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手动极轴座及卫星天线改造

发布时间:2008/6/3 0:00:00 访问次数:691

目前国内发烧友所追求的使用一面天线实现多星接收和基本锁定的方案有两种,低端方案为在天线上挂上多个高频头,各自定焦,一锅共享;高端方案为自动极轴天线。以上两种方案各有所长,本文要介绍的是笔者开发的手动天线极轴座。

机械原理告诉我们,三维空间x,y,z坐标有6个独立的相对运动(沿x,y,z的三个移动和绕x,y,z的三个转动),其自由度为6。设a点为某卫星的焦点。为简化设计减少自由度,把沿z轴的移动设定为常数值,那么绕y轴的转动(即卫星的方位角)和沿y轴的上下移动值(即卫星的仰角),就很容易对上a点。

其自由度为二(见图1)。如果三维空间有8个卫星焦点我们可通过绕y轴(即天线的立柱)的一个‘旋转幅度和8个螺旋幅度精确对准其焦点,一劳永逸,实现手动迅速精确的多星切换。

基于此原理,笔者设计了c,ku两款手动极轴座,安装在天线和立柱之间,重复定位精确,换星速度约巧秒。

主要结构见图2、图3。固定在立柱上的扇形方位角调整盘的圆弧槽内,通过上下螺母可设8-10颗仰角微调螺杆,对应亚太上空各星(以南向为最短,沿东西向成u形增长),上端通过螺母与定位座、仰角连接杆、调整杆(折叠成l形,上有多孔,以便不同纬度地区粗调整)连接到原厂天线,c段托盘原有支座,ku段l杆下面有螺钉。所需材料为普通钢板和标准件,工艺简单,成本低廉,抗风力强。为确保重复定位精确,螺杆、螺钉与孔径的配合间隙应控制在0.04-0.08毫米之间,立柱保证有一定的刚度。

c段为方便极化角精确迅速调整,用手钢锯在馈源盘上凸边沿9、10,11点锯槽,用薄铁皮沿波导管包扎成型,留只耳朵,以便插槽进行极化角的定位。

调试时注意基准星的选择,以便对东晓井西各星的搜索,锁定卫星信号后,在方位角卜、_调整盘圆弧内的仰角微调螺杆可通过上下~l一冲.螺母同时进行方位、仰角的精确调整并锁吧夕):紧定位。ku天线不宜安装在墙上,反装优于

}l正装。c段只适宜立拄式天线改造。

目前国内发烧友所追求的使用一面天线实现多星接收和基本锁定的方案有两种,低端方案为在天线上挂上多个高频头,各自定焦,一锅共享;高端方案为自动极轴天线。以上两种方案各有所长,本文要介绍的是笔者开发的手动天线极轴座。

机械原理告诉我们,三维空间x,y,z坐标有6个独立的相对运动(沿x,y,z的三个移动和绕x,y,z的三个转动),其自由度为6。设a点为某卫星的焦点。为简化设计减少自由度,把沿z轴的移动设定为常数值,那么绕y轴的转动(即卫星的方位角)和沿y轴的上下移动值(即卫星的仰角),就很容易对上a点。

其自由度为二(见图1)。如果三维空间有8个卫星焦点我们可通过绕y轴(即天线的立柱)的一个‘旋转幅度和8个螺旋幅度精确对准其焦点,一劳永逸,实现手动迅速精确的多星切换。

基于此原理,笔者设计了c,ku两款手动极轴座,安装在天线和立柱之间,重复定位精确,换星速度约巧秒。

主要结构见图2、图3。固定在立柱上的扇形方位角调整盘的圆弧槽内,通过上下螺母可设8-10颗仰角微调螺杆,对应亚太上空各星(以南向为最短,沿东西向成u形增长),上端通过螺母与定位座、仰角连接杆、调整杆(折叠成l形,上有多孔,以便不同纬度地区粗调整)连接到原厂天线,c段托盘原有支座,ku段l杆下面有螺钉。所需材料为普通钢板和标准件,工艺简单,成本低廉,抗风力强。为确保重复定位精确,螺杆、螺钉与孔径的配合间隙应控制在0.04-0.08毫米之间,立柱保证有一定的刚度。

c段为方便极化角精确迅速调整,用手钢锯在馈源盘上凸边沿9、10,11点锯槽,用薄铁皮沿波导管包扎成型,留只耳朵,以便插槽进行极化角的定位。

调试时注意基准星的选择,以便对东晓井西各星的搜索,锁定卫星信号后,在方位角卜、_调整盘圆弧内的仰角微调螺杆可通过上下~l一冲.螺母同时进行方位、仰角的精确调整并锁吧夕):紧定位。ku天线不宜安装在墙上,反装优于

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