ES2217562T3 - Una disposicion que comprende un reflector de antena y una bocina de transceptor combinados para formar una unidad de antena. - Google Patents
Una disposicion que comprende un reflector de antena y una bocina de transceptor combinados para formar una unidad de antena.Info
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Abstract
La invención se refiere a una disposición de antena que incluye un reflector de antena (10) y una bocina emisora-recptora (11) combinada en forma de una unidad compacta (10-11) que incluye un dispositivo de suspensión para amortiguación de vibraciones dinámica (16), un primer (12) y un segundo (15) marco de rotación, un primer (13) y un segundo (15) marco de elevación. Los marcos están montados de forma giratoria en la periferia de los respectivos dispositivos o marcos de suspensión, con el primer marco de rotación (12) montado en la periferia del dispositivo de suspensión y con un segundo marco de rotación (15) montado en la periferia del segundo marco de elevación (14) y funcionando de forma acoplada a la unidad de antena compacta (10-11). Los puntos de soporte requieren ser desplazados hasta la periferia de la disposición de la antena y se dispone de un espacio para acomodar la unidad de antena compacta (10-11) en el centro del dispositivo de suspensión.
Description
Una disposición que comprende un reflector de
antena y una bocina de transceptor combinados para formar una unidad
de antena.
La presente invención se refiere a una
disposición que incluye un reflector de antena y una bocina de
transceptor combinados para formar una unidad de antena compacta.
Más particularmente, la invención se refiere a un soporte de antena
que puede ser montado sobre una superficie soporte móvil (móvil
terrestre o equipamiento marino) y previsto particularmente para
equipamientos de comunicación por satélite en ambos sentidos.
Se utiliza con frecuencia en soportes de antena
conocidos de este tipo anteriores una llamada suspensión de pivote
en combinación con construcciones mecánicas avanzadas que implican
una gran inercia. Un ejemplo de un soporte de antena según la
técnica anterior se muestra en US 5.359.337. Estas soluciones
requieren la aplicación de fuerzas significativas para manejar o
controlar las necesarias fuerzas de aceleración y resultan con
relativa frecuencia en roturas mecánicas del equipo.
Debido a las fuerzas dinámicas que actúan
externamente a las cuales dicho equipo está sujeto al moverse en
aguas turbulentas, el equipo debe ser mecánicamente resistente. Al
mismo tiempo no debe existir juego que permita el movimiento del
equipo cuando está sujeto a fuerzas dinámicas, y se debe compensar
completamente el movimiento del soporte relativo a un satélite
geoestacionario predeterminado o un satélite de órbita inclinada u
otro satélite no geoestacionario de órbita baja respecto a un
observador terrestre.
Según la presente invención un soporte de antena
del tipo antes descrito incluye un dispositivo de suspensión
amortiguado en vibraciones dinámicas, un primer marco de rotación
montado de forma que pueda rotar en la periferia del dispositivo de
suspensión, un primer marco de elevación montado de forma que pueda
pivotar en el primer marco de rotación, un segundo marco de
elevación montado de forma que pueda pivotar en el primer marco de
elevación, y un segundo marco de rotación montado de forma que pueda
pivotar en el segundo marco de elevación. El dispositivo de
suspensión incluye una parte exterior por medio de la cual se puede
fijar firmemente a un soporte subyacente, y una parte interior que
se fija a dicha parte exterior por medio de dicho dispositivo
amortiguado en vibraciones dinámicas y que constituye un apoyo para
el primer marco de rotación montado de forma que pueda pivotar. El
segundo marco de rotación está montado de forma que pueda pivotar
sobre el segundo marco de elevación y proporciona un soporte para la
unidad de antena compacta.
Según esta realización, los puntos de pivote
requeridos se desplazan hacia el perímetro del dispositivo de
suspensión, creando así el espacio para acomodar la unidad de antena
compacta en el centro de dicho dispositivo. La unidad de potencia
para mover la antena se posiciona así a una distancia máxima del
centro de rotación, mediante lo cual el "juego" mecánico en la
periferia de dicho dispositivo será insignificante, calculado
mediante medidas angulares en el centro del dispositivo de
suspensión.
Éstas y otras características de la presente
invención se harán evidentes en las siguientes Reivindicaciones.
La invención se describirá ahora con más detalle
haciendo referencia a los siguientes dibujos esquemáticos
adjuntos.
La Figura 1 ilustra un dispositivo de suspensión
amortiguado en vibraciones dinámicas y un primer marco de
rotación.
La Figura 2 ilustra además un primer marco de
elevación.
La Figura 3 ilustra además un segundo marco de
elevación y un segundo marco de rotación.
La Figura 4 ilustra además un reflector de antena
y una bocina de transceptor.
La Fig. 1 ilustra un dispositivo de suspensión 16
amortiguado en vibraciones dinámicas que incluye una parte exterior
160 por medio de la cual el dispositivo se puede fijar firmemente
sobre un apoyo subyacente (por ejemplo un barco) y una parte
interior 161 que se fija a dicha parte exterior por medio de dicho
dispositivo 162 amortiguado en vibraciones dinámicas y que
constituye un apoyo para un primer marco de rotación 12 montado de
forma que pueda rotar.
El primer marco de rotación 12 es de forma
arqueada y tiene unos extremos 121, 122 que se extienden hacia
arriba y está adaptado para rotar alrededor de un primer eje de
simetría (vertical) z-z con una dirección
perpendicular a la parte inferior central 120 del marco de rotación.
