一种空间卫星通信分接器及通信系统转让专利

申请号 : CN201610077952.2

文献号 : CN105763242B

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法律信息:

相似专利:

发明人 : 王朝辉王振江周恒钊

申请人 : 浪潮(北京)电子信息产业有限公司

摘要 :

本申请公开了一种空间卫星通信分接器,包括电话通信线路、串口数据通信线路、网络通信线路和E1信号通信线路;其中,电话通信线路包括电话接口和第一预处理电路;串口数据通信线路包括串口和第二预处理电路;网络通信线路包括以太网接口和第三预处理电路;E1信号通信线路包括E1接口和第四预处理电路;其中,电话接口的输出端、串口的输出端、以太网接口的输出端以及E1接口的输出端均与基于FPGA的复接器连接,通过复接器,将各个输出端输出的信号数据复接成一路数字信号,以通过无线激光通信装置对该路数字信号进行空间传输。本申请进一步提升了通信网络系统的数据传输速率、信息传输量以及通信覆盖空间。

权利要求 :

1.一种空间卫星通信分接器,其特征在于,包括电话通信线路、串口数据通信线路、网络通信线路和E1信号通信线路;其中,所述电话通信线路包括电话接口,以及对电话信号进行预处理,并将预处理后的电话信号传输至所述电话接口的第一预处理电路;

所述串口数据通信线路包括串口,以及对串口数据进行预处理,并将预处理后的串口数据传输至所述串口的第二预处理电路;

所述网络通信线路包括以太网接口,以及对网络信号进行预处理,并将预处理后的网络信号传输至所述以太网接口的第三预处理电路;

所述E1信号通信线路包括E1接口,以及对E1信号进行预处理,并将预处理后的E1信号传输至所述E1接口的第四预处理电路;

其中,所述电话接口的输出端、所述串口的输出端、所述以太网接口的输出端以及所述E1接口的输出端均与基于FPGA的复接器连接,通过所述复接器,将各个输出端输出的信号数据复接成一路数字信号,以通过无线激光通信装置对该路数字信号进行空间传输;

其中,所述第一预处理电路包括:

第一移位寄存器,用于在信息同步状态下,获取第一时隙的电话数据,并对该电话数据进行缓存;

第二移位寄存器,用于在信息同步状态下,获取第二时隙的电话数据,并对该电话数据进行缓存;

电话信号处理芯片,用于从所述第一移位寄存器和所述第二移位寄存器中缓存的电话数据中分接出N路电话信号,并将所述N路电话信号传输至所述电话接口,其中,N为不小于2的正整数;

另外,所述第二预处理电路包括:

第三移位寄存器,用于获取第三时隙的串口数据,该串口数据包括相应的冗余信息,然后对该串口数据进行缓存,并将缓存后的串口数据传输至所述串口。

2.根据权利要求1所述的空间卫星通信分接器,其特征在于,所述电话信号处理芯片为TP3067处理芯片。

3.根据权利要求1所述的空间卫星通信分接器,其特征在于,所述第三预处理电路包括:第四移位寄存器,用于分别获取与第四时隙、第五时隙、第六时隙和第七时隙对应的网络信号,并对获取到的四路网络信号进行缓存;

串并转换电路,用于将所述第四移位寄存器缓存的四路网络信号进行串并转换,合成一路网络信号,并将该路网络信号传输至所述以太网接口。

4.根据权利要求3所述的空间卫星通信分接器,其特征在于,所述第四预处理电路包括:第五移位寄存器,用于分别获取与第八时隙、第九时隙、第十时隙和第十一时隙对应的E1信号,并对获取到的四路E1信号进行缓存;

编码器,用于分别对所述第五移位寄存器中缓存的四路E1信号进行HDB3编码,并将编码后得到的四路编码信号传输至所述E1接口。

5.根据权利要求4所述的空间卫星通信分接器,其特征在于,所述编码器为V200D图像编码器。

6.一种空间卫星通信系统,其特征在于,包括如权利要求1至5任一项所述的分接器;还包括:第一复接器,用于将所述电话接口、所述串口、所述以太网接口和所述E1接口输出的信号数据复接为一路数字信号;

无线激光通信装置,用于通过无线激光通信方式,对所述数字信号进行无线通信传输;

