一種同軸互連交換的制造方法
【專利摘要】本實用新型是一種同軸互連交換機(jī),交換機(jī)主要由一個電源模塊,兩個信號轉(zhuǎn)換模塊,一個交換模塊和一個控制模塊組成,所述電源模塊通過電源線路為其他模塊供電,所述信號轉(zhuǎn)換模塊通過介質(zhì)獨(dú)立接口連接所述交換模塊,所述交換模塊通過控制接口連接所述控制模塊。采用本實用新型技術(shù)方案,不分局端和終端模式,每個信號轉(zhuǎn)換模塊的軟件,自動協(xié)商,組建對等網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),利用列車既有的同軸電纜或雙絞線無需改變列車既有線路即可建立全列車的以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)。
【專利說明】—種同軸互連交換機(jī)
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及利用列車既有的同軸或雙絞線電纜組建全列車的以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò),具體涉及一種同軸互連交換機(jī)。
【背景技術(shù)】
[0002]既有的列車沒有預(yù)留網(wǎng)線,不能通過常規(guī)的網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)來組建以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò),開展基于IP網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用服務(wù)。本產(chǎn)品要實現(xiàn)通過列車既有的同軸電纜或雙絞線,實現(xiàn)交換機(jī)互聯(lián),組建以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò),開展基于IP網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用服務(wù)。現(xiàn)有的基于同軸或雙絞線組建以太網(wǎng)的產(chǎn)品和技術(shù),只提供一個同軸電纜或雙絞線媒體接口,用這類產(chǎn)品組建以太網(wǎng),只能實現(xiàn)點對點或點對多點的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),不能實現(xiàn)總線型以太網(wǎng)結(jié)構(gòu)和環(huán)形以太網(wǎng)結(jié)構(gòu)。這種應(yīng)用,傳輸信號受電纜損耗的限制,不適應(yīng)距離范圍大或電纜損耗不穩(wěn)定的場合,不適合列車這種應(yīng)用場合。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0003]本發(fā)明的目的在于克服現(xiàn)有技術(shù)存在的問題,利用列車既有的同軸或雙絞線電纜組建全列車的以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò),提供一種同軸互連交換機(jī)。
[0004]為實現(xiàn)上述技術(shù)目的,達(dá)到上述技術(shù)效果,本發(fā)明通過以下技術(shù)方案實現(xiàn):
[0005]一種同軸互連交換機(jī),交換機(jī)系統(tǒng)主要由一個電源模塊,兩個信號轉(zhuǎn)換模塊,一個交換模塊和一個控制模塊組成,所述電源模塊通過電源線路為其他模塊供電,所述信號轉(zhuǎn)換模塊通過介質(zhì)獨(dú)立接口連接所述交換模塊,所述交換模塊通過控制接口連接所述控制模塊;
[0006]所述電源模塊通過電源線路為其他模塊供電;
[0007]所述信號轉(zhuǎn)換模塊通過介質(zhì)獨(dú)立接口連接所述交換模塊;
[0008]所述交換模塊實現(xiàn)信號轉(zhuǎn)換模塊間、本車交換機(jī)端口與信號轉(zhuǎn)換模塊間、本車交換機(jī)端口間的以太網(wǎng)數(shù)據(jù)交換;
[0009]所述控制模塊通過控制接口連接所述交換模塊,所述控制接口為MDC接口和MDIO接口。
[0010]進(jìn)一步的,所述信號轉(zhuǎn)換模塊包括:所述信號轉(zhuǎn)換模塊包括:分別由一組混合器、低通濾波器一、稱合器一、射頻處理芯片一、信號轉(zhuǎn)換芯片一、內(nèi)存一和程序忙存器一與另一組所述混合器、低通濾波器二、耦合器二、射頻處理芯片二、信號轉(zhuǎn)換芯片二、內(nèi)存二和程序貯存器二組成的兩條射頻鏈路。
[0011]優(yōu)選的,所有所述信號轉(zhuǎn)換模塊設(shè)備的硬件與軟件都完全相同,不分局端和終端。
