CN111987456B - 一种用于微纳卫星的集成式低剖面uv天线 - Google Patents

一种用于微纳卫星的集成式低剖面uv天线 Download PDF

Info

Publication number
CN111987456B
CN111987456B CN202010722113.8A CN202010722113A CN111987456B CN 111987456 B CN111987456 B CN 111987456B CN 202010722113 A CN202010722113 A CN 202010722113A CN 111987456 B CN111987456 B CN 111987456B
Authority
CN
China
Prior art keywords
antenna
vhf
ceramic substrate
pcb
feed
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN202010722113.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN111987456A (zh
Inventor
廖文和
侯黎明
徐千
孙富
张国轩
朱佳佳
严丹丹
张翔
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nanjing University of Science and Technology
Original Assignee
Nanjing University of Science and Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nanjing University of Science and Technology filed Critical Nanjing University of Science and Technology
Priority to CN202010722113.8A priority Critical patent/CN111987456B/zh
Publication of CN111987456A publication Critical patent/CN111987456A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN111987456B publication Critical patent/CN111987456B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/50Structural association of antennas with earthing switches, lead-in devices or lightning protectors
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/08Means for collapsing antennas or parts thereof
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
    • H01Q1/22Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/27Adaptation for use in or on movable bodies
    • H01Q1/28Adaptation for use in or on aircraft, missiles, satellites, or balloons
    • H01Q1/288Satellite antennas
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/36Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/36Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith
    • H01Q1/38Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith formed by a conductive layer on an insulating support
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/48Earthing means; Earth screens; Counterpoises
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/0006Particular feeding systems
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/30Combinations of separate antenna units operating in different wavebands and connected to a common feeder system

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Astronomy & Astrophysics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Details Of Aerials (AREA)

Abstract

本发明属于卫星通信领域,具体涉及一种用于微纳卫星的集成式低剖面UV天线。包括一端通过转动机构转动连接的陶瓷基底和馈电PCB板,紧固机构和释放机构;陶瓷基底上印刷有UHF天线贴片、VHF馈电片、接地金属片,陶瓷基底一侧固定设有VHF天线固定条,VHF天线固定条上固定有VHF记忆合金天线条;馈电PCB板上设有VHF记忆合金天线条的收纳机构,馈电PCB板上设有SMA机械接口;馈电PCB板上设有VHF频段天线馈电断口;微纳卫星入轨之前,陶瓷基板和所述馈电PCB板依靠紧固机构使两者处于折叠状态;微纳卫星入轨之后,在释放机构的作用下展开呈90度夹角设置,处于工作状态。本发明将UV天线集中在一起,并设置调试断口,调高了天线的可调整性和适应性,降低了天线剖面高度。