第二复接器,用于接收所述无线激光通信装置传输的数字信号,并对该数字信号进行反复接处理,得到M路信号,M为正整数;

信号分发器,用于将所述M路信号分别发送至相应的信号接收设备;

其中,所述第一复接器和所述第二复接器均为基于FPGA的复接器。

7.根据权利要求6所述的空间卫星通信系统,其特征在于,所述信号分发器包括电话信号分发线路、串口数据分发线路、网络信号分发线路和E1信号分发线路;

其中,E1信号分发线路中包括与所述第四预处理电路中的编码器相对应的解码器。

8.根据权利要求7所述的空间卫星通信系统,其特征在于,所述解码器为V200E图像解码器。

说明书 :

一种空间卫星通信分接器及通信系统

技术领域

[0001] 本发明涉及通信技术领域,特别涉及一种空间卫星通信分接器及通信系统。

背景技术

[0002] 当前,随着信息时代的高速发展,人们对通信网络系统的要求越来越高,例如需要更高的数据传输速率、更多的信息传输量以及更广的通信覆盖空间。然而,为了满足人们日益增长的通信需求,现有的通信网络系统在数据传输速率、信息传输量以及通信覆盖空间方面均还有待提高。
[0003] 综上所述可以看出,如何进一步提升数据传输速率、信息传输量以及通信覆盖空间是目前亟待解决的问题。

发明内容

[0004] 有鉴于此,本发明的目的在于提供一种空间卫星通信分接器及通信系统,进一步提升了通信网络系统的数据传输速率、信息传输量以及通信覆盖空间。其具体方案如下:
[0005] 一种空间卫星通信分接器,包括电话通信线路、串口数据通信线路、网络通信线路和E1信号通信线路;其中,
[0006] 所述电话通信线路包括电话接口,以及对电话信号进行预处理,并将预处理后的电话信号传输至所述电话接口的第一预处理电路;
[0007] 所述串口数据通信线路包括串口,以及对串口数据进行预处理,并将预处理后的串口数据传输至所述串口的第二预处理电路;
[0008] 所述网络通信线路包括以太网接口,以及对网络信号进行预处理,并将预处理后的网络信号传输至所述以太网接口的第三预处理电路;
[0009] 所述E1信号通信线路包括E1接口,以及对E1信号进行预处理,并将预处理后的E1信号传输至所述E1接口的第四预处理电路;
[0010] 其中,所述电话接口的输出端、所述串口的输出端、所述以太网接口的输出端以及所述E1接口的输出端均与基于FPGA的复接器连接,通过所述复接器,将各个输出端输出的信号数据复接成一路数字信号,以通过无线激光通信装置对该路数字信号进行空间传输。
[0011] 优选的,,所述第一预处理电路包括:
[0012] 第一移位寄存器,用于在信息同步状态下,获取第一时隙的电话数据,并对该电话数据进行缓存;
[0013] 第二移位寄存器,用于在信息同步状态下,获取第二时隙的电话数据,并对该电话数据进行缓存;
[0014] 电话信号处理芯片,用于从所述第一移位寄存器和所述第二移位寄存器中缓存的电话数据中分接出N路电话信号,并将所述N路电话信号传输至所述电话接口,其中,N为不小于2的正整数。
[0015] 优选的,所述电话信号处理芯片为TP3067处理芯片。
[0016] 优选的,所述第二预处理电路包括:
