[发明专利]一种移动卫星电视接收系统无效
申请号: | 201110246843.6 | 申请日: | 2011-08-25 |
公开(公告)号: | CN102956988A | 公开(公告)日: | 2013-03-06 |
发明(设计)人: | 叶昌焜 | 申请(专利权)人: | 叶昌焜 |
主分类号: | H01Q19/10 | 分类号: | H01Q19/10;H01Q19/12;H01Q1/12;H01Q3/08 |
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地址: | 518034 广东省深圳市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 移动 卫星 电视接收 系统 | ||
技术领域
本发明属于电通信领域的卫星广播接收技术(H04H 40/90),特别是涉及一种用于移动载体的卫星电视接收系统。
背景技术
卫星电视信号来自于地球同步轨道相对于地球静止的卫星。在地面接收卫星信号,需要使用对准卫星的接收天线。移动载体是指轮船、列车和汽车等运动、转动、摇动的平台。为了在这样的平台接收来自同步卫星的电视信号,除了上述接收天线以外,还需要使天线面保持对准卫星的伺服系统。这两部分就构成了移动卫星电视接收系统。
移动卫星电视接收系统基本上是接收Ku波段(频率范围10.7GHz~12.75GHz)的卫星信号,因为C波段的卫星天线的口径太大;所使用的天线面,普遍采用Ku波段抛物面反射天线。例如,中国专利文献公布的一种发明专利“车载Ku波段卫星通信小口径天线系统”[申请公布号:CN 101777695A],就是使用后馈式正抛物面天线;中国专利文献还公布了一种实用新型专利“移动卫星信号接收装置”[授权公告号:CN 2508470Y],使用的是一种正装的偏馈天线。
上述后馈式正抛物面天线用于移动卫星电视接收系统,存在2个问题:1、从技术性能上看:位于焦点位置的副反射面及其支撑杆,会遮挡和绕射卫星信号;同时由于副反射面的二次反射,信号损耗较大。总之这种天线的接收效率较低。2、从制造角度上看:正是因为其技术性能上的不足,标准的Ku波段天线几乎使用偏馈天线。所以将后馈式正抛物面天线用于移动卫星电视接收系统,需要专门定制天线。这样对制造工艺要求很高,制造成本也很高。
上述正装的偏馈天线用于移动卫星电视接收系统,也存在2个问题:1、天线面的重心到俯仰转轴的距离较长,使俯仰驱动转矩很大。这一方面要求使用大功率的俯仰驱动电机增大了整个系统的功耗;另一方面由于转动惯量较大,使仰角的控制精度较低。2、因为椭圆口径面的长轴垂直于俯仰转轴,加上前伸的馈源杆和高频头,当天线面做俯仰运动时,其外端的轨迹圆的直径,是其长轴或馈源杆长度的两倍,要求整个系统所使用的外罩很大。这样,既增加了成本,又提高了对安装空间的要求、增大了风阻系数。
发明内容
本发明的目的是针对上述问题,提供一种接收效率和控制精度高、体积和功耗小、成本低、易于制造和普及使用的移动卫星电视接收系统。
为实现这一目的,本发明的技术方案为:
一种移动卫星电视接收系统,包括天线(1)和伺服系统(2);所述的天线(1)为偏馈天线,包括反射面(1a)、馈源杆(1b)和高频头(1c);所述馈源杆(1b)的后臂安装在反射面(1a)的背面,前臂从反射面(1a)的外边伸到反射面(1a)的前面并且平行于反射面(1a)的抛物面对称轴(1e);图2显示,馈源杆(1b)的前臂平行于正抛物面(1d)的旋转对称轴(1e),因此馈源杆(1b)指向的方向就是正抛物面(1d)的正前方;而偏馈天线的反射面(1a)是从正抛物面(1d)截取的一部分,所以馈源杆(1b)的方向就是偏馈天线的方向,所以可以通过控制馈源杆(1b)的方向来控制天线(1)的方向。所述馈源杆(1b)的前臂的中间位置与伺服系统连接(2);所述反射面(1a)在与馈源杆(1b)前臂相对的一侧也连接在伺服系统上(2);这样,偏馈天线就横置侧装在伺服系统(2)上面。所述天线(1)可以绕穿过且垂直于馈源杆(1b)前臂中间位置和抛物面对称轴(1e)的转轴转动;这样,偏馈天线的俯仰转轴和重心轴基本重合,俯仰转动的力臂可以非常小,由于俯仰转动的转矩很小,就可以使用低功耗和成本的俯仰步进电机(4);而且俯仰转轴穿过且垂直于馈源杆(1b)前臂中间位置,其俯仰运动轨迹圆的直径为反射面(1a)的短轴或馈源杆的长度,与偏馈天线正装比较,整个系统的横向直径、高度都减小一半,达到了减小外罩的尺寸、降低对安装空间的要求、降低风阻系数的目的。
所述反射面(1a)为从正抛物面(1d)截取的任意曲面。所截取的反射面(1a)一般避开中心位置,以避免馈源杆(1b)和高频头(1c)的遮挡,所以偏馈天线的接收效率高于相同口径的正馈天线。
所述高频头(1c)安装在馈源杆(1b)前臂的末端也就是反射面(1a)的焦点位置。
所述天线(1)的数量为一个或两个。根据需要,可以在一个系统中安装两个天线(1)。
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