Description

一种用于微纳卫星的集成式低剖面UV天线
技术领域
本发明属于卫星通信领域,具体涉及一种用于微纳卫星的集成式低剖面UV天线。
背景技术
微纳卫星终端天线大多是单极子天线,天线频段主要集中于UHF频段、VHF频段。微纳卫星由于体积有限,在设计过程当中设计者对天线的尺寸会提出要求,传统的电大天线体积大,结构复杂,在现今的微纳卫星设计中研究人员已经不再采用电大天线。由于卫星天线的频率在频谱中处于较低位置,这在理论上导致了卫星天线的尺寸始终存在限制,很难将其体积降到可以忽略的程度。
然而,现有的星上UHF和VHF频段天线都是独立的结构,现有星上使用的VHF/UHF天线长度较长,通常在300mm以上,并且在特殊要求下还会成对出现,这种情况下天线占据了很大的空间,很难满足卫星在天线尺寸和空间上的限制。其次,在天线成品的调试过程中,天线的性能总会受其近场内机械结构的影响,往往因为天线结构的固定性和不可调整性,导致成品难以调试或调试后成为瑕疵产品。
发明内容
本发明的目的在于提供一种用于微纳卫星的集成式低剖面UV天线,将UHF频段和VHF频段的天线集成在一起,减小了天线对微纳卫星的空间占有率,并在VHF频段天线的馈电电路上设置断口,目的是对天线成品的阻抗匹配进行微调,但不影响其作为成品的质量。
实现本发明目的的技术解决方案为:一种用于微纳卫星的集成式低剖面UV天线,包括一端通过转动机构转动连接的陶瓷基底和馈电PCB板,紧固机构和释放机构;
所述陶瓷基底上印刷有UHF天线贴片、VHF馈电片、接地金属片,陶瓷基底一侧固定设有VHF天线固定条,VHF天线固定条上固定有VHF记忆合金天线条;
所述馈电PCB板上设有VHF记忆合金天线条的收纳机构,馈电PCB板上设有SMA机械接口,馈电PCB板上设有VHF频段天线的调试断口,天线测试阶段,所述馈电PCB板上的VHF频段天线的馈电断口两端将会锡焊高频小值电容或电感,以调整天线的阻抗匹配,很大程度上改善仿真结果和实际测试之间存在的误差;
微纳卫星入轨之前,所述陶瓷基板和所述馈电PCB板依靠紧固机构使两者处于折叠状态;微纳卫星入轨之后,所述陶瓷基板和所述馈电PCB板在释放机构的作用下展开呈90度夹角设置,处于工作状态。
进一步的,所述转动机构为弹簧合页,所述弹簧合页的转动范围为0-90°。
进一步的,所述弹簧合页内设有扭簧,所述陶瓷基板和所述馈电PCB板折叠时,弹簧合页内的扭簧产生弹性势能,所述陶瓷基板和所述馈电PCB板在释放机构的作用下解除紧固机构的紧固时,在弹簧合页的弹性势能作用下展开呈垂直状态。
进一步的,所述紧固机构为强力线,通过强力线和设置在陶瓷基底和馈电PCB板的穿线孔,实现对折叠状态的陶瓷基底和馈电PCB板的紧固。
进一步的,所述释放机构为烧线电路,包括烧线电阻,所述烧线电路设置在所述PCB板。
进一步的,所述烧线电阻为两块,两块烧线电阻的两侧分别设有一个有机材料压线块,所述有机材料压线块与PCB板接触的一面设有供强力线穿过的槽,所述PCB板上设有入线孔;
所述陶瓷基板上固定设有金属压线块,陶瓷基板与金属压线块相对应的区域设有出线孔;
所述强力线从PCB板上的入线孔穿入,进螺钉固定后穿过一个有机材料压线块,与烧线电阻表面接触,穿过另一个有机材料压线块后穿过陶瓷基底上的金属压线块,并从陶瓷基底的出线孔穿出,将强力线拉紧使得UV天线处于折叠状态。
进一步的,所述金属压线块的材质为铝。
进一步的,所述馈电PCB板上的VHF记忆合金天线条收纳机构为固定在PCB板外围的金属框,所述金属框为一侧长边设有缺口的矩形框,缺口的位置和形状与VHF天线固定条相匹配;
