一种毫米波雷达测试设备的制作方法

文档序号:33220887发布日期:2023-02-11 00:43阅读:41来源:国知局
一种毫米波雷达测试设备的制作方法

1.本实用新型属于雷达测试技术领域,具体为一种毫米波雷达测试设备。


背景技术:

2.毫米波雷达工作在毫米波段,通常毫米波是指30~300ghz频段,毫米波的波长介于厘米波和光波之间,因此毫米波兼有微波制导和光电制导的优点,同厘米波导引头相比,毫米波导引头具有体积小、质量轻和空间分辨率高的特点,与红外、激光、电视等光学导引头相比,毫米波导引头穿透雾、烟、灰尘的能力强,具有全天候全天时的特点。
3.目前,毫米波雷达广泛应用于军事和民用中,为了更好的检测毫米波雷达,通常会使用专门的测试设备进行测试,但是现有的测试设备通常是固定角度测试,不能进行多角度调节测试,影响了测试的准确性和测试效率。


技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于提供一种毫米波雷达测试设备,以解决现有技术不能进行多角度调节测试,影响了测试的准确性和测试效率的问题。
5.为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种毫米波雷达测试设备,包括固定底座,所述固定底座的顶部设置有多角度测试机构,所述固定底座的顶部设置有模拟组件;
6.所述多角度测试机构包括与固定底座固定连接的支撑杆,所述支撑杆的右侧铰接有固定板,所述固定板的底部固定安装有固定杆,所述固定杆的外部套接有数量为两个的伸缩弹簧,两个所述伸缩弹簧相对的一侧均固定连接有滑块,所述滑块的顶部固定连接有夹块,所述固定板的底部固定连接有倾角传感器,所述固定板的正面螺纹连接有固定架,所述固定架的背面固定连接有激光测距仪。
7.优选的,所述固定底座的顶部固定安装有伸缩气缸,所述伸缩气缸的输出端与固定板螺纹连接,所述固定底座的顶部固定安装有处理器。
8.优选的,所述模拟组件包括与固定底座固定连接的水泵,所述水泵的输出端固定连接有水管,所述水管远离水泵的一端固定连接有雾化喷头。
9.优选的,所述支撑杆的右侧设置有铰接座,所述固定板通过铰接座与支撑杆铰接。
10.优选的,所述固定板的底部开设有安装槽,所述固定杆通过安装槽与固定板固定连接。
11.优选的,所述夹块的数量为两个,且呈对称分布,两个所述夹块相对的一侧均有弧度。
12.优选的,所述倾角传感器和激光测距仪均与处理器电连接,所述倾角传感器、激光测距仪和处理器均经过防水处理。
13.与现有技术相比,本实用新型,具备以下有益效果:
14.1、该毫米波雷达测试设备,通过设置设置多角度测试机构,能在不同的角度进行
多次测试,提高了测试结果的准确性和测试效率,解决了不能进行多角度调节测试,影响了测试的准确性和测试效率的问题。
15.2、该毫米波雷达测试设备,通过设置模拟组件,能模拟雨天进行测试,方便使用者进行多环境测试。
附图说明
16.图1为本实用新型结构正视图;
17.图2为本实用新型固定板结构剖视图;
18.图3为本实用新型固定板结构仰视图。
19.图中:1固定底座、2支撑杆、201铰接座、3固定板、301安装槽、4固定杆、5伸缩弹簧、6滑块、7夹块、8倾角传感器、9固定架、10激光测距仪、11伸缩气缸、12处理器、13水泵、14水管、15雾化喷头。
具体实施方式
20.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。
21.请参阅图1-3,本实施例中的一种毫米波雷达测试设备,包括固定底座1,固定底座1的顶部设置有多角度测试机构,固定底座1的顶部设置有模拟组件。
22.本实施例中,多角度测试机构包括与固定底座1固定连接的支撑杆2,支撑杆2的右侧铰接有固定板3,支撑杆2的右侧设置有铰接座201,固定板3通过铰接座201与支撑杆2铰接,连接固定板3,使固定板3以铰接座201为中心进行角度调节,固定板3的底部固定安装有固定杆4,固定板3的底部开设有安装槽301,固定杆4通过安装槽301与固定板3固定连接,方便固定杆4的安装,使固定杆4更加稳定。
23.本实施例中,固定杆4的外部套接有数量为两个的伸缩弹簧5,利用伸缩弹簧5的伸缩达到夹持和复位的目的,两个伸缩弹簧5相对的一侧均固定连接有滑块6,通过伸缩弹簧5的伸缩达到滑块6的滑动,滑块6的顶部固定连接有夹块7,通过滑块6的滑动带动夹块7移动,通过伸缩弹簧5的伸缩,使夹块7夹持雷达,进行固定,夹块7的数量为两个,且呈对称分布,两个夹块7相对的一侧均有弧度,通过两个夹块7对雷达进行加持固定,弧度使加持时更加稳定,固定板3的底部固定连接有倾角传感器8,倾角传感器8用于检测固定板3的倾斜角度,对比雷达的测试数据,固定板3的正面螺纹连接有固定架9,固定架9的背面固定连接有激光测距仪10,对激光测距仪10进行固定,通过激光测距仪10检测的数据与雷达测试数据进行对比。
24.本实施例中,固定底座1的顶部固定安装有伸缩气缸11,伸缩气缸11的输出端与固定板3螺纹连接,通过伸缩气缸11的伸缩推动固定板3,使固定板3以铰接座201为中心进行转动,以达到角度调节的目的,固定底座1的顶部固定安装有处理器12,倾角传感器8和激光测距仪10均与处理器12电连接,倾角传感器8、激光测距仪10和处理器12均经过防水处理,倾角传感器8和激光测距仪10检测的数据传输到处理器12进行统计和处理,防水处理,方便使用者进行模拟雨水天气进行测试。
25.在使用时,使用者将测试雷达放置到两个夹块7的弧度槽中,伸缩弹簧5推动滑块6
使两个夹块7向雷达进行挤压,以达到对雷达的加持固定,雷达加持固定完成以后,打开电源,使激光测距仪10、倾角传感器8、处理器12和测试雷达通电工作,激光测距仪10、倾角传感器8和测试雷达检测出当前位置的角度的检测数据,并传送到处理器12进行记录和对比,然后调节伸缩气缸11,使固定板3以铰接座201为中心进行转动,以达到对固定板3和测试雷达角度的调节,激光测距仪10、倾角传感器8和测试雷达检测调节角度后的最新数据,传送到处理器12,与上一次记录数据进行对比,查看测试数据是否出现变化。
26.综上,该毫米波雷达测试设备,通过设置设置多角度测试机构,能在不同的角度进行多次测试,提高了测试结果的准确性和测试效率,解决了不能进行多角度调节测试,影响了测试的准确性和测试效率的问题。
27.本实施例中,模拟组件包括与固定底座1固定连接的水泵13,水泵13的输出端固定连接有水管14,水管14远离水泵13的一端固定连接有雾化喷头15,通过雾化喷头模拟下雨天进行测试,以达到测试出多种环境中雷达的数据情况。
28.在使用时,水泵13通电抽出水箱中的水,通过水管14和雾化喷头15对雷达进行喷洒,以达到模拟雨天测试的目的。
29.综上所述,该毫米波雷达测试设备,通过设置模拟组件,能模拟雨天进行测试,方便使用者进行多环境测试。


