一种测试用卫星导航天线组件制造技术

技术编号:30062862 阅读:15 留言:0更新日期:2021-09-15 11:12
一种测试用卫星导航天线组件,包括T形支架和卫星导航天线,在T形支架的竖直部设有一个天线安装座,卫星导航天线设置在天线安装座中,在T形支架的两个横翼之间连接有箍带。T形支架的竖直部和两个横翼均为框架结构,天线安装座呈盒型并与T形支架的竖直部固定安装,天线安装座远离T形支架的一侧设有一个凹陷的腔体,卫星导航天线设置在腔体内。由于测试使用时,本实用新型专利技术可贴附在产品的表面,可有效节省空间,因此可以在试验箱等空间有限的条件下进行测试使用。屏蔽座与天线安装座上粘贴的吸波板能够与导弹产品的接收窗口紧密贴合,降低测试环境杂波信号与测试信号的相互影响。测试环境杂波信号与测试信号的相互影响。测试环境杂波信号与测试信号的相互影响。

【技术实现步骤摘要】
一种测试用卫星导航天线组件


[0001]本技术涉及天线制作
,尤其涉及一种测试用卫星导航天线组件。

技术介绍

[0002]现有技术中,当需要采用天线对导弹类产品进行卫星导航功能测试时,往往需要先采用三脚架将所用天线支撑悬挂在导弹类产品的上方,然后结合三脚架将天线调整到合适的高度和角度,对导弹类产品进行测试。由于现有的测试过程需要三脚架进行辅助,因此需要进行事先准备工作;另外,产品接收天线发射信号测试的同时容易受到杂波信号的干扰;而且,现有技术中,测试用天线需要悬在高处,不方便与导弹类产品之间的测试定位,也不适合试验箱等空间有限的测试场景。

技术实现思路

[0003]本技术的目的是提供一种测试用卫星导航天线组件。
[0004]为了实现上述目的,本技术所采用的技术方案是:一种测试用卫星导航天线组件,包括T形支架和卫星导航天线,在T形支架的竖直部设有一个天线安装座,卫星导航天线设置在天线安装座中,在T形支架的两个横翼之间连接有用于将T形支架固定在导弹表面的箍带。
[0005]进一步地,所述T形支架的竖直部和两个横翼均为框架结构,两个横翼与竖直部呈相同角度朝竖直部同侧倾斜设置,所述的天线安装座呈盒型并与T形支架的竖直部通过螺钉固定安装,天线安装座远离T形支架的一侧设有一个凹陷的腔体,卫星导航天线设置在腔体内。
[0006]进一步地,腔体内设有一个天线连接座,所述天线连接座包括一个用于与天线安装座固定连接的天线连接板,在天线连接板上通过四块立板围成有一个天线安放室,卫星导航天线设置在天线安放室内,在卫星导航天线与天线安放室之间灌封有粘接胶,在其中一块立板上设置有供从天线引出的射频线伸出的缺口,在天线安装座上对应设有供射频线放置的条形槽。
[0007]进一步地,在T形支架的竖直部靠近竖直部尾端的位置以及T形支架的两个横翼位于安装天线安装座的一侧均设置有屏蔽座,在屏蔽座表面和天线安装座表面以及腔体侧壁上均粘贴有吸波橡胶板,屏蔽座表面和天线安装座表面的吸波橡胶板表面均为同一个弧形面的一部分,所述同一个弧形面能够与被测物体表面相贴合。
[0008]进一步地,天线安装座设置腔体的一侧呈底部为弧面的凹槽状,安装在该位置的吸波橡胶板厚度方向一部分设在凹槽内,另一部门露出凹槽。
[0009]进一步地,在T形支架的上部设有定位装置,所述定位装置包括两个与T形支架固定连接的固定块,两个固定块间隔设置,在两个固定块相对的一侧分别朝向对方延伸设有一个阻尼转轴,与两个阻尼转轴固定连接设有一个定位板,在固定块上与阻尼转轴配合安装的轴孔的端部设有一个半径大于轴孔半径的90
°
弧形定位槽,所述90
°
弧形定位槽与轴孔
同心,在定位板上设有与90
°
弧形定位槽配合安装的定位凸起,定位板通过转轴安装孔与阻尼转轴配合安装并通过紧固螺钉与阻尼转轴固定连接。
[0010]进一步地,在T形支架上设置天线安装座的一侧,除去设置天线安装座与屏蔽座的位置均设置有盖板。
[0011]进一步地,在T形支架的竖直部侧壁上靠近尾端的位置设有用作卫星信号输入接口的N/SMA转接座。
[0012]进一步地,所述的箍带一端通过压板固定在T形支架的一个横翼端部,箍带的另一端与T形支架的另一个横翼端部通过锁扣相连接。
[0013]进一步地,所述的T形支架上设有供手持的凹槽部。
[0014]有益效果:
[0015]本技术结构采用梯形支架,轻巧简单,操作快捷,可靠性高,可大大地提高测试效率。
[0016]由于测试使用时,本技术可贴附在导弹类产品的表面,不仅便于在导弹类产品表面定位,而且可有效节省空间,因此可以在试验箱等空间有限的条件下进行测试使用。屏蔽座与天线安装座上粘贴的吸波橡胶板能够与导弹产品的接收窗口紧密贴合,降低测试环境杂波信号与测试信号的相互影响,具备更高的电磁兼容性。
附图说明
[0017]图1为本技术的立体结构示意图。
[0018]图2为图1的旋转视图。
[0019]图3为天线安装座的结构示意图。
[0020]图4为天线安装座分解图。
[0021]图5为天线连接座示意图。
[0022]图6为屏蔽座的结构示意图。
[0023]图7为定位装置的结构示意图。
[0024]图8为定位装置分解图。
[0025]图中标记:1、T形支架,101、T形支架的竖直部,101a、凹槽部,102、横翼,2、定位装置,201、固定块,201a、盖板安装孔, 202、阻尼转轴,203、定位板,203a、转轴安装孔,3、屏蔽座,4、盖板,401、缺口,5、天线安装座,501、腔体,502、凸耳,503、凹槽,504、条形槽,6、N/SMA转接座,7、卫星导航天线,8、压板,9、箍带,10、锁扣,11、吸波橡胶板,12、天线连接座,1201、天线连接板,1202、立板,1203、天线安放室,13、射频线。
具体实施方式
[0026]下面结合附图和实施例对本技术作进一步的详细说明,但并不作为对技术做任何限制的依据。
[0027]如图1