所述VHF记忆合金天线条的一端与VHF天线固定条固定连接,当UV天线处于工作状态时,所述VHF记忆合金天线条为展开长条状;当UV天线处于折叠状态时,所述VHF天线固定条与金属框的缺口配合,所述VHF记忆合金天线条卷绕在金属框内。
进一步的,所述金属框的材质为铝。
进一步的,所述金属框内部四周倒圆角设置。
本发明与现有技术相比,其显著优点在于:
本发明用于微纳卫星的集成式低剖面UV一体天线,存在可调节VHF频段天线阻抗匹配的馈电断口,能够在不影响天线成品的前提下对天线的性能指标做进一步改善,大大提高了天线的适用性和可调整性;在卫星发射之前以折叠的状态安装在星体上,高度不超过7mm,对卫星的整体轮廓尺寸几乎没有影响,在卫星入轨之后折叠状态变为展开式状态,可以同时实现UHF频段和VHF频段的通信,适用于可用空间有限的微纳卫星,同时集成式低剖面的特点使卫星的整体尺寸可控。
天线的可调整空间大和零部件可替换性强,因而成本大大降低;在设计完成之后就可制造出产品,易于推广。
附图说明
图1是本发明的集成式低剖面UV天线的整体结构示意图。
图2是本发明的集成式低剖面UV天线中天线的主视图。
图3是本发明的集成式低剖面UV天线中天线的后视图。
图4是本发明的集成式低剖面UV天线的馈电电路示意图。
附图标记说明:
1-金属铝框,2-弹簧合页,3-UHF天线贴片,4-陶瓷基底,5-VHF记忆合金天线条,6-金属压线块,70-VHF馈电片,8.VHF-天线固定条,9-馈电PCB板,10-有机材料压线块,11-烧线电阻,12-SMA机械接口,13-接地金属片,14-辐射贴片,15-馈电断口。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步详细描述。
一种微纳卫星集成式UV天线的结构,如图1所示,包括利用弹簧合页2连接的PCB板9和天线陶瓷基底4。
PCB板9外围固定了金属铝框1,金属铝框1在结构上为带有缺口的矩形框,缺口的位置是为折叠后VHF天线固定条8预留的。框体内侧四个角均为倒圆角,框的高度略高于VHF天线固定条8,当陶瓷基底4折叠至与PCB板9平行时,金属铝框1将紧贴着陶瓷基底4,PCB板9中间部分固定了两个烧线电阻11和两个有机材料压线块10。
两个有机材料压线块10下设有能让强力线穿过的半圆孔,强力线穿过第一个有机材料压线块后将附着在烧线电阻11上,PCB板9上预留了两个SMA接头的探针孔和固定孔,PCB板9上预留了VHF频段天线的断口。
陶瓷基底4上印刷了UHF天线贴片3、VHF馈电片7、接地金属片13,陶瓷基底4上固定了金属铝压线块6和VHF天线固定条8,VHF天线固定条8上固定了VHF记忆合金天线条5,陶瓷基底4在和金属铝压线块6接触的位置开有穿线孔,UHF天线贴片3、接地金属片13和VHF馈电片7均采用沉金工艺。
本发明的工作原理为:VHF记忆合金天线条5最初被卷在金属铝框1里,PCB板9上开有入线孔,经螺钉固定后穿过两块有机材料压线块10,与两个烧线电阻11表面接触,穿过有机材料压线块10后强力线将穿过金属铝压线块6,然后穿过陶瓷基底4的出线孔,用力将线拉紧以收紧天线折叠的状态,卫星入轨之后由地面站发射信号,卫星将会为烧线电阻11供电,烧线电阻温度11升高至将强力线烧断,由于弹簧合页2上带有扭簧,天线折叠时扭簧上产生了弹性势能,在展开之前弹性势能将一直储存在扭簧内部,一旦强力线被烧断,天线将会在弹力作用下瞬间弹开,由于合页本身的设计,合页只能在0°-90°的范围内转动,扭簧将一直使合页处于90°的状态,陶瓷基底4在弹力的作用下则会展开至与PCB板9垂直的状态,天线展开之后VHF天线接收地面站的信号,信号经SMA接口传输到星上通信机,而UHF天线则是将经过通信机和SMA接口的信号发射至地面站。