技术特征:
1.一种毫米波雷达测试设备,其特征在于:包括固定底座(1),所述固定底座(1)的顶部设置有多角度测试机构,所述固定底座(1)的顶部设置有模拟组件;所述多角度测试机构包括与固定底座(1)固定连接的支撑杆(2),所述支撑杆(2)的右侧铰接有固定板(3),所述固定板(3)的底部固定安装有固定杆(4),所述固定杆(4)的外部套接有数量为两个的伸缩弹簧(5),两个所述伸缩弹簧(5)相对的一侧均固定连接有滑块(6),所述滑块(6)的顶部固定连接有夹块(7),所述固定板(3)的底部固定连接有倾角传感器(8),所述固定板(3)的正面螺纹连接有固定架(9),所述固定架(9)的背面固定连接有激光测距仪(10)。2.根据权利要求1所述的一种毫米波雷达测试设备,其特征在于:所述固定底座(1)的顶部固定安装有伸缩气缸(11),所述伸缩气缸(11)的输出端与固定板(3)螺纹连接,所述固定底座(1)的顶部固定安装有处理器(12)。3.根据权利要求1所述的一种毫米波雷达测试设备,其特征在于:所述模拟组件包括与固定底座(1)固定连接的水泵(13),所述水泵(13)的输出端固定连接有水管(14),所述水管(14)远离水泵(13)的一端固定连接有雾化喷头(15)。4.根据权利要求1所述的一种毫米波雷达测试设备,其特征在于:所述支撑杆(2)的右侧设置有铰接座(201),所述固定板(3)通过铰接座(201)与支撑杆(2)铰接。5.根据权利要求1所述的一种毫米波雷达测试设备,其特征在于:所述固定板(3)的底部开设有安装槽(301),所述固定杆(4)通过安装槽(301)与固定板(3)固定连接。6.根据权利要求1所述的一种毫米波雷达测试设备,其特征在于:所述夹块(7)的数量为两个,且呈对称分布,两个所述夹块(7)相对的一侧均有弧度。7.根据权利要求1所述的一种毫米波雷达测试设备,其特征在于:所述倾角传感器(8)和激光测距仪(10)均与处理器(12)电连接,所述倾角传感器(8)、激光测距仪(10)和处理器(12)均经过防水处理。

技术总结
本实用新型公开了一种毫米波雷达测试设备,包括固定底座,所述固定底座的顶部设置有多角度测试机构,所述固定底座的顶部设置有模拟组件,所述多角度测试机构包括与固定底座固定连接的支撑杆,所述支撑杆的右侧铰接有固定板,所述固定板的底部固定安装有固定杆,所述固定杆的外部套接有数量为两个的伸缩弹簧,两个所述伸缩弹簧相对的一侧均固定连接有滑块,所述滑块的顶部固定连接有夹块,所述固定板的底部固定连接有倾角传感器。该毫米波雷达测试设备,通过设置设置多角度测试机构,能在不同的角度进行多次测试,提高了测试结果的准确性和测试效率,解决了不能进行多角度调节测试,影响了测试的准确性和测试效率的问题。影响了测试的准确性和测试效率的问题。影响了测试的准确性和测试效率的问题。


技术研发人员:许保卫 马征 贾磊
受保护的技术使用者:许保卫
技术研发日:2022.10.31
技术公布日:2023/2/10
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