图2所示,一种测试用卫星导航天线组件,包括T形支架1和卫星导航卫星导航天线7,在T形支架的竖直部101设有一个天线安装座5,卫星导航卫星导航天线7设置在天线安装座5中,在T形支架的两个横翼102之间连接有用于将T形支架固定在导弹表面的箍带9。所述的箍带9一端通过压板8采用螺钉固定在T形支架的一个横翼端部,箍带9的另一端与
T形支架的另一个横翼端部通过锁扣10相连接,锁扣结构形式可采用现有技术,比如可采用过死点锁紧的金属锁扣,锁紧可靠,且具有一定的预紧力,能够使天线组件与测试产品(比如导弹)贴合紧密,减少泄露。箍带选用温度稳定性好的非金属材料,能适应高低温试验条件下的长时间使用而不会老化。箍带9的设置可以实现本技术与待测产品之间的快速安装固定。
[0028]本实施例中,所述T形支架的竖直部101和两个横翼102均为矩形框架结构,两个横翼102与竖直部呈相同角度朝竖直部101同侧倾斜设置。
[0029]T形支架的竖直部101和两个横翼102可以采用金属板或者型材焊接而成,比如可采用角型材角口朝内焊接成长方形框架,或者采用金属板焊接厂长方形盒状框架结构。所述的天线安装座5呈盒型,如图3所示。天线安装座5通过设在四个凸耳502上的螺钉安装孔502a 与T形支架的竖直部101通过螺钉固定安装,天线安装座5远离T形支架的一侧设有一个凹陷的腔体501,卫星导航天线7设置在腔体501内。
[0030]优选地,可在腔体501内设置一个天线连接座12,所述天线连接座12包括一个用于与天线安装座5固定连接的天线连接板1201,在天线连接板1201上通过四块立板1202围成有一个天线安放室1203,卫星导航天线7设置在天线安放室1203内,在卫星导航天线7与天线本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种测试用卫星导航天线组件,其特征在于:包括T形支架(1)和卫星导航天线(7),在T形支架的竖直部(101)设有一个天线安装座(5),卫星导航天线(7)设置在天线安装座(5)中,在T形支架的两个横翼之间连接有用于将T形支架固定在导弹表面的箍带(9)。2.根据权利要求1所述的一种测试用卫星导航天线组件,其特征在于:所述T形支架的竖直部(101)和两个横翼(102)均为框架结构,两个横翼(102)与竖直部呈相同角度朝竖直部(101)同侧倾斜设置,所述的天线安装座(5)呈盒型并与T形支架的竖直部(101)通过螺钉固定安装,天线安装座(5)远离T形支架的一侧设有一个凹陷的腔体(501),卫星导航天线(7)设置在腔体(501)内。3.根据权利要求2所述的一种测试用卫星导航天线组件,其特征在于:腔体(501)内设有一个天线连接座(12),所述天线连接座(12)包括一个用于与天线安装座(5)固定连接的天线连接板(1201),在天线连接板(1201)上通过四块立板(1202)围成有一个天线安放室(1203),卫星导航天线(7)设置在天线安放室(1203)内,在卫星导航天线(7)与天线安放室(1203)之间灌封有粘接胶,在其中一块立板(1202)上设置有供从天线引出的射频线(13)伸出的缺口,在天线安装座(5)上对应设有供射频线放置的条形槽(504)。4.根据权利要求2所述的一种测试用卫星导航天线组件,其特征在于:在T形支架的竖直部靠近竖直部尾端的位置以及T形支架的两个横翼(102)位于安装天线安装座的一侧均设置有屏蔽座(3),在屏蔽座(3)表面和天线安装座(5)表面以及腔体(501)侧壁上均粘贴有吸波橡胶板(11),屏蔽座表面和天线安装座表面的吸波橡胶板表面均为同一个弧形面的一部分,所述同一个弧形面能够与被测物体表面相贴合。5.根据权利要求...

【专利技术属性】
技术研发人员:魏建敏张从霞孟庆虎王小虎董春霞刘建民侯盼卫
申请(专利权)人:凯迈洛阳测控有限公司
类型:新型
国别省市:

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