Claims (10)

1.一种用于微纳卫星的集成式低剖面UV天线,其特征在于,包括一端通过转动机构转动连接的陶瓷基底(4)和馈电PCB板(9),紧固机构和释放机构;
所述陶瓷基底(4)上印刷有UHF天线贴片(3)、VHF馈电片(7)、接地金属片(13),陶瓷基底(4)一侧固定设有VHF天线固定条(8),VHF天线固定条(8)上固定有VHF记忆合金天线条(5);
所述馈电PCB板(9)上设有VHF记忆合金天线条(5)的收纳机构,馈电PCB板上设有SMA机械接口(12);所述馈电PCB板(9)上设有VHF频段天线馈电断口(15),天线测试阶段,所述馈电PCB板上的VHF频段天线的馈电断口(15)两端锡焊高频小值电容或电感,以调整天线的阻抗匹配;
微纳卫星入轨之前,所述陶瓷基板(4)和所述馈电PCB板(9)依靠紧固机构使两者处于折叠状态;微纳卫星入轨之后,所述陶瓷基板(4)和所述馈电PCB板(9)在释放机构的作用下展开呈90度夹角设置,处于工作状态。
2.根据权利要求1所述的UV天线,其特征在于,所述转动机构为弹簧合页(2),所述弹簧合页(2)的转动范围为0-90°。
3.根据权利要求2所述的UV天线,其特征在于,所述弹簧合页(2)内设有扭簧,所述陶瓷基板(4)和所述馈电PCB板(9)折叠时,弹簧合页内的扭簧产生弹性势能,所述陶瓷基板(4)和所述馈电PCB板(9)在释放机构的作用下解除紧固机构的紧固时,在弹簧合页的弹性势能作用下展开呈垂直状态。
4.根据权利要求3所述的UV天线,其特征在于,所述紧固机构为强力线,通过强力线和设置在陶瓷基底(4)和馈电PCB板(9)的穿线孔,实现对折叠状态的陶瓷基底(4)和馈电PCB板(9)的紧固。
5.根据权利要求4所述的UV天线,其特征在于,所述释放机构为烧线电路,包括烧线电阻(11),所述烧线电路设置在所述PCB板(9)。
6.根据权利要求5所述的UV天线,其特征在于,所述烧线电阻(11)为两块,两块烧线电阻(11)的两侧分别设有一个有机材料压线块(10),所述有机材料压线块(10)与PCB板(9)接触的一面设有供强力线穿过的槽,所述PCB板(9)上设有入线孔;
所述陶瓷基板(4)上固定设有金属压线块(6),陶瓷基板(4)与金属压线块(6)相对应的区域设有出线孔;
所述强力线从PCB板上的入线孔穿入,进螺钉固定后穿过一个有机材料压线块(10),与烧线电阻(11)表面接触,穿过另一个有机材料压线块(10)后穿过陶瓷基底(4)上的金属压线块(6),并从陶瓷基底(4)的出线孔穿出,将强力线拉紧使得UV天线处于折叠状态。
7.根据权利要求6所述的UV天线,其特征在于,所述金属压线块(6)的材质为铝。
8.根据权利要求6所述的UV天线,其特征在于,所述馈电PCB板(9)上的VHF记忆合金天线条(5)收纳机构为固定在PCB板(9)外围的金属框(1),所述金属框(1)为一侧长边设有缺口的矩形框,缺口的位置和形状与VHF天线固定条(8)相匹配;
所述VHF记忆合金天线条(5)的一端与VHF天线固定条(8)固定连接,当UV天线处于工作状态时,所述VHF记忆合金天线条(5)为展开长条状;当UV天线处于折叠状态时,所述VHF天线固定条(8)与金属框(1)的缺口配合,所述VHF记忆合金天线条(5)卷绕在金属框(1)内。
9.根据权利要求8所述的UV天线,其特征在于,所述金属框(1)的材质为铝。
10.根据权利要求8所述的UV天线,其特征在于,所述金属框(1)内部四周倒圆角设置。
CN202010722113.8A 2020-07-24 2020-07-24 一种用于微纳卫星的集成式低剖面uv天线 Active CN111987456B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010722113.8A CN111987456B (zh) 2020-07-24 2020-07-24 一种用于微纳卫星的集成式低剖面uv天线

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010722113.8A CN111987456B (zh) 2020-07-24 2020-07-24 一种用于微纳卫星的集成式低剖面uv天线

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN111987456A CN111987456A (zh) 2020-11-24
CN111987456B true CN111987456B (zh) 2021-02-12

Family

ID=73438926

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010722113.8A Active CN111987456B (zh) 2020-07-24 2020-07-24 一种用于微纳卫星的集成式低剖面uv天线

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN111987456B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116231269A (zh) * 2022-12-23 2023-06-06 中国电信股份有限公司卫星通信分公司 天线释放装置及具有其的微纳卫星