[0017] 第三移位寄存器,用于获取第三时隙的串口数据,该串口数据包括相应的冗余信息,然后对该串口数据进行缓存,并将缓存后的串口数据传输至所述串口。
[0018] 优选的,所述第三预处理电路包括:
[0019] 第四移位寄存器,用于分别获取与第四时隙、第五时隙、第六时隙和第七时隙对应的网络信号,并对获取到的四路网络信号进行缓存;
[0020] 串并转换电路,用于将所述第四移位寄存器缓存的四路网络信号进行串并转换,合成一路网络信号,并将该路网络信号传输至所述以太网接口。
[0021] 优选的,所述第四预处理电路包括:
[0022] 第五移位寄存器,用于分别获取与第八时隙、第九时隙、第十时隙和第十一时隙对应的E1信号,并对获取到的四路E1信号进行缓存;
[0023] 编码器,用于分别对所述第五移位寄存器中缓存的四路E1信号进行HDB3编码,并将编码后得到的四路编码信号传输至所述E1接口。
[0024] 优选的,所述编码器为V200D图像编码器。
[0025] 本发明还公开了一种空间卫星通信系统,包括上述分接器;还包括:
[0026] 第一复接器,用于将所述电话接口、所述串口、所述以太网接口和所述E1接口输出的信号数据复接为一路数字信号;
[0027] 无线激光通信装置,用于通过无线激光通信方式,对所述数字信号进行无线通信传输;
[0028] 第二复接器,用于接收所述无线激光通信装置传输的数字信号,并对该数字信号进行反复接处理,得到M路信号,M为正整数;
[0029] 信号分发器,用于将所述M路信号分别发送至相应的信号接收设备;
[0030] 其中,所述第一复接器和所述第二复接器均为基于FPGA的复接器。
[0031] 优选的,所述信号分发器包括电话信号分发线路、串口数据分发线路、网络信号分发线路和E1信号分发线路;
[0032] 其中,E1信号分发线路中包括与所述第四预处理电路中的编码器相对应的解码器。
[0033] 优选的,所述解码器为V200E图像解码器。
[0034] 本发明中,空间卫星通信分接器包括电话通信线路、串口数据通信线路、网络通信线路和E1信号通信线路;其中,电话通信线路包括电话接口,以及对电话信号进行预处理,并将预处理后的电话信号传输至电话接口的第一预处理电路;串口数据通信线路包括串口,以及对串口数据进行预处理,并将预处理后的串口数据传输至串口的第二预处理电路;网络通信线路包括以太网接口,以及对网络信号进行预处理,并将预处理后的网络信号传输至以太网接口的第三预处理电路;E1信号通信线路包括E1接口,以及对E1信号进行预处理,并将预处理后的E1信号传输至E1接口的第四预处理电路;其中,电话接口的输出端、串口的输出端、以太网接口的输出端以及E1接口的输出端均与基于FPGA的复接器连接,通过复接器,将各个输出端输出的信号数据复接成一路数字信号,以通过无线激光通信装置对该路数字信号进行空间传输。可见,本发明通过上述分接器,将多路信号数据均输送到复接器,以利用该复接器将多路信号数据合并成一路数字信号,并通过无线激光通信装置将该路数字信号传输出去,由于可以对多路信号数据进行传输,从而大幅提高了信息传输量,另外,由于激光的波长极短,从而能够大幅提升传输速率,并扩宽了现有的通信覆盖空间。也即,本发明进一步提升了通信网络系统的数据传输速率、信息传输量以及通信覆盖空间。