[0012]進(jìn)一步的,所述交換模塊核心是以太網(wǎng)交換機(jī)芯片,所述交換機(jī)芯片上分別設(shè)置有介質(zhì)獨(dú)立接口和以太網(wǎng)物理層PHY接口,所述信號轉(zhuǎn)換模塊與交換模塊通過標(biāo)準(zhǔn)的介質(zhì)獨(dú)立接口相連,所述以太網(wǎng)物理層PHY接口通過網(wǎng)絡(luò)變壓器轉(zhuǎn)換成網(wǎng)絡(luò)接口,所述控制模塊通過MDC接口和MDIO接口控制所述交換機(jī)芯片。[0013]本發(fā)明的有益效果是:
[0014]采用本發(fā)明技術(shù)方案,不分局端和終端模式,每個信號轉(zhuǎn)換模塊的軟件,自動協(xié)商,組建對等網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),利用列車既有的同軸電纜或雙絞線無需改變列車既有線路即可建立全列車的以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)。
【專利附圖】
【附圖說明】
[0015]圖1為本發(fā)明的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖;
[0016]圖2為信號轉(zhuǎn)換模塊組成結(jié)構(gòu)圖;
[0017]圖3為交換模塊組成結(jié)構(gòu)圖;
[0018]圖中標(biāo)號說明:1、電源模塊,11、電源線路,12、電源線路,13、電源線路,13和電源線路,2、信號轉(zhuǎn)換模塊,21、信號轉(zhuǎn)換模塊一,22、信號轉(zhuǎn)換模塊二, 201、混合器,202、低通濾波器一,203、稱合器一,204、射頻處理芯片一,205、信號轉(zhuǎn)換芯片一,206、內(nèi)存一,207、程序貯存器一,208、低通濾波器二,209、耦合器二,210、射頻處理芯片二,211、信號轉(zhuǎn)換芯片二,212、內(nèi)存二,213、程序貯存器二,23、電纜,24、電纜,3、交換模塊,31、交換機(jī)芯片,32、網(wǎng)絡(luò)變壓器,33、網(wǎng)絡(luò)接口,34,PHY接口,35,MDC接口,36、MD10接口,4、控制模塊,41、控制接口,
5、介質(zhì)獨(dú)立接口。
【具體實施方式】
[0019]下面將參考附圖并結(jié)合實施例,來詳細(xì)說明本發(fā)明。
[0020]參照圖1所示,一種同軸互連交換機(jī),交換機(jī)系統(tǒng)主要由一個電源模塊1,兩個信號轉(zhuǎn)換模塊2, —個交換模塊3和一個控制模塊4組成。
[0021]繼續(xù)參照圖1,兩個所述信號轉(zhuǎn)換模塊2分別為結(jié)構(gòu)相同信號轉(zhuǎn)換模塊一 21和信號轉(zhuǎn)換模塊二 22,所述電源模塊I分別通過電源線路11、電源線路12、電源線路13和電源線路14為所述信號轉(zhuǎn)換模塊一 21、交換模塊3控制模塊4和信號轉(zhuǎn)換模塊二 22的運(yùn)行提供可靠的電源,本發(fā)明的所述電源模塊I負(fù)責(zé)把IlOV直流DC轉(zhuǎn)換成其它模塊所需的12V直流DC和5V直流DC,并提供過流、過壓保護(hù)。
[0022]參照圖2所示,所述信號轉(zhuǎn)換模塊2采用基于雙絞線或同軸電纜傳輸?shù)囊蕴W(wǎng)信號E0C。二路射頻RF信號分別通過電纜23和電纜24輸入,一路經(jīng)混合器201、低通濾波器一 202、低通濾波器二 208和耦合器一 203、耦合器二 209處理后,傳給射頻處理芯片一 204,所述射頻處理芯片一 204對模擬信號放大和濾波后,交給所述信號轉(zhuǎn)換芯片一 205處理,另一路經(jīng)混合器201、低通濾波器二 208和耦合器二 209處理后,傳給射頻處理芯片二 210,所述射頻處理芯片二 210對模擬信號放大和濾波后,交給所述信號轉(zhuǎn)換芯片二 211處理,所述信號轉(zhuǎn)換模塊2的以太網(wǎng)的接口采用標(biāo)準(zhǔn)的介質(zhì)獨(dú)立接口 5與所述交換模塊3的介質(zhì)獨(dú)立接口 5對接。
