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【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于航空制造技术(飞机功能试验与检测)领域,涉及一种连续可调的无线电高度表高度模拟装置。具体地说,在一定范围内、可高精度模拟出连续可调的任意高度信号的装置。
技术介绍
1、为确保飞机的无线电高度表正常运行,在装机时需使用无线电高度表检测仪对其进行成品检测,从性能指标方面来判断其是否正常运行。并且在外场进行无线电高度表排故时,则需将其拆卸下来送到实验室或厂家进行检测。
2、无线电高度表检测仪由延时模块、控制/显示模块和电源组成。(如图1所示),收发机通过发射电缆给延时模块发送信号,信号经过延时模块后,进行不同的高度模拟和其对应高度下的射频信号的功率,最后经过接收电缆将其送回收发机中,从而实现飞机在飞行途中不同高度的模拟。控制/显示模块则负责不同高度所对应延时模块中的不同参数的设定。电源模块为28v外接电源。
3、其中,延时模块是无线电高度表检测仪的核心模块,而延时模块的核心在于设计精准的延迟线对不同高度对应的时间延迟进行模拟。目前延时模块的采用声表面延迟线、同轴电缆线和光纤延迟线等作为信号延迟线。而这些延迟模块均存在成本、质量或环境适应性等条件制约,更重要的是目前无线电高度表检测仪的延时模块可模拟的高度节点较少,使成品在装机前测试时,无法进行更深一步性能验证,并且当遇到无线电高度表故障需要复检时,由于可模拟高度节点有限,无法针对故障点进行准确检测,需要返厂,浪费极大的人力物力。
技术实现思路
1、本专利技术提供了一种连续可调节无线电高度表检测仪,解决
2、为了实现上述任务,本专利技术采用以下技术方案:
3、一种连续可调的无线电高度表检测仪,包括控制组件、光发射机、光接收机、延时模块、射频放大器、功率衰减模块,其中:
4、所述光发射机的输入端接入无线电高度表的电信号,所述光发射机输出端连接延迟模块输入端,延迟模块输出端连接光接收机输入端,光接收机输出端连接射频放大器的输入端,频放大器输出端连接功率衰减器输入端;所述无线电高度表的电信号进入光发射机后转换为光信号后进入延时模块,延时模块接收控制组件输出的延迟控制信号,确定对光信号的延迟时间,并利用不同的光开关通断与机械延迟进行组合,实现对光信号不同的时间延时,延迟后的光信号进入光接收机后转换为电信号,并经过射频放大器进行信号放大;所述功率衰减模块用于根据控制组件提供的衰减控制信号对放大的电信号进行不同功率电平值的衰减,输出功率衰减信号,发送给无线高度表。
5、进一步地,所述延迟模块包括多个光开关、多段延迟线,光开关间隔布置在光路上,在每相邻的光开关之间通过不同的延迟线连接;当所有光开关均关闭时,光信号正常通过光开关和光路,不延时;当某个光开关打开时,经过该光开关的光信号将进入延迟线进行延迟后,再到达下一个光开关;通过不同长度延迟线以及不同光开关的组合,实现光信号不同时间的粗延迟,从而对应不同高度信号模拟。
6、进一步地,延迟线采用波长为1310nm、损耗为0.31db/m的g.652型的光纤芯的折射率为1.4706的光纤延迟线。
7、进一步地,1m,2m,3m,4m,10m,20m,30m,40m,100m,200m,300m,400m,1000m模拟高度对应的延迟线长度分1.36m、2.72m、4.08m、5.44m、13.6m、27.2m、40.8m、54.4m、136m、272m、408m、544和1360m,光开关选取磁光开关。
8、进一步地,控制组件的延迟控制信号、衰减控制信号根据实际需求设定。
9、进一步地,延迟模块的最后一个光开关连接机械延迟装置;
10、机械延迟装置的底板上表面的一端安装步进电机,步进电机的输出轴连接丝杆,底板上表面设置有导轨,导轨上通过滑块安装可滑动的角锥棱镜支架,角锥棱镜装在角锥棱镜支架上;丝杆与角锥棱镜支架螺纹配合,丝杆在步进电机带动下转动,驱动角锥棱镜支架带动角锥棱镜在导轨上移动;准直器支架安装在底板上,最后一个光开关通过光纤连接准直器支架上安装的准直器,准直器的输出端输出的光信号经过角锥棱镜反射,被准直器的接收端接收后,利用光信号在准直器与角锥棱镜之间传播所产生的距离差导致的延迟,实现对光信号进行高精度延迟的调节。
