虹科Novotronik程控冗余开关在卫星通信中的应用

什么是冗余开关?

冗余,指重复配置系统的一些部件,当系统发生故障时,冗余配置的部件介入并承担故障部件的工作,由此减少系统的故障时间,自动备援,即当某一设备发生损坏时,它可以自动作为后备式设备替代该设备。

冗余开关就是使用继电器搭建冗余路径来提供备份路径的设备。

带增益控制的冗余开关是内部集成了可编程放大器,衰减器,逻辑控制电路等部件的设备。除了在通信系统中提供备份路径之外,也提供信号的衰减和放大功能。

冗余开关的工作原理?

虹科Novotronik1+1冗余开关(Redundancy Switch)的内部物理结构如图1所示。

图1. 1+1冗余开关内部物理结构

从图1可知,1+1冗余开关的内部主要由两端的一个单刀双掷开关和两条带有可调步进放大器的线路组成。之所以称为1+1冗余开关是因为它只有一个输入端口和一个输出端口,理论上只需要一条带有可调步进放大器的线路即可,但是为确保系统稳定性,故在两端加入了单刀双掷开关和另一条带有可调步进放大器的线路以备不时之需。

那么对于2+1冗余开关呢?其内部物理结构如图2所示。

图2. 2+1冗余开关内部物理结构

从图2可知,2+1冗余开关的内部主要是由两端的两个单刀双掷开关和三条带有可调步进放大器的线路组成。中间带有可调步进放大器的线路是为了当上下其中一路信号传输线路出现问题时能够继续传输信号,确保传输过程中的稳定性和效率。

不仅如此,我们可以发现,1+1冗余开关的内部结构意味着在这个只有1个输入和1个输出端口的设备中,信号的传输是阻塞的,即一个输入端口的信号只能传输到对应的一个输出端口。同样地,2+1冗余开关也是这样。

同理可得:当我们有3路信号需要传输,并且需要两条备用线路时,我们则需要一个3+2Novotronik冗余开关,此开关具有3个输入、3个输出端口。

Novotronik 2+1放大器自动冗余切换(Amplifier Redundancy Switching)的内部物理结构如图3所示。

图3. 2+1放大器冗余切换内部物理结构

从图3可知,2+1放大器冗余切换的内部主要是由两端的四个双刀双掷开关和三条带有放大器、衰减器、可编程衰减器的线路组成。同样地,中间的线路是为了当上下其中一路信号传输线路出现问题时能够继续传输信号,确保传输过程中的稳定性和效率。

卫星通信中为什么需要使用冗余开关?

如下图4,冗余开关系统提供自动备份以确保信号连续性,从而保持您的收入流,促进计划内的维护活动而无停机时间,消除了对紧急服务的需求,可以按计划进行维护。当维护故障LNB,上变频器,下变频器,排查天线雨衰时需要备份系统保证正常可靠的通信。在无人值守设施中也需要的冗余开关保证系统故障时的信号连续性。

图4. 卫星通信地面站系统

使用虹科带增益控制的冗余开关为您的卫星通信系统的可靠连接保驾护航

具有RF感应功能的冗余开关可检测主RF信号馈送的存在,并能够在主信号丢失时切换到备用(辅助)信号。这些高度可靠的RF开关非常适合冗余应用和定期维护项目。它们非常适合无人值守的地点,可以帮助消除对紧急恢复服务的需求。

特点与优势

  • 后面板安装的防护条为触点闭合摘要警报和远程超控提供了接口
  • RF阈值可通过前面板进行调整,以提高灵敏度和灵活性
  • 超可靠的1:1冗余,用于备份光纤链路
  • 可通过局域网接口进行控制
  • 增益设置和射频路径的选择也可以在前面板手动完成
  • 还可以通过控制接口在任何时候请求状态字符串。
  • 采用模块化方法构建,使用插件组件,使安装和维护变得容易