WO2017179854A1 - 다중 대역 신호 수신이 가능한 위성 통신용 안테나 - Google Patents

다중 대역 신호 수신이 가능한 위성 통신용 안테나 Download PDF

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WO2017179854A1
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노정필
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    • H01Q5/45Imbricated or interleaved structures; Combined or electromagnetically coupled arrangements, e.g. comprising two or more non-connected fed radiating elements using two or more feeds in association with a common reflecting, diffracting or refracting device

Definitions

  • the present invention relates to an antenna for satellite communication, and more particularly, to an antenna for satellite communication capable of receiving a multi-band signal capable of receiving signals from a plurality of satellite communications.
  • an antenna for satellite communication communicates with a satellite using a frequency signal of a specific band (eg, a first band band signal, a second band band signal, etc.).
  • a specific band eg, a first band band signal, a second band band signal, etc.
  • the first band band (eg, C band band) signal is a low frequency band of about 4 to 8 GHz.
  • the second band band (eg Ku band band) signal is a high frequency band of about 10.95-14.8 GHz.
  • a plurality of transceivers or antennas are separately provided for each band of the signal in order to transmit and receive signals of multiple bands.
  • satellite telephones can be serviced through C bands and satellite broadcasts through Ku bands and Ka bands, but until now, devices for transmitting and receiving each band signal are separately installed.
  • the work of replacing the feed horn by the operator in order to communicate with a specific band signal involves various inconveniences in the process. That is, since the user manually replaces the feed horn according to the manual, the focus of the feed horn and the main reflector may not be accurately focused, or the reassembly process may be complicated, causing inconvenience.
  • a method of designing a feed horn capable of integrally communicating with a plurality of frequency band signals may be considered.
  • the first band feed horn and the second band feed horn installed in the satellite antenna are integrally designed, there is a problem in that the weight of the feed horn becomes heavy and the structure becomes complicated.
  • the present applicant has been proposed the present invention to solve the above problems, there is a related art, there is a 'integrated multi-band antenna' of Republic of Korea Patent Publication No. 10-2010-0065024.
  • the present invention is to solve the above problems, it is possible to receive a single multi-band signal that can transmit and receive multi-band signals in one device without replacing or reassembling a plurality of feed horn or reflector An antenna for satellite communication can be provided.
  • the main reflector A first feed horn provided on the main reflector to receive a signal of a first band; A first reflector disposed to be spaced apart from the reflecting surface of the main reflector at a predetermined interval to transmit a signal of the first band to the first feed horn; A second feed horn provided on the main reflector to receive a signal of a second band; A second reflector disposed to be spaced apart from the reflecting surface of the main reflector at a predetermined interval to transmit a signal of the second band to the second feed horn; And a third feed horn disposed to be spaced apart from the reflective surface of the main reflector at a predetermined interval to receive a signal of a third band.
  • the first reflecting plate, the second reflecting plate and the third feed horn includes a support for supporting the rotatable relative to the main reflecting plate, the first feed horn or the second feed horn, the first reflecting plate, The second reflector and the third feed horn may be spaced apart from the reflective surface of the main reflector by the support part.
  • the support part may include: a support member having one end connected to the main reflector and the other end extending toward the front of the main reflector; A shaft connected to the other end of the support member; And a rotation module rotatably provided on the shaft, in which the first reflecting plate, the second reflecting plate, and the third feed horn are mounted.
  • the rotation module may include a rotation frame rotatably provided on the shaft and mounted to be spaced apart from each other by the first reflection plate, the second reflection plate, and the third feed horn; A drive motor provided in the rotating frame; A drive pulley provided on a drive shaft of the drive motor; A driven pulley provided between the support member and the shaft; And a belt connecting the driving pulley and the driven pulley to each other.
  • the rotating frame may include an upper block rotatably provided at an upper portion of the shaft; A lower block rotatably provided below the shaft in a state spaced apart from the upper block at a predetermined interval; A first support bar supporting the first reflecting plate while both ends are connected to the upper block and the lower block; A second support bar which supports the second reflecting plate while both ends are connected to the upper block and the lower block; And a fixing plate for supporting the third feed horn in a state of being connected to the upper block or the lower block.
  • a first moving block mounted to the second support bar to be movable in the longitudinal direction of the second support bar;
  • a fixed block connected to the first moving block and disposed to be inclined downward in a direction opposite to the direction in which the shaft is disposed;
  • a second movable block mounted to the second fixed block to be movable along the longitudinal direction of the fixed block.
  • drive motor and the drive pulley may be rotated relative to the driven pulley.
  • a balance weight may be provided at the lower block portion disposed between the first support bar and the second support bar.
  • the rotation module may rotate any one of the first reflecting plate, the second reflecting plate, or the third feed horn in a direction facing the main reflecting plate.
  • the rotation module may rotate so that the signal of the first band reflected by the first reflector is incident on the first feed horn.
  • the rotation module may rotate so that the signal of the second band reflected by the second reflector is incident on the second feed horn.
  • the rotation module may rotate so that the signal of the third band reflected by the main reflector is incident on the third feed horn.
  • the direction in which the rotation module rotates to be incident and the direction in which the rotation module rotates so that the signal of the third band reflected by the main reflector enters the third feed horn may be opposite to each other.
  • the installation space of the device may be minimized and the space utilization may be improved. There is an augmented effect.
  • the antenna for satellite communication capable of receiving a multi-band signal does not require an operator to replace or reinstall another feed horn in order to transmit and receive a multi-band signal.
  • the antenna for satellite communication capable of receiving a multi-band signal is applied to a ship, an aircraft, or a vehicle moving in areas with different signal bands to easily process a band signal corresponding to the area. have.
  • FIG. 1 is a perspective view of an antenna for satellite communication capable of receiving a multi-band signal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a side view of the antenna for satellite communication shown in FIG.
  • FIG. 3 is a perspective view illustrating a state in which the second reflecting plate is directed toward the main reflecting plate by rotating the rotating module of the antenna for satellite communication shown in FIG. 1;
  • FIG. 4 is a side view of the antenna for satellite communication shown in FIG. 3;
  • FIG. 5 is a perspective view illustrating a third feed horn facing the main reflector by rotating the rotating module of the antenna for satellite communication shown in FIG. 3;
  • FIG. 5 is a perspective view illustrating a third feed horn facing the main reflector by rotating the rotating module of the antenna for satellite communication shown in FIG. 3;
  • FIG. 6 is a side view of the antenna for satellite communication shown in FIG. 5; FIG.
  • Figure 7 is a perspective view showing the configuration of a rotary module of a satellite communication antenna capable of receiving a multi-band signal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a perspective view showing the configuration of a rotating frame of the antenna for satellite communication capable of receiving a multi-band signal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a perspective view of the second reflector shown in FIG. 8 viewed from another angle.
  • FIGS. 1 to 9 a satellite communication antenna capable of receiving a multi-band signal according to an embodiment of the present invention will be described in detail with reference to FIGS. 1 to 9.
  • specific descriptions of related well-known functions or configurations are omitted in order not to obscure the subject matter of the present invention.
  • FIG. 1 is a perspective view of a satellite communication antenna capable of receiving a multi-band signal according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a side view of the antenna for satellite communication shown in FIG. 1
  • FIG. 3 is an antenna for satellite communication shown in FIG. 1.
  • Figure 4 is a side view of the satellite communication antenna shown in Figure 3
  • Figure 5 is a rotation module of the antenna for satellite communication shown in Figure 3
  • FIG. 6 is a perspective view illustrating a third feed horn rotated toward the main reflector.
  • FIG. 6 is a side view of the antenna for satellite communication shown in FIG. 5
  • FIG. 7 is a satellite capable of receiving a multi-band signal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a perspective view showing the configuration of a rotating module of a communication antenna
  • FIG. 9 is a perspective view illustrating a structure of a frame
  • FIG. 9 is a perspective view of the second reflector shown in FIG. 8 viewed from another angle.
  • the satellite communication antenna 100 capable of receiving a multi-band signal according to an embodiment of the present invention is provided on the main reflector 10 and the main reflector 10 and the first antenna.
  • a first reflector 30 for transmitting a signal of a band a second feed horn 40 provided at the main reflector 10 to receive a signal of a second band (for example, Ka band), and the main reflector 10 Spaced apart from the reflecting surface of the second reflector 50 and the reflecting surface of the main reflector 10 to transmit the signal of the second band to the second feed horn 40 It may include a third feed horn 60 disposed to receive a signal of a third band (eg, Ku band).
  • a third band eg, Ku band
  • the first feed horn 20 to the third feed horn 60 are frequency bands of a plurality of satellite signals, for example, L band, S band, C band, X band, Ku It may be a feed horn for receiving or communicating a frequency band signal of any one of band, K band, Ka band, Q band, U band, V band, E band, W band, F band and D band.
  • the type of the frequency band of the satellite signal is merely exemplary and the frequency band processable by the satellite communication antenna according to the present invention may include all signals of various frequency bands capable of communicating with the satellite in addition to the above-described signal band. have.
  • a signal of a first band is called a C band signal
  • a signal of a second band is called a Ka band signal
  • a signal of a third band is called a Ku band signal.
  • the main reflector 10 may rotate in a predetermined direction to direct the direction in which the satellite is located, and may be installed in a moving object such as a ship or a vehicle.
  • the first feed horn 20 may transmit a signal of a first band to a satellite or receive a signal of a first band (C band) from a satellite, and may be installed in a portion of the main reflector 10. .
  • the first feed horn 20 may be provided to penetrate the main reflecting plate 10, and may be disposed at a fixed position with respect to the main reflecting plate 10, and relative rotation or relative motion may be performed with respect to the main reflecting plate 10. It is desirable to provide in an impossible form.
