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公开(公告)号:CN103748901B
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201280031640.8
申请日:2012-04-30
申请人: 恩佐.达尔马佐
发明人: 恩佐.达尔马佐
CPC分类号: H04Q9/00 , G01B21/22 , G01B2210/58 , H01Q1/125 , H01Q1/246 , H04Q2209/43 , H04Q2209/826
摘要: 包含用于处理天线位置信息的系统和方法。所述系统和方法包含:在天线近处定位至少一个磁强计传感器,以测量天线的对齐;在接近支撑天线的塔的地面站处,周期地从至少一个传感器接收天线对齐信息;并且,向控制站发送所述对齐信息,以确定天线的对齐是否符合天线规范。
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公开(公告)号:CN105556742B
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201480019045.1
申请日:2014-05-27
申请人: 华为技术有限公司
IPC分类号: H01Q1/00
CPC分类号: H01Q1/125 , G01B11/26 , G06T7/60 , G06T7/73 , H01Q1/00 , H04B17/101 , H04B17/102
摘要: 一种天线工程参数的获取方法和设备及系统。一种测量天线工程参数的方法可包括:测量设备获得从第一位置对天线进行拍照得到的第一图片(101);测量设备将第一图片中包含的M个特征点映射到第一三维空间坐标系中,以得到在第一三维空间坐标系之中与M个特征点具有映射关系的M个三维空间点(102),第一映射拍摄方向与第一三维空间坐标系中的其中一条轴线方向平行,第一映射拍摄方向由拍摄第一图片的拍摄方向映射到第一三维空间坐标系而得到;测量设备基于第一角度得到天线的下倾角和/或基于第二角度得到天线的方位角(103)。该方法和设备及系统有利于提高天线工程参数的获取精度,进而为改善信号收发性能奠定基础。
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公开(公告)号:CN107146949A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710487488.9
申请日:2017-06-23
申请人: 广州市易恒信息技术有限公司
发明人: 周劲斌
摘要: 本发明公开了一种提高正馈式双反射抛物面天线接收和发射效率的卫星天线,包括天线通信组件和支撑组件;所述天线通信组件包括第一反射面、第二反射面、合为一体的馈源射频机构、设备盒;所述馈源射频机构位于第一反射面和第二反射面之间;所述设备盒位于所述第一反射面的底部或支撑组件上,并且与馈源射频机构电连接;所述馈源射频机构内含有对信号进行放大处理的功率放大器和低噪声放大器。采用本发明所述的提高正馈式双反射抛物面天线接收和发射效率的卫星天线,减少了发射损耗,提高接收信号的G/T值。
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公开(公告)号:CN107100409A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710409545.1
申请日:2017-06-02
申请人: 马鞍山九致信息科技有限公司
发明人: 辛草
摘要: 本发明及一种天线角度可调的便于攀爬的拉线塔,包括塔身和设置配件装置,配件装置包括天线装置和攀爬装置,天线装置包括连接杆、第一套环、通讯天线、第二套环、驱动杆、第三套环、移动杆、两个驱动单元和两个连接杆,攀爬装置包括支板、顶杆、两个攀爬组件和若干挂钩,攀爬组件包括若干攀爬单元,攀爬单元包括三角板、铰接组件、踏板和把手,铰接组件包括转动杆、两个固定环和两个第二限位块,该天线角度可调的便于攀爬的拉线塔通过驱动单元带动移动杆转动,使通讯天线的角度发生变化,改变信号覆盖范围,满足实际通讯需要,通过攀爬装置实现工作人员方便安全的攀爬,且攀爬装置安装拆卸快捷,从而进一步提高了拉线塔的实用性。
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公开(公告)号:CN106921016A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201710228565.9
申请日:2017-04-10
申请人: 苏州睿绮电子有限公司
发明人: 徐静
IPC分类号: H01Q1/12
CPC分类号: H01Q1/12 , H01Q1/1242 , H01Q1/125
摘要: 本发明涉及一种定向通信天线架设装置,针对现有定向天线安装架结构进行改进,引入电控机械驱动结构,采用铰链(6)实现定向天线本体(2)底端与设计基板(3)底端的活动连接,再结合转动电机(8),采用绳索(5),提高设置于基板(3)顶端的滑轮(4),实现针对定向天线本体(2)顶端的牵引,实现针对定向天线本体(2)角度的调整,最终基于基板(3)随各个电机驱动轮沿滑槽(10)中的行走而在竖直方向上上下移动,实现针对定向天线本体(2)在立杆(1)上的高度调整,如此,便捷实现定向天线本体(2)的安装,提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN104064869B
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201410265808.2
