一种带冗余带堆叠的卫星通信功放设备

    公开(公告)号:CN202261293U

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN201120146177.4

    申请日:2011-05-10

    Abstract: 一种带冗余带堆叠的卫星通信功放设备,涉及一种电子通信设备。本实用新型的卫星通信机的信号经过1:1冗余上变频器与高频分路器的信号输入端连接,高频分路器的信号输出端分别与第一功率放大器、第二功率放大器的信号输入端连接,第一功率放大器的信号输出端与第一选择开关的信号输入端连接,第二功率放大器的信号输出端与第二选择开关的信号输入端连接,相位合成器的第一信号输出端与第三选择开关的信号输入端连接,经过第三选择开关的信号一路去功率负载,另一路经过TxOUT接口与卫星天线馈源系统连接。本实用新型实现了构造精巧、实用性强、操作简单方便,提高了功放系统的选择性,提高了卫星通信的有效性,增加了功率放大效果的目的。

    一体化卫星便携站
    92.
    实用新型

    公开(公告)号:CN215420294U

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202121617222.X

    申请日:2021-07-16

    Abstract: 本实用新型提出了一种一体化卫星便携站,包括主机箱、设于所述主机箱上方并于其铰接连接的反射面,及设于所述主机箱和反射面之间的俯仰组件、功放组件,所述主机箱上表面具有容纳槽;所述俯仰组件包括俯仰杆、支撑杆和伸缩杆,其三者底端部均与设于容纳槽上表面的支座铰接相连,所述伸缩杆顶端部与支撑杆中部铰接相连,所述支撑杆顶端部与俯仰杆活动配合,以使俯仰杆进行角度调节,所述俯仰杆上部与功放组件活动连接,所述功放组件与主机箱通信连接。本实用新型通过俯仰组件和功放组件收纳在容纳槽内,大大减小了便携站的体积,便于携带运输;且可以对功放组件的高度和仰角进行调节,并通过第一电机进行反射面的角度调节,操作方便。

    一种用于检测卫星天线加工准确度的装置

    公开(公告)号:CN210802364U

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201921532750.8

    申请日:2019-09-16

    Inventor: 夏环 鞠正峰 孙俊

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于检测卫星天线加工准确度的装置,该装置包括卫星天线本体部,所述卫星天线本体部包括天线面、天线面背架、馈源支架和天线座,所述天线面通过所述天线面背架安装在所述天线座上,所述馈源支架的一端安装在所述天线座上,所述馈源支架的另一端还设有测量组件。本实用新型公开的用于检测卫星天线加工准确度的装置检测精度准确,操作方便,有效的避免了尺子测量中存在的误差大、测量不准确的问题,使得本装置操作简单,更具有实用价值。

    一种船载动中通天线稳定平台装置

    公开(公告)号:CN204834872U

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201520617330.5

    申请日:2015-08-17

    Abstract: 本实用新型涉及一种船载动中通天线稳定平台装置,其中主要包括:定位设备,气象要素采集设备,传感器组,输入设备,控制芯片,显示设备,姿态调节装置,减震装置,卫星天线安装平台。气象要素采集设备对卫星天线所处的环境的气象要素进行采集,包括:温度,湿度,风速,风向,降水量,气压六要素进行数据采集,通过压力传感器监控水和风对于船体的冲击力度,通过输入设备进行船体的重量以及吃水量,控制芯片通过对于各项数据的计算,得到最佳的调节角度,调节幅度比较大,并且根据气象的周期性,周期性的调节,从而避免了稳定平台调节的延迟性,也能针对不同的船只,不同天气进行调节,从而大大提升了该装置的适用性。

    一种平板天线
    95.
    实用新型

    公开(公告)号:CN204118246U

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201420493768.2

    申请日:2014-08-29

    Abstract: 本申请涉及一种平板天线,主要包括:喇叭辐射层,微带馈电层,传输层,反射层,所述的喇叭辐射层的喇叭为梯形,所述天线的各层用螺钉连接。喇叭辐射层采用梯形设计,可以提高天线的辐射性能,天线的各个层面采用螺钉连接,可以保证各个层面相对位置不会发生偏移,保证天线的性能,加工比较简单,成本低。天线效率高,可达85%左右,天线方向图等化程度高,天线剖面低,天线高度约为23.7mm,天线重量轻,重量约为0.9kg,便于携带和收藏,易于拼装成增益更高的天线。此天线采用对称阵列结构,交叉极化性能比较理想。

