一种能够从多方位接收信号的无线电定向接收反射仪
技术领域
本发明涉及无线电领域,尤其涉及一种能够从多方位接收信号的无线电定向接收反射仪。
背景技术
无线电是指在自由空间中传播的电磁波,无线电技术则是通过无线电波传播信号的技术,无线电技术的原理基于电磁波理论,即导体中电流强弱的改变会产生无线电波,利用这一现象可以达到信息传递的目的,无线电接收的设备通常是雷达,雷达是利用电磁波探测目标的电子设备,雷达发射电磁波对目标进行照射并接收其回波。
雷达一般是固定在一个位置安装的,现有信号接收设备接收信号的方向是固定的,其可以精准高效地接收一个方位的信号,但是现有技术无法多方位地接收信号,导致难以充分地发挥雷达的作用,且现有技术高度可能对信号接收造成影响,导致无法保证信号强度的问题。
发明内容
基于此,有必要针对以上问题,提出一种能够确保该设备多方位地反射信号以便于雷达多方位接收信号、能够避免在较低的高度可能存在信号较差影响信号接收效果的能够从多方位接收信号的无线电定向接收反射仪,以解决上述背景技术中提出的现有技术无法多方位地接收信号、高度可能对信号接收造成影响的问题。
技术方案如下:一种能够从多方位接收信号的无线电定向接收反射仪,包括有U型框架、双面反射板、后侧反射组件、拉动组件、两侧反射组件和限位组件,U型框架上联接有双面反射板,双面反射板上设有后侧反射组件,拉动组件设于U型框架上,两侧反射组件设于U型框架上,限位组件设于U型框架上。
作为优选,后侧反射组件包括有支板、第一反射板、第一扭力弹簧、伺服电机和推盘,双面反射板上对称联接有支板,两支板之间共同转动式连接有第一反射板,支板与第一反射板之间连接有第一扭力弹簧,U型框架上安装有伺服电机,伺服电机输出轴一端联接有推盘,推盘与第一反射板接触。
作为优选,拉动组件包括有导轨板、斜面板、第一压缩弹簧和连杆,导轨板联接于U型框架上,斜面板滑动式连接于导轨板上,导轨板与斜面板之间连接有第一压缩弹簧,斜面板上转动式连接有连杆,连杆另一端与第一反射板转动式连接。
作为优选,两侧反射组件包括有第二反射板、第二扭力弹簧、拉动杆和套杆,U型框架上对称转动式连接有一对第二反射板,第二反射板与U型框架之间连接有第二扭力弹簧,同侧两第二反射板上共同转动式连接有拉动杆,其中一拉动杆与斜面板接触,两拉动杆之间共同滑动式连接有套杆。
作为优选,限位组件包括有限位条、限位弹簧、撑开架和第二压缩弹簧,U型框架上对称滑动式连接有限位条,限位条与U型框架之间连接有限位弹簧,U型框架上滑动式连接有撑开架,撑开架与限位条接触,撑开架与U型框架之间连接有第二压缩弹簧。
作为优选,还包括有升降组件,升降组件设于U型框架上,升降组件包括有活动套、导向管、支撑座、支撑弹簧、卡架、第三压缩弹簧、齿条、安装板、支撑轴、超越离合器、齿轮、带齿块驱动板和第四压缩弹簧,U型框架底部对称联接有活动套,活动套上滑动式连接有导向管,导向管上分布式设置有卡槽,导向管底端联接有支撑座,支撑座与U型框架之间连接有支撑弹簧,导向管上滑动式连接有卡架,卡架卡入至导向管上,导向管与卡架之间连接有两第三压缩弹簧,活动套上联接有齿条,安装板联接于支撑座顶部,支撑轴转动式连接于安装板上,支撑轴上联接有超越离合器,超越离合器上联接有齿轮,支撑轴上同样联接有齿轮,其中一齿轮与齿条啮合,安装板上滑动式连接有带齿块驱动板,带齿块驱动板与安装板之间连接有第四压缩弹簧。
作为优选,还包括有推离组件,推离组件设于支撑座上,推离组件包括有推离板和复位弹簧,两支撑座之间共同滑动式连接有推离板,推离板与卡架接触,推离板与支撑座之间连接有复位弹簧。
本发明的有益效果:
通过设备内部零件的配合,推盘会间歇性地推动第一反射板,使得第一反射板与第二反射板的方位发生改变,以便于雷达能够接收到更多方位的信号,达到了能够确保该设备多方位地反射信号以便于雷达多方位接收信号的效果。
通过限位条及其上装置的配合,限位条可以将拉动杆卡住,使得第二反射板可以暂时保持调整后的状态,在调整第一反射板与第二反射板的方位的过程中,第一反射板与第二反射板以动态的方式接受信号,当第二反射板保持静止状态时,第二反射板以静态的方式接受信号,达到了能够确保该设备稳定地将信号反射给雷达的效果。
通过设备内部零件的配合,在调整第一反射板与第二反射板的复位的同时,其高度也会间歇性地发生改变,从而使得第一反射板与第二反射板能够以更多方位反射信号,达到了能够避免在较低的高度可能存在较差的信号影响信号接收效果的目的。
附图说明
图1为本发明的第一种立体结构示意图。
图2为本发明的第二种立体结构示意图。
图3为本发明的部分立体结构示意图。
