CN206948327U - 一种智能化便携式卫星通信地球站 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种智能化便携式卫星通信地球站,其结构包括副反射器、可折叠式反射盘、支撑装置、万位调整电机、控制盒、放大器、低噪放大器、滤波器、角度调节机构,副反射器设于可折叠式反射盘内部中心,副反射器贯穿于可折叠式反射盘底部与滤波器相连接,可折叠式反射盘设于滤波器斜上方与滤波器通过电焊相连接,支撑装置设于滤波器下方与滤波器两侧活动连接,万位调整电机设于支撑装置的底盘上方与底盘通过电焊固定连接。本实用新型通过设有一种可折叠式反射盘,可以将反射盘自由折叠,减小其面积,实现卫星通信地球站整体体积的缩小,便于卫星通信地球站的自由携带,有效地增强了卫星通信地球站的便携性,提高其使用性能。
Description
技术领域
本实用新型是一种智能化便携式卫星通信地球站,属于通讯技术领域。
背景技术
卫星通信系统中的地面通信设备,通称卫星地球站,也叫地球站(earthstation)。它由天线分系统、发射放大分系统、接收放大分系统、地面通信设备分系统、终端分系统和通信控制分系统以及电源分系统组成。可以应用于监测系统与跟踪系统,对于国家安全、信息传输有重要的意义。
现有技术公开了申请号CN200620129794.2,一种智能化便携式卫星通信地球站。本实用新型公开了一种智能化便携式卫星通信地球站由天线箱和终端箱组成。包括:天线反射面、馈源及极化调整装置、方位/俯仰调整装置、天线控制器、L频段卫星信标跟踪接收机、GPS接收机、卫星通信调制解调器、信号编解码器等部件。天线控制器通过倾斜仪和GPS接收机确定天线所在地理位置和天线反射面的初始俯仰角,控制极化调整装置使天线的极化角与卫星转发器的极化角匹配,然后卫星通信调制解调器、信号编解码器等装置传输L频段卫星信标跟踪接收机输出的卫星信标信号,进行通信信号传输。支持话音、数据、音视频信号,能实现远程数据传输、事故现场应急通信和现场视频转播等;体积小、重量轻,使用简单,展开和收藏快速,适用于野外工作环境。但是现有技术的反射盘无法折叠,其较大面积的反射盘不便于卫星通信地球站的携带,便携性能较差。
实用新型内容
针对现有技术存在的不足,本实用新型目的是提供一种智能化便携式卫星通信地球站,其结构包括副反射器、可折叠式反射盘、支撑装置、万位调整电机、控制盒、放大器、低噪放大器、滤波器、角度调节机构,所述副反射器设于可折叠式反射盘内部中心,所述副反射器贯穿于可折叠式反射盘底部与滤波器相连接,所述可折叠式反射盘设于滤波器斜上方与滤波器通过电焊相连接,所述支撑装置设于滤波器下方与滤波器两侧活动连接,所述万位调整电机设于支撑装置的底盘上方与底盘通过电焊固定连接,所述控制盒设于支撑装置的底盘上方靠左,所述控制盒通过电线与副反射器、万位调整电机、放大器、低噪放大器、滤波器、角度调节机构相连接,所述放大器设于滤波器下方与滤波器通过电焊相连接,所述低噪放大器设于放大器侧面与放大器通过电焊连接,所述角度调节机构设于角度调节机构设于可折叠式反射盘后下方,所述可折叠式反射盘通过角度调节机构与支撑装置活动连接,所述可折叠式反射盘由折叠缝、固定件、组合单片、贯穿孔组成,所述折叠缝设于组合单片与组合单片之间,所述固定件设于组合单片与组合单片之间,所述组合单片通过固定件活动连接,所述贯穿孔设于组合单片底部与组合单片呈一体化成型结构,所述副反射器通过贯穿孔与滤波器相连接。
进一步地,所述支撑装置由铰链、支撑板、底盘组成,所述铰链设于支撑板上端与支撑板螺旋连接,所述支撑装置通过铰链与滤波器活动连接,所述支撑板设于底盘上方与底盘通过电焊垂直连接。
进一步地,所述底盘的形状为圆形,其直径为30-50cm,厚度为5-8cm。
进一步地,所述控制盒呈长方体,其固定于底盘上表面右侧。
进一步地,所述放大器呈圆柱体,其表面设有螺纹。
进一步地,所述可折叠式反射盘的面积为0.5-0.8m2,由6-10片的组合单片组成。