  • the first feed horn 20 may minimize the shadow region generated by the first feed horn 20. It may be installed at the edge of the reflecting plate 10. If the main reflector 10 of the satellite communication antenna 100 is a parabolic type, the first feed horn 20 may be installed at a central region of the main reflector 10.
  • the first reflecting plate 30, the second reflecting plate 50, and the third feed horn 60 may be spaced apart from the reflecting surface of the main reflecting plate 10 by a predetermined distance. That is, the first reflecting plate 30, the second reflecting plate 50, and the third feed horn 60 may be spaced apart from each other to face the main reflecting plate 10.
  • the first reflecting plate 30, the second reflecting plate 50, and the third feed horn 60 are positioned at the center of the radius of curvature of the reflecting surface of the main reflecting plate 10.
  • the main reflector 10 may be provided at a distance apart from the main reflector 10.
  • the satellite communication antenna 100 may include a support 70 for supporting the third feed horn (60).
  • the first reflecting plate 30, the second reflecting plate 50, and the third feed horn 60 are rotatably provided in the support part 70, and the first feed horn 20 and the second feed horn 60 are rotated.
  • the feed horn 40 may be disposed to face the reflective surface portion of the main reflector 10. That is, the first reflecting plate 30, the second reflecting plate 50, and the third feed horn 60 may be provided to be rotatable about the support part 70.
  • One end of the support part 70 is connected to the main reflector 10 and the other end is provided at a support member 71 extending toward the front of the main reflector 10 and the other end of the support member 71.
  • the rotating module 75 is rotatably provided on the shaft 73 and the shaft 73 and on which the first reflecting plate 30, the second reflecting plate 50, and the third feed horn 60 are mounted. can do.
  • one end is connected to the shaft 73 to support the shaft 73 and the other end may be further provided with an auxiliary support member 74 is fixed to the main reflector 10.
  • the first reflecting plate 30, the second reflecting plate 50, the third feed horn 60, the shaft 73, and the rotation module 75 may include a support member 71 and an auxiliary support member 74. It can be supported by.
  • the support member 71 is provided in one and the auxiliary support member 74 is provided in two, the support member 71 and the auxiliary support member 74 is like a tripod, the first reflecting plate 30, the second The reflective plate 50, the third feed horn 60, the shaft 73, and the rotation module 75 may be supported.
  • One end of the support member 71 and the auxiliary support member 74 may be fixed to an edge portion of the main reflector 10, and as described above, the other end may be in front of the reflecting surface of the main reflector 10. It is extended to the side by a predetermined distance. Accordingly, the first reflecting plate 30, the second reflecting plate 50, and the third feed horn 60 provided on the shaft 73 via the rotation module 75 are the main reflecting plate 10. The first feed horn 20 and the second feed horn 40 provided in the may be spaced apart by a predetermined distance.
  • the shaft 73 is fixedly connected to the other end of the support member 71, and may be disposed to be inclined toward the central portion of the reflective surface of the main reflector 10. That is, one end of the shaft 73 is fixedly connected to the other end of the support member 71 and the other end of the shaft 73 extends slightly toward the center of the reflecting surface of the main reflector 10 so as to support the auxiliary support member. It can be fixedly connected to (74).
  • the rotation module 75 supports the first reflecting plate 30, the second reflecting plate 50, and the third feed horn 60 while the shaft 73 is supported. It can be rotatably mounted on.
  • the rotation module 75 is mounted to the shaft 73 so as to be rotatable about a central axis of the shaft 73 so that the first reflecting plate 30 is connected to the first feed horn. Can be placed to face (20).
  • the second reflector 50 is located.
  • the third feed horn 60 may be disposed on the shaft 73 in a direction not facing the first feed horn 20 and the second feed horn 40.
  • the signal of the first band emitted from the satellite is concave reflecting surface of the main reflecting plate 10.
  • Signal of the first band reflected primarily by the main reflector 10 and transmitted by the main reflector 10 is transmitted to the first reflector 30 and secondly reflected by the first reflector 30 so as to reflect the first signal. May be delivered to the feed horn 20.
  • the satellite communication antenna 100 when the satellite communication antenna 100 according to an embodiment of the present invention receives a signal of the first band from the satellite, as shown in FIGS. 1 and 2, the first feed horn 20 and the first reflector The rotation module 75 rotates with respect to the shaft 73 so that the 30 faces each other.
  • the signal of the first band is reflected twice through the main reflector 10 and the first reflector 30 and is transmitted to the first feed horn 20.
  • 3 and 4 illustrate a case in which a satellite communication antenna 100 according to an embodiment of the present invention receives a signal of a second band (Ka band).
  • the rotation module 75 is rotated about a central axis of the shaft 73 so that the second reflector 50 faces the second feed horn 40.
  • the first reflecting plate 30 and the third feed horn 60 are disposed in a direction not facing the reflecting surface of the main reflecting plate 10. That is, when the second reflecting plate 50 faces the second feed horn 40, the first reflecting plate 30 and the third feed horn 60 may be the first feed horn 20 or the second feed horn. It becomes the state not to face 40.
  • the main reflector 10 of the main reflector 10 When the second reflector 50 is rotated on the shaft 73 so that the second reflector 50 is directed to the second feed horn 40 by the rotation module 75, the main reflector 10 of the main reflector 10 is rotated.
  • the second reflecting plate 50 may receive the signal of the second band reflected by the reflecting surface and transmit the signal to the second feed horn 40.
  • the signal of the second band emitted from the satellite is primarily reflected by the concave reflection surface of the main reflector 10, and the signal of the second band reflected by the main reflector 10 is the second reflector 50.
  • the second reflector 50 may be reflected to and secondarily reflected by the second reflector 50 to be delivered to the second feed horn 40.
  • the satellite communication antenna 100 when the satellite communication antenna 100 according to an embodiment of the present invention receives a signal of the second band from the satellite, as shown in FIGS. 3 and 4, the second feed horn 40 and the second The rotation module 75 rotates with respect to the shaft 73 so that the reflector 50 faces each other.
  • the signal of the second band is reflected twice through the main reflector 10 and the second reflector 50 and is transmitted to the second feed horn 40.
  • the second feed horn 40 may transmit a signal of a second band to a satellite or receive a signal of a second band from a satellite, and according to an embodiment of the present invention, the first feed horn 20 Is provided on the main reflector 10 as shown in the drawing.
  • the first feed horn 20 is fixed to the main reflector 10 while the second feed horn 40 is fixed to the first feed horn 20.
  • the first feed horn 20 has a relatively large opening for receiving a signal while the second feed horn 40 has a relatively small opening for receiving a signal.
  • the second feed horn 40 may be inclined with respect to the first feed horn 20 such that the opening of the first feed horn 20 and the opening of the second feed horn 40 are close to each other. .
  • FIGS. 5 and 6 illustrate a case in which a satellite communication antenna 100 according to an embodiment of the present invention receives a signal of a third band (Ku band).
  • the rotation module 75 is rotated about the central axis of the shaft 73 so that the third feed horn 60 and the reflective surface of the main reflector 10 are rotated. Can be placed facing each other. That is, the third feed horn 60 is rotated about the shaft 73 by the rotation of the rotation module 75 to face the concave reflection surface of the main reflector 10.
  • the first reflecting plate 30 and the second reflecting plate 50 are disposed in a direction not facing the reflecting surface of the main reflecting plate 10.
  • the third feed horn 60 When the third feed horn 60 is disposed to face the concave reflecting surface of the main reflecting plate 10 by the rotating module 75, the third feed horn 60 may have a third band reflected by the reflecting surface of the main reflecting plate 10. It can receive a signal. That is, the signal of the third band emitted from the satellite is first reflected by the main reflector 10 and then transmitted to the third feed horn 60. In this process, the signal of the third band is not reflected by the first reflector 30 or the second reflector 50. As such, unlike the signals of the first and second bands, the signal of the third band is reflected only by the main reflector 10 and then enters the third feed horn 60.
  • the third feed horn 60 may transmit a signal of a third band to a satellite or receive a signal of a third band from a satellite, and is electrically connected to the first reflector 30 and the second reflector 50. It may be separated and installed on the rotation module 75.
  • the satellite communication antenna 100 receives a signal of a first band, that is, the rotation module 75 at a position where the first reflector 20 faces the first feed horn 20. When it rotates 85 degrees counterclockwise, it will be in the state which receives the signal of a 2nd band, ie, the 2nd reflector 50 will look at the 2nd feed horn 40. FIG. In addition, when the rotation module 75 rotates 145 degrees clockwise in a state of receiving a signal of the first band, that is, the position where the first reflector 20 faces the first feed horn 20, the signal of the third band is used. In other words, the third feed horn 60 is in a state of facing the concave reflective surface of the main reflector 10.
  • the first reflecting plate 30, the second reflecting plate 50, and the third feed horn 60 may be disposed in a triangular shape with respect to the shaft 73. That is, when the distance between the first reflecting plate 30, the second reflecting plate 50, and the third feed horn 60, respectively, from the shaft 73 is connected the farthest, a triangle is drawn. In this case, the triangle preferably has the form of an asymmetric triangle. As described above, as the first reflector 30, the second reflector 50, and the third feed horn 60 are rotated on the shaft 73 by the rotation module 75, signals of various bands are transmitted. Can communicate with satellites.
  • first reflecting plate 30, second reflecting plate 50 two reflecting plates
  • first reflecting plate 30 two reflecting plates
  • feed horn third feed horn 60
  • the rotation module it is possible to reduce the moving distance of the reflector or feed horn and to configure the rotation module to include more reflector or feed horn.
  • the configuration in which the first reflecting plate 30, the second reflecting plate 50, and the third feed horn 60 are supported and rotated on the shaft 73 may be implemented by various known driving devices. .
  • the rotation module 75 is rotatably provided on the shaft 73 and the first reflector 30, the second reflector 50, and the third feed horn.
  • the rotating frame 76 is spaced apart from the upper block 76a provided on the upper portion of the shaft 73 so as to be spaced apart from the upper block 76a.
  • a lower block 76b rotatably provided below the shaft 73, and an upper block 76a and a lower block 76b supporting the first reflecting plate 30 while both ends thereof are connected to each other;
  • the second support bar 76d and the upper block 76a which support the second reflecting plate 50 while both ends are connected to the first support bar 76c and the upper block 76a and the lower block 76b.
  • a fixing plate 76e for supporting the third feed horn 60 in a state of being connected to the lower block 76b.
  • a bearing (not shown) is provided between the rotating frame 76 and the shaft 73, the bearing being provided between the upper block 76a and the shaft 73, and the lower block 76b. ) And the shaft 73.
  • the drive motor 77 provides a driving force for the upper block 76a and the lower block 76b of the rotating frame 76 to rotate in the circumferential direction of the shaft 73 and the rotating frame 76. It may be fixed to the upper block (76a) of.
  • the drive shaft of the drive motor 77 so that the drive pulley 78 can be arranged on the same height line with the driven pulley 79 disposed between the support member 71 and the shaft 73,
  • the shaft 73 is disposed to protrude upward toward the other end side.
  • the driven pulley 79 may be disposed between the other end of the support member 71 and one end of the shaft 73 and may be fixedly connected to the other end of the support member 71 or one end of the shaft 73. . That is, it is preferable that the driven pulley 79 is fixedly connected to the upper end of the shaft 73 so that the driven pulley 79 cannot rotate relative to the shaft 73. In this manner, the driving motor 77 and the driving pulley 78 may rotate relative to the driven pulley 79. That is, when the driving motor 77 is driven, the driving motor 77 and the driving pulley 78 may rotate relative to the driven pulley 79.
  • the driving pulley 78 is rotated to transmit a rotation driving force to the belt B, and along the inner circumferential direction of the belt B. Can be moved. Then, the upper block 76a connected to the driving motor 77 is rotated about the shaft 73, and the first support bar 76c and the second support connected to the upper block 76a are supported. Since the bar 76d and the fixing plate 76e are also rotated about the shaft 73, the first reflector 30 and the first reflector 30 can receive the signal of any one of the first band and the third band.
  • One of the second reflector 50 and the third feed horn 60 may be positioned toward the reflective surface of the main reflector 10.
  • the configuration of rotating the first reflector 30, the second reflector 50, and the third feed horn 60 on the shaft 73 may be implemented by various known rotating apparatuses. Those skilled in the art can implement in various forms according to the design conditions.
  • the second reflector 50 may have a configuration that is movable along the longitudinal direction of the second support bar (76d).
  • the second reflecting plate 50 is disposed on the second support bar 76d so that the distance between the reflecting surface of the main reflecting plate 10 and the reflecting surface of the main reflecting plate 10 is adjusted. It may have a movable configuration.
  • the second reflector 50 is mounted on the second support bar 76d to be movable along the longitudinal direction of the second support bar 76d.
  • 1 is a fixed block 52 and a length of the fixed block 52 which are connected to the movable block 51 and the first movable block 51 and are inclined downward in a direction opposite to the direction in which the shaft 73 is disposed.
  • It may include a second moving block 53 mounted to the fixed block 52 to move in the direction.
  • the second reflecting plate 50 may be connected to the second moving block 53.
  • the first moving block 51 may be mounted on both sides of the lower end of the second support bar 76d, respectively.
  • the first moving block 51 may be formed with a first long hole 51a into which a screw of a fastening means such as a bolt can be inserted.
  • a coupling hole (not shown) into which the screw portion of the fastening means may be inserted may be formed in the second support bar 76d.
  • the first long hole 51a may have, for example, a size through which a threaded portion of the bolt passes and a head cannot pass. Accordingly, the first movable block 51 may be fastened to the second support bar 76d by receiving pressure from the head of the bolt in which the screw is inserted into the first long hole 51a.
  • the first moving block 51 having the configuration described above may be fastened to the second support bar 76d by the first long hole 51a and the fastening means, and the second support bar ( The position can be changed along the longitudinal direction of 76d).
  • the second support bar (76d) may be provided with a scale for indicating the position of the first moving block (51).
  • the scale may be exposed through the first long hole 51a or another long hole formed in the first moving block 51 so that the operator can check the naked eye. Therefore, the operator can precisely adjust the position of the first moving block 51 on the second support bar 76d through the scale.
  • the fixed block 52 is connected to the first moving block 51 by a fastening means. As described above, the fixed block 52 may be disposed to be inclined downward in a direction opposite to the direction in which the shaft 73 is disposed.
  • One end of the second moving block 53 may be connected to the fixed block 52, and the other end thereof may be connected to the second reflecting plate 50.
  • One end of the second moving block 53 may be formed with a second long hole 53a into which a screw of a fastening means, such as a bolt, may be inserted.
  • the fixing block 52 may also have a screw portion of the fastening means.
  • a coupling hole (not shown) may be formed.
  • the second long hole 53a may have, for example, a size through which a threaded portion of the bolt passes and a head cannot pass. Accordingly, the second moving block 53 may be fastened to the fixing block 52 by being pressed by the head of the bolt in which the screw is inserted into the second long hole 53a.
  • the second moving block 53 having the configuration described above may be fastened to the fixed block 52 by the second long hole 53a and the fastening means, and the length of the fixed block 52.
  • the position may be changed along the direction, thereby adjusting the distance between the reflective surface of the main reflector 10 and the second reflector 50.
  • the fixed block 52 may be provided with a scale indicating the position of the second moving block 52.
  • the scale provided in the second moving block 52 may be exposed through the second long hole 53a or another long hole formed in the second moving block 52 so that the operator can check the naked eye. Therefore, the operator can precisely adjust the position of the second moving block 53 on the fixed block 52 through the scale formed on the fixed block 52.
  • the second reflector 50 is adjusted on the second support bar 76d by the first movable block 51 and the second movable block 53 or between the reflective surfaces of the main reflector 10. Since the distance may be adjusted, the position of the second reflector 50 may be easily changed corresponding to the position of the second feed horn 40 provided in the main reflector 10. That is, the focus between the second reflector 50 and the second feed horn 40 may be accurately adjusted.
  • the first support bar 76c supporting the first reflecting plate 30 and the second support bar 76c supporting the second reflecting plate 50 are provided.
  • a balance weight W may be provided at a portion of the lower block 76b disposed therebetween.
  • the balance weight W is the first reflecting plate 30 or the second reflecting plate when the first reflecting plate 30 or the second reflecting plate 50 faces the reflecting surface of the main reflecting plate 10.
  • the reflection plate 50 may flow by the weight of the third feed horn 60 to prevent the focus from being shaken between the first feed horn 20 or the second feed horn 40.
  • the third feed horn 60 may be relatively heavier than the weight of the first reflecting plate 30 or the second reflecting plate 50 because the third feed horn 60 includes various electric devices such as an electric device and a lens for transmitting and receiving a band band. have. Therefore, when the first reflecting plate 30 or the second reflecting plate 50 is disposed to face the first feed horn 20 or the second feed horn 40 provided in the main reflecting plate 10, the Due to the weight of the third feed horn 60 disposed in a direction not facing the reflecting surface of the main reflecting plate 10, the first reflecting plate 30 or the second reflecting plate 50 causes the third feed horn ( 60) can be tilted in the direction in which it is disposed.
  • the center of gravity of the first reflecting plate 30 or the second reflecting plate 10 is disposed in the direction in which the third feed horn 60 is disposed. It is preferable to provide the lower weight block 76b with the balance weight W that prevents it.
  • the balance weight (W) when the rotary module 75 rotates about the shaft 73, the first reflecting plate 30, the second reflecting plate 50 and the third feed horn 60 It is possible to balance the load by and prevent the wear or damage caused by the eccentricity in the shaft 73, as well as to ensure the smooth rotation of the rotation module 75.
  • Satellite communication antenna 100 having the configuration as described above, since it is possible to easily transmit and receive signals of a multi-band signal in one device, the installation space of the device is minimized to utilize the space This has an increasing effect and also eliminates the need for the operator to replace or reinstall another feed horn in order to transmit and receive signals in multiple bands.
  • the antenna 100 for satellite communication may be applied to a ship, an aircraft, or a vehicle moving in areas with different signal bands, thereby easily processing a band signal corresponding to the area.
  • the present invention can be used in a satellite communication antenna capable of receiving a multi-band signal capable of receiving signals from a plurality of satellite communications.

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Abstract

본 발명은, 주 반사판; 상기 주 반사판에 마련되어 제1 대역의 신호를 수신하는 제1 피드혼; 상기 주 반사판의 반사면과 일정 간격 이격되게 배치되어 상기 제1 피드혼으로 상기 제1 대역의 신호를 전달하는 제1 반사판; 상기 주 반사판에 마련되어 제2 대역의 신호를 전달받는 제2 피드혼; 상기 주 반사판의 반사면과 일정 간격 이격되게 배치되어 상기 제2 피드혼으로 상기 제2 대역의 신호를 전달하는 제2 반사판; 및 상기 주 반사판의 반사면과 일정 간격 이격되게 배치되어 제3 대역의 신호를 수신하는 제3 피드혼;을 포함할 수 있다.

Description

다중 대역 신호 수신이 가능한 위성 통신용 안테나
본 발명은 위성 통신용 안테나에 관한 것으로서, 상세하게는 복수의 위성 통신으로부터 신호를 수신할 수 있는 다중 대역 신호 수신이 가능한 위성 통신용 안테나에 관한 것이다.
일반적으로 위성 통신용 안테나는 특정 대역의 주파수 신호(예컨대, 제1 밴드 대역 신호, 제2 밴드 대역 신호 등)를 이용하여 위성과 통신을 수행한다.
제1 밴드 대역(예컨대, C 밴드 대역) 신호는 약 4 내지 8GHz의 저주파 대역이다. 제2 밴드 대역(예컨대, Ku 밴드 대역) 신호는 약 10.95 내지 14.8GHz의 고주파 대역이다.
종래에는 다중 대역의 신호들을 송수신하고 처리하기 위하여 상기 신호의 대역 별로 복수개의 송수신 장치 또는 안테나를 각각 별도로 설치하였다.
예를 들면, 위성 전화는 C 밴드, 위성 방송은 Ku 밴드 및 Ka 밴드를 통하여 각각 서비스될 수 있으나, 지금까지는 각 밴드 신호를 송수신하고 처리하는 장치를 각각 별도로 설치하였다.
따라서, 다중 대역의 신호를 송수신하기 위한 비용이 크게 증가될 뿐만 아니라 다중 대역의 신호를 송수신하기 위한 장치의 설치 공간도 증가되었다. 특히, 특정 대역 신호로 통신을 하기 위해서 작업자가 피드혼을 교체하는 작업은 과정상의 여러 가지 불편함을 수반한다. 즉, 사용자가 매뉴얼에 따라 수작업으로 피드혼을 교체하므로 피드혼과 주반사판의 초점이 정확하게 맞춰지지 않거나 재조립 과정이 복잡하여 불편함을 초래할 수 있다.
또한, 일체형으로 복수의 주파수 대역 신호로 통신할 수 있는 피드혼을 설계하는 방안을 고려해 볼 수 있다. 다만, 위성 안테나에 설치되는 제1 대역 피드혼과 제2 대역 피드혼을 일체형으로 설계하면, 피드혼의 무게가 무거워지고 구조가 복잡해 지는 문제도 있다.
게다가, 최근에는 여러 대역의 신호들을 송수신하고 송수신된 신호를 적절히 처리할 수 있는 다중 대역 신호 송수신 장치 또는 이를 구비한 위성 통신용 안테나에 대한 필요성이 증가되고 있는 추세이다. 특히, 선박 또는 항공기 및 차량과 같은 이동체는, 여러 개의 컨버터를 설치할 공간을 확보하는 것이 매우 어려울 뿐만 아니라 다양한 지역에서 여러 대역의 신호들을 전달받을 수 있기 때문에, 하나의 신호 송수신 장치로 다중 대역의 신호들을 동시에 송수신하는 기술이 매우 절실한 실정이다.
본 출원인은, 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 본 발명을 제안하게 되었으며, 이와 관련된 선행기술문헌으로는, 대한민국 공개특허 공개번호 10-2010-0065024호의 '집적화된 다중대역 안테나'가 있다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 복수의 피드혼 또는 반사판을 교체하거나 재조립하지 않고, 다중 대역의 신호들을 하나의 장치에서 송수신하고 처리할 수 있는 단일의 다중 대역 신호 수신이 가능한 위성 통신용 안테나를 제공할 수 있다.
본 발명은, 주 반사판; 상기 주 반사판에 마련되어 제1 대역의 신호를 수신하는 제1 피드혼; 상기 주 반사판의 반사면과 일정 간격 이격되게 배치되어 상기 제1 피드혼으로 상기 제1 대역의 신호를 전달하는 제1 반사판; 상기 주 반사판에 마련되어 제2 대역의 신호를 전달받는 제2 피드혼; 상기 주 반사판의 반사면과 일정 간격 이격되게 배치되어 상기 제2 피드혼으로 상기 제2 대역의 신호를 전달하는 제2 반사판; 및 상기 주 반사판의 반사면과 일정 간격 이격되게 배치되어 제3 대역의 신호를 수신하는 제3 피드혼;을 포함할 수 있다.
또한, 상기 제1 반사판, 상기 제2반사판 및 상기 제3 피드혼이 상기 주 반사판, 상기 제1피드혼 또는 상기 제2피드혼에 대해서 회전 가능하도록 지지하는 지지부를 포함하며, 상기 제1 반사판, 상기 제2반사판 및 상기 제3 피드혼은 상기 지지부에 의해 상기 주 반사판의 반사면과 일정간격 이격될 수 있다.
또한, 상기 지지부는, 상기 주 반사판에 일단이 연결되고 타단은 상기 주 반사판의 전방을 향해 연장된 지지부재; 상기 지지부재의 타단에 연결되는 샤프트; 및 상기 샤프트에 회전 가능하게 마련되며, 상기 제1 반사판과 상기 제2 반사판 및 상기 제3 피드혼이 장착되는 회전모듈;을 포함할 수 있다.
또한, 상기 회전모듈은, 상기 샤프트에 회전 가능하게 마련되며 상기 제1 반사판과 상기 제2 반사판 및 상기 제3 피드혼이 서로 이격되게 장착되는 회전 프레임; 상기 회전 프레임에 마련되는 구동모터; 상기 구동모터의 구동축에 마련되는 구동풀리; 상기 지지부재와 상기 샤프트 사이에 마련되는 피동풀리; 및 상기 구동풀리와 상기 피동풀리를 서로 연결하는 벨트;를 포함할 수 있다.
또한, 상기 회전 프레임은, 상기 샤프트의 상부에 회전 가능하게 마련되는 상부 블럭; 상기 상부 블럭과 일정 간격 이격된 상태에서 상기 샤프트의 하부에 회전 가능하게 마련되는 하부 블럭; 상기 상부 블럭과 상기 하부 블럭에 양단이 연결된 상태에서 상기 제1 반사판을 지지하는 제1 지지바; 상기 상부 블럭과 상기 하부 블럭에 양단이 연결된 상태에서 상기 제2 반사판을 지지하는 제2 지지바; 및 상기 상부 블럭 또는 상기 하부 블럭에 연결된 상태에서 상기 제3 피드혼을 지지하는 고정 플레이트;를 포함할 수 있다.
또한, 상기 제2 지지바의 길이방향을 따라 이동 가능하도록 상기 제2 지지바에 장착되는 제1 이동블럭; 상기 제1 이동블럭과 연결되되 상기 샤프트가 배치된 방향의 반대방향으로 하향 경시지게 배치되는 고정블럭; 및 상기 고정블럭의 길이방향을 따라 이동 가능하도록 상기 제2 고정블럭에 장착되는 제2 이동블럭;을 포함할 수 있다.
또한, 상기 구동모터 및 상기 구동풀리는 상기 피동풀리를 중심으로 상대 회전할 수 있다.
또한, 상기 제1 지지바와 상기 제2 지지바 사이에 배치된 상기 하부 블럭 부위에는 균형 무게추가 마련될 수 있다.
또한, 상기 회전모듈은 상기 제1 반사판, 상기 제2 반사판 또는 상기 제3 피드혼 중 어느 하나를 상기 주 반사판과 마주하는 방향으로 회전시킬 수 있다.
또한, 상기 회전모듈은 상기 제1 반사판에 의해서 반사된 상기 제1대역의 신호가 상기 제1피드혼에 입사되도록 회전할 수 있다.
또한, 상기 회전모듈은 상기 제2 반사판에 의해서 반사된 상기 제2대역의 신호가 상기 제2피드혼에 입사되도록 회전할 수 있다.
또한, 상기 회전모듈은 상기 주 반사판에 의해서 반사된 상기 제3대역의 신호가 상기 제3피드혼에 입사되도록 회전할 수 있다.
또한, 상기 제1 반사판에 의해서 반사된 상기 제1대역의 신호가 상기 제1피드혼에 입사되는 위치를 기준으로 상기 제2 반사판에 의해서 반사된 상기 제2대역의 신호가 상기 제2피드혼에 입사되도록 상기 회전모듈이 회전하는 방향과 상기 주 반사판에 의해서 반사된 상기 제3대역의 신호가 상기 제3피드혼에 입사되도록 상기 회전모듈이 회전하는 방향이 서로 반대가 될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 다중 대역 신호 수신이 가능한 위성 통신용 안테나는, 하나의 위성 통신용 안테나에서 다중 대역의 신호를 용이하게 송수신하여 처리할 수 있으므로 장치의 설치 공간이 최소화되어 공간의 활용성이 증대되는 효과가 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 다중 대역 신호 수신이 가능한 위성 통신용 안테나는, 작업자가 다중 대역의 신호를 송수신하기 위하여 또 다른 피드 혼을 교체하거나 재설치할 필요가 없다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 다중 대역 신호 수신이 가능한 위성 통신용 안테나는, 신호 대역이 다른 지역들을 이동하는 선박이나 항공기 또는 차량 등에 적용되어 그 지역에 상응하는 대역 신호를 용이하게 처리할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 다중 대역 신호 수신이 가능한 위성 통신용 안테나의 사시도.
도 2는 도 1에 도시된 위성 통신용 안테나의 측면도.
도 3은 도 1에 도시된 위성 통신용 안테나의 회전모듈이 회전되어 제2 반사판이 주 반사판을 향한 모습을 보여주는 사시도.
도 4는 도 3에 도시된 위성 통신용 안테나의 측면도.
도 5는 도 3에 도시된 위성 통신용 안테나의 회전모듈이 회전되어 제3 피드혼이 주 반사판을 향한 모습을 보여주는 사시도.
도 6은 도 5에 도시된 위성 통신용 안테나의 측면도.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 다중 대역 신호 수신이 가능한 위성 통신용 안테나의 회전모듈의 구성을 보여주는 사시도.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 다중 대역 신호 수신이 가능한 위성 통신용 안테나의 회전 프레임의 구성을 보여주는 사시도.
도 9는 도 8에 도시된 제2 반사판을 다른 각도에서 바라본 사시도.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다.
그러나, 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 것이며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다.
이하, 도 1 내지 도 9를 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 다중 대역 신호 수신이 가능한 위성 통신용 안테나가 상세하게 설명된다. 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명은 발명의 요지를 모호하지 않게 하기 위하여 생략된다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 다중 대역 신호 수신이 가능한 위성 통신용 안테나의 사시도이고, 도 2는 도 1에 도시된 위성 통신용 안테나의 측면도이고, 도 3은 도 1에 도시된 위성 통신용 안테나의 회전모듈이 회전되어 제2 반사판이 주 반사판을 향한 모습을 보여주는 사시도이고, 도 4는 도 3에 도시된 위성 통신용 안테나의 측면도이고, 도 5는 도 3에 도시된 위성 통신용 안테나의 회전모듈이 회전되어 제3 피드혼이 주 반사판을 향한 모습을 보여주는 사시도이고, 도 6은 도 5에 도시된 위성 통신용 안테나의 측면도이고, 도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 다중 대역 신호 수신이 가능한 위성 통신용 안테나의 회전모듈의 구성을 보여주는 사시도이고, 도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 다중 대역 신호 수신이 가능한 위성 통신용 안테나의 회전 프레임의 구성을 보여주는 사시도이고, 도 9는 도 8에 도시된 제2 반사판을 다른 각도에서 바라본 사시도이다.
도 1 내지 도 9에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 다중 대역 신호 수신이 가능한 위성 통신용 안테나 (100)는, 주 반사판(10)과, 상기 주 반사판(10)에 마련되어 제1 대역(예컨대 C 밴드)의 신호를 수신하는 제1 피드혼(feedhorn, 20)과, 상기 주 반사판(10)의 반사면과 일정 간격 이격되게 배치되어 상기 제1 피드혼(20)으로 상기 제1 대역의 신호를 전달하는 제1 반사판(30)과, 상기 주 반사판(10)에 마련되어 제2 대역(예컨대, Ka 밴드)의 신호를 수신하는 제2 피드혼(40)과, 상기 주 반사판(10)의 반사면과 일정 간격 이격되게 배치되어 상기 제2 피드혼(40)으로 상기 제2 대역의 신호를 전달하는 제2 반사판(50) 및 상기 주 반사판(10)의 반사면과 일정 간격 이격되게 배치되어 제3 대역(예컨대, Ku 밴드)의 신호를 수신하는 제3 피드혼(60)을 포함할 수 있다.
참고로, 본 발명의 일 실시예에 따른 제1 피드혼(20) 내지 제3 피드혼(60)은 복수의 위성 신호의 주파수 대역, 예컨대, L 밴드, S 밴드, C 밴드, X 밴드, Ku 밴드, K 밴드, Ka 밴드, Q 밴드, U 밴드, V 밴드, E 밴드, W 밴드, F 밴드 및 D 밴드 중 어느 하나의 주파수 대역 신호를 수신하거나 통신하기 위한 피드혼일 수 있다.
다만, 이러한 위성 신호의 주파수 대역의 종류는 예시적인 것에 불과하며 본 발명에 따른 위성 통신 안테나에서 처리 가능한 주파수 대역은 상술한 신호 대역 이외에도 위성과 통신할 수 있는 다양한 주파수 대역의 신호를 모두 포함할 수 있다.
이하에서는 설명의 편의를 제1대역의 신호는 C 밴드 신호, 제2대역의 신호는 Ka 밴드 신호, 제3대역의 신호는 Ku 밴드 신호라고 한다.
상기 주 반사판(10)은 위성이 위치한 방향을 지향하도록 기 결정된 방향으로 회전 운동할 수 있으며, 선박이나 차량과 같은 이동체에 설치될 수 있다.
상기 제1 피드혼(20)은 위성으로 제1 대역의 신호를 송신하거나 위성으로부터 제1 대역(C 밴드)의 신호를 수신할 수 있으며, 상기 주 반사판(10)의 일부 영역에 설치될 수 있다. 상기 제1 피드혼(20)은 주 반사판(10)을 관통하는 형태로 마련될 수 있으며, 주 반사판(10)에 대해서 고정된 위치에 배치되고 주 반사판(10)에 대해서 상대 회전 또는 상대 운동이 불가능한 형태로 마련되는 것이 바람직하다.
한편, 상기 제1 피드혼(20)은 위성 통신용 안테나(100)가 옵셋(Offset) 타입일 경우에는 상기 제1 피드혼(20)에 의해서 발생되는 음영 영역(Shadow region)이 최소화되도록, 상기 주 반사판(10)의 가장 자리 부위에 설치될 수 있다. 만약, 위성 통신용 안테나(100)의 주 반사판(10)이 파라볼릭 타입(parabolic type)일 경우에는 상기 제1 피드혼(20)은 상기 주 반사판(10)의 중앙 영역 부위에 설치될 수도 있다.
상기에서 언급한 바와 같이, 상기 제1 피드혼(20)은 상기 주 반사판(10)을 관통하도록 상기 주 반사판(10)에 설치될 수 있다. 이때, 상기 제1 피드혼(20)의 일단 부위는 상기 주 반사판(10)의 반사면이 배치된 방향으로 돌출되고 타단 부위는 상기 주 반사판(10)의 반사면이 배치된 방향의 반대방향으로 배치될 수 있다.
상기 제1 반사판(30)과 상기 제2 반사판(50) 및 상기 제3 피드혼(60)은 전술한 바와 같이 상기 주 반사판(10)의 반사면과 일정간격 이격되게 배치될 수 있다. 즉, 상기 제1 반사판(30)과 상기 제2 반사판(50) 및 상기 제3 피드혼(60)은 상기 주 반사판(10)과 마주 보도록 이격된 상태로 마련될 수 있다. 보다 자세히 설명하면, 상기 제1 반사판(30)과 상기 제2 반사판(50) 및 상기 제3 피드혼(60)은 상기 주 반사판(10)의 반사면의 곡률반경 중심이 위치하는 쪽에 위치하되 상기 주 반사판(10)과 거리를 두고 떨어진 상태로 마련될 수 있다.
한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 위성 통신용 안테나(100)는, 상기 주 반사판(10)의 반사면에서 일정간격 이격시킨 채로 상기 제1 반사판(30)과 상기 제2 반사판(50) 및 상기 제3 피드혼(60)을 지지하는 지지부(70)를 포함할 수 있다.
이때, 상기 제1 반사판(30)과 상기 제2 반사판(50) 및 상기 제3 피드혼(60)은 상기 지지부(70)에 회전 가능하게 마련되어, 상기 제1 피드혼(20)과 상기 제2 피드혼(40)이 마련된 상기 주 반사판(10)의 반사면 부위를 지향하도록 배치될 수 있다. 즉, 상기 제1 반사판(30)과 상기 제2 반사판(50) 및 상기 제3 피드혼(60)은 상기 지지부(70)를 중심으로 하여 회전 가능하게 마련될 수 있다.
상기 지지부(70)는, 상기 주 반사판(10)에 일단이 연결되고 타단은 상기 주 반사판(10)의 전방을 향해 연장된 지지부재(71)와, 상기 지지부재(71)의 타단에 마련되는 샤프트(73) 및 상기 샤프트(73)에 회전 가능하게 마련되며 상기 제1 반사판(30)과 상기 제2 반사판(50) 및 상기 제3 피드혼(60)이 장착되는 회전모듈(75)을 포함할 수 있다. 여기서, 샤프트(73)에 일단이 연결되어 샤프트(73)를 지지하고 타단은 상기 주 반사판(10)에 고정되는 보조지지부재(74)가 더 마련될 수도 있다.
상기 제1 반사판(30), 상기 제2 반사판(50), 상기 제3 피드혼(60), 상기 샤프트(73) 및 상기 회전모듈(75)은 지지부재(71) 및 보조지지부재(74)에 의해서 지지될 수 있다. 여기서, 지지부재(71)는 1개로 마련되고 보조지지부재(74)는 2개로 마련되어, 지지부재(71) 및 보조지지부재(74)가 마치 삼각대처럼 상기 제1 반사판(30), 상기 제2 반사판(50), 상기 제3 피드혼(60), 상기 샤프트(73) 및 상기 회전모듈(75)을 지지할 수 있다.
상기 지지부재(71) 및 상기 보조지지부재(74)는 상기 주 반사판(10)의 가장 자리 부위에 일단이 고정될 수 있으며, 전술한 바와 같이, 타단은 상기 주 반사판(10)의 반사면 전방 측으로 기 결정된 거리만큼 연장되어 있다. 따라서, 상기 회전모듈(75)을 매개로 상기 샤프트(73)에 마련되는 상기 제1 반사판(30)과 상기 제2 반사판(50) 및 상기 제3 피드혼(60)은 상기 주 반사판(10)에 마련된 상기 제1 피드혼(20) 및 상기 제2 피드혼(40)과 일정 거리만큼 이격될 수 있다.
상기 샤프트(73)는 상기 지지부재(71)의 타단에 고정적으로 연결되는바, 상기 주 반사판(10)의 반사면 중앙 부위를 향해 경사지게 배치될 수 있다. 즉, 상기 샤프트(73)의 일단은 상기 지지부재(71)의 타단에 고정적으로 연결되고 샤프트(73)의 타단은 상기 주 반사판(10)의 반사면 중앙 부위를 향해 경시지게 연장되어 보조지지부재(74)에 고정적으로 연결될 수 있다.
그리고, 회전모듈(75)은, 도 7에 도시된 바와 같이, 상기 제1 반사판(30)과 상기 제2 반사판(50) 및 상기 제3 피드혼(60)을 지지한 채로 상기 샤프트(73)에 회전 가능하게 장착될 수 있다.
상기 회전모듈(75)은, 도 2에 도시된 바와 같이, 상기 샤프트(73)의 중심축을 중심으로 회전 가능하도록 상기 샤프트(73)에 장착되어 상기 제1 반사판(30)을 상기 제1 피드혼(20)과 마주하도록 배치시킬 수 있다. 이때, 상기 샤프트(73) 상에서 상기 제1반사판(30)이 주 반사판(10)에 형성된 제1피드혼(20) 및 제2피드혼(40)과 마주하도록 위치하면 상기 제2 반사판(50)과 상기 제3 피드혼(60)은 상기 제1피드혼(20) 및 제2피드혼(40)과 마주하지 않는 방향으로 상기 샤프트(73)에 배치될 수 있다.
상기 회전모듈(75)에 의해 상기 제1 반사판(30)이 상기 제1 피드혼(20)을 지향하게 배치되면, 위성에서 발사된 제1대역의 신호는 상기 주 반사판(10)의 오목한 반사면에 의해 1차적으로 반사되고 상기 주 반사판(10)에 의해서 반사된 제1 대역의 신호는 상기 제1 반사판(30)에 전달되고 상기 제1반사판(30)에 의해 2차적으로 반사되어 상기 제1 피드혼(20)으로 전달될 수 있다.
즉, 본 발명의 일 실시예에 따른 위성 통신용 안테나(100)가 위성으로부터 제1 대역의 신호를 수신하는 경우에는 도 1 및 도 2에 도시된 바와 같이 제1피드혼(20)과 제1반사판(30)이 서로 마주 보도록 상기 샤프트(73)에 대해서 회전모듈(75)이 회전하게 된다. 제1대역의 신호는 주 반사판(10) 및 제1반사판(30)을 거치면서 2번 반사되어 제1피드혼(20)으로 전달된다.
도 3 및 도 4에는 본 발명의 일 실시예에 따른 위성 통신용 안테나(100)가 제2대역(Ka 밴드)의 신호를 수신하는 경우가 도시되어 있다. 상기 회전모듈(75)은, 도 3 및 도 4에 도시된 바와 같이, 상기 샤프트(73)의 중심축을 중심으로 회전되어 상기 제2 반사판(50)을 상기 제2 피드혼(40)과 마주하도록 배치시킬 수 있다. 이때, 상기 제1 반사판(30)과 상기 제3 피드혼(60)은 상기 주 반사판(10)의 반사면과 마주하지 않는 방향으로 배치된다. 즉, 제2반사판(50)이 제2피드혼(40)과 마주 보는 상태가 되면, 제1반사판(30) 및 제3피드혼(60)은 제1피드혼(20) 또는 제2피드혼(40)과 마주 보지 않는 상태가 된다.
상기 회전모듈(75)에 의해 상기 제2 반사판(50)이 상기 제2 피드혼(40)을 지향하도록 샤프트(73) 상에서 제2반사판(50)이 회전하게 되면, 상기 주 반사판(10)의 반사면에 의해 반사된 제2 대역의 신호를 상기 제2 반사판(50)이 전달받아 상기 제2 피드혼(40)으로 전달할 수 있다. 위성에서 발사된 제2대역의 신호는 상기 주 반사판(10)의 오목한 반사면에 의해 1차적으로 반사되고 상기 주 반사판(10)에 의해 반사된 제2 대역의 신호는 상기 제2 반사판(50)에 전달되고 상기 제2반사판(50)에 의해 2차적으로 반사되어 상기 제2 피드혼(40)으로 전달될 수 있다.
이와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 위성 통신용 안테나(100)가 위성으로부터 제2 대역의 신호를 수신하는 경우에는 도 3 및 도 4에 도시된 바와 같이 제2피드혼(40)과 제2반사판(50)이 서로 마주 보도록 상기 샤프트(73)에 대해서 회전모듈(75)이 회전하게 된다. 제2대역의 신호는 주 반사판(10) 및 제2반사판(50)을 거치면서 2번 반사되어 제2피드혼(40)으로 전달된다.
참고로, 상기 제2 피드혼(40)은, 위성으로 제2 대역의 신호를 송신하거나 위성으로부터 제2 대역의 신호를 수신할 수 있으며, 본 발명의 일 실시예에서는 상기 제1 피드혼(20)에 연결되어 상기 주 반사판(10)에 마련되는 것으로 도면 상에 도시되어 있다. 제1피드혼(20)은 주 반사판(10)에 고정되는 반면에 제2피드혼(40)은 제1피드혼(20)에 고정 설치된다. 제1피드혼(20)은 신호를 받아 들이는 개구부가 상대적으로 큰 반면에 제2피드혼(40)은 신호를 받아 들이는 개구부가 상대적으로 작게 형성된다. 또한, 제1피드혼(20)의 개구부와 제2피드혼(40)의 개구부가 서로 근접하도록 제1피드혼(20)에 대해서 제2피드혼(40)이 기울어진 상태로 형성될 수 있다.
도 5 및 도 6에는 본 발명의 일 실시예에 따른 위성 통신용 안테나(100)가 제3대역(Ku 밴드)의 신호를 수신하는 경우가 도시되어 있다. 상기 회전모듈(75)은, 도 5 및 도 6에 도시된 바와 같이, 상기 샤프트(73)의 중심축을 중심으로 회전되어 상기 제3 피드혼(60)을 상기 주 반사판(10)의 반사면과 마주하도록 배치시킬 수 있다. 즉, 상기 회전모듈(75)의 회전에 의해 상기 제3피드혼(60)은 샤프트(73)를 중심으로 회전하여 주 반사판(10)의 오목한 반사면을 바라보게 된다. 이때, 상기 제1 반사판(30)과 상기 제2 반사판(50)은 상기 주 반사판(10)의 반사면과 마주하지 않는 방향으로 배치된다.
상기 회전모듈(75)에 의해 상기 제3 피드혼(60)이 상기 주 반사판(10)의 오목한 반사면을 지향하게 배치되면, 상기 주 반사판(10)의 반사면에 의해 반사된 제3 대역의 신호를 수신할 수 있다. 즉, 위성에서 발사된 제3대역의 신호는 주 반사판(10)에서 1차적으로 반사된 후 제3피드혼(60)으로 전달된다. 이 과정에서, 제3대역의 신호는 제1반사판(30)이나 제2반사판(50)에 의해서 반사되지 않는다. 이와 같이, 제3대역의 신호는 제1 및 제2 대역의 신호와 달리 상기 주 반사판(10)에 의해서만 반사된 후 상기 제3피드혼(60)으로 들어가게 된다.
상기 제3 피드혼(60)은 위성으로 제3 대역의 신호를 송신하거나 위성으로부터 제3 대역의 신호를 수신할 수 있으며, 상기 제1 반사판(30) 및 상기 제2 반사판(50)과 전기적으로 분리되어 상기 회전모듈(75)에 설치될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 위성 통신용 안테나(100)는 제1대역의 신호를 수신하는 상태 즉, 제1반사판(20)이 제1피드혼(20)을 바라보는 위치에서 회전모듈(75)이 반시계방향으로 85도 회전하면 제2 대역의 신호를 수신하는 상태 즉, 제2반사판(50)이 제2피드혼(40)을 바라보는 상태가 된다. 또한, 제1대역의 신호를 수신하는 상태 즉, 제1반사판(20)이 제1피드혼(20)을 바라보는 위치에서 회전모듈(75)이 시계방향으로 145도 회전하면 제3 대역의 신호를 수신하는 상태 즉, 제3피드혼(60)이 주 반사판(10)의 오목한 반사면을 바라보는 상태가 된다.
도 7 및 도 8을 참조하면, 제1반사판(30), 제2반사판(50) 및 제3피드혼(60)은 샤프트(73)를 기준으로 삼각형 모양으로 배치되는 것이 바람직하다. 즉, 상기 샤프트(73)에서부터 상기 제1반사판(30), 제2반사판(50) 및 제3피드혼(60) 각각 사이의 거리가 가장 먼 지점을 연결하면 삼각형을 그리게 된다. 이 때, 상기 삼각형은 비대칭 삼각형의 형태를 가지는 것이 바람직하다. 상기와 같이 상기 제1 반사판(30)과 상기 제2 반사판(50) 및 상기 제3 피드혼(60)이 상기 회전모듈(75)에 의하여 상기 샤프트(73) 상에서 회전됨에 따라서 다양한 대역의 신호들을 위성과 송수신 할 수 있다.
즉, 샤프트(73)를 중심으로 배치된 2개의 반사판(제1반사판(30), 제2반사판(50))과 1개의 피드혼(제3피드혼(60))이 주 반사판(10)의 반사면에 곡선 경로를 그리면서 회전되도록 위치하기 때문에, 반사판 또는 피드혼의 이동거리를 줄일 수 있고 더 많은 반사판이나 피드혼이 포함되도록 회전모듈을 구성할 수도 있다.
한편, 상기 제1 반사판(30)과 상기 제2 반사판(50) 및 상기 제3 피드혼(60)을 상기 샤프트(73) 상에서 지지하여 회전시키는 구성은 다양한 공지의 구동장치에 의해 구현될 수 있다.
예컨대, 상기 회전모듈(75)은, 도 7에 도시된 바와 같이, 상기 샤프트(73)에 회전 가능하게 마련되며 상기 제1 반사판(30)과 상기 제2 반사판(50) 및 상기 제3 피드혼(60)이 서로 이격되게 장착되는 회전 프레임(76)과, 상기 회전 프레임(76)에 마련되는 구동모터(77)와, 상기 구동모터(77)의 구동축에 마련되는 구동풀리(78)와, 상기 지지부재(71)와 상기 샤프트(73) 사이에 마련되는 피동풀리(79) 및 상기 구동풀리(78)와 상기 피동풀리(79)를 서로 연결하는 벨트(B)를 포함할 수 있다.
상기 회전 프레임(76)은, 도 7 및 도 8에 도시된 바와 같이, 상기 샤프트(73)의 상부에 회전 가능하게 마련되는 상부 블럭(76a)과, 상기 상부 블럭(76a)과 일정간격 이격되어 상기 샤프트(73)의 하부에 회전 가능하게 마련되는 하부 블럭(76b)과, 상기 상부 블럭(76a)과 상기 하부 블럭(76b)에 양단이 연결된 상태에서 상기 제1 반사판(30)을 지지하는 제1 지지바(76c)와, 상기 상부 블럭(76a)과 상기 하부 블럭(76b)에 양단이 연결된 상태에서 상기 제2 반사판(50)을 지지하는 제2 지지바(76d) 및 상기 상부 블럭(76a) 또는 상기 하부 블럭(76b)에 연결된 상태에서 상기 제3 피드혼(60)을 지지하는 고정 플레이트(76e)를 포함할 수 있다.
상기 회전 프레임(76)과 상기 샤프트(73) 사이에는 도시되지 않은 베어링이 마련되는바, 상기 베어링은 상기 상부 블럭(76a)과 상기 샤프트(73) 사이에 마련되고, 또한, 상기 하부 블럭(76b)과 상기 샤프트(73) 사이에 마련될 수 있다.
상기 구동모터(77)는 상기 회전 프레임(76)의 상부 블럭(76a)과 하부 블럭(76b)이 상기 샤프트(73)의 원주 방향을 따라 회전 운동할 수 있도록 구동력을 제공하며 상기 회전 프레임(76)의 상부 블럭(76a)에 고정적으로 마련될 수 있다.
그리고, 상기 구동모터(77)의 구동축은, 상기 구동풀리(78)가 상기 지지부재(71)와 상기 샤프트(73) 사이에 배치되는 피동풀리(79)와 동일 높이 선상에 배치될 수 있도록, 상기 샤프트(73)의 타단 측을 향해 상향으로 돌출되게 배치되는 것이 바람직하다.
상기 피동풀리(79)는, 상기 지지부재(71)의 타단과 상기 샤프트(73)의 일단 사이에 배치되어 상기 지지부재(71)의 타단 또는 상기 샤프트(73)의 일단과 고정적으로 연결될 수 있다. 즉, 피동풀리(79)는 샤프트(73)에 대해서 상대 회전을 할 수 없도록 피동풀리(79)는 샤프트(73)의 상단에 고정적으로 연결되는 것이 바람직하다. 이와 같이 형성됨으로써, 상기 구동모터(77) 및 구동풀리(78)는 상기 피동풀리(79)에 대해서 상대 회전을 할 수 있다. 즉, 상기 구동모터(77)가 구동하게 되면 상기 구동모터(77) 및 구동풀리(78)는 상기 피동풀리(79)를 중심으로 상대 회전을 할 수 있다.
이에 따라, 사용자의 제어 명령에 의해 상기 구동모터(77)가 구동되면, 상기 구동풀리(78)가 회전되면서 상기 벨트(B)에 회전 구동력을 전달하게 되고 상기 벨트(B)의 내주 방향을 따라 이동될 수 있다. 그러면, 상기 구동모터(77)와 연결된 상부 블럭(76a)이 상기 샤프트(73)를 중심으로 회전되고, 아울러, 상기 상부 블럭(76a)에 연결된 상기 제1 지지바(76c)와 상기 제2 지지바(76d) 및 고정 플레이트(76e)도 상기 샤프트(73)를 중심으로 회전하게 되므로, 제1 대역 내지 제3 대역 중 어느 하나의 신호를 수신할 수 있도록 상기 제1 반사판(30)과 상기 제2 반사판(50) 및 상기 제3 피드혼(60) 중 어느 하나가 주 반사판(10)의 반사면을 향해 위치할 수 있다.
상기 제1 반사판(30)과 상기 제2 반사판(50) 및 상기 제3 피드혼(60)를 상기 샤프트(73) 상에서 회전시키는 구성은 다양한 공지의 회전장치에 의해 구현될 수 있으며, 또한, 해당 분야의 당업자가 설계조건에 따라 다양한 형태로 구현할 수 있다.
한편, 상기 제2 반사판(50)은 상기 제2 지지바(76d)의 길이방향을 따라 이동 가능한 구성을 가질 수 있다. 또한, 상기 제2 반사판(50)은, 상기 주 반사판(10)의 반사면을 향해 배치된 상태에서 상기 주 반사판(10)의 반사면과의 간격이 조절되도록 상기 제2 지지바(76d) 상에서 이동 가능한 구성을 가질 수도 있다.
즉, 상기 제2 반사판(50)은, 도 8 및 도 9에 도시된 바와 같이, 상기 제2 지지바(76d)의 길이방향을 따라 이동 가능하도록 상기 제2 지지바(76d)에 장착되는 제1 이동블럭(51)과, 상기 제1 이동블럭(51)과 연결되되 상기 샤프트(73)가 배치된 방향의 반대방향으로 하향 경사지게 배치되는 고정블럭(52) 및 상기 고정블럭(52)의 길이방향을 따라 이동 가능하도록 상기 고정블럭(52)에 장착되는 제2 이동블럭(53)을 포함할 수 있다. 상기 제2이동블럭(53)에 제2반사판(50)이 연결될 수 있다.
상기 제1 이동블럭(51)은 상기 제2 지지바(76d)의 하단부 양측에 각각 장착될 수 있다. 그리고, 상기 제1 이동블럭(51)에는 볼트와 같은 체결수단의 나사부가 삽입될 수 있는 제1장공(51a)이 형성될 수 있다. 아울러, 상기 제2 지지바(76d)에도 상기 체결수단의 나사부가 삽입될 수 있는 결합공(미도시)이 형성될 수 있다.
참고로, 상기 제1장공(51a)은, 예컨대, 볼트의 나사부는 통과되고 머리부는 통과될 수 없는 크기를 가질 수 있다. 이에 따라, 상기 제1 이동블럭(51)은 상기 제1장공(51a)에 나사부가 삽입된 볼트의 머리부에 가압을 받아 상기 제2 지지바(76d)와 체결될 수 있다.
상기와 같은 구성을 가지는 상기 제1 이동블럭(51)은, 상기 제1 장공(51a) 및 체결수단에 의하여 상기 제2 지지바(76d)와 체결될 수 있으며, 또한, 상기 제2 지지바(76d)의 길이방향을 따라 위치가 변경될 수 있다.
한편, 상기 제2 지지바(76d)에는 상기 제1 이동블럭(51)의 위치를 표시하는 눈금이 마련될 수 있다. 상기 눈금은 작업자가 육안으로 확인할 수 있도록 상기 제1장공(51a) 또는 상기 제1 이동블럭(51)에 형성된 또 다른 장공을 통해서 노출될 수 있다. 따라서, 작업자는 상기 눈금을 통해 상기 제2 지지바(76d) 상에서 상기 제1 이동블럭(51)의 위치를 정밀하게 조절할 수 있다.
상기 고정블럭(52)은 체결수단에 의해 상기 제1 이동블럭(51)과 연결되는바, 전술한 바와 같이, 상기 샤프트(73)가 배치된 방향의 반대방향으로 하향 경시지게 배치될 수 있다.
상기 제2 이동블럭(53)의 일단은 상기 고정블럭(52)에 연결되고 타단은 상기 제2 반사판(50)과 연결될 수 있다. 상기 제2 이동블럭(53)의 일단부에는 볼트와 같은 체결수단의 나사부가 삽입될 수 있는 제2장공(53a)이 형성될 수 있다, 아울러, 상기 고정블럭(52)에도 상기 체결수단의 나사부가 삽입될 수 있는 결합공(미도시)이 형성될 수 있다.
참고로, 상기 제2장공(53a)은, 예컨대, 볼트의 나사부는 통과되고 머리부는 통과될 수 없는 크기를 가질 수 있다. 이에 따라, 상기 제2 이동블럭(53)은 상기 제2장공(53a)에 나사부가 삽입된 볼트의 머리부에 가압을 받아 상기 고정블럭(52)과 체결될 수 있다.
상기와 같은 구성을 가지는 상기 제2 이동블럭(53)은, 상기 제2 장공(53a) 및 체결수단에 의하여 상기 고정블럭(52)과 체결될 수 있으며, 또한, 상기 고정블럭(52)의 길이방향을 따라 위치가 변경될 수 있고 이로 인해 주 반사판(10)의 반사면과 제2반사판(50)의 거리도 조절될 수 있다.
한편, 상기 고정블럭(52)에도 상기 제2 이동블럭(52)의 위치를 표시하는 눈금이 마련될 수 있다. 상기 제2 이동블럭(52)에 마련된 눈금은 작업자가 육안으로 확인할 수 있도록 상기 제2장공(53a) 또는 상기 제2 이동블럭(52)에 형성된 또 다른 장공을 통해 노출될 수 있다. 따라서, 작업자는 상기 고정블럭(52)에 형성된 눈금을 통해 상기 고정블럭(52) 상에서 제2 이동블럭(53)의 위치를 정밀하게 조절할 수 있다.
상기 제2 반사판(50)이 상기 제1 이동블럭(51) 및 상기 제2 이동블럭(53)에 의하여 상기 제2 지지바(76d) 상에서 높이 조절되거나 상기 주 반사판(10)의 반사면 사이와의 거리가 조절될 수 있으므로, 상기 주 반사판(10)에 마련되는 제2 피드혼(40)의 위치에 대응하여 상기 제2 반사판(50)의 위치를 용이하게 가변시킬 수 있다. 즉, 상기 제2 반사판(50)과 상기 제2 피드혼(40) 간의 초점을 정확하게 조절할 수 있다.
그리고, 도 7 및 도 9에 도시된 바와 같이, 상기 제1 반사판(30)을 지지하는 상기 제1 지지바(76c)와 상기 제2 반사판(50)을 지지하는 상기 제2 지지바(76c) 사이에 배치된 상기 하부 블럭(76b) 부위에는 균형 무게추(W)가 마련될 수 있다.
상기 균형 무게추(W)는, 상기 제1 반사판(30) 또는 상기 제2 반사판(50)이 상기 주 반사판(10)의 반사면과 마주하였을 때, 상기 제1 반사판(30) 또는 상기 제2 반사판(50)이 상기 제3 피드혼(60)의 자중에 의해 유동되어 상기 제1 피드혼(20) 또는 제2 피드혼(40) 간에 초점이 흔들리는 것을 방지하는 역할을 할 수 있다.
상기 제3 피드혼(60)은 밴드 대역을 송수신하는 전기적 장치와 렌즈 등 그 외 각종 전장장치를 포함하기 때문에, 상대적으로 상기 제1 반사판(30) 또는 제2 반사판(50)의 무게보다 무거울 수 있다. 따라서, 상기 제1 반사판(30) 또는 상기 제2 반사판(50)이 상기 주 반사판(10)에 마련된 제1 피드혼(20) 또는 제2 피드혼(40)을 지향하게 배치되었을 시에, 상기 주 반사판(10)의 반사면과 마주하지 않는 방향으로 배치된 상기 제3 피드혼(60)의 자중에 의하여 상기 제1 반사판(30) 또는 상기 제2 반사판(50)이 상기 제3 피드혼(60)이 배치된 방향으로 기울어질 수가 있다. 따라서, 상기 제1 반사판(30) 또는 상기 제2 반사판(30)이 상기 주 반사판(10)의 반사면을 향해 배치되었을 시에 상기 제3 피드혼(60)이 배치된 방향으로 무게중심이 쏠리는 것을 방지하는 상기 균형 무게추(W)를 상기 하부 블럭(76b)에 마련하는 것이 바람직하다. 또한, 상기 균형 무게추(W)를 구비함으로써, 회전 모듈(75)이 샤프트(73)를 중심으로 회전할 때 제1반사판(30), 제2반사판(50) 및 제3피드혼(60)에 의한 하중 균형을 맞출 수 있고 샤프트(73)에 편심으로 인한 마모 또는 손상이 발생하는 것을 방지할 뿐만 아니라, 회전 모듈(75)의 원활한 회전을 보장할 수 있다.
상기와 같은 구성을 가지는 본 발명의 일 실시예에 따른 위성 통신용 안테나(100)는, 하나의 장치에서 다중 대역의 신호를 용이하게 송수신하여 처리할 수 있으므로 장치의 설치 공간을 최소화되어 공간의 활용성이 증대되는 효과가 있고, 또한, 작업자가 다중 대역의 신호를 송수신하기 위하여 또 다른 피드 혼을 교체하거나 재설치하는 작업을 수행할 필요가 없다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 위성 통신용 안테나(100)는, 신호 대역이 다른 지역들을 이동하는 선박이나 항공기 또는 차량에 적용되어 그 지역에 상응하는 대역 신호를 용이하게 처리할 수 있다.
지금까지 본 발명에 따른 구체적인 실시예에 관하여 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서는 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다.
그러므로, 본 발명의 범위는 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 안되며, 후술하는 특허 청구의 범위뿐 아니라 이 특허 청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.
본 발명은 복수의 위성 통신으로부터 신호를 수신할 수 있는 다중 대역 신호 수신이 가능한 위성 통신용 안테나에 사용될 수 있다.

Claims (13)

  1. 주 반사판;
    상기 주 반사판에 마련되어 제1 대역의 신호를 수신하는 제1 피드혼;
    상기 주 반사판의 반사면과 일정 간격 이격되게 배치되어 상기 제1 피드혼으로 상기 제1 대역의 신호를 전달하는 제1 반사판;
    상기 주 반사판에 마련되어 제2 대역의 신호를 전달받는 제2 피드혼;
    상기 주 반사판의 반사면과 일정 간격 이격되게 배치되어 상기 제2 피드혼으로 상기 제2 대역의 신호를 전달하는 제2 반사판; 및
    상기 주 반사판의 반사면과 일정 간격 이격되게 배치되어 제3 대역의 신호를 수신하는 제3 피드혼;
    을 포함하는 것을 특징으로 하는 다중 대역 신호 수신이 가능한 위성 통신용 안테나.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 반사판, 상기 제2반사판 및 상기 제3 피드혼이 상기 주 반사판, 상기 제1피드혼 또는 상기 제2피드혼에 대해서 회전 가능하도록 지지하는 지지부를 포함하며,
    상기 제1 반사판, 상기 제2반사판 및 상기 제3 피드혼은 상기 지지부에 의해 상기 주 반사판의 반사면과 일정간격 이격되는 것을 특징으로 하는 다중 대역 신호 수신이 가능한 위성 통신용 안테나.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 지지부는,
    상기 주 반사판에 일단이 연결되고 타단은 상기 주 반사판의 전방을 향해 연장된 지지부재;
    상기 지지부재의 타단에 연결되는 샤프트; 및
    상기 샤프트에 회전 가능하게 마련되며, 상기 제1 반사판과 상기 제2 반사판 및 상기 제3 피드혼이 장착되는 회전모듈;을 포함하는 것을 특징으로 하는 다중 대역 신호 수신이 가능한 위성 통신용 안테나.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 회전모듈은,
    상기 샤프트에 회전 가능하게 마련되며 상기 제1 반사판과 상기 제2 반사판 및 상기 제3 피드혼이 서로 이격되게 장착되는 회전 프레임;
    상기 회전 프레임에 마련되는 구동모터;
    상기 구동모터의 구동축에 마련되는 구동풀리;
    상기 지지부재와 상기 샤프트 사이에 마련되는 피동풀리; 및
    상기 구동풀리와 상기 피동풀리를 서로 연결하는 벨트;를 포함하는 것을 특징으로 하는 다중 대역 신호 수신이 가능한 위성 통신용 안테나.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 회전 프레임은,
    상기 샤프트의 상부에 회전 가능하게 마련되는 상부 블럭;
    상기 상부 블럭과 일정 간격 이격된 상태에서 상기 샤프트의 하부에 회전 가능하게 마련되는 하부 블럭;
    상기 상부 블럭과 상기 하부 블럭에 양단이 연결된 상태에서 상기 제1 반사판을 지지하는 제1 지지바;
    상기 상부 블럭과 상기 하부 블럭에 양단이 연결된 상태에서 상기 제2 반사판을 지지하는 제2 지지바; 및
    상기 상부 블럭 또는 상기 하부 블럭에 연결된 상태에서 상기 제3 피드혼을 지지하는 고정 플레이트;를 포함하는 것을 특징으로 하는 다중 대역 신호 수신이 가능한 위성 통신용 안테나.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 제2 지지바의 길이방향을 따라 이동 가능하도록 상기 제2 지지바에 장착되는 제1 이동블럭;
    상기 제1 이동블럭과 연결되되 상기 샤프트가 배치된 방향의 반대방향으로 하향 경시지게 배치되는 고정블럭; 및
    상기 고정블럭의 길이방향을 따라 이동 가능하도록 상기 고정블럭에 장착되는 제2 이동블럭;을 포함하는 것을 특징으로 하는 다중 대역 신호 수신이 가능한 위성 통신용 안테나.
  7. 제 4 항에 있어서,
    상기 구동모터 및 상기 구동풀리는 상기 피동풀리를 중심으로 상대 회전하는 것을 특징으로 하는 다중 대역 신호 수신이 가능한 위성 통신용 안테나.
  8. 제 5 항에 있어서,
    상기 제1 지지바와 상기 제2 지지바 사이에 배치된 상기 하부 블럭 부위에는 균형 무게추가 마련되는 것을 특징으로 하는 다중 대역 신호 수신이 가능한 위성 통신용 안테나.
  9. 제 3 항에 있어서,
    상기 회전모듈은 상기 제1 반사판, 상기 제2 반사판 또는 상기 제3 피드혼 중 어느 하나를 상기 주 반사판과 마주하는 방향으로 회전시키는 것을 특징으로 하는 다중 대역 신호 수신이 가능한 위성 통신용 안테나.
  10. 제 3 항에 있어서,
    상기 회전모듈은 상기 제1 반사판에 의해서 반사된 상기 제1 대역의 신호가 상기 제1 피드혼에 입사되도록 회전하는 것을 특징으로 하는 다중 대역 신호 수신이 가능한 위성 통신용 안테나.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 회전모듈은 상기 제2 반사판에 의해서 반사된 상기 제2 대역의 신호가 상기 제2 피드혼에 입사되도록 회전하는 것을 특징으로 하는 다중 대역 신호 수신이 가능한 위성 통신용 안테나.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 회전모듈은 상기 주 반사판에 의해서 반사된 상기 제3 대역의 신호가 상기 제3 피드혼에 입사되도록 회전하는 것을 특징으로 하는 다중 대역 신호 수신이 가능한 위성 통신용 안테나.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 제1 반사판에 의해서 반사된 상기 제1대역의 신호가 상기 제1 피드혼에 입사되는 위치를 기준으로 상기 제2 반사판에 의해서 반사된 상기 제2대역의 신호가 상기 제2 피드혼에 입사되도록 상기 회전모듈이 회전하는 방향과 상기 주 반사판에 의해서 반사된 상기 제3 대역의 신호가 상기 제3 피드혼에 입사되도록 상기 회전모듈이 회전하는 방향이 서로 반대가 되는 것을 특징으로 하는 다중 대역 신호 수신이 가능한 위성 통신용 안테나.
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