一种计算机无线通信系统的天线装置的制作方法

文档序号:11762824阅读:214来源:国知局
一种计算机无线通信系统的天线装置的制作方法

本实用新型涉及天线装置技术领域,具体为一种计算机无线通信系统的天线装置。



背景技术:

就计算机无线通信系统而言,天线的作用十分重要,正确选择计算机通信系统的天线装置是保证信息传输的重要前提,在计算机无线通信系统中,所有的设计工作都要在给定的计算机无线电通信信号当中选择天线装置去发射与接收,在这种相互转化电磁信号的过程中完成计算机无线通信工作。

目前广泛使用的天线装置采用的是固化结构,即天线装置安装完毕后接收方位和角度都不能改变,只能被动接收无线通讯系统的信号,这对于当前高传输速率的计算机技术来说,显然是不可取的。



技术实现要素:

针对以上问题,本实用新型提供了一种计算机无线通信系统的天线装置,根据天线信号传输的速率,自动调整天线的方位和角度,保证最大有利的传输方位和角度,可以有效解决背景技术中的问题。

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种计算机无线通信系统的天线装置,包括背架和俯仰型天线座,所述背架通过方位和俯仰驱动装置固定安装在俯仰型天线座上表面,所述背架上安装有主反射板和副反射板,所述主反射板上涂有FPC涂层,在副反射板中间安装有滤波放大器,在滤波放大器正面设有四端口馈源系统,所述四端口馈源系统连接有极化调整装置,所述方位和俯仰驱动装置通过伺服系统控制驱动,所述伺服系统由跟踪下变频器、跟踪接收机和天线控制器组成,所述跟踪下变频器和跟踪接收机均与天线控制器连接。

作为本实用新型一种优选的技术方案,所述主反射板和副反射板之间呈60-90度夹角。

作为本实用新型一种优选的技术方案,所述主反射板的形状为若干个斜面组合而成的半弧形结构平面。

作为本实用新型一种优选的技术方案,所述FPC涂层的厚度为0.03-0.15毫米。

作为本实用新型一种优选的技术方案,所述四端口馈源系统上设有四个连接端口,且四个连接端口分别固定安装在四端口馈源系统四个侧面。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该计算机无线通信系统的天线装置,通过设置方位和俯仰驱动装置和伺服系统,通过伺服系统内部的跟踪下变频器、跟踪接收机和天线控制器进行天线信号的接收和追踪,自动识别和判断信号的强弱,进而驱动方位和俯仰驱动装置控制背架的方位和角度,使得能够以最大的方位接收信号,并且通过FPC涂层强化信号接收能力,利用滤波放大器和四端口馈源系统进行滤波和反馈调整,保证计算机接收信号的稳定性和准确性,极化调整装置确保装置调整过程中的稳定性和平衡性。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图;

图2为本实用新型四端口馈源系统结构示意图。

图中:1-背架;2-俯仰型天线座;3-方位和俯仰驱动装置;4-主反射板;5-副反射板;6-FPC涂层;7-滤波放大器;8-四端口馈源系统;9-极化调整装置;10-伺服系统;11-跟踪下变频器;12-跟踪接收机;13-天线控制器;14-连接端口。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

实施例:

请参阅图1和图2,本实用新型提供一种技术方案:一种计算机无线通信系统的天线装置,包括背架1和俯仰型天线座2,背架1通过方位和俯仰驱动装置3固定安装在俯仰型天线座2上表面,通过方位和俯仰驱动装置3驱动背架1的方位和角度调整,在背架1上安装有主反射板4和副反射板5,主反射板4的形状为若干个斜面组合而成的半弧形结构平面,且主反射板4和副反射板5之间呈60-90度夹角,在主反射板4上涂有FPC涂层6,FPC涂层6的厚度为0.03-0.15毫米,形成一定的角度,双反射性能更好,使得能够以最大的方位接收信号,并且通过FPC涂层6强化信号接收能力,在副反射板5中间安装有滤波放大器7,在滤波放大器7正面设有四端口馈源系统8,在四端口馈源系统8上设有四个连接端口14,且四个连接端口14分别固定安装在四端口馈源系统8四个侧面,利用滤波放大器7和四端口馈源系统8进行滤波和反馈调整,保证计算机接收信号的稳定性和准确性,连接端口14连接其他的设备,四端口馈源系统8连接有极化调整装置9,极化调整装置9确保装置调整过程中的稳定性和平衡性,而方位和俯仰驱动装置3通过伺服系统10控制驱动,伺服系统10由跟踪下变频器11、跟踪接收机12和天线控制器13组成,且跟踪下变频器11和跟踪接收机12均与天线控制器13连接,进行天线信号的接收和追踪,自动识别和判断信号的强弱;该计算机无线通信系统的天线装置,通过设置方位和俯仰驱动装置3和伺服系统10,通过伺服系统10内部的跟踪下变频器11、跟踪接收机12和天线控制器13进行天线信号的接收和追踪,自动识别和判断信号的强弱,进而驱动方位和俯仰驱动装置3控制背架1的方位和角度,使得能够以最大的方位接收信号,并且通过FPC涂层6强化信号接收能力,利用滤波放大器7和四端口馈源系统8进行滤波和反馈调整,保证计算机接收信号的稳定性和准确性,极化调整装置9确保装置调整过程中的稳定性和平衡性。

本实用新型的工作原理:利用伺服系统10内部的跟踪下变频器11、跟踪接收机12和天线控制器13进行天线信号的接收和追踪,自动识别和判断信号的强弱,进而驱动方位和俯仰驱动装置3控制背架1的方位和角度,且通过FPC涂层6强化信号接收能力,利用滤波放大器7和四端口馈源系统8进行滤波和反馈调整,极化调整装置9确保装置调整过程中的稳定性和平衡性。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

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