附图说明

[0035] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
[0036] 图1为本发明实施例公开的一种空间卫星通信分接器应用结构示意图;
[0037] 图2为本发明实施例公开的一种空间卫星通信系统结构示意图。

具体实施方式

[0038] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0039] 本发明实施例公开了一种空间卫星通信分接器,参见图1所示,该分接器包括电话通信线路11、串口数据通信线路12、网络通信线路13和E1信号通信线路14;其中,[0040] 电话通信线路11包括电话接口111,以及对电话信号进行预处理,并将预处理后的电话信号传输至电话接口111的第一预处理电路112;
[0041] 串口数据通信线路12包括串口121,以及对串口数据进行预处理,并将预处理后的串口数据传输至串口121的第二预处理电路122;
[0042] 网络通信线路13包括以太网接口131,以及对网络信号进行预处理,并将预处理后的网络信号传输至以太网接口131的第三预处理电路132;
[0043] E1信号通信线路14包括E1接口141,以及对E1信号进行预处理,并将预处理后的E1信号传输至E1接口141的第四预处理电路142;
[0044] 其中,电话接口111的输出端、串口121的输出端、以太网接口131的输出端以及E1接口141的输出端均与基于FPGA的复接器连接,通过复接器,将各个输出端输出的信号数据复接成一路数字信号,以通过无线激光通信装置对该路数字信号进行空间传输。
[0045] 可以理解的是,上述串口121可以是RS232等串口。
[0046] 综上可见,本发明实施例通过上述分接器,将多路信号数据均输送到复接器,以利用该复接器将多路信号数据合并成一路数字信号,并通过无线激光通信装置将该路数字信号传输出去,由于可以对多路信号数据进行传输,从而大幅提高了信息传输量,另外,由于激光的波长极短,从而能够大幅提升传输速率,并扩宽了现有的通信覆盖空间。也即,本发明实施例进一步提升了通信网络系统的数据传输速率、信息传输量以及通信覆盖空间。
[0047] 本发明实施例公开了一种具体的空间卫星通信分接器,相对于上一实施例,本实施例对技术方案作了进一步的说明和优化。具体的:
[0048] 本实施例中,第一预处理电路具体包括第一移位寄存器、第二移位寄存器和电话信号处理芯片;其中,
[0049] 第一移位寄存器,用于在信息同步状态下,获取第一时隙的电话数据,并对该电话数据进行缓存;
[0050] 第二移位寄存器,用于在信息同步状态下,获取第二时隙的电话数据,并对该电话数据进行缓存;
[0051] 电话信号处理芯片,用于从第一移位寄存器和第二移位寄存器中缓存的电话数据中分接出N路电话信号,并将N路电话信号传输至电话接口,其中,N为不小于2的正整数。
[0052] 优选的,上述电话信号处理芯片为TP3067处理芯片。
[0053] 进一步的,本实施例中的第二预处理电路具体包括:第三移位寄存器,用于获取第三时隙的串口数据,该串口数据包括相应的冗余信息,然后对该串口数据进行缓存,并将缓存后的串口数据传输至串口。
[0054] 另外,本实施例中的第三预处理电路具体包括第四移位寄存器和串并转换电路;其中,
[0055] 第四移位寄存器,用于分别获取与第四时隙、第五时隙、第六时隙和第七时隙对应的网络信号,并对获取到的四路网络信号进行缓存;
[0056] 串并转换电路,用于将第四移位寄存器缓存的四路网络信号进行串并转换,合成一路网络信号,并将该路网络信号传输至以太网接口。
[0057] 本实施例中,第四预处理电路具体可以包括第五移位寄存器和编码器;其中,[0058] 第五移位寄存器,用于分别获取与第八时隙、第九时隙、第十时隙和第十一时隙对应的E1信号,并对获取到的四路E1信号进行缓存;
[0059] 编码器,用于分别对第五移位寄存器中缓存的四路E1信号进行HDB3编码,并将编码后得到的四路编码信号传输至E1接口。
[0060] 优选的,上述编码器为V200D图像编码器。
[0061] 本发明实施例还公开了一种空间卫星通信系统,参见图2所示,该通信系统包括前述实施例中公开的分接器;还包括:
[0062] 第一复接器21,用于将电话接口、串口、以太网接口和E1接口输出的信号数据复接为一路数字信号;
[0063] 无线激光通信装置22,用于通过无线激光通信方式,对数字信号进行无线通信传输;
[0064] 第二复接器23,用于接收无线激光通信装置22传输的数字信号,并对该数字信号进行反复接处理,得到M路信号,M为正整数;
[0065] 信号分发器24,用于将M路信号分别发送至相应的信号接收设备;
[0066] 其中,第一复接器21和第二复接器22均为基于FPGA的复接器。
[0067] 具体的,上述信号分发器包括电话信号分发线路、串口数据分发线路、网络信号分发线路和E1信号分发线路;
[0068] 其中,E1信号分发线路中包括与第四预处理电路中的编码器相对应的解码器。
[0069] 优选的,上述解码器具体可为V200E图像解码器。
[0070] 可见,本发明实施例通过上述分接器,将多路信号数据均输送到复接器,以利用该复接器将多路信号数据合并成一路数字信号,并通过无线激光通信装置将该路数字信号传输出去,由于可以对多路信号数据进行传输,从而大幅提高了信息传输量,另外,由于激光的波长极短,从而能够大幅提升传输速率,并扩宽了现有的通信覆盖空间。也即,本发明实施例进一步提升了通信网络系统的数据传输速率、信息传输量以及通信覆盖空间。
[0071] 最后,还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
[0072] 以上对本发明所提供的一种空间卫星通信分接器及通信系统进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。