[實用新型]一種成像跟蹤處理機箱有效
| 申請號: | 201420339693.2 | 申請日: | 2014-06-24 |
| 公開(公告)號: | CN203950938U | 公開(公告)日: | 2014-11-19 |
| 發明(設計)人: | 焦茂強;懷其武 | 申請(專利權)人: | 北京遙測技術研究所;航天長征火箭技術有限公司 |
| 主分類號: | H01R9/05 | 分類號: | H01R9/05;G06F1/18 |
| 代理公司: | 中國航天科技專利中心 11009 | 代理人: | 安麗 |
| 地址: | 100076 北京市*** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 成像 跟蹤 處理 機箱 | ||
技術領域
本實用新型涉及一種機箱,特別涉及一種能夠同時處理128路射頻信號的成像跟蹤處理機箱,可在成像跟蹤處理機、航天測控基帶和高碼率數傳等產品中得到推廣應用。
背景技術
在成像跟蹤技術日益發展的今天,成像跟蹤處理機的并行處理能力顯得越來越重要,尤其對于多目標實時成像跟蹤應用場合,需要同時處理上百路射頻信號,空間局限、電磁耦合、高熱耗和難維護成為成像跟蹤處理機箱的技術瓶頸。目前,國內也出現了一些成像跟蹤處理機箱,但是通常只能適用處理十幾路最多幾十路的場合,而且體積大、重量重、射頻電纜布局混亂,造成機箱維護起來非常困難,無法滿足同時處理上百路射頻信號的要求。
實用新型內容
本實用新型解決的技術問題是:克服現有技術的不足,提供一種能夠同時處理128路射頻信號的成像跟蹤處理機箱,解決空間局限、電磁耦合、高熱耗和難維護的技術瓶頸。
本實用新型的技術方案是:一種成像跟蹤處理機箱,包括16個射頻電纜組件、箱體、2個轉軸、成像處理器、前面板、2個撞珠、拉桿、2個電纜架、上蓋、后面板、2個松不脫螺釘、2個合頁和13個風扇;
16個射頻電纜組件均布在后面板上,所述的射頻電纜組件包括1個多芯高頻插座、8根同軸射頻電纜以及8個SMA插頭;每根同軸射頻電纜的一端焊接SMA插頭,另一端通過焊接插針封裝到多芯高頻插座內;所述的2個電纜架的層數均為5層,分別安裝在箱體內壁的兩側,用于分類綁扎同軸射頻電纜;箱體兩側挖有散熱孔槽陣列,內部安裝成像處理器;成像處理器的兩側各安裝有6個風扇,組成風扇陣列,并采用左側向內吹風、右側向外抽風的工作方式;后面板上安裝有1個風扇,并采用向外抽風的工作方式;
上蓋通過螺釘與箱體緊固;前面板通過拉桿、2個轉軸、2個撞珠與箱體連接;拉桿的中間挖有長槽,槽內配有滾輪,拉桿的一端固定在前面板上,另一端固定在箱體上;通過轉軸的旋轉和拉桿的拉伸限位,實現前面板的0~90°翻轉打開,通過撞珠的撞緊彈簧卡死實現前面板與箱體的鎖緊閉合;
后面板通過2個合頁、2個松不脫螺釘與箱體連接,通過合頁的轉動和配合限位,實現后面板的0~90°翻轉打開,通過2個松不脫螺釘實現后面板與箱體的鎖緊閉合。
機箱整體尺寸為19英寸,高度為5U。
本實用新型與現有技術相比具有如下優點:
(1)采用“1對8”的射頻電纜組件,該射頻電纜組件包括1個多芯高頻插座、8根同軸射頻電纜以及8個SMA插頭,8根同軸射頻電纜一端分別焊接SMA插頭,另外一端通過焊接插針封裝到多芯高頻插座內,16個射頻電纜組件均布在后面板上就可以解決16×8(=128)路射頻接口布局的難題。
(2)采用多層式電纜架,電纜架的層數為5,2個電纜架分別安裝在箱體內壁的兩側,128路射頻電纜分成2×5(=10)束分類捆綁在電纜架上,使得不同射頻信號電纜分開,有效地解決128路射頻電纜間的電磁耦合問題。
(3)采用“一進兩出”的風道設計,實現“左側進風、右側和后側同時出風”的高效散熱,解決機箱高熱耗的難題。
(4)通過前面板、后面板的0~90°翻轉打開和上蓋的拆開,可以便捷地對機箱內的射頻電纜組件、成像處理器和板卡進行維護,解決機箱難維護的問題。
(5)機箱設計為19英寸標準機箱,高度控制在5U,使得機箱的體積和重量大幅降低,方便維護。
附圖說明
圖1為本實用新型射頻電纜組件的示意圖。
圖2為本實用新型機箱前面板以及后面板都翻開時的前側圖。
圖3為本實用新型機箱前面板以及后面板都翻開時的后側圖。
圖4為本實用新型機箱前面板以及后面板都閉合時的前側圖。
圖5為本實用新型機箱前面板以及后面板都閉合時的后側圖。
圖6為本實用新型成像處理器的示意圖。
具體實施方式
如圖1~圖6所示,本實用新型涉及一種能夠同時處理128路射頻信號的成像跟蹤處理機箱,具體包括:
1、如圖1和5所示,射頻電纜組件1為“1對8”的射頻電纜組件,包括1個多芯高頻插座、8根同軸射頻電纜以及8個SMA插頭,8根同軸射頻電纜一端分別焊接SMA插頭,另外一端通過焊接插針封裝到多芯高頻插座內,16個射頻電纜組件1均布在后面板10上可以解決16×8(=128)路射頻接口布局的難題。
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