[0023]參照圖3所示,所述交換模塊3核心是以太網(wǎng)交換機(jī)芯片31,所述交換機(jī)芯片31分別提供介質(zhì)獨(dú)立接口 5和以太網(wǎng)物理層PHY接口 34,所述信號轉(zhuǎn)換模塊2與交換模塊3通過標(biāo)準(zhǔn)的介質(zhì)獨(dú)立接口 5相連;所述以太網(wǎng)物理層PHY接口 34通過網(wǎng)絡(luò)變壓器32轉(zhuǎn)換成網(wǎng)絡(luò)接口 33,所述控制模塊4通過MDC接口 35和MDIO接口 36控制所述交換機(jī)芯片31,實現(xiàn)交換機(jī)的各種功能。[0024]另外該交換機(jī)系統(tǒng)還包括除圖1至圖3中顯示的元器件外的其它組成部件,例如所述控制模塊4的組成部件:處理器、內(nèi)存DDR和程序貯存器FLASH等,所述控制模塊4能通過MDC接口 35、MDIO接口 36設(shè)置或配置所述交換模塊3,實現(xiàn)各種網(wǎng)絡(luò)功能,所述控制模塊4還能實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)管理功能和故障診斷功能。
[0025]本發(fā)明的原理:
[0026]二條射頻鏈路采用信號疊加的技術(shù),實現(xiàn)信號的合成和分配,射頻鏈路實現(xiàn)信號倍增和鏈路的冗余功能;在數(shù)據(jù)鏈路層,二條數(shù)據(jù)鏈路采用負(fù)載均衡技術(shù),實現(xiàn)鏈路故障無縫切換和帶寬倍增功能。每個信號轉(zhuǎn)換模塊有單獨(dú)的處理單元和軟件,所有信號轉(zhuǎn)換模塊設(shè)備的硬件與軟件都完全相同,不分局端和終端模式,在組建網(wǎng)絡(luò)時,每個信號轉(zhuǎn)換模塊的軟件,自動協(xié)商,組建對等網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。
[0027]以上所述僅為本發(fā)明的優(yōu)選實施例而已,并不用于限制本發(fā)明,對于本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說,本發(fā)明可以有各種更改和變化。凡在本發(fā)明的精神和原則之內(nèi),所作的任何修改、等同替換、改進(jìn)等,均應(yīng)包含在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。
【權(quán)利要求】
1.一種同軸互連交換機(jī),其特征在于:交換機(jī)主要由一個電源模塊(1),兩個信號轉(zhuǎn)換模塊(2),—個交換模塊(3)和一個控制模塊(4)組成; 所述電源模塊(I)通過電源線路為其他模塊供電; 所述信號轉(zhuǎn)換模塊(2 )通過介質(zhì)獨(dú)立接口( 5 )連接所述交換模塊(3 ); 所述交換模塊(3 )實現(xiàn)信號轉(zhuǎn)換模塊間、本車交換機(jī)端口與信號轉(zhuǎn)換模塊間、本車交換機(jī)端口間的以太網(wǎng)數(shù)據(jù)交換; 所述控制模塊(4 )通過控制接口( 41)連接所述交換模塊(3 ),所述控制接口( 41)為MDC接口(35)和 MDIO 接口(36)。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的同軸互連交換機(jī),其特征在于:所述信號轉(zhuǎn)換模塊(2)包括:分別由一組混合器(201)、低通濾波器一(202)、耦合器一(203)、射頻處理芯片一(204)、信號轉(zhuǎn)換芯片一(205)、內(nèi)存一(206)和程序忙存器一(207)與另一組所述混合器(201)、低通濾波器二(208)、耦合器二(209)、射頻處理芯片二(210)、信號轉(zhuǎn)換芯片二(211)、內(nèi)存二(212)和程序貯存器二(213)組成的兩條射頻鏈路。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的同軸互連交換機(jī),其特征在于:所有所述信號轉(zhuǎn)換模塊(2)設(shè)備的硬件與軟件都完全相同,不分局端和終端。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的同軸互連交換機(jī),其特征在于:所述交換模塊(3)核心是以太網(wǎng)交換機(jī)芯片(31),所述交換機(jī)芯片(31)上分別設(shè)置有介質(zhì)獨(dú)立接口(5)和以太網(wǎng)物理層PHY接口(34),所述信號轉(zhuǎn)換模塊(2)與交換模塊(3)通過標(biāo)準(zhǔn)的介質(zhì)獨(dú)立接口(5)相連,所述以太網(wǎng)物理層PHY接口通過網(wǎng)絡(luò)變壓器(32)轉(zhuǎn)換成網(wǎng)絡(luò)接口(33),所述控制模塊(4)通過MDC接口(35)和MDIO接口(36)控制所述交換機(jī)芯片(31)。
【文檔編號】H04L12/28GK203788309SQ201320763355
【公開日】2014年8月20日 申請日期:2013年11月28日 優(yōu)先權(quán)日:2013年11月28日
【發(fā)明者】徐惠萍, 劉曉華, 薛偉明, 王宏雷, 賈瑞 申請人:易程(蘇州)智能系統(tǒng)有限公司