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        SDH和WDM光通信技術如何應用在分布式雷達系統中

        作者: 時間:2013-05-04 來源:網絡 收藏
        體制級聯的VC-4-4虛容器(622 Mbit/s),裝入標準的STM-16幀(2.5 Gbit/s)結構,成為STM-16電信號,送入光路盤。光路盤將STM-16電信號經電光轉換成光信號,送到光合波器。光合波器將來自多塊發送盤的多路不同波長的光信號合在一起,在同一根光纖中傳輸。

          在接收端,光分波器將來自同一根光纖中的合波信號分解成8路不同波長的光信號,分別送入接收業務盤對應的光電轉換器,變換成STM-16電信號,送到用戶業務接收盤。接收盤解復用、去映射后恢復各路600 Mbit/s用戶數據幀,送至雷達各處理單元。

          電路采用模塊化設計,便于系統的維修和擴展。系統擴展時,只需增加用戶業務發送和接收業務盤。

          每對業務盤(一塊發送盤和一塊接收盤)對應一個波長,業務盤的配置數量按照系統要求確定,本系統按照4~8對配置。

          對于一個接收通道數據速率約為幾十Mbit/s的系統,每對業務盤可處理幾十個接收通道的回波A/D數據,線路數據速率為2.5 Gbit/s。

          8對業務盤可處理幾百個接收通道的回波A/D數據,線路數據速率為20 Gbit/s。

          3.3發送電路工作原理

          發送端的數據主要由用戶業務發送盤處理,每個雷達處理單元作為一個用戶,每一塊用戶業務發送盤最多可處理4個用戶的數據,其原理如圖4所示。

          SDH和WDM光通信技術如何應用在分布式雷達系統中

          雷達處理單元(用戶)將A/D數據、管理數據、幀定位信號等組合起來構成用戶幀,約600 Mbit/s的高速數據,加入有效數據指示(data_valid)信號來指出當前并行輸入到SERDES中的數據是否有效,然后采用SERDES將并行數據串行化傳輸。在雷達處理單元與光通信控制分機之間采用光互聯或雙芯電纜相連。在光通信控制分機側采用相同的SERDES將數據接收下來,只有有效的數據被傳輸。這種方法的好處是雷達處理單元側時鐘設計會簡化,數據速率發生變化時對整個系統幾乎沒有什么影響,在接收端進行業務去映射時時鐘抖動小。在對端的用戶板上經過SERDES串并變換后得到與發端完全相同的信號關系,同樣包括有效數據指示(data_valid)信號指出當前并行數據是有效數據。

          用戶業務發送盤由FPGA電路將每個用戶業務數據映射到級聯的VC-4-4虛容器(622 Mbit/s),4個VC-4-4復用成一個STM-16幀(2.5 Gbit/s),送入光路盤進行波分復用傳輸。

          3.4接收電路工作原理

          用戶業務接收盤接收光路盤送來的高速數據電信號,經解復用、去映射處理后恢復各路A/D數據、管理數據、幀定位信號等組合起來的用戶幀,送至雷達各處理單元,與用戶業務發送盤相對應,每一塊用戶業務接收盤最多可處理4個用戶的數據,其原理如圖5所示。

          SDH和WDM光通信技術如何應用在分布式雷達系統中

          4結束語

          在分布式雷達通信系統中采用技術和WDM技術,可滿足信號實時性要求,數據傳輸能達到的速率更高,能避免將雷達視頻進行壓縮傳輸而產生信號損傷,使得到更多的細節信息。可實現數據信號的長距離傳輸,使的網絡化應用成為可能。符合ITU-T標準,具有標準的接口,必要時能夠接人公共電信通信網。采用模塊化設計和DWDM技術,便于系統的維修和擴展,可提高雷達系統的戰場生存能力。因此,將SDH和WDM技術引入雷達信號的傳輸,能夠有效提高雷達系統的性能。

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