Citations (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN201075400Y (zh) * 2007-07-11 2008-06-18 大通电子股份有限公司 可调整展开角度的室内天线
EP2200123A1 (en) * 2008-12-22 2010-06-23 Asahi Glass Company, Limited Connector, antenna provided with the connector, and vehicular window glass provided with the antenna
CN201741803U (zh) * 2010-07-12 2011-02-09 全一电子股份有限公司 单极化多角度天线
CN204045720U (zh) * 2014-01-13 2014-12-24 上海中远船务工程有限公司 海洋工程船舶及平台低干扰通讯天线甲板
FR3014417A1 (fr) * 2013-12-10 2015-06-12 Eads Europ Aeronautic Defence Nouvelle architecture de vehicule spatial
CN205376732U (zh) * 2016-01-12 2016-07-06 南京理工大学 立方星天线展开机构
CN106207410A (zh) * 2016-07-05 2016-12-07 中国电子科技集团公司第七研究所 一种vhf/uhf双频段宽带复合天线
CN106207409A (zh) * 2016-07-05 2016-12-07 中国电子科技集团公司第七研究所 一种vhf/uhf超宽带高增益小型化全向天线
CN107994330A (zh) * 2017-11-10 2018-05-04 鹤壁天海电子信息系统有限公司 一种uhf/vhf宽带平面印刷天线
CN208637611U (zh) * 2018-09-19 2019-03-22 佛山市健博通电讯实业有限公司 一种vhf-uhf双频合路全向天线
FR3071822A1 (fr) * 2017-10-04 2019-04-05 Arianegroup Sas Mat deployable de satellite
CN109818666A (zh) * 2018-12-18 2019-05-28 中国电子科技集团公司电子科学研究院 一种卫星波束覆盖增强方法和系统
CN209001123U (zh) * 2018-11-12 2019-06-18 西安星网天线技术有限公司 一种vhf/uhf可折叠便携钢带全向天线
CN209150296U (zh) * 2018-12-28 2019-07-23 深圳万百万科技有限公司 一种可折叠的平板天线
CN110395411A (zh) * 2019-08-13 2019-11-01 中国科学院微小卫星创新研究院 一种低轨遥感微纳卫星及其热设计方法
CN110450989A (zh) * 2019-08-16 2019-11-15 西北工业大学 微纳卫星集群捕获空间非合作目标的贴附消旋与轨控方法
CN110450990A (zh) * 2019-08-16 2019-11-15 西北工业大学 基于微纳卫星集群的空间非合作目标捕获系统及捕获方法
CN110520941A (zh) * 2017-03-27 2019-11-29 上海诺基亚贝尔股份有限公司 辐射电缆及辐射电缆的制造方法
CN110871910A (zh) * 2019-12-31 2020-03-10 陕西国宇星空科技有限公司 一种微纳卫星
CN210284662U (zh) * 2019-05-30 2020-04-10 北京卫星制造厂有限公司 微纳卫星单机设备在轨快速拆装结构
CN210686634U (zh) * 2019-08-16 2020-06-05 南京理工大学 一种立方星电池阵用可自锁合页
CN210866471U (zh) * 2020-01-13 2020-06-26 西安安坦纳微波科技有限公司 应用于星载的nano型UV电小全向通信天线

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5023956B2 (ja) * 2007-10-15 2012-09-12 旭硝子株式会社 自動車用ガラスアンテナ

