卫星天线在倾斜状态下的寻星方法

    公开(公告)号:CN104681986B

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201510083572.5

    申请日:2015-02-16

    Abstract: 本发明公开了卫星天线在倾斜状态下的寻星方法,包括在倾斜状态下的天线初始化、预搜索信号搜索和跟踪方法。倾斜状态下的卫星天线对星系统在初始化完成后,获取当前天线姿态,进入天线初始化,控制天线走到初始的方位、俯仰位置。在预搜索步骤中,先获取理论对星数据,然后控制电机走到理论极化角度、理论俯仰角度,进入信号搜索步骤。当接收机采集信号大于门限时,进入跟踪模块。倾斜状态下的跟踪方法分为螺旋式搜索和十字搜索,最终实现天线精确对准卫星。本发明通过判断卫星天线的姿态,从而分别调用不同倾斜状态下的寻星算法,实现快速对星。

    一种人影雷达伺服机构
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104282994A

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201410433854.9

    申请日:2014-08-29

    Abstract: 本申请公开了一种人影雷达伺服机构,包括底座、U型架、收发机箱、天线、右俯仰轴和左俯转轴;天线安装于收发机箱上,收发机箱两侧分别同轴设置左俯仰轴和右俯仰轴;左俯仰轴和右俯仰轴架设于U型架上,U型架底部安装于底座上。本申请天线波导口与收发机箱内的收发机波导口直接相连,缩短了波导距离,减少了中间连接环节,所以将电磁波损耗降到了最低;用编码器作为角度传感器可以精确的记录天线在方位或俯仰方向转过的角度。本申请整体高度低、重量轻、体积小,适用范围广,既可以在地面安装也可以在车箱内安装,适应固定安装使用和车载安装使用。

    一种气象雷达信号处理控制装置和控制方法

    公开(公告)号:CN103267968A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201310111878.8

    申请日:2013-04-02

    CPC classification number: Y02A90/18

    Abstract: 本发明公开了一种气象雷达信号处理控制装置和控制方法,包括雷达视频信号采集模块、时钟采样模块、FPGA处理器、电机驱动控制电路、步进电机驱动器、千兆以太网通信模块,其中雷达视频信号采集模块包括差分运算放大器和ADC高速信号采集器,所述差分运算放大器、时钟采样模块分别与ADC高速信号采集器连接;所述ADC高速信号采集器与FPGA处理器连接。本发明能够对便携式雷达信号进行实时信号处理、雷达天线方位俯仰实时控制和角度反馈信息监控、GPS全球卫星定位、与外部上位机进行数据的高速数据的相互传输、雷达工作方式的实时控制,满足对雷达的基本设置和控制的要求,具有结构简单、稳定可靠、功能齐全、操作方便的优点。

    多频段一体化卫星通信天线馈源

    公开(公告)号:CN107394405A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201610317817.0

    申请日:2016-05-16

    CPC classification number: H01Q5/55 H01Q1/32

    Abstract: 多频段一体化卫星通信天线馈源,其中主要包括:辐射喇叭,C波段信号传输段,C波段馈电段,Ku波段赋形段,Ku波段信号传输段,Ku波段辐射段,所述的C波段信号传输段和Ku波段信号传输段采用同轴设计,C波段信号传输段和Ku波段信号传输段共用辐射喇叭,所述的C波段馈电段采用矩形波导到同轴波导的过渡形式与C波段信号传输段相连。相比于现有的一体化馈源来说,减少了功分器和移相器,大大减少了馈源的体积和重量,能够实现多频段复用,能够在有限的空间内部实现多路通信链路通信,实现了一体化馈源的轻量化,集成化,适合用于小口径天线使用,并且相比现有的一体化馈源,能够将其安置在车载平台上,极大提升了一体化馈源在车载平台的使用。

    一种低剖面高性能环焦卫星通信天线

    公开(公告)号:CN105161827A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510513516.0

    申请日:2015-08-20

    Abstract: 本发明涉及一种低剖面高性能环焦卫星通信天线,其中包括:副反射面,馈源介质支撑,馈源,波导管,轴承,轴承座,天线面,其特征在于:所述的副反射面和馈源通过馈源介质支撑连接,所述波导管与馈源连接,波导管尾部安装有轴承,轴承座安装在天线面上。本发明对天线主、副面进行赋形设计,大大提高了天线的效率,同时把副面设计的很小,减小副面的遮挡,提高天线的效率;副面和馈源之间采用了介质支撑,大大减少了支架对天线近旁瓣的影响。

    三轴稳定四轴跟踪的船载动中通天线

    公开(公告)号:CN105161825A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510552919.6

    申请日:2015-09-01

    Abstract: 本发明公开了一种三轴稳定四轴跟踪的船载动中通天线,包括横摇传动部分,包括横摇臂、横摇大带轮、横摇同步带、横摇小带轮,其中,横摇臂为U形梁结构,该U形梁结构包括一个横梁,U形梁梁体腹板顶部向外延伸出凸耳,横摇臂支架一端固定安装于方位转动支架,横摇臂支架另一端通过转轴连接有横摇臂的横梁,横摇臂的横梁上固定安装横摇大带轮,横摇大带轮通过横摇同步带与横摇小带轮同步正反转动,使得横摇臂左右摇晃;采用在传统的方位、俯仰和极化转动的基础上,增加一横摇轴转动,使船体面临横摇、纵摇以及船体的转向等复合运动时,橫摇传动部分实现动中通天线与船体相适应的复合运动,提高船载动中通天线在船体极端摆动下追踪卫星的稳定性。

    一种背负式卫星通信便携站控制装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN104932532A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510222381.2

    申请日:2015-05-05

    Abstract: 一种背负式卫星通信便携站控制装置及其使用方法,其中主要包括卫星信号接收模块,传感器模块,通信模块,驱动模块,处理器模块。该装置通过GPS定位信息和卫星经纬度信息,通过相关的寻星控制算法来驱动方位/俯仰步进电机,实时输出天线的方位角度、俯仰角度信息,再通过信标机或者DVB-S2模块来判断接收信号的强度值判断是否对准卫星,最后将天线的锁定信息输出,完成便携式天线的自动寻星。该装置采取现在流行的嵌入式Linux操作系统将以前单片机的C/S架构模式改为嵌入式的B/S架构模式,可以实现远程监控,操作简单,非常适合非专业人士操作,大大提高了抢险救灾的通信链路搭建的效率。实现设备功能与经济效益的最大化。

    卫星天线在倾斜状态下的寻星方法

    公开(公告)号:CN104681986A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201510083572.5

    申请日:2015-02-16

    Abstract: 本发明公开了卫星天线在倾斜状态下的寻星方法,包括在倾斜状态下的天线初始化、预搜索信号搜索和跟踪方法。倾斜状态下的卫星天线对星系统在初始化完成后,获取当前天线姿态,进入天线初始化,控制天线走到初始的方位、俯仰位置。在预搜索步骤中,先获取理论对星数据,然后控制电机走到理论极化角度、理论俯仰角度,进入信号搜索步骤。当接收机采集信号大于门限时,进入跟踪模块。倾斜状态下的跟踪方法分为螺旋式搜索和十字搜索,最终实现天线精确对准卫星。本发明通过判断卫星天线的姿态,从而分别调用不同倾斜状态下的寻星算法,实现快速对星。

    一种动中通天线监控装置及其监控方法

    公开(公告)号:CN108092705B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN201610983213.X

    申请日:2016-11-09

    Inventor: 刘涛 王秀涛 李玮

    Abstract: 本发明涉及一种动中通天线监控装置,其主要包括:按键电路,LED显示电路,EL屏显示电路、CPU主控模块,接口电路,电源供电电路,继电器,存储器电路,按键电路通过40P排针与处理器相连,EL屏显示电路与CPU主控模块和电源供电电路相连,LED显示电路与CPU主控模块和电源供电电路相连,存储器电路、继电器、接口电路分别与CPU主控模块相连。一种独立于卫星通信设备和用户操作平台之间的中间件,在动中通天线进行卫星通信工作的时候进行实时监控,实现不同卫星通信系统的兼容,能够快速定位,能够完成卫星的测试和调试,具有相应的记忆功能,提升一套卫星通信系统在同一地点的快速对星,结构简单,独立工作,大大的降低了卫星通信监控系统的成本。

    一种便携式卫星通信业务箱

    公开(公告)号:CN105555088A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610115514.0

    申请日:2016-03-02

    CPC classification number: H05K5/0217 H05K7/20136

    Abstract: 本发明涉及一种便携式卫星通信业务箱,其中主要包括:设备安装装置,散热装置,通信箱外罩壳,支撑装置,通信箱底座,通信箱框架,接口面板,其特征在于,所述的设备安装装置为设备安装板,通信箱框架安装在通信箱底座上,设备安装板安装在通信箱框架内,通信箱外罩壳安装在通信箱框架外,支撑装置安装在通信箱底座上,接口面板安装在通信箱底座上,该设备可以实现降低设备整体体积,减轻设备重量,减少排线,防尘防雨,拆卸维修简单等功能。

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