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公开(公告)号:CN114079139A
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202111176038.0
申请日:2021-10-09
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Inventor: 段江年 , 刘志佳 , 孙大媛 , 于国庆 , 许怡贤 , 鲁帆 , 侯沁芳 , 周晓东 , 于春宇 , 曾惠忠 , 张旺军 , 张婷 , 庄建楼 , 陈腾博 , 赵香妮 , 范占春 , 陈百超
Abstract: 本发明公开了一种适用于火星着陆巡视探测的高增益可移点波束天线。本发明中,馈源由波导D‑波导E以及另外两个支撑件三点支撑悬空于反射面中心,有效减小了支撑结构对天线性能的影响,同时,改变波导D、波导E以及馈源的波导口径,有效实现了馈源小型化、降低馈源的遮挡影响;同时,本发明采用非紧凑型天线组件压紧构型,采用的有高度差的压紧安装面与展开支撑结构提供的安装面既满足了天线展开后工作需求,同时使得天线安装后的最大附加包络最小可达到展开驱动轴组件部分的最大高度尺寸,从而大大降低该附加包络,满足了火星车应用包络需求。
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公开(公告)号:CN115395200B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202210838617.5
申请日:2022-07-18
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: H01Q1/00 , H01Q1/12 , H01Q1/28 , H01Q1/50 , H01Q1/52 , H01Q13/02 , H01Q15/16 , H01Q15/24 , H01Q19/12 , H01Q19/18
Abstract: 本发明公开了一种碳纤维网状双反射面高增益天线,包括:副反射面、副反射面支撑杆、馈源和主反射面;主反射面的外凸面安装在探测器上,主反射面的内凹面为旋转抛物面;主反射面采用编织网状结构;副反射面的外凸面为旋转双曲面,副反射面和主反射面之间通过两根以上副反射面支撑杆连接;主反射面上、旋转抛物面的顶点处设置有通孔,馈源贯穿所述通孔设置。本发明具有高增益、高效率、耐深低温、高热稳定性、超轻量化的特点,能够实现深空超远距离通信、满足运载对重量及包络的严苛要求和能够在宽温域在轨工作温度下正常工作,满足小天体探测的任务需求。
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公开(公告)号:CN115395200A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202210838617.5
申请日:2022-07-18
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: H01Q1/00 , H01Q1/12 , H01Q1/28 , H01Q1/50 , H01Q1/52 , H01Q13/02 , H01Q15/16 , H01Q15/24 , H01Q19/12 , H01Q19/18
Abstract: 本发明公开了一种碳纤维网状双反射面高增益天线,包括:副反射面、副反射面支撑杆、馈源和主反射面;主反射面的外凸面安装在探测器上,主反射面的内凹面为旋转抛物面;主反射面采用编织网状结构;副反射面的外凸面为旋转双曲面,副反射面和主反射面之间通过两根以上副反射面支撑杆连接;主反射面上、旋转抛物面的顶点处设置有通孔,馈源贯穿所述通孔设置。本发明具有高增益、高效率、耐深低温、高热稳定性、超轻量化的特点,能够实现深空超远距离通信、满足运载对重量及包络的严苛要求和能够在宽温域在轨工作温度下正常工作,满足小天体探测的任务需求。
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公开(公告)号:CN103280613B
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201310146766.6
申请日:2013-04-25
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明提供了一种多工器的全波分析组合方法,该全波分析组合方法将多工器分离成通道滤波器与多通道合路器的组合,先确定多工器为通道相邻同轴结构,且将通道滤波器的通道数设定为三个,采用同轴谐振腔来实现通道滤波器,并将同轴谐振腔设计为长方体;然后根据确定的通道滤波器阶数设计多通道合路器的结构,并组装多通道合路器;将多通道合路器安装在通道滤波器壳体的混合腔内,采用电缆将通道滤波器的通道与多通道合路器进行连通,这样就得到一个完整的多工器;本发明将多工器分离成通道滤波器与多通道合路器的组合,每个滤波器或合路器变成一个规模较小的问题,可以单独进行精确的设计,大大减小了计算量,而且可以保证整个多工器的计算精度。
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公开(公告)号:CN112397881B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202011063515.8
申请日:2020-09-30
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明提供了一种适用于高轨卫星定轨的GNSS天线,能够兼容GPS、GLONASS、BD‑3卫星导航系统且天线增益更高,交叉极化和主极化的后瓣更小、相位中心稳定性更高,可实现高轨卫星精密定轨功能。本发明可以兼容接收美国GPS导航系统、俄罗斯的GLONASS导航系统和我国北斗三代导航系统,同时实现了天线增益提高,此项保证了高轨卫星链路需求,实现了主极化和交叉极化后瓣大幅度减小,此项保证了装星后天线受星体影响降到最小,从而保证天线辐射性能,适用于高轨卫星宽波束高增益GNSS导航。
