[实用新型]一种大功率极化追踪器有效
申请号: | 201920090699.3 | 申请日: | 2019-01-21 |
公开(公告)号: | CN209880772U | 公开(公告)日: | 2019-12-31 |
发明(设计)人: | 江小云 | 申请(专利权)人: | 成都三联微讯科技有限公司 |
主分类号: | H01P1/16 | 分类号: | H01P1/16;H01Q15/24 |
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地址: | 610000 四川省成都市成华*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 钩针 聚四氟乙烯 圆形波导 本实用新型 步进电机 滚珠轴承 铜针 底座 穿过 大功率极化 矩形波导管 功率容量 结构稳定 矩形波导 输出法兰 卫星通讯 波导管 连轴器 追踪器 机加 中段 | ||
本实用新型提供了一种大功率极化追踪器。包括圆形波导,所述圆形波导里面有大功率钩针,所述大功率钩针连接铜针,所述铜针处在聚四氟乙烯内,所述聚四氟乙烯前段固定在底座上,所述底座穿过滚珠轴承,所述滚珠轴承外径与圆形波导连接,所述聚四氟乙烯中段穿过矩形波导管,所述波导管有输出法兰,所述聚四伏依稀末端通过连轴器与步进电机连接,所述步进电机与矩形波导固定成一个整体。本实用新型设计了一款大功率的钩针,能大大提升产品的功率容量,结构稳定可靠,机加方便,在卫星通讯等领域具有较好的实用前景。
技术领域
本实用新型涉及卫星通信领域,特别是涉及一种大功率钩针极化追踪器。
背景技术
极化追踪器是卫星通信等领域中广泛应用的重要器件,其作用是通过圆波导中钩针的旋转,从而实现馈源系统中的极化追踪。即将圆波导中两个正交线极波化,合成后产生的任意方向极化波寻找出来。此大功率钩针极化追踪器具有损耗低、功率容量大、结构紧凑、性能可靠等优点。近年来,随着微波通信、卫星通信和航天技术的迅速发展,通信系统使用的越来越频繁,不管是军用还是民用,随时随地通信已经成为了标志性的参考。这就对动中通天线的性能指标提出了越来越高的要求。大多车载天线都处于不规则的运作中,尤其是山路颠簸状态,此刻旋转天线调整极化角度不仅时间慢,而且还会产生信号不稳定,甚至是信号中断。所以在平面天线设计的时候,就提诞生了极化跟踪,来实现独立追踪的极化追踪器。目前实现此功能的结构有很多,大都是通过L型关节或直关节,与圆关节的配合,对正交模耦合器中的极化波进行追踪。此种类型的结构虽然简单,但是占用空间资源。在高度集成化的今天,体积要求越来越高,这类结构越来越显得捉襟见肘。目前现有产品中有一款钩针结构的极化追踪器。此结构满足了集成度高的要求,但是在使用过成中,相经常发现钩针掉出来,以至于将功放烧毁。而且在高空,此结构承受的功率也是极低,完全不能满足使用需求。
为了解决以上问题,本实用新型提出了一种大功率钩针极化追踪器。该极化追踪器结构稳定可靠,损耗低,旋转工作时相位波动小。本专利一种Ku频段实施例经检测能承受200W以上射频功率,高度集成给系统结构省下了很多空间。此产品的结构极其简单,很大程度上减少了机加难度。如此优良的改进,在卫星通信中将具有广阔的前景。
实用新型内容
为解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是:使用一款新型钩针结构,从上到下依次包括圆形波导、大功率钩针、同轴转换器、电机。
一种大功率极化追踪器,所述圆形波导里面有大功率钩针,所述大功率钩针连接铜针,所述铜针处在聚四氟乙烯内,所述聚四氟乙烯前段固定在底座上,所述底座穿过滚珠轴承,所述滚珠轴承外径与圆形波导连接,所述底座与滚珠轴承靠垫圈锁紧,所述聚四氟乙烯中段穿过矩形波导管,所述矩形波导管有输出法兰,所述聚四氟乙烯末端通过连轴器与步进电机连接,所述步进电机与矩形波导固定成一个整体。
进一步的,所述大功率钩针其机加方式为线切割。所述大功率钩针厚度为2MM,宽度为2mm,材料为黄铜。所述大功率钩针的顶端在圆波导中间。所述大功率钩针的折弯数量为2。
进一步的,所述大功率钩针底端与铜针连接;所述铜针车床上加工,前段拥有同心圆,中段有螺纹,末端为铜针。
进一步的,所述垫圈设有螺纹,所述底座设有螺纹。
进一步的,所述聚四氟乙烯,贯穿整个器件,前段连接底座,末端连接步进电机。
所述大功率钩针的设计与同轴转换器的连接,所述同轴转换的固定,所述整体结构的集成。
所述圆形波导,保护钩针,传导任意方向的极化波。
所述大功率钩针,采用巧妙的方案,一体化设计。为了增加功率容量,钩针的结构变成平面模型。
所述同轴转换器,为两次同轴转接,先由圆波导转接同轴,再由同轴转接矩形波导。
所述电机,为数控的步进电机。
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