11、进一步地,滑块底部通过钢珠和保持器与导轨配合,钢珠底部设置防尘片;为了保证滑块的滑动顺畅,在滑块的端盖上设置用于提供滑油的油嘴,利用刮油片对滑油进行涂抹。
12、进一步地,光接收机采用直接检测接收机,光接收机中的光电检测器则采用对温度变化不敏感且响应速度快的p i n光电二极管。
13、与现有技术相比,本专利技术具有以下技术特点:
14、1.在0-2111m的高度下实现连续可调的高度模拟,非常契合无线电高度表进行装机实验时进行多种高度模拟的场景,且对无线电高度表进行排故时,可进行精度为0.001m的特定的高度模拟,解决了飞机在外场模拟高度有限的问题。
15、2.增加功率衰减模块,用于检测无线电高度表收发机在不同模拟高度下对应的灵敏度。
16、3.产品设计结构简单,不易受到复杂的电磁环境等干扰,性价比高,具有较强的鲁棒性。
本文档来自技高网...【技术保护点】
1.一种连续可调的无线电高度表检测仪,其特征在于,包括控制组件、光发射机、光接收机、延时模块、射频放大器、功率衰减模块,其中:
2.根据权利要求1所述的连续可调的无线电高度表检测仪,其特征在于,所述延迟模块包括多个光开关、多段延迟线,光开关间隔布置在光路上,在每相邻的光开关之间通过不同的延迟线连接;当所有光开关均关闭时,光信号正常通过光开关和光路,不延时;当某个光开关打开时,经过该光开关的光信号将进入延迟线进行延迟后,再到达下一个光开关;通过不同长度延迟线以及不同光开关的组合,实现光信号不同时间的粗延迟,从而对应不同高度信号模拟。
3.根据权利要求2所述的连续可调的无线电高度表检测仪,其特征在于,延迟线采用波长为1310nm、损耗为0.31dB/m的G.652型的光纤芯的折射率为1.4706的光纤延迟线。
4.根据权利要求2所述的连续可调的无线电高度表检测仪,其特征在于,1m,2m,3m,4m,10m,20m,30m,40m,100m,200m,300m,400m,1000m模拟高度对应的延迟线长度分1.36m、2.72m、4.08m、5.44
5.根据权利要求1所述的连续可调的无线电高度表检测仪,其特征在于,控制组件的延迟控制信号、衰减控制信号根据实际需求设定。
6.根据权利要求1所述的连续可调的无线电高度表检测仪,其特征在于,延迟模块的最后一个光开关连接机械延迟装置;
7.根据权利要求1所述的连续可调的无线电高度表检测仪,其特征在于,滑块(7)底部通过钢珠(8)和保持器(10)与导轨(3)配合,钢珠(8)底部设置防尘片(9);为了保证滑块(7)的滑动顺畅,在滑块(7)的端盖(6)上设置用于提供滑油的油嘴(4),利用刮油片(5)对滑油进行涂抹。
8.根据权利要求1所述的连续可调的无线电高度表检测仪,其特征在于,光接收机采用直接检测接收机,光接收机中的光电检测器则采用对温度变化不敏感且响应速度快的PIN光电二极管。
...【技术特征摘要】
1.一种连续可调的无线电高度表检测仪,其特征在于,包括控制组件、光发射机、光接收机、延时模块、射频放大器、功率衰减模块,其中:
2.根据权利要求1所述的连续可调的无线电高度表检测仪,其特征在于,所述延迟模块包括多个光开关、多段延迟线,光开关间隔布置在光路上,在每相邻的光开关之间通过不同的延迟线连接;当所有光开关均关闭时,光信号正常通过光开关和光路,不延时;当某个光开关打开时,经过该光开关的光信号将进入延迟线进行延迟后,再到达下一个光开关;通过不同长度延迟线以及不同光开关的组合,实现光信号不同时间的粗延迟,从而对应不同高度信号模拟。
3.根据权利要求2所述的连续可调的无线电高度表检测仪,其特征在于,延迟线采用波长为1310nm、损耗为0.31db/m的g.652型的光纤芯的折射率为1.4706的光纤延迟线。
4.根据权利要求2所述的连续可调的无线电高度表检测仪,其特征在于,1m,2m,3m,4m,10m,20m,30m,40m,100m,200m,300m,400m,1000m...
【专利技术属性】
技术研发人员:张闯,王紫君,郭凯瑞,余军强,宋欣睿,
申请(专利权)人:陕西飞机工业有限责任公司,
类型:发明
国别省市:
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