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公开(公告)号:CN219513307U
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202223486139.0
申请日:2022-12-27
Applicant: 航天恒星空间技术应用有限公司 , 北京空间飞行器总体设计部
IPC: H01P1/17
Abstract: 本实用新型涉及卫星通信领域,尤其涉及一种用于分频的新型波导圆极化器,H面功分器用于将通过第一矩形波导端口或第二矩形波导端口进入的信号等幅同相分为两路,分别进入两个E面90°正交波导电桥的同相端;E面90°正交波导电桥用于对两个正交模式进行90°移相,产生±90°相位差;频率分波器通过连接波导和E面90°正交波导电桥连接,频率分波器用于将正交波导电桥两个正交模式,进行圆极化合成,通过其上的圆形波导输出端口输出。该用于分频的新型波导圆极化器结构紧凑,能同时实现左右旋工作,加工方便,横向和纵向尺寸都较小,结构稳定可靠,性能优良,特别适合多频段共用圆极化天线的馈源系统。
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公开(公告)号:CN111755824B9
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202010455711.3
申请日:2020-05-26
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明涉及一种用于小倾角GEO卫星天线覆盖区补偿的天线控制方法,首先卫星通过在轨自主实时指向时机的计算,在无地面干预情况下,启动天线指向计算,并自主输出天线波束指向规划角,驱动天线转动机构,实现典型位置的波束指向微调,继而实现覆盖区域的调整。本发明方法针对GEO卫星小倾角引起的大天线覆盖区域变化,对用户产生一定影响的问题,发明了适用于小倾角GEO卫星大天线覆盖区补偿的天线控制方法,实现了GEO卫星在轨天线覆盖区的自主实时补偿,具有工程实现简单,通用性强的特点。
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公开(公告)号:CN111755824A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010455711.3
申请日:2020-05-26
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明涉及一种用于小倾角GEO卫星天线覆盖区补偿的天线控制方法,首先卫星通过在轨自主实时指向时机的计算,在无地面干预情况下,启动天线指向计算,并自主输出天线波束指向规划角,驱动天线转动机构,实现典型位置的波束指向微调,继而实现覆盖区域的调整。本发明方法针对GEO卫星小倾角引起的大天线覆盖区域变化,对用户产生一定影响的问题,发明了适用于小倾角GEO卫星大天线覆盖区补偿的天线控制方法,实现了GEO卫星在轨天线覆盖区的自主实时补偿,具有工程实现简单,通用性强的特点。
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公开(公告)号:CN111755824B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202010455711.3
申请日:2020-05-26
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明涉及一种用于小倾角GEO卫星天线覆盖区补偿的天线控制方法,首先卫星通过在轨自主实时指向时机的计算,在无地面干预情况下,启动天线指向计算,并自主输出天线波束指向规划角,驱动天线转动机构,实现典型位置的波束指向微调,继而实现覆盖区域的调整。本发明方法针对GEO卫星小倾角引起的大天线覆盖区域变化,对用户产生一定影响的问题,发明了适用于小倾角GEO卫星大天线覆盖区补偿的天线控制方法,实现了GEO卫星在轨天线覆盖区的自主实时补偿,具有工程实现简单,通用性强的特点。
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公开(公告)号:CN115775977A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211520831.2
申请日:2022-11-30
Applicant: 航天恒星空间技术应用有限公司
Abstract: 本发明公开了小型化螺旋天线,包括微波介质筒,微波介质筒的侧壁沿其周向均匀间隔印刷有四个螺旋臂,四个螺旋臂沿微波介质筒的轴向倾斜排布,每相邻两个螺旋臂之间还印刷有接地臂;微波介质筒的下端通过接地臂连接于馈电网络介质板的上端,四个螺旋臂的底端通过馈电探针也连接至馈电网络介质板的上端,馈电网络介质板的上端贴装有电桥器件、下端依次连接有金属底板和接插件。本发明小型化螺旋天线的性能较为稳定,在一定程度上能够实现北斗B1和北斗B3天线兼容设计,实现了小型化设计,且具有较宽方向图波束,较高的低仰角增益,还具有结构便捷、可靠性较高,具有一定的实用性。
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公开(公告)号:CN218632407U
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202223303935.6
申请日:2022-12-09
Applicant: 航天恒星空间技术应用有限公司
Abstract: 本实用新型涉及天线技术领域,具体涉及一种相控阵天线的散热装置,包括:设置在天线阵面下方的均热板,所述均热板两侧设有散热翅片,散热翅片上设计有风道结构,散热翅片的侧面设有散热风扇,散热风扇从风道结构的侧面抽风,从风道结构的下侧向上进风,实现强迫冷风,所述均热板为气液两相蒸发冷凝循环结构。本申请实施例中的技术方案通过均热板腔体内的工质将天线阵面TR芯片和电源模块等热源散发出的热量迅速均匀传递到均热板面两侧散热翅片,再采用轴流风机并联抽风进行强迫风冷散热,带走散热翅片上的热量,提高了散热装置的散热效率。
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