[实用新型]天线快速对准装置有效

专利信息
申请号: 200820078003.7 申请日: 2008-07-25
公开(公告)号: CN201233956Y 公开(公告)日: 2009-05-06
发明(设计)人: 张玉梅;李容海;吴俊晨;孟松;郭志昆;王小波;胡婧 申请(专利权)人: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
主分类号: H01Q3/02 分类号: H01Q3/02;G01R29/10;G05D3/00
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 050081河北省石家*** 国省代码: 河北;13
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摘要:
搜索关键词: 天线 快速 对准 装置
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及微波、散射无线通信领域中的一种天线快速对准装置,特别适于作为微波、散射等无线通信系统中的车载站及固定站的天线快速对准装置。

背景技术

由于微波、散射等无线通信方式的方向性较强,信号波束较窄,因此在设备开通时天线的方位必须要调整到最佳的角度,否则将极大影响系统的有效通信距离和通信质量。目前,微波、散射等无线通信设备开通时通常使用频谱仪来观测接收信号电平,根据接收电平的高低手动来调整天线方位以确定天线的最佳方位角。但频谱仪由于体积较大、价格昂贵且不能用于天线自动对准而不太适合作为无线通信系统特别是车载无线通信系统的天线对准测试设备。

发明内容

本实用新型的目的在于避免上述背景技术中的不足之处而提供一种采用本端定向天线自动跟踪对端全向天线发射信号的方式而实现的天线快速对准装置,本实用新型可用于实现微波、散射等无线通信方式的车载站及固定站的天线快速对准,使天线对准的过程明显缩短,而且对准过程的自动化程度得以极大的提高。本实用新型还具有体积小、重量轻、自动化程度高、操作简便等特点。

本实用新型的目的是这样实现的:它由低频单元1、射频单元2、云台3、定向天线4、全向天线5、电源6组成,其中低频单元1入端1脚与信源的低速信号输入端口B连接、入端2脚与信源的高速信号输入端口C连接、入端3脚与信号速率切换信号入端口D连接、出端4脚与云台3的输入端口2脚连接、入端5脚与射频单元2的输出端口2脚连接、出端6脚与射频单元2的输入端口1脚连接、出端7脚与信宿的信号输入端口A连接;射频单元2的输入端口3脚与信号速率切换信号入端口D并接、输入/输出端口4脚通过射频电缆与定向天线4的输入/输出端口1脚相连,输出端口5脚通过射频电缆与全向天线5的输入端口1脚连接;云台3输出端口1、3脚分别通过控制线与全向天线5的输入端口2脚、定向天线4的输入端口2脚连接;定向天线4的馈源输入/输出端口3脚与信道发射接收窄波束电波信号F端连接;全向天线5的馈源输出端口3脚与信道发射宽波束电波信号E端连接;电源6出端+V电压端与各部件相应电源端并接。

本实用新型低频单元1包括调制解调器7、接收信号电平检测器8、伺服控制器9,其中调制解调器7的入端1脚与信源的低速信号输入端口B连接、入端2脚与信源的高速信号输入端口C连接、入端3脚与信号速率切换信号D连接、出端4脚与射频单元2的输入端口1脚连接、出端5脚与信宿的信号输入端口A连接;接收信号电平检测器8的入端1脚与射频单元2的输出端口2脚连接,出端2脚与伺服控制器9的入端1脚连接;伺服控制器9的出端2脚与云台3的入端2脚连接,调制解调器7、接收信号电平检测器8、伺服控制器9各入端8脚与电源6出端+V电压端连接、各入端9脚接地端。

本实用新型射频单元2包括上变频器10、发射天线切换开关11、功放12-1、12-2、双工器13、下变频器14,其中上变频器10的输入端口1脚与低频单元1的输出端口6脚连接,输出端口2脚与发射天线切换开关11的输入端口1脚连接;发射天线切换开关11的输入端口2脚与信号速率切换信号D连接、出端3脚与功放12-2的输入端口1脚连接、出端4脚与功放(12-1)的输入端口1脚连接;功放12-1、12-2的各输出端口2脚分别与全向天线5的输入端口1脚和双工器13的输入端口1脚连接;双工器13的输出端口2脚与下变频器14的输入端口2脚连接,输入/输出端口3脚与定向天线4的输入端口1脚连接;下变频器14的输出端口1脚与低频单元1的输入端口5脚连接;上变频器10、发射天线切换开关11、功放12-1、12-2、双工器13、下变频器14各入端8脚与电源6出端+V电压端连接、各入端9脚接地端。

本实用新型相比背景技术具有如下优点:

1.本实用新型在一套无线通信设备中同时集成了定向天线4、全向天线5两种类型的天线,通过采用本端定向天线4自动跟踪对端全向天线5所发射的信号方式实现快速天线对准的目的,极大的缩短了传统微波、散射等无线通信系统的天线对准过程,对准过程的自动化程度得以极大的提高。

2.本实用新型采用了含有可变速率的调制解调器7、接收信号电平检测器8和伺服控制器9的低频单元1,在天线对准过程和正常通信过程可分别发送低速信号和高速信号,并分别通过全向天线5和定向天线4发射至信道中,因此不论在天线对准过程还是在正常通信过程均能保证接收信号具有足够高的检测电平。

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