La parte inferior del marco está unida a un aro que incluye una
circunferencia dentada, adaptada para que un motor la haga girar, y
está así fijada en toda su periferia.
La Fig. 2 muestra un primer marco de elevación 13
que está montado de forma que pueda pivotar en los extremos 121, 122
del primer marco de rotación 12 y que está adaptado para rotar
alrededor de un segundo eje de simetría x-x que se
extiende en paralelo a un plano que pasa a través del marco de
elevación 13.
La Fig. 3 muestra un segundo marco de elevación
14 que está fijado de forma que pueda rotar en el primer marco de
elevación 13, y un segundo marco de rotación 15 que está fijado de
forma que pueda rotar en el segundo marco de elevación 14.
El segundo marco de elevación 14 está adaptado
para rotar alrededor de un tercer eje de simetría
y-y que se extiende en paralelo al plano que pasa a
través del primer marco de elevación 13 y perpendicular al segundo
eje de simetría x-x.
El segundo marco de rotación 15 constituye un
soporte para la unidad de antena compacta y está adaptado para rotar
alrededor de un cuarto eje de simetría p-p que se
extiende en una dirección perpendicular a un plano de simetría que
pasa a través del segundo marco de elevación 14.
Cada uno de los antes mencionados marcos 12, 13,
14 y 15 está accionado por una unidad de potencia diferente situada
a una distancia de accionamiento óptima, estando determinada esta
distancia por el radio de los marcos respectivos desde su centro de
rotación.
Como se verá en la Fig. 4, la unidad de antena
compacta 10-11 incluye un reflector de antena 10 y
una bocina de transceptor 11, que están unidos al segundo marco de
rotación 15. La masa de esta unidad se puede compensar sin utilizar
contrapesos adicionales en la disposición, permitiendo así conseguir
tiempos de reacción más cortos en el proceso de guiado.
Debido a que los puntos de apoyo del marco se han
desplazado hacia la periferia, se ha obtenido en el centro del
dispositivo de suspensión espacio suficiente para acomodar la unidad
de antena, permitiendo así a la unidad de antena rotar y seguir un
objetivo móvil sin obstáculos.
La disposición se controla por medio de una
unidad computerizada que incluye una unidad de seguimiento para
detectar orientaciones óptimas hacia un transmisor externo (por
ejemplo, un satélite); una unidad de sensores para detectar las
fuerzas que actúan externamente sobre la disposición (por ejemplo,
el viento y el movimiento relativo de dicha superficie soporte); una
unidad de potencia para conseguir los objetivos de posición deseados
y las correcciones asociadas; y una unidad computadora para el
control total y el ajuste de dicho soporte.
Claims (1)
1. Una disposición que incluye un reflector de
antena (10) y una bocina de transceptor (11) combinados para formar
una unidad de antena compacta (10-11), incluyendo
dicha disposición
un dispositivo de suspensión (16) amortiguado en
vibraciones dinámicas;
un primer marco de rotación (12) montado de forma
que pueda girar en la periferia del dispositivo de suspensión
(16);
un primer marco de elevación (13) montado de
forma que pueda girar en la periferia del primer marco de rotación
(12);
un segundo marco de elevación (14) montado de
forma que pueda girar en la periferia del primer marco de elevación
(13); y
un segundo marco de rotación (15) montado de
forma que pueda girar en la periferia del segundo marco de elevación
(14);
en la que el dispositivo de suspensión (16) tiene
una parte exterior (160) por medio de la cual dicho dispositivo se
adapta para ser fijado firmemente a una superficie de apoyo
subyacente, un medio amortiguador de vibraciones dinámicas (162) y
una parte interna (161) que se fija a dicha parte externa (160) a
través del fluido de dicho medio amortiguador de vibraciones
dinámicas (162) y que constituye un apoyo para el primer marco de
rotación (12) montado de forma que pueda girar;
en la que el primer marco de rotación (12) es de
forma arqueada, tiene una parte central (120) y partes extremas
orientadas hacia arriba (121, 122), y está adaptado para rotar
alrededor de un primer eje de simetría (z-z) que se
extiende en una dirección perpendicular a la parte central (120) del
marco de rotación (12);
en la que el primer marco de elevación (13) está
montado de forma que pueda girar en las partes extremas (121,122)
del primer marco de rotación (12) y está adaptado para rotar
alrededor de un segundo eje de simetría (x-x) que se
extiende en una dirección paralela a un plano que pasa a través del
marco de elevación (13);
en la que el segundo marco de elevación (14) está
montado de forma que pueda girar en el primer marco de elevación
(13) y está adaptado para rotar alrededor de un tercer eje de
simetría (y-y) que se extiende en una dirección
paralela al plano que pasa a través de dicho primer marco de
elevación (13) y perpendicular a dicho segundo eje de simetría
(x-x);
en el que el segundo marco de rotación (15) está
montado de forma que pueda girar en el segundo marco de elevación
(14), constituye un soporte para la unidad de antena compacta
(10-11), y está adaptado para girar alrededor de un
cuarto eje de simetría (p-p) que se extiende en una
dirección perpendicular a un plano de simetría que pasa a través del
segundo marco de elevación (14); y
por lo cual los puntos de apoyo requeridos se
desplazan hacia la periferia del dispositivo de suspensión (16) de
tal manera que se crea espacio para acomodar la unidad de antena
compacta (10-11) en el centro de dicho dispositivo
de suspensión (16).
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