    车载船载通用型卫星动中通寻星系统的控制装置

    公开(公告)号:CN203551991U

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201320653933.1

    申请日:2013-10-23

    Abstract: 本实用新型公开了一种车载船载通用型卫星动中通寻星系统的控制装置,属于卫星通信的技术领域,包括用于测量载体变化量的惯性测量单元、寻星控制板、用于输入载体对星模式的选择的控制输入单元、卫星动中通天线,其中所述惯性测量单元包括车载惯性测量单元和船载惯性测量单元,所述车载惯性测量单元、船载惯性测量单元分别与寻星控制板相连接;所述寻星控制板分别与控制输入单元、卫星动中通天线相连接。本实用新型利用两种惯性测量单元进行结合并可实现切换,使得能够适应车载平台的使用,当需要在海洋上临时使用时,可以将车载平台运载到海洋船体上,也可以实现在海洋上的动中通卫星通信,便以操作,成本低廉,稳定性高。

    一种用于环境监测的便携式智能应急通信装置

    公开(公告)号:CN203386347U

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201320398363.6

    申请日:2013-07-05

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于环境监测的便携式智能应急通信装置,包括用于供电的电源模块、传感器模块、处理器、卫星通信机、卫星通信天线、卫星射频收发模块,其中所述传感器模块与处理器连接;所述处理器与卫星通信机、卫星射频收发模块、卫星通信天线依次连接;所述卫星通信天线与外部卫星终端连接。还包括用于与外部3G终端通信的3G通信模块,所述3G通信模块与处理器连接。本装置利用传感器模块根据实际情况及时地测出某个应急地点的环境数据,再通过卫星通信能够实现较好地传输功能;且使用3G通信和卫星通信冗余通信方式,保证了数据及时有效地传送,有效减少当前环境监测站的建设,稳定性高,移动性强,可以广泛的运用于环境的监测。

    波段馈源易拆卸的全自动卫星天线

    公开(公告)号:CN202134659U

    公开(公告)日:2012-02-01

    申请号:CN201120212926.9

    申请日:2011-06-22

    Abstract: 本实用新型公开了一种波段馈源易拆卸的全自动卫星天线,包括天线面、天线支架、波段馈源头、极化电机、极化调整齿轮组、旋转关节以及馈源固定座;馈源固定座的一端设置用于夹持波段馈源的馈源夹具,而馈源固定座的另一端则与旋转关节固定;极化调整齿轮组定位安装在馈源固定座上,且该极化调整齿轮组靠近旋转关节设置;极化电机固定安装在馈源固定座上;所述馈源固定座与馈源支撑杆固定连接,而馈源支撑杆以可拆卸连接方式与天线支架连接。因此,本实用新型拆卸更换波段馈源头极为便利。由此可以方便地实现C、Ku波段馈源拆卸转换,使得同一面天线很简单地就可以实现C、Ku波段互换通信。同时,本实用新型构思精巧,实用性强,操作简单。

    一种无人机搜索系统
    99.
    实用新型

    公开(公告)号:CN205880194U

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201620685483.8

    申请日:2016-07-04

    Inventor: 孙俊 盛伟 李晨

    Abstract: 本实用新型属于定位导航技术领域,公开了一种无人机搜索系统,包括相互通信连接的信标发射装置和无人机搜索装置;其中,信标发射装置中包括相互电连接的多片微带天线和信标发射装置,多片微带天线分别与信标发射装置电连接;无人机搜索装置中包括:接收天线、低噪声放大器、信标接收机以及方位指示器,其中,低噪声放大器与接收天线电连接,信标接收机与低噪声放大器电连接,方位指示器与信标接收机电连接。系统简单、精确度高,而无需依赖于GPS等外界条件。

    一种卫星天线面检测和馈源安装装置

    公开(公告)号:CN204424451U

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201520151094.2

    申请日:2015-03-17

    Abstract: 本实用新型涉及一种卫星天线面检测和馈源安装装置,其中主要包括:支架,导轨,模拟卫星信号发射装置,控制器,底座,支架安装在底座上,导轨安装在支架上,控制器安装在支架上,模拟卫星信号发射装置安装在导轨中,模拟卫星信号发射装置通过导线与控制器相连,模拟卫星信号发射装置下安装有导轮,导轮上有固定装置。本实用新型通过模拟卫星信号发射装置模拟卫星信号的发生,调节模拟卫星信号发射装置的位置,使发出的模拟的卫星信号全部置于待测的卫星天线面上,观测反射后的模拟卫星信号来确定馈源的位置。提高了馈源安装的准确性,降低了馈源安装的信道资源浪费,提高了卫星天线组装的效率,提升卫星天线的性能。

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