图4为本发明A的放大立体结构示意图。
图5为本发明后侧反射组件的立体结构示意图。
图6为本发明拉动组件的拆分立体结构示意图。
图7为本发明两侧反射组件的部分立体结构示意图。
图8为本发明限位组件的立体结构示意图。
图9为本发明推离组件的立体结构示意图。
图10为本发明升降组件的第一种部分立体结构示意图。
图11为本发明升降组件的第二种部分立体结构示意图。
图12为本发明B的放大立体结构示意图。
图13为本发明升降组件的第三种部分立体结构示意图。
附图标号:1_U型框架,2_双面反射板,3_后侧反射组件,31_支板,32_第一反射板,33_第一扭力弹簧,34_伺服电机,35_推盘,4_拉动组件,41_导轨板,42_斜面板,43_第一压缩弹簧,44_连杆,5_两侧反射组件,51_第二反射板,52_第二扭力弹簧,53_拉动杆,54_套杆,6_限位组件,61_限位条,62_限位弹簧,63_撑开架,64_第二压缩弹簧,7_升降组件,71_活动套,72_导向管,73_支撑座,74_支撑弹簧,75_卡架,76_第三压缩弹簧,77_齿条,78_安装板,791_支撑轴,792_超越离合器,710_齿轮,711_带齿块驱动板,712_第四压缩弹簧,8_推离组件,81_推离板,82_复位弹簧。
具体实施方式
本发明中使用到的标准零件均可以从市场上购买,异形件根据说明书的和附图的记载均可以进行订制,各个零件的具体连接方式均采用现有技术中成熟的螺栓、铆钉、焊接、粘贴等常规手段,在此不再详述。
实施例1
一种能够从多方位接收信号的无线电定向接收反射仪,如图1-13所示,包括有U型框架1、双面反射板2、后侧反射组件3、拉动组件4、两侧反射组件5和限位组件6,U型框架1上联接有双面反射板2,双面反射板2上设有后侧反射组件3,拉动组件4设于U型框架1上,两侧反射组件5设于U型框架1上,两侧反射组件5用于确保该设备能够多方位地反射信号,限位组件6设于U型框架1上,限位组件6用于使第二反射板51能够以动态的方式接受信号也能够以静态的接收信号方式。
后侧反射组件3包括有支板31、第一反射板32、第一扭力弹簧33、伺服电机34和推盘35,双面反射板2上对称联接有支板31,两支板31之间共同转动式连接有第一反射板32,支板31与第一反射板32之间连接有第一扭力弹簧33,第一扭力弹簧33用于带动第一反射板32及其上装置复位,U型框架1上安装有伺服电机34,伺服电机34会通过输出轴带动推盘35顺转,伺服电机34输出轴一端联接有推盘35,推盘35用于推动第一反射板32摆动,推盘35与第一反射板32接触。
拉动组件4包括有导轨板41、斜面板42、第一压缩弹簧43和连杆44,导轨板41联接于U型框架1上,斜面板42滑动式连接于导轨板41上,导轨板41与斜面板42之间连接有第一压缩弹簧43,第一压缩弹簧43用于带动斜面板42复位,斜面板42上转动式连接有连杆44,第一反射板32会通过连杆44带动斜面板42运动,连杆44另一端与第一反射板32转动式连接。
两侧反射组件5包括有第二反射板51、第二扭力弹簧52、拉动杆53和套杆54,U型框架1上对称转动式连接有一对第二反射板51,通过第二反射板51与斜面板42的配合,拉动杆53朝相互远离的方向运动的同时会向下运动,第二反射板51与U型框架1之间连接有第二扭力弹簧52,第二扭力弹簧52用于带动第二反射板51及其上装置复位,同侧两第二反射板51上共同转动式连接有拉动杆53,其中一拉动杆53与斜面板42接触,两拉动杆53之间共同滑动式连接有套杆54。
限位组件6包括有限位条61、限位弹簧62、撑开架63和第二压缩弹簧64,U型框架1上对称滑动式连接有限位条61,限位条61可以将拉动杆53卡住,限位条61与U型框架1之间连接有限位弹簧62,限位弹簧62用于带动限位条61复位,U型框架1上滑动式连接有撑开架63,撑开架63用于推动限位条61运动,撑开架63与限位条61接触,撑开架63与U型框架1之间连接有第二压缩弹簧64,第二压缩弹簧64用于带动撑开架63复位。
双面反射板2一侧安装有雷达,使用时,手动控制伺服电机34启动,伺服电机34会通过输出轴带动推盘35顺转,在此过程中推盘35会推动第一反射板32摆动,第一扭力弹簧33随之会被压缩,第一反射板32会通过连杆44带动斜面板42运动,第一压缩弹簧43随之会被压缩,通过第二反射板51与斜面板42的配合,拉动杆53朝相互远离的方向运动的同时会向下运动,第二反射板51则会摆动,第二扭力弹簧52随之会被压缩,从而可以调整第一反射板32与第二反射板51的方位以确保该设备能够多方位地反射信号,便于雷达多方位接收信号。