申请日:2014-06-13
申请人: 北京航天万达高科技有限公司
摘要: 基于MEMS惯导的双四元数动中通天线控制方法,在导航姿态四元数基础上引入天线控制四元数。在导航计算机的每个中断周期,都用陀螺测得的载体系相对于理想平台坐标系的旋转矢量更新两种四元数。在每个滤波周期都用卡尔曼滤波修正导航姿态四元数的误差。根据由两种姿态四元数所确定的姿态之间的关系,确定天线控制指令角速度。最后由天线控制四元数姿态换算出的天线伺服控制角驱动伺服系统转动。基于MEMS惯导的双四元数动中通天线控制系统,以所述控制方法为控制流程,可以实现对动中通天线指向的精确控制。本发明可以有效避免卡尔曼滤波暂态过程中导航姿态四元数不稳定对动中通天线伺服系统带来的冲击,有效缩短动中通系统的对星时间。
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公开(公告)号:CN105896023A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610213930.4
申请日:2016-04-07
申请人: 上海斐讯数据通信技术有限公司
发明人: 范亚妮
摘要: 本发明公开了一种天线束线扣装置、电子设备及束线方法,该装置包括多个天线束线扣本体,多个所述天线束线扣本体均固定在外部的PCB板上,且多个所述天线束线扣本体沿天线的走线方向上间隔分布,其中,每个所述天线束线扣本体包括相互连接的卡线槽和安装片,所述卡线槽用于夹持所述天线的外表面,所述安装片用于封装固定在所述PCB板上,信号屏蔽层,由所述天线束线扣本体接地后形成,并用于保护所述天线的信号传输。本发明降低了机壳的制造要求和成本;减小了装置的体积,节省了空间,天线束线扣本体能引导天线至任意走向,降低了天线的布线难度;同时,天线可接地,以达到屏蔽作用,保护天线的信号传输。
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公开(公告)号:CN103261711B
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201180059596.7
申请日:2011-10-12
申请人: 泰勒斯公司
发明人: Y·博达斯
CPC分类号: F16C11/12 , B64G1/66 , F16C11/06 , F16C2326/47 , F16M11/123 , H01Q1/125 , H01Q1/288 , Y10T403/32041 , Y10T403/32262 , Y10T403/45
摘要: 柔性万向接头包括中空的中心纵向轴Z,两个中空枢轴(10,11)相对于彼此正交地安装并且能够分别绕旋转轴X、旋转轴Y旋转,三个轴X、轴Y、轴Z互相正交并且在位于所述万向接头的中间的旋转点处。枢轴(10,11)的每一个包括沿包含中心纵向轴Z并分别正交于枢轴的所述旋转轴X或所述旋转轴Y的平面的环形外框架(15,20),与外框架同轴的中空内环(16,21),以及与外框架(15,20)和与内环(16,21)连接的多个柔性叶片组(12,17,18,19),以及两个枢轴(10,11)通过刚性连接片(50a,50b)连接在一起。应用到航天器的元件或设备的优良的旋转引导装置。
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公开(公告)号:CN105406167A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510694737.2
申请日:2015-10-23
申请人: 上海创投机电工程有限公司
摘要: 本发明涉及一种并联机构天线结构系统。它由一个天线反射体联结一个天线座架构成,天线座架是六个伺服电机或液压油缸分别驱动六个直线伸缩驱动装置,该六个直线伸缩驱动装置的相邻两上端汇交后通过一万向铰(虎克铰)与上述三角形上平台下底面铰连,而其下端分别各自通过一虎克铰(万向铰)与所述六边形下平台上表面铰连,上、下平台位置相隔60°,6套直线伸缩装置分别通过3个万向铰(虎克铰)和6个万向铰(虎克铰)与上、下平台链接,构成一种基于3/6-UPU型并联机构的天线结构系统。本发明能实现天线“过顶”连续跟踪,可达到俯仰:-5°~185°,方位:0°~360°(假设水平面位置天线俯仰角为0°或180°),实现超半球工作空域任意位姿连续跟踪。
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公开(公告)号:CN105144472A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201380075365.4
申请日:2013-06-28
申请人: 瑞典爱立信有限公司
CPC分类号: H01Q1/125 , H01Q1/1257 , H01Q3/08 , H01Q15/08 , H01Q17/001 , H04B17/12
摘要: 一种用于定位第一无线电天线和第二无线电天线的方法(400)包括步骤:将第一天线配置(SI)为具有主瓣L1并且将第二天线配置(52)为是具有主瓣L2的定向天线。该方法还包括步骤:将第一对准信号从第一天线发射(S3)给第二天线并且基于所接收的第一对准信号来定位(S4)第二天线,以及将第一天线重配置(S5)为是具有天线主瓣L3的定向天线,该天线主瓣L3具有比天线主瓣L1窄的主瓣宽度。该方法提供了一种找到最优的天线位置和对应的主瓣方向的系统性方法,其尤其适合用于在NLOS通信场景中对准定向无线电天线。
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