进一步地,所述支撑装置的材质为碳钢或不锈钢。
本实用新型的有益效果是通过设有一种可折叠式反射盘,可以将反射盘自由折叠,减小其面积,实现卫星通信地球站整体体积的缩小,便于卫星通信地球站的自由携带,有效地增强了卫星通信地球站的便携性,提高其使用性能。
附图说明
通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
图1为本实用新型一种智能化便携式卫星通信地球站的结构示意图。
图2为本实用新型一种可折叠式反射盘的结构示意图。
图中:副反射器-1、可折叠式反射盘-2、支撑装置-3、万位调整电机-4、控制盒-5、放大器-6、低噪放大器-7、滤波器-8、角度调节机构-9、折叠缝-20、固定件-21、组合单片-22、贯穿孔-23、铰链-30、支撑板-31、底盘-32。
具体实施方式
为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本实用新型。
请参阅图1与图2,本实用新型提供一种智能化便携式卫星通信地球站技术方案:其结构包括副反射器1、可折叠式反射盘2、支撑装置3、万位调整电机4、控制盒5、放大器6、低噪放大器7、滤波器8、角度调节机构9,所述副反射器1设于可折叠式反射盘2内部中心,所述副反射器1贯穿于可折叠式反射盘2底部与滤波器8相连接,所述可折叠式反射盘2设于滤波器8斜上方与滤波器8通过电焊相连接,所述支撑装置3设于滤波器8下方与滤波器8两侧活动连接,所述万位调整电机4设于支撑装置3的底盘上方与底盘通过电焊固定连接,所述控制盒5设于支撑装置3的底盘上方靠左,所述控制盒5通过电线与副反射器1、万位调整电机4、放大器6、低噪放大器7、滤波器8、角度调节机构9相连接,所述放大器6设于滤波器8下方与滤波器8通过电焊相连接,所述低噪放大器7设于放大器6侧面与放大器6通过电焊连接,所述角度调节机构9设于角度调节机构9设于可折叠式反射盘2后下方,所述可折叠式反射盘2通过角度调节机构9与支撑装置3活动连接,所述可折叠式反射盘2由折叠缝20、固定件21、组合单片22、贯穿孔23组成,所述折叠缝20设于组合单片22与组合单片22之间,所述固定件21设于组合单片22与组合单片22之间,所述组合单片22通过固定件21活动连接,所述贯穿孔23设于组合单片22底部与组合单片22呈一体化成型结构,所述副反射器1通过贯穿孔23与滤波器8相连接,所述支撑装置3由铰链30、支撑板31、底盘32组成,所述铰链30设于支撑板31上端与支撑板31螺旋连接,所述支撑装置3通过铰链30与滤波器8活动连接,所述支撑板31设于底盘32上方与底盘32通过电焊垂直连接,所述底盘32的形状为圆形,其直径为30-50cm,厚度为5-8cm,所述控制盒5呈长方体,其固定于底盘32上表面右侧,所述放大器6呈圆柱体,其表面设有螺纹,所述可折叠式反射盘2的面积为0.5-0.8m2,由6-10片的组合单片22组成,所述支撑装置3的材质为碳钢或不锈钢。
本专利所说的可折叠式反射盘是指可以自由折叠、拆卸的一种天线反射盘,通过折叠得以较小面积,实现卫星通信地球站整体面积的减小,方便于其携带。
当使用者想使用本专利的时候,将普通反射盘替换成可折叠式反射盘,通过贯穿孔固定好即可。当要其运行工作时,将可折叠式反射盘展开,通过固定件固定好;当要携带时,将其拆卸下来,再松开固定件,根据折叠缝将其折叠收缩即可。
本实用新型的副反射器-1、可折叠式反射盘-2、支撑装置-3、万位调整电机-4、控制盒-5、放大器-6、低噪放大器-7、滤波器-8、角度调节机构-9、折叠缝-20、固定件-21、组合单片-22、贯穿孔-23、铰链-30、支撑板-31、底盘-32,部件均为通用标准件或本领域技术人员知晓的部件,其结构和原理都为本技术人员均可通过技术手册得知或通过常规实验方法获知,本实用新型解决的问题是现有技术的反射盘无法折叠,其较大面积的反射盘不便于卫星通信地球站的携带,便携性能较差,本实用新型通过上述部件的互相组合,可以将反射盘自由折叠,减小其面积,实现卫星通信地球站整体体积的缩小,便于卫星通信地球站的自由携带,有效地增强了卫星通信地球站的便携性,提高其使用性能,具体如下所述:
所述可折叠式反射盘2由折叠缝20、固定件21、组合单片22、贯穿孔23组成,所述折叠缝20设于组合单片22与组合单片22之间,所述固定件21设于组合单片22与组合单片22之间,所述组合单片22通过固定件21活动连接,所述贯穿孔23设于组合单片22底部与组合单片22呈一体化成型结构,所述副反射器1通过贯穿孔23与滤波器8相连接。
本实用新型的实施例1中,所述可折叠式反射盘由6片的组合单片组成;
本实用新型的实施例2中,所述可折叠式反射盘由10片的组合单片组成。
实施例1 | 实施例2 | |
可折叠收缩性能 | 好 | 很好 |
便携性 | 一般 | 好 |
综上所述:当所述可折叠式反射盘由10片的组合单片组成时,其可折叠收缩性能较好,可以将其折叠收缩成较小面积,使卫星通信地球站便携性达到最佳状态。
以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点,对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
Claims (5)
1.一种智能化便携式卫星通信地球站,其结构包括副反射器(1)、可折叠式反射盘(2)、支撑装置(3)、万位调整电机(4)、控制盒(5)、放大器(6)、低噪放大器(7)、滤波器(8)、角度调节机构(9),其特征在于:
所述副反射器(1)设于可折叠式反射盘(2)内部中心,所述副反射器(1)贯穿于可折叠式反射盘(2)底部与滤波器(8)相连接,所述可折叠式反射盘(2)设于滤波器(8)斜上方与滤波器(8)通过电焊相连接,所述支撑装置(3)设于滤波器(8)下方与滤波器(8)两侧活动连接,所述万位调整电机(4)设于支撑装置(3)的底盘上方与底盘通过电焊固定连接,所述控制盒(5)设于支撑装置(3)的底盘上方靠左,所述控制盒(5)通过电线与副反射器(1)、万位调整电机(4)、放大器(6)、低噪放大器(7)、滤波器(8)、角度调节机构(9)相连接,所述放大器(6)设于滤波器(8)下方与滤波器(8)通过电焊相连接,所述低噪放大器(7)设于放大器(6)侧面与放大器(6)通过电焊连接,所述角度调节机构(9)设于角度调节机构(9)设于可折叠式反射盘(2)后下方,所述可折叠式反射盘(2)通过角度调节机构(9)与支撑装置(3)活动连接;
所述可折叠式反射盘(2)由折叠缝(20)、固定件(21)、组合单片(22)、贯穿孔(23)组成;
所述折叠缝(20)设于组合单片(22)与组合单片(22)之间,所述固定件(21)设于组合单片(22)与组合单片(22)之间,所述组合单片(22)通过固定件(21)活动连接,所述贯穿孔(23)设于组合单片(22)底部与组合单片(22)呈一体化成型结构,所述副反射器(1)通过贯穿孔(23)与滤波器(8)相连接。
2.根据权利要求1所述的一种智能化便携式卫星通信地球站,其特征在于:所述支撑装置(3)由铰链(30)、支撑板(31)、底盘(32)组成,所述铰链(30)设于支撑板(31)上端与支撑板(31)螺旋连接,所述支撑装置(3)通过铰链(30)与滤波器(8)活动连接,所述支撑板(31)设于底盘(32)上方与底盘(32)通过电焊垂直连接。
3.根据权利要求2所述的一种智能化便携式卫星通信地球站,其特征在于:所述底盘(32)的形状为圆形,其直径为30-50cm,厚度为5-8cm。
4.根据权利要求1所述的一种智能化便携式卫星通信地球站,其特征在于:所述控制盒(5)呈长方体,其固定于底盘(32)上表面右侧。
5.根据权利要求1所述的一种智能化便携式卫星通信地球站,其特征在于:所述放大器(6)呈圆柱体,其表面设有螺纹。
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