当推盘35顺转90°时,推盘35会推动撑开架63向上运动,第二压缩弹簧64随之会被压缩,撑开架63会推动限位条61运动,限位弹簧62随之会被拉伸,随后推盘35会继续顺转,在推盘35从90°顺转至180°的过程中,推盘35会与撑开架63分离,第二压缩弹簧64随之会复位并带动撑开架63复位,使得撑开架63不再推动限位条61,限位弹簧62随之会复位并带动限位条61复位,使得限位条61可以将拉动杆53卡住,由于此时第二反射板51处于被调整后的状态,使得第二反射板51可以暂时保持调整后的状态,从而使得第二反射板51能够以动态的方式接受信号也能够以静态的接收信号方式。
接着推盘35会继续转动,当推盘35再次与撑开架63接触时,撑开架63会再次推动限位条61运动,使得限位条61不再卡住拉动杆53,第二扭力弹簧52随之会复位并带动第二反射板51及其上装置复位,第一扭力弹簧33随之会复位并带动第一反射板32及其上装置复位。
实施例2
在实施例1的基础之上,如图9-13所示,还包括有升降组件7,升降组件7设于U型框架1上,升降组件7用于避免在较低的高度可能存在较差的信号影响信号接收效果,升降组件7包括有活动套71、导向管72、支撑座73、支撑弹簧74、卡架75、第三压缩弹簧76、齿条77、安装板78、支撑轴791、超越离合器792、齿轮710、带齿块驱动板711和第四压缩弹簧712,U型框架1底部对称联接有活动套71,活动套71上滑动式连接有导向管72,导向管72上分布式设置有卡槽,导向管72底端联接有支撑座73,支撑座73与U型框架1之间连接有支撑弹簧74,支撑弹簧74用于带动支撑座73及其上装置复位,导向管72上滑动式连接有卡架75,卡架75卡入至导向管72上,导向管72与卡架75之间连接有两第三压缩弹簧76,通过卡架75与第三压缩弹簧76的配合,卡架75上的第一个三角块会将活动套71卡住,活动套71上联接有齿条77,安装板78联接于支撑座73顶部,支撑轴791转动式连接于安装板78上,支撑轴791上联接有超越离合器792,超越离合器792上联接有齿轮710,齿轮710用于带动齿条77及其上装置向下运动一个单位的距离,支撑轴791上同样联接有齿轮710,其中一齿轮710与齿条77啮合,安装板78上滑动式连接有带齿块驱动板711,带齿块驱动板711用于带动另一齿轮710及其上装置逆转一圈,带齿块驱动板711与安装板78之间连接有第四压缩弹簧712,第四压缩弹簧712用于带动带齿块驱动板711复位。
还包括有推离组件8,推离组件8设于支撑座73上,推离组件8包括有推离板81和复位弹簧82,两支撑座73之间共同滑动式连接有推离板81,推离板81用于推动卡架75朝相互靠近的方向运动,推离板81与卡架75接触,推离板81与支撑座73之间连接有复位弹簧82,复位弹簧82用于带动推离板81复位。
在拉动杆53会朝相互远离的方向运动并向下运动的过程中,拉动杆53会推动带齿块驱动板711朝相互远离的方向运动,第四压缩弹簧712随之会被压缩,带齿块驱动板711会带动另一齿轮710及其上装置逆转一圈,其中一齿轮710会带动齿条77及其上装置向下运动一个单位的距离,支撑弹簧74随之会被压缩,通过卡架75与第三压缩弹簧76的配合,卡架75上的第一个三角块会将活动套71卡住,防止活动套71及其上装置复位,当活动套71卡在卡架75上的第四个三角块上时,支撑座73会挤压撑开架63向上运动,使得限位条61不再卡住拉动杆53,从而使得第二反射板51及其上装置直接复位,带齿块驱动板711随之会在第四压缩弹簧712的复位作用下复位,带齿块驱动板711会带动另一齿轮710及其上装置顺转一圈,在超越离合器792的作用下,其中一齿轮710及其上装置不会转动。
随后推盘35会继续顺转,推盘35同样会推动第一反射板32摆动,连杆44会带动推离板81向下运动,复位弹簧82随之会被压缩,推离板81会推动卡架75朝相互靠近的方向运动,第三压缩弹簧76随之会被压缩,使得卡架75不再卡住活动套71,支撑座73及其上装置随之会在支撑弹簧74的复位作用下复位,连杆44会与推离板81分离,复位弹簧82随之会复位并带动推离板81复位,推离板81不再推动卡架75,第三压缩弹簧76随之会复位并带动卡架75复位,从而可以通过调整第二反射板51与第一反射板32的高度以使雷达能够接收更多方位的信号,最后手动控制伺服电机34停止运作,重复上述操作可以使用该设备多方位地反射信号。
以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。