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公开(公告)号:CN106299584B
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201510292186.7
申请日:2015-06-01
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: H01Q1/12
Abstract: 本发明提供了一种星载相控阵阵面支撑系统,包括:贯穿式馈电组件安装结构单元,平面板状结构,实现馈电式组件的贯穿式安装;阵面背部正交加强筋结构,位于支撑基体背面且根据馈电组件安装结构单元的分布沿长度方向贯通相控阵阵面,实现系统轻量化和高刚度的统一;封闭式阵面围框结构,将馈电组件安装结构阵列和加强筋结构连结为一体,实现结构一体化;把手安装结构,在围框结构两端,用作加强结构;阵面固定与安装扩展结构,在封闭式阵面围框结构的顶面和底面。因此,本发明的阵面支撑结构具备大尺度、轻量化且刚度高的优点,对星载相控阵而言,既满足其承载需求、力学刚度强度需求,同时也满足轻量化的需求,对降低相控阵整阵的重量有重要贡献。
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公开(公告)号:CN105896021B
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201410541750.X
申请日:2014-10-14
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明提供了一种星载螺旋天线,用于采用支撑来提升结构刚度,其包括:外导体,具有轴肩或安装面,用于定位支撑结构;螺旋线,与支撑结构装配卡位,从而使天线结构紧凑;以及支撑结构,位于螺旋线与外导体之间,并且由介质材料制成以避免对天线电性能产生影响。因此,通过本发明,在不影响天线电性能的前提下,通过设计支撑结构,改善螺旋天线的传力路径,从而提升螺旋天线的结构刚度看,而通过引入较小的附加质量,使得螺旋天线基频大幅提高,从而满足星载天线发射段力学环境。
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公开(公告)号:CN105896009A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410541709.2
申请日:2014-10-14
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: H01P1/26
Abstract: 本发明提供了一种星载S频段同轴式吸收负载,其包括:负载腔体,具有高的比强度和比刚度;吸波材料体,被嵌入在负载腔体的内部;负载压环,用于对吸波材料体进行卡位;TNC插座和TNC插芯,其电性能相互匹配;以及第一和第二TNC介质支撑,位于TNC插座内,用于对TNC插芯进行定位。因此,本发明的吸收负载工作于2.0GHz~2.3GHz频段,采用吸波材料腔体嵌入式结构,通过金属探针馈电法,解决了现有技术中这种类型负载普遍采用的“带线传输+电阻片”焊接工艺中存在的隐患以及可靠性差的问题,保证了卫星研制进度,并且其结构简单可靠,易加工,成本低,同等体积、重量情况下,功率耐受能力等都优于现有技术中的负载。
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公开(公告)号:CN103280613A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310146766.6
申请日:2013-04-25
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明提供了一种多工器的全波分析组合方法,该全波分析组合方法将多工器分离成通道滤波器与多通道合路器的组合,先确定多工器为通道相邻同轴结构,且将通道滤波器的通道数设定为三个,采用同轴谐振腔来实现通道滤波器,并将同轴谐振腔设计为长方体;然后根据确定的通道滤波器阶数设计多通道合路器的结构,并组装多通道合路器;将多通道合路器安装在通道滤波器壳体的混合腔内,采用电缆将通道滤波器的通道与多通道合路器进行连通,这样就得到一个完整的多工器;本发明将多工器分离成通道滤波器与多通道合路器的组合,每个滤波器或合路器变成一个规模较小的问题,可以单独进行精确的设计,大大减小了计算量,而且可以保证整个多工器的计算精度。
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公开(公告)号:CN114079139B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202111176038.0
申请日:2021-10-09
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Inventor: 段江年 , 刘志佳 , 孙大媛 , 于国庆 , 许怡贤 , 鲁帆 , 侯沁芳 , 周晓东 , 于春宇 , 曾惠忠 , 张旺军 , 张婷 , 庄建楼 , 陈腾博 , 赵香妮 , 范占春 , 陈百超
Abstract: 本发明公开了一种适用于火星着陆巡视探测的高增益可移点波束天线。本发明中,馈源由波导D‑波导E以及另外两个支撑件三点支撑悬空于反射面中心,有效减小了支撑结构对天线性能的影响,同时,改变波导D、波导E以及馈源的波导口径,有效实现了馈源小型化、降低馈源的遮挡影响;同时,本发明采用非紧凑型天线组件压紧构型,采用的有高度差的压紧安装面与展开支撑结构提供的安装面既满足了天线展开后工作需求,同时使得天线安装后的最大附加包络最小可达到展开驱动轴组件部分的最大高度尺寸,从而大大降低该附加包络,满足了火星车应用包络需求。
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