[发明专利]一种应用于固体运载火箭的一体化无线测发控系统在审

专利信息
申请号: 201910157640.6 申请日: 2019-03-01
公开(公告)号: CN109870070A 公开(公告)日: 2019-06-11
发明(设计)人: 不公告发明人 申请(专利权)人: 北京星际荣耀空间科技有限公司
主分类号: F41F3/04 分类号: F41F3/04;H04W4/30
代理公司: 西安聚睿创思知识产权代理事务所(普通合伙) 61250 代理人: 黄晶晶
地址: 100176 北京市大兴区*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 运载火箭 测发控系统 发射指令 模块发送 发射 火箭 转发 一体化 测试 传输线缆 数据传输 无线网桥 无线信道 遥测数据 中远距离 高带宽 计算机 设备间 前向 应用 架设 铺设 灵活
【说明书】:

发明公开了一种应用于固体运载火箭的一体化无线测发控系统,包括:前端测发控模块,用于在运载火箭发射前接收后端测发控模块发送的火箭测试、发射指令并向固体运载火箭箭上计算机转发,同时接收固体运载火箭计算机下传的测试结果、执行状态;后端测发控模块,用于在运载火箭发射前向所述前端测发控模块发送火箭测试、发射指令,并接收所述前端测发控模块转发的箭上测试结果、执行状态,同时在运载火箭发射后接收运载火箭通过无线信道下发的遥测数据。本发明采用无线网桥实现前后端测发控设备间高带宽、中远距离数据传输,架设灵活快捷,无需预先长距离铺设传输线缆。

技术领域

本发明属于航天发射领域,具体涉及一种应用于固体运载火箭的一体化无线测发控系统。

背景技术

长期以来,我国运载火箭各分系统的测发控系统各自独立,均使用单独的地面测试设备,完成箭上系统的供配电、信号激励、状态控制、参数测量等测试、发射控制等功能。这种自成体系的测试模式随着航天技术的发展逐步形成,在早期为系统的研制与管理带来方便。但随着技术要求的不断提高,此模式带来一些弊端,突出表现为功能重复、系统复杂、成本增加、兼容性差,对使用、维护、升级带来极大不便,尤其是重型运载等新一代火箭,伴随着箭上系统的不断发展,也对火箭测发控系统的可靠性、兼容性、实时性提出了更高的要求。因此,基于一体化的设计思想,建立一种高效率、高可靠、低成本、高通用性的统一地面测试发控体系,合理分配和利用资源,实现地面供配电、测试、发控、综合诊断等面向对象的一体化,避免重复投资以降低系统造价,减少中间环节以提高系统可靠性和工作效率,最终缩短发射周期、提高发射成功率并增加运输能力,对地面测试发控技术的发展至关重要。

目前大多数固体运载火箭的一体化测发控系统采用有线传输的方式进行系统互联。但有线测发控系统设备种类繁多,线缆连接关系复杂,整系统展开布设耗时长。由于地面有线网络传输需要路由器、交换机等网络设备,系统规模受网络设备物理接口数量限制,扩展性较差。此外,传统固体运载火箭地面测发控系统多采用定制的专用测发控台在发射前对箭上各级气路、液路、发火安全机构等设备进行控制,从而导致地面测发控设备用途单一、通用性差、成本高;同时,由于传统系统分工问题,导致地面遥测系统与测发控系统软硬件性相互分立,传统运载火箭地面设备重复繁杂。

发明内容

为了解决现有技术中存在的上述问题,本发明提供了一种应用于固体运载火箭的一体化无线测发控系统。本发明要解决的技术问题通过以下技术方案实现:

一种应用于固体运载火箭的一体化无线测发控系统,包括:

前端测发控模块,用于接收第一指令并向运载火箭发送所述第一指令,同时接收所述运载火箭的第一检测数据;

后端测发控模块,向所述前端测发控模块发送所述第一指令,同时接收并显示所述第一检测数据。

在本发明的一个实施例中,还包括:

第一无线传输模块和第二无线传输模块;其中,

所述第一无线传输模块,用于将所述第一指令发送给所述前端测发控模块,并将所述第一检测数据发送给所述第二传输模块;

所述第二无线传输模块,用于将所述第一指令发送给所述第一无线传输模块,并将所述第一检测数据发送给所述后端测发控模块。

在本发明的一个实施例中,所述第一无线传输模块包括:

前端交换机、前端无线网桥、前端微波天线;其中,

所述前端交换机与所述前端测发控模块连接;所述前端微波天线与所述第二无线传输模块连接;

所述前端交换机、所述前端无线网桥、所述前端微波天线依次连接。

在本发明的一个实施例中,所述第二无线传输模块包括:

后端交换机、后端无线网桥、后端微波天线;其中,

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