[实用新型]一种卫星天线有效

专利信息
申请号: 201920025275.9 申请日: 2019-01-02
公开(公告)号: CN209374677U 公开(公告)日: 2019-09-10
发明(设计)人: 桂万如;邓庆勇;杨如意;刘斌;王立;黄金梅 申请(专利权)人: 合肥若森智能科技有限公司
主分类号: H01Q19/06 分类号: H01Q19/06;H01Q3/14;H01Q3/08;H01Q1/42;H01Q1/12
代理公司: 合肥市浩智运专利代理事务所(普通合伙) 34124 代理人: 张景云
地址: 236000 安徽省合肥市高新区望江西路508*** 国省代码: 安徽;34
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摘要: 实用新型提供一种卫星天线,包括天线罩底座、底板、支架、驱动机构、转动机构;支架包括龙伯球固定板、升降机构、馈源支架;龙伯球固定板通过升降机构倾斜固定在底板上;龙伯球固定板低端垂直投影处于底板垂直投影范围以外;驱动机构包括电机、带轮;电机固定在底板上,带轮固定在天线罩底座上表面;转动机构包括滑环;滑环固定在底板上且与带轮同心固定;电机启动后,带动底板以中心轴为转轴转动。与现有技术相比,通过对底板的裁剪,实现龙伯球固定板的较低侧可以低于底板,从而降低天线的整体高度;升降机构可调节龙伯球固定板的倾斜角度,以适应不同地域的寻星需求;带轮和天线罩底座都固定在天线底座上面,减少转接板,进一步降低天线高度。
搜索关键词: 底板 固定板 龙伯 带轮 升降机构 天线罩 垂直投影 驱动机构 卫星天线 转动机构 滑环 支架 底座 天线 本实用新型 底座上表面 电机固定 电机启动 馈源支架 倾斜固定 天线底座 同心固定 转轴转动 可调节 中心轴 转接板 低侧 低端 寻星 裁剪 电机 地域
【主权项】:
1.一种卫星天线,其特征在于:包括天线罩底座、底板、支架、驱动机构、转动机构;所述支架包括龙伯球固定板、升降机构、馈源支架;所述龙伯球固定板通过升降机构倾斜固定在底板上,馈源支架固定在龙伯球固定板上;所述龙伯球固定板低端垂直投影处于底板垂直投影范围以外;在底板底部固定有天线底座,底板通过天线底座固定在天线罩底座上;所述驱动机构包括电机、带轮;所述电机固定在底板上,带轮与天线底座同轴固定,电机输出轴通过皮带与带轮联动;所述转动机构包括滑环;在所述底板上开设有中心孔,滑环固定在中心孔内,滑环与天线底座同轴转动固定;滑环的中心轴与底板固定;电机启动后,带动底板以中心轴为转轴转动。
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  • 李欢;冉立新 - 浙江大学
  • 2017-12-22 - 2018-06-08 - H01Q19/06
  • 本发明公开了一种波束可独立扫描的双频衍射天线。天线包括馈源、一块亚波长厚度的微波介质板以及布置在微波介质板上的多个周期单元,每个周期单元包括两个尺寸不同的H型人工子单元结构。H型人工子单元结构主要由叉指金属电极、分别连接在叉指金属电极两侧的两个H型金属电极以及叉指金属电极中布置的电调微波二极管构成;两个H型人工子单元结构各自为独立可调的电谐振结构,具有各自的谐振频率和透明频率。本发明依据人工表面的特殊色散现象,实现了一种波束可独立扫描的双频衍射天线,具有结构简单,造价低等优点。
  • 一种WiFi双频人造介质圆柱透镜12波束天线-201721513978.3
  • 肖良勇;廖康;王建青;任玉文;王亚 - 苏州海天新天线科技有限公司
  • 2017-11-14 - 2018-06-08 - H01Q19/06
  • 本实用新型公开了一种WiFi双频人造介质圆柱透镜12波束天线,包含一个外形为圆柱体的超宽频人造介质透镜,以及安装在透镜上的若干个天线单元;天线单元包含安装在透镜上的4个2.4GHz的相同的独立的第一天线单元,每个第一天线单元为带有金属地板的偶极子或微带振子;还有安装在透镜上的8个5GHz的相同的独立的第二天线单元,每个第二天线单元为带有金属地板的垂直极化振子或微带振子。天线的波束数共12个,与天线单元数相等。波束增益为20dBi,标称增益为波束增益。本实用新型提供的WiFi双频人造介质圆柱透镜12波束天线,可覆盖180°扇区,增益20dBi,适用于室外WiFi基站天线。
  • 一种基于周期性半高销钉的超宽带透镜天线-201711444374.2
  • 樊芳芳;张稼宸;伍金霄;鄢泽洪;张天龄 - 西安电子科技大学
  • 2017-12-27 - 2018-05-25 - H01Q19/06
  • 本发明属于透镜天线技术领域,公开了一种基于周期性半高销钉的超宽带透镜天线,包括透镜主体、馈源、支撑块、螺钉;透镜主体是由两层布有周期平移对称半高销钉的金属板构成,其中各金属板布有销钉的一侧相对放置,中间留有空气间隙;上层金属板上的销钉相对于下层金属板上的销钉在周期排布方向分别平移二分之一个单元周期;馈源为矩形波导,位于透镜一侧,波导末端窄边高度为透镜主体边缘销钉高度与空气间隙高度之和;支撑块位于垂直透镜辐射方向上透镜主体两侧边缘;螺钉安装在馈源两侧和透镜主体的非辐射边缘。本发明的天线可以在超宽频段范围内实现高增益,易加工,成本低,可用于卫星通信等无线通信领域。
  • 一种毫米波高分辨率成像介质透镜天线设计方法-201510580282.1
  • 陈其科;周景石;孙震;朱贵德;李道通;张永鸿;林先其;樊勇 - 电子科技大学
  • 2015-09-12 - 2018-03-16 - H01Q19/06
  • 本发明公开了一种毫米波高分辨率成像介质透镜天线的设计方法,该方法是光学透镜设计技术和毫米波天线设计理论相结合的一种设计方法,涉及毫米波天线技术领域。本发明专利引用光学透镜曲面,通过光学设计方法优化系统的波像差和几何像差,使得馈源天线单元在物平面上的‑3dB光斑直径最小,各个馈源天线单元的增益差值小于1dB。本发明具有设计方法简单易行的特点,且对毫米波透镜天线的分辨率提出了创新性定义。本发明可应用于毫米波成像系统。
  • 基于新型超材料单元结构的透镜天线-201721103759.8
  • 许锋;杨健 - 南京邮电大学
  • 2017-08-31 - 2018-03-13 - H01Q19/06
  • 本实用新型公开了一种基于新型超材料单元结构的透镜天线,其中超材料单元结构包括介质基板和排布在介质基板上的人造微结构。并以若干尺寸相同的超材料单元组成了超材料片层透镜。超材料单元的人造微结构横截面为对口谐振环与短金属线的组合,通过改变谐振环的尺寸以及短金属线的长度,来调整超材料的谐振频率及负折射能力。本实用新型通过在FR4环氧玻璃布基板上附着特定形状的人造微结构,当电磁波入射到超材料单元上时,得到所需的电磁谐振,使得超材料在工作频率附近得到等效的负折射特性。本实用新型通过将超材料片层放置在参考贴片天线上方作为透镜,使天线的增益得到了显著提高,且介质透镜天线的阻抗带宽与增益带宽也大大提高了,实现了宽频带特性。
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