一种超轻型卫星便携站
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110311230B

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN201910681884.4

    申请日:2019-07-26

    Abstract: 本发明涉及通信卫星技术领域,尤其是一种超轻型卫星便携站;包括天线组件和支撑架,所述天线组件包括天线面、馈源支架、俯仰传动机构和方位传动机构,所述天线面的背面一体化设置有电气箱,所述馈源支架位于天线面的两侧,所述馈源支架与俯仰传动机构连接,所述俯仰传动机构与方位传动机构连接,所述方位传动机构通过快装机构与支撑架连接,所述天线面的正面通过射频收发组件限位拉杆与射频收发组件和副反射面呈固定夹角连接;天线控制器和卫星调制解调器和内置设备等放置在天线面的背部,避免了太阳的直晒和优化了天线的配重;天线面采用折叠铰链式设计,免去了传统的多瓣拼装环节,大大节省了架设时间和增强了天线的整体性。

    一种人影雷达伺服机构
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104282994A

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201410433854.9

    申请日:2014-08-29

    Abstract: 本申请公开了一种人影雷达伺服机构,包括底座、U型架、收发机箱、天线、右俯仰轴和左俯转轴;天线安装于收发机箱上,收发机箱两侧分别同轴设置左俯仰轴和右俯仰轴;左俯仰轴和右俯仰轴架设于U型架上,U型架底部安装于底座上。本申请天线波导口与收发机箱内的收发机波导口直接相连,缩短了波导距离,减少了中间连接环节,所以将电磁波损耗降到了最低;用编码器作为角度传感器可以精确的记录天线在方位或俯仰方向转过的角度。本申请整体高度低、重量轻、体积小,适用范围广,既可以在地面安装也可以在车箱内安装,适应固定安装使用和车载安装使用。

    一种快速更换KU或KA通信组件的天线及其更换方法

    公开(公告)号:CN114744416A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210651142.9

    申请日:2022-06-10

    Abstract: 本发明公开了一种快速更换KU或KA通信组件的天线及其更换方法,包括天线面,天线面左右两侧铰接天线面左分瓣和天线面右分瓣,天线面的背面一体化设置有电气箱,天线面的两侧设置有射频收发组件支架,射频收发组件支架上安装射频收发组件,射频收发组件包括KA射频收发组件和KU射频收发组件,天线面背架两侧通过方位俯仰传动机构连接三脚架;射频收发组件支架上设有收发组件定位销钉、收发组件固定块、射频收发组件转动轴、射频收发组件回收位置锁定销钉、气弹簧拉杆;本发明具有重量轻,对星速度快,架设方便,能够快速的更换KA或KU通信组件实现不同频段的通信,且能够通过识别所接入的通信组件实现自动切换相应控制系统的功能。

    一种高精度的船载动中通极化调节装置

    公开(公告)号:CN106486767A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201510525103.4

    申请日:2015-08-25

    Abstract: 本发明涉及一种高精度的船载动中通极化调节装置,其中主要包括:极化传动装置安装支架,极化传动步进电机,极化电机小带轮,极化传动同步带,极化传动大带轮,双工器,馈源及波导总成,极化电机小带轮安装在极化传动步进电机上,极化电机小带轮通过极化传动同步带与极化传动大带轮连接,极化传动大带轮安装在极化传动装置安装支架上,所述的双工器,馈源及波导总成通过螺丝与极化传动大带轮连接,所述的极化传动步进电机上设置有光电编码器。极化传动步进电机连接极化电机小带轮通过极化传动同步带带动极化传动大带轮转动,从而调节极化角度位置。在极化转动过程中,极化传动步进电机后面连接的光电编码器实时向控制系统反馈极化转动的角度。

    一种低剖面高性能环焦卫星通信天线

    公开(公告)号:CN105161827A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510513516.0

    申请日:2015-08-20

    Abstract: 本发明涉及一种低剖面高性能环焦卫星通信天线,其中包括:副反射面,馈源介质支撑,馈源,波导管,轴承,轴承座,天线面,其特征在于:所述的副反射面和馈源通过馈源介质支撑连接,所述波导管与馈源连接,波导管尾部安装有轴承,轴承座安装在天线面上。本发明对天线主、副面进行赋形设计,大大提高了天线的效率,同时把副面设计的很小,减小副面的遮挡,提高天线的效率;副面和馈源之间采用了介质支撑,大大减少了支架对天线近旁瓣的影响。

    三轴稳定四轴跟踪的船载动中通天线

    公开(公告)号:CN105161825A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510552919.6