Patent Citations (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN201075400Y (zh) * 2007-07-11 2008-06-18 大通电子股份有限公司 可调整展开角度的室内天线
EP2200123A1 (en) * 2008-12-22 2010-06-23 Asahi Glass Company, Limited Connector, antenna provided with the connector, and vehicular window glass provided with the antenna
CN201741803U (zh) * 2010-07-12 2011-02-09 全一电子股份有限公司 单极化多角度天线
FR3014417A1 (fr) * 2013-12-10 2015-06-12 Eads Europ Aeronautic Defence Nouvelle architecture de vehicule spatial
CN204045720U (zh) * 2014-01-13 2014-12-24 上海中远船务工程有限公司 海洋工程船舶及平台低干扰通讯天线甲板
CN205376732U (zh) * 2016-01-12 2016-07-06 南京理工大学 立方星天线展开机构
CN106207410A (zh) * 2016-07-05 2016-12-07 中国电子科技集团公司第七研究所 一种vhf/uhf双频段宽带复合天线
CN106207409A (zh) * 2016-07-05 2016-12-07 中国电子科技集团公司第七研究所 一种vhf/uhf超宽带高增益小型化全向天线
CN110520941A (zh) * 2017-03-27 2019-11-29 上海诺基亚贝尔股份有限公司 辐射电缆及辐射电缆的制造方法
FR3071822A1 (fr) * 2017-10-04 2019-04-05 Arianegroup Sas Mat deployable de satellite
CN107994330A (zh) * 2017-11-10 2018-05-04 鹤壁天海电子信息系统有限公司 一种uhf/vhf宽带平面印刷天线
CN208637611U (zh) * 2018-09-19 2019-03-22 佛山市健博通电讯实业有限公司 一种vhf-uhf双频合路全向天线
CN209001123U (zh) * 2018-11-12 2019-06-18 西安星网天线技术有限公司 一种vhf/uhf可折叠便携钢带全向天线
CN109818666A (zh) * 2018-12-18 2019-05-28 中国电子科技集团公司电子科学研究院 一种卫星波束覆盖增强方法和系统
CN209150296U (zh) * 2018-12-28 2019-07-23 深圳万百万科技有限公司 一种可折叠的平板天线
CN210284662U (zh) * 2019-05-30 2020-04-10 北京卫星制造厂有限公司 微纳卫星单机设备在轨快速拆装结构
CN110395411A (zh) * 2019-08-13 2019-11-01 中国科学院微小卫星创新研究院 一种低轨遥感微纳卫星及其热设计方法
CN110450989A (zh) * 2019-08-16 2019-11-15 西北工业大学 微纳卫星集群捕获空间非合作目标的贴附消旋与轨控方法
CN110450990A (zh) * 2019-08-16 2019-11-15 西北工业大学 基于微纳卫星集群的空间非合作目标捕获系统及捕获方法
CN210686634U (zh) * 2019-08-16 2020-06-05 南京理工大学 一种立方星电池阵用可自锁合页
CN110871910A (zh) * 2019-12-31 2020-03-10 陕西国宇星空科技有限公司 一种微纳卫星
CN210866471U (zh) * 2020-01-13 2020-06-26 西安安坦纳微波科技有限公司 应用于星载的nano型UV电小全向通信天线

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Design of a Tile-type Active Phased Array Antenna for Micro-nano Satellites;[1]Hairan Shi,Tao Jiang,Jiangnian Duan,Bo Cui,Xin Xue. Design of;《IEEE西安分会.Proceedings of 1st China Microsatellite Symposium》;20181118;全文 *
UHF and S-band antenna arrays for nano-satellite-based data-relay;J. M. Vieira, E. Yoshimoto, F. G. Ferreira, V. M. Pereira and M.;《12th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP 2018)》;20180413;1-5 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN111987456A (zh) 2020-11-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7116274B2 (en) Planar inverted F antenna
EP2911238B1 (en) Integrated multiband antenna
US7173576B2 (en) Handset quadrifilar helical antenna mechanical structures
US20040104849A1 (en) Dual band antenna
US20040222936A1 (en) Multi-band dipole antenna
CN104852126B (zh) 一种高效率宽带小型圆锥螺旋天线
US20050243006A1 (en) Dual-band antenna with low profile
US20050024275A1 (en) Method and apparatus for reducing SAR exposure in a communications handset device
CN101388494B (zh) 多天线整合模组
CN111987456B (zh) 一种用于微纳卫星的集成式低剖面uv天线
CN108352621A (zh) 天线装置
CN113937493A (zh) 一种低频辐射单元和天线阵列
US20100149049A1 (en) Broadband antenna of dual resonance
JP4125118B2 (ja) 広帯域内蔵型アンテナ
US20090184878A1 (en) Broadband antenna
TWI832645B (zh) 功分器
CN201315073Y (zh) 一种数据卡
CN215299502U (zh) 一种vhf全向天线
US20080191957A1 (en) U shape three dimensional multi-frequency antenna
CN208889834U (zh) 一种降sar天线以及一种通信设备
CN201266676Y (zh) 手机天线以及手机
CN200941612Y (zh) 一种内置于用户终端的信号收发装置
CN201048161Y (zh) 一种多频手机天线
TWI492452B (zh) 耦合饋入式迴圈天線
US20040222922A1 (en) Multi-band printed monopole antenna

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant