一种并联曲柄自动便携天线座架制造技术

技术编号:23317604 阅读:46 留言:0更新日期:2020-02-11 18:41
本发明专利技术公开了一种并联曲柄自动便携天线座架,包括用于支撑天线座的底座和用于支撑天线面的托板,还包括用于顶拉所述托板的曲柄随摆机构,所述的托板通过枢轴枢接在所述椭圆环的长轴上开孔面处,托板呈现水平姿态,所述的枢轴的中轴线为定位线;在托板下方设置两个曲柄随摆机构,任意一个曲柄随摆机构的摆动端与定位线正对的铰接至托板外缘,与定位线正对的铰接端为X轴摆动点,另外一个曲柄随摆机构的摆动端于定位线并列的铰接至托板外缘,定位线并列的铰接端为Y轴摆动点,本发明专利技术整体结构简单、布局合理、重量轻、生产成本低,可实现天线在高仰角空域内连续跟踪卫星,满足不间断通信的需求,克服了现有技术的不足;兼具易封装性、便携性。

A parallel crank automatic portable antenna pedestal

【技术实现步骤摘要】
一种并联曲柄自动便携天线座架
本专利技术涉及卫星通信领域,特别是指一种并联曲柄自动便携天线座架。
技术介绍
在卫星通信领域中,便携式卫星通信站用于通信应急,尤其是地面通信条件很差、流动性较大的救灾、救援、防爆等突发情况,或者根本无地面通信手段的单位,当需要与后方指挥中心建立通信联络时,特别适合使用自动便携式卫星通信站。特别是当国家突发险情时,自动便携天线可快速建立起救援现场与后方指挥中心的通信联络。目前,便携式天线座架普遍采用方位-俯仰型(A-E型)座架,而方位-俯仰型天线在高仰角时存在着一个无法全域跟踪的“盲锥”区域。天线跟踪“盲锥区”指的是:方位-俯仰型天线座在跟踪目标时,天线方位角速度:β=V/(R*cosθ)(其中:V为目标飞行的水平速度,R为天线到目标的直线距离,θ为天线仰角,β为天线方位角速度),当目标从天线天顶附近通过时,仰角θ→90°,cosθ→0,β→∞;但电机驱动功率是有限的,天线转动的角速度也是有限的,在一定的驱动功率下,天线只能跟踪某一仰角以下的目标,在方位-俯仰型天线天顶附近存在无法连续跟踪的“盲锥区”。方位-本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种并联曲柄自动便携天线座架,包括用于支撑天线座的底座和用于支撑天线面的托板,其特征在于:还包括用于顶拉所述托板的/n曲柄随摆机构,所述的托板通过枢轴枢接在所述椭圆环的长轴上开孔面处,托板呈现水平姿态,所述的枢轴的中轴线为定位线;/n在托板下方设置两个曲柄随摆机构,任意一个曲柄随摆机构的摆动端与定位线正对的铰接至托板外缘,与定位线正对的铰接端为X轴摆动点,X轴摆动点位于定位线上;/n另外一个曲柄随摆机构的摆动端于定位线并列的铰接至托板外缘,定位线并列的铰接端为Y轴摆动点,Y轴与所述托板中心的连线与所述的定位线垂直。/n

【技术特征摘要】
1.一种并联曲柄自动便携天线座架,包括用于支撑天线座的底座和用于支撑天线面的托板,其特征在于:还包括用于顶拉所述托板的
曲柄随摆机构,所述的托板通过枢轴枢接在所述椭圆环的长轴上开孔面处,托板呈现水平姿态,所述的枢轴的中轴线为定位线;
在托板下方设置两个曲柄随摆机构,任意一个曲柄随摆机构的摆动端与定位线正对的铰接至托板外缘,与定位线正对的铰接端为X轴摆动点,X轴摆动点位于定位线上;
另外一个曲柄随摆机构的摆动端于定位线并列的铰接至托板外缘,定位线并列的铰接端为Y轴摆动点,Y轴与所述托板中心的连线与所述的定位线垂直。


2.根据权利要求1所述的一种并联曲柄自动便携天线座架,其特征在于:还包括立柱,所述的立柱位于所述天线座架中心处垂直设立,所述的托板的中心枢接在所述立柱的顶端。


3.根据权利要求1所述的一种并联曲柄自动便携天线座架,其特征在于:所述的曲柄随摆机构还包括电机15、齿轮系、曲柄14和连杆3,所述的电机和曲柄14都配装在轴座上,

【专利技术属性】
技术研发人员:郭云玲杨亚军隋文海马吉文程东起闫少雄宫玉松蒋立坤李洪强李胜米宏伟
申请(专利权)人:中国电子科技集团公司第五十四研究所
类型:发明
国别省市:河北;13

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