BIT检测信号
b. 伺服分机
天线可遥控信号
天线控制故障检测信号
极化状态指示信号
极化到位信号
c. 发射机
激励功放的状态信号
末级功放的状态信号
1kW电源状态信号
700W电源状态信号
RF门状态信号
发射机输出功率指示信号
驻波指示信号
监控分机五块监控板的状态信号
d. 接收机
接收机状态信号
e收发舱空调
空调运行状态信号
监测点温度指示信号
3.3 技术方案
( 1) 遥控遥测系统与雷达之间的信号
检测视频: ××××信号, TTL电平, 数据率××××;
××××信号: ××××信号, TTL电平, 数据率××××;
××××视频: ××××并行信号, TTL电平, 数据率××××;
××××视频: ××××并行信号, TTL电平, 数据率××××;
触发信号: 1路, TTL电平, 上升沿触发, 脉宽1μs, 触发频率XXXHz;
数字××××信号: 1路, 13位串行格式, TTL电平, 数据率××××;
录取控制数据: ××路, ××××接口, ××××;
遥控遥测数据: ××路, ××××接口, ××××;
录取设备复位信号: 脉冲信号, 脉宽××, TTL电平;
雷达监控系统主卡复位信号: 脉冲信号, 高电平有效, 脉宽大于××××, TTL电平。
( 2) 接口改装
为尽可能不改变现有的设备布置, 雷达遥控分机安装在监控机柜的下面, 接口电路的改造如图2所示, 有如下几个方面需要改动。
a、 更换雷达显控舱的主卡Ⅰ, 增加接口适配单元, 提供一个××××信号( TTL电平) 的串行口, 波特率为××××, 转换电路将遥控方舱的信号格式转换成雷达格式, 完成相互间通信。将雷达的所有状态信号, 转发给遥控方舱。接收从遥控方舱来的控制信号, 转发给主卡Ⅰ, 去控制雷达工作状态。。
b、 增加雷达信号转接单元。其功能是, 接收从收发舱送来的雷达信号, 经接口电路输出二路, 一路送给现有的设备使用, 另一路送至系统的信号切换单元。
( 为保密框图略)
图2 信号接口改装框图
3.4 结构安装
根据工程实施方案的要求, 在雷达的显示方舱内要设计一个遥控分机, 遥控分机采用转笼式结构, 机箱高度为6U, 安装在××××雷达全机监控机柜显示器的下方, 如图3所示。分机内安装1个××××主机、 2个光端机和××××设计的××××切换板、 背板、 +5V/30W电源、 主卡Ⅰ, 背板安装在转笼的后部, 转笼内设置印制板插槽, 印制板外形尺寸及插头的位置按《GJB/Z 28A-99插箱、 插件基本尺寸系列》4.4.2条”6U高度的印制板”的要求设计, 所有插件板按××××附图进行设计。重新设计方舱转接板, 将光缆转接头( ××××提供) 安装在方舱转接板上, 转接板的位置在机柜背后的方舱壁上, 可在舱外安装。
图3 ××××雷达监控机柜
4 改装后雷达工作方式及使用
××××雷达改装后, 基本工作方式分为”××××”和”××××”两种方式, 在”××××”工作状态, 雷达的操作与使用××××××××。在”××××”工作状态, ××××雷达的开、 关机按操作规程××××, 雷达进入正常工作后, 雷达工作状态、 工作方式的监控以及雷达情报的录取、 ××××由遥控方舱完成, 在遥控方舱内, 对雷达的操作使用与××××的操作方式一致。
在”××××”工作状态时, 雷达开机步骤如下:
1) 在收发舱, 合上总电源, 合上天线、 空调和发射机空气开关。
2) 在显控方舱, 依次合上配电箱上总电源、 监控机柜和终端机柜空气开关。打开终端机柜和监控机柜上的电源, 在监控机柜上设定为”遥控”工作状态。
3) 在遥控方舱, 控雷达原工作方式操作。
雷达的关机步骤与开机步骤相反执行。
5 遥控遥测系统基本框图
( 为保密框图略)
6 主控分机基本框图
( 为保密框图略)
7 遥控遥测系统信号表
( 为保密信号表略)
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