    申请日:2015-09-01

    Abstract: 本发明公开了一种三轴稳定四轴跟踪的船载动中通天线,包括横摇传动部分,包括横摇臂、横摇大带轮、横摇同步带、横摇小带轮,其中,横摇臂为U形梁结构,该U形梁结构包括一个横梁,U形梁梁体腹板顶部向外延伸出凸耳,横摇臂支架一端固定安装于方位转动支架,横摇臂支架另一端通过转轴连接有横摇臂的横梁,横摇臂的横梁上固定安装横摇大带轮,横摇大带轮通过横摇同步带与横摇小带轮同步正反转动,使得横摇臂左右摇晃;采用在传统的方位、俯仰和极化转动的基础上,增加一横摇轴转动,使船体面临横摇、纵摇以及船体的转向等复合运动时,橫摇传动部分实现动中通天线与船体相适应的复合运动,提高船载动中通天线在船体极端摆动下追踪卫星的稳定性。

    应急北斗气象站及采集气象数据的方法

    公开(公告)号:CN104181616A

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201410438178.4

    申请日:2014-08-29

    Abstract: 本发明涉及一种应急北斗气象站及采集气象数据的方法,包括数据采集器、能伸缩的中空管、三通中空管、支撑杆、定位指北模块,数据采集器设置在中空管顶端,中空管底端通过三通中空管与支撑杆连接,三通中空管另一端连接定位指北模块,支撑杆上安装电池供电系统模块和系统箱,系统箱上端安装DTU发射天线和Wifi发射天线,支撑杆设置若干个固定装置,将气象站通过固定装置固定在汽车或船的杆件上,打开电源,对装置上电,系统即进入初始化阶段,后配置外围传感器设备和数据自动发送通道,使用PC端与数据采集器进行数据交换等方法,解决了北斗气象站不能移动、携带起来不方便和灾害气象发生导致的网络中断数据不能及时传输的问题。

    一种快速更换KU或KA通信组件的天线及其更换方法

    公开(公告)号:CN114744416B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202210651142.9

    申请日:2022-06-10

    Abstract: 本发明公开了一种快速更换KU或KA通信组件的天线及其更换方法,包括天线面,天线面左右两侧铰接天线面左分瓣和天线面右分瓣,天线面的背面一体化设置有电气箱,天线面的两侧设置有射频收发组件支架,射频收发组件支架上安装射频收发组件,射频收发组件包括KA射频收发组件和KU射频收发组件,天线面背架两侧通过方位俯仰传动机构连接三脚架;射频收发组件支架上设有收发组件定位销钉、收发组件固定块、射频收发组件转动轴、射频收发组件回收位置锁定销钉、气弹簧拉杆;本发明具有重量轻,对星速度快,架设方便,能够快速的更换KA或KU通信组件实现不同频段的通信,且能够通过识别所接入的通信组件实现自动切换相应控制系统的功能。

    一种智能卫星通信便携天线

    公开(公告)号:CN113193377A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110275029.0

    申请日:2021-03-15

    Abstract: 本发明提出了一种智能卫星通信便携天线,包括:多个锅瓣,所述多个锅瓣组合成抛物线锅面;插槽组件,其包括中心轴和套设于所述中心轴上的多个插槽板,所述插槽板与锅瓣一一对应,且两者插装连接;馈源,其设于所述抛物线锅面中心,且与其固定连接;转台,其位于所述插槽组件下方,并通过连接轴与所述插槽组件相连;撑脚组件,其设于所述转台下方,并与其固定连接;天线控制装置,其设于所述转台侧部,并与所述转台和馈源电连接。本发明的智能卫星通信便携天线的抛物线锅面由多个锅瓣组成,每个锅瓣插入对应的插槽板内,且插槽板可绕中心轴转动,使各锅瓣相互重叠,实现锅瓣的收纳,操作方便,体积小,便携性好。

    一种超轻型卫星便携站
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110311230A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910681884.4

    申请日:2019-07-26

    Abstract: 本发明涉及通信卫星技术领域,尤其是一种超轻型卫星便携站;包括天线组件和支撑架,所述天线组件包括天线面、馈源支架、俯仰传动机构和方位传动机构,所述天线面的背面一体化设置有电气箱,所述馈源支架位于天线面的两侧,所述馈源支架与俯仰传动机构连接,所述俯仰传动机构与方位传动机构连接,所述方位传动机构通过快装机构与支撑架连接,所述天线面的正面通过射频收发组件限位拉杆与射频收发组件和副反射面呈固定夹角连接;天线控制器和卫星调制解调器和内置设备等放置在天线面的背部,避免了太阳的直晒和优化了天线的配重;天线面采用折叠铰链式设计,免去了传统的多瓣拼装环节,大大节省了架设时间和增强了天线的整体性。

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