[实用新型]一种带缺区的双反射面卫星天线有效
申请号: | 201621417890.7 | 申请日: | 2016-12-22 |
公开(公告)号: | CN206313142U | 公开(公告)日: | 2017-07-07 |
发明(设计)人: | 亓常松;宁静;虞海华 | 申请(专利权)人: | 中信海洋(舟山)卫星通信有限公司 |
主分类号: | H01Q19/19 | 分类号: | H01Q19/19;H01Q15/18 |
代理公司: | 舟山固浚专利事务所(普通合伙)33106 | 代理人: | 杨康星 |
地址: | 316000 浙江省舟山*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 带缺区 反射 卫星天线 | ||
技术领域
本实用新型涉及卫星通信领域,具体涉及到一种带缺区的双反射面卫星天线。
背景技术
“动中通”是“移动中的卫星地面站通信系统”的简称,用于实现移动载体与卫星间的通信。卫星信号微弱且具有极强的方向性,为了保证移动载体(如船舶、火车等)接收到稳定的信号,以满足通信的要求,需要实时检测天线与卫星的偏差,并及时调整天线姿态,即保证天线实时对准卫星。所以,天线自动跟踪技术是卫星天线的核心技术之一,是实现移动载体与卫星稳定通信的前提。目前常用的天线自动跟踪技术有步进跟踪、圆锥扫描跟踪和单脉冲跟踪三种,但这三种技术分别存在响应慢、临星干扰大、价格昂贵等缺点。
双反射面卫星天线旋转缺区跟踪方法是一种先进的天线自动跟踪技术,利用天线面上旋转的、偏心的信号局部失效区域就能获取型号强度周期变化的类正弦信号并反馈至馈源,具有较高的精度和反应速度,临星干扰小、适应性强,而且设备简单,成本低廉。信号局部失效区域的设置方式是上述旋转缺区跟踪方法的核心技术之一,良好的设计才能保证周期信号的质量和稳定性。
实用新型内容
为了解决现有卫星天线自动跟踪系统存在的不足,本实用新型提供了一种精度高、临星干扰小而且成本较低的带缺区的双反射面卫星天线,特别是提供了其信号局部失效区域的设置方式。
本实用新型采用的技术方案如下:
一种带缺区的双反射面卫星天线,包括主反射面、副反射面、馈源,主反射面配有伺服跟踪单元及主控单元,所述主反射面、副反射面与馈源同轴心设置,所述副反射面配有旋转机构并绕轴心匀速旋转;所述副反射面上设置有以其中心点为圆心、扇形的信号局部失效区域。
所述扇形的信号局部失效区域的圆心角为150~210°。
所述扇形的信号局部失效区域的圆心角为180°。
所述旋转机构包括一端与主反射面同心固定的罩筒,所述罩筒的另一端安装有固定板,所述固定板安装有直流电机,所述副反射面设置在罩筒内并安装在直流电机的输出轴上。
所述副反射面包括塑料本体与反射膜。
所述副反射面的背部圆周阵列布置有若干径向的加强筋。
本实用新型的有益效果是:
本实用新型利用旋转的、偏心的信号局部失效区域就能获取型号强度周期变化的类正弦信号,而以副反射面中心点为圆心的扇形区域作为信号局部失效区域,使馈源接受的信号波更接近标准正弦波,信号处理更简单准确,卫星天线跟踪也就越精确、响应速度也越快。
附图说明
图1是本实用新型实施例正对卫星时的示意图。
图2是本实用新型实施例中信号局部失效区域的示意图。
图3是本实用新型实施例正对卫星时副反射面的场强密度示意图。
图4是本实用新型实施例偏离卫星时副反射面处于一号位置的示意图。
图5是本实用新型实施例中副反射面处于一号位置时的场强密度示意图。
图6是本实用新型实施例偏离卫星时副反射面处于二号位置的示意图。
图7是本实用新型实施例中副反射面处于二号位置时的场强密度示意图。
图8是本实用新型实施例中扇形的信号局部失效区域圆心角为30°时,馈源接收的信号曲线。
图9是本实用新型实施例中扇形的信号局部失效区域圆心角为60°时,馈源接收的信号曲线。
图10是本实用新型实施例中扇形信号局部失效区域圆心角为150°时,馈源接收的信号曲线。
图11是本实用新型实施例中扇形信号局部失效区域圆心角为180°时,馈源接收的信号曲线。
图12是本实用新型实施例中扇形信号局部失效区域圆心角为210°时,馈源接收的信号曲线。
图13是本实用新型实施例中扇形信号局部失效区域圆心角为240°时,馈源接收的信号曲线。
图14是本实用新型实施例中信号局部失效区域为偏心设置在副反射面上的其他形状时,馈源接收的信号曲线。
图15是本实用新型实施例的原理框图。
图16是本实用新型实施例的外形示意图。
图17是本实用新型实施例的爆炸示意图。
图18是本实用新型实施例中副反射面的外形示意图。
图19是本实用新型实施例中副反射面另一个角度的外形示意图。
主反射面1、副反射面2、馈源3、旋转机构4、信号局部失效区域21、塑料本体22、反射膜23、加强筋24、罩筒41、固定板42、直流电机43。
具体实施方式
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