CN111556378B - 一种卫星通信基站信号塔防辐射装置 - Google Patents
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Abstract
本发明属于信号塔技术领域,尤其是一种卫星通信基站信号塔防辐射装置,包括塔柱,所述塔柱的外表面设置有呈锥形状展开的信号增强机构;所述塔柱的塔柱的轴心处通过开设的通孔滑动插接有升降柱,所述升降柱的轴心处设有电磁信号头;所述升降柱升降后驱动所述信号增强机构的展开和收缩;所述塔柱的底部设置有驱动源。该卫星通信基站信号塔防辐射装置,通过设置信号增强机构,可以根据实际需要,对塔柱实现可活动收缩的信号增强效果,需要时,打开信号增强机构,不需要时,合成塔柱形状,同时信号增强机构还具有抗风功能,另外可在反射板和三角板的表面涂上疏水材料,来防止雨水滞留在表面而遭到腐蚀的问题出现。
Description
技术领域
本发明涉及信号塔技术领域,尤其涉及一种卫星通信基站信号塔防辐射装置。
背景技术
信号塔,是一种公用的无线电台站的一种形式,是指在一定的无线电覆盖区中,通过通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。无线城市普及以来,信号塔又做为了城市WIFI的信号发射基点。
目前通信基站用的信号塔在需要扩大信号发射和接收功率时,所采用的方法很多都是增大发射和接收的功率来实现,或者对信号塔的构架进行扩大接收面积来实现,而这两种方法存在以下缺点:
1、增加发射或接收功率容易产生电磁辐射,影响周围人群;
2、扩大信号塔架构,虽然增加了面积,但容易受到高处的风吹和增大雨水腐蚀面积。
发明内容
基于现有的信号塔增大功率容易产生电磁辐射和风吹雨水腐蚀的技术问题,本发明提出了一种卫星通信基站信号塔防辐射装置。
本发明提出的一种卫星通信基站信号塔防辐射装置,包括塔柱,所述塔柱的外表面设置有呈锥形状展开的信号增强机构;
所述塔柱的塔柱的轴心处通过开设的通孔滑动插接有升降柱,所述升降柱的轴心处设有电磁信号头;
所述升降柱升降后驱动所述信号增强机构的展开和收缩;
所述塔柱的底部设置有驱动源,所述驱动源驱动所述升降柱升起后再驱动所述电磁信号头从所述升降柱顶部伸出。
优选地,所述信号增强机构包括铰接连接结构和扇形展开机构,所述铰接连接机构与所述扇形展开机构固定连接后控制所述扇形展开机构转动展开。
优选地,所述铰接连接机构包括竖形外凹槽,所述竖形外凹槽的内侧底壁开设有与所述通孔连通的L型槽,所述L型槽的两侧内壁铰接有转轴,所述转轴的表面固定套接有U型连接杆,所述转轴的两端均活动套接有第一扭簧,所述第一扭簧的两端自由端分别与所述L型槽的内壁和所述U型连接杆的表面固定连接。
优选地,所述升降柱的外表面开设有呈三棱柱形状的竖形内凹槽,所述U型连接杆的底端外侧表面固定安装有联动板,所述联动板的表面与所述竖形内凹槽的内壁滑动插接,所述U型连接杆的顶部一端表面固定安装有连板。
优选地,所述扇形展开机构设置在所述连板的两侧,所述连板的两侧开设有U型槽,所述U型槽的内壁通过销轴铰接有反射板,相邻两个所述反射板之间亦通过销轴铰接,所述销轴的表面活动套接有第二扭簧,所述第二扭簧的两端自由端分别与相邻两个所述反射板的表面固定连接。
优选地,所述反射板的表面开设有三角形状的通风槽,所述通风槽的内壁通过硅胶固定连接有与所述反射板材质相同的三角板。
优选地,所述反射板和所述三角板的外侧表面均固定安装有吸波层,所述吸波层的内部设置有微碳线圈。
优选地,所述相邻两个所述连板上的反射板之间通过弧形杆固定里连接,所述塔柱的表面开设有与所述弧形杆相适配的弧形槽。
优选地,所述电磁信号头通过开设在所述升降柱顶部的安装口实现伸出或缩回,所述驱动源为直线驱动源,所述直线驱动源为电机或液压缸或气缸。
优选地,所述安装口的顶部铰接有封盖,所述封盖的铰接处设置有齿轮组,所述齿轮组中的齿轮啮合有齿条,所述齿条的表面与所述电磁信号头的侧面固定连接,所述齿条随所述电磁信号头升降而控制所述封盖的开或关。
本发明中的有益效果为:
1、通过设置信号增强机构,可以根据实际需要,对塔柱实现可活动收缩的信号增强效果,需要时,打开信号增强机构,不需要时,合成塔柱形状,同时信号增强机构还具有抗风功能,另外可在反射板和三角板的表面涂上疏水材料,来防止雨水滞留在表面而遭到腐蚀的问题出现;
2、通过设置铰接连接结构,能够实现通过同一驱动源来达到一键式控制的效果,无电子元器件,机械自动化程度高,维修防护成本低,适合用于信号塔高处位置;
3、通过设置扇形展开机构,可实现锅式卫星,大大增强信号的强度,其外部表面再设置吸波层,吸波层内的微碳线圈利用其特殊的三维螺旋结构在变动电磁场中产生感应电流,最终以热能的形式将能量释放在以达到高效吸收电磁波的效果。
附图说明
图1为本发明提出的一种卫星通信基站信号塔防辐射装置的塔柱结构展开立体图;
图2为本发明提出的一种卫星通信基站信号塔防辐射装置的塔柱结构收缩立体图;
图3为本发明提出的一种卫星通信基站信号塔防辐射装置的升降柱结构局部立体图;
图4为本发明提出的一种卫星通信基站信号塔防辐射装置的连板结构局部立体图;
图5为本发明提出的一种卫星通信基站信号塔防辐射装置的反射板结构立体图;
图6为本发明提出的一种卫星通信基站信号塔防辐射装置的封盖结构安装立体图。
图中:1、塔柱;2、升降柱;3、驱动源;4、竖形外凹槽;41、转轴;42、U型连接杆;43、第一扭簧;44、竖形内凹槽;45、联动板;46、连板;461、U型槽;462、反射板;463、第二扭簧;464、通风槽;465、三角板;466、吸波层;467、弧形杆;468、弧形槽;469、疏水材料;5、电磁信号头;51、安装口;52、封盖;53、齿轮组;54、齿条。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
参照图1-6,一种卫星通信基站信号塔防辐射装置,包括塔柱1,塔柱1的外表面设置有呈锥形状展开的信号增强机构;
塔柱1的塔柱1的轴心处通过开设的通孔滑动插接有升降柱2,升降柱2的轴心处设有电磁信号头5;
升降柱2升降后驱动信号增强机构的展开和收缩;
进一步地,信号增强机构包括铰接连接结构和扇形展开机构,铰接连接机构与扇形展开机构固定连接后控制扇形展开机构转动展开。
进一步地,铰接连接机构包括竖形外凹槽4,竖形外凹槽4的内侧底壁开设有与通孔连通的L型槽,L型槽的两侧内壁铰接有转轴41,转轴41的表面固定套接有U型连接杆42,转轴41的两端均活动套接有第一扭簧43,第一扭簧43的两端自由端分别与L型槽的内壁和U型连接杆42的表面固定连接。
进一步地,升降柱2的外表面开设有呈三棱柱形状的竖形内凹槽44,U型连接杆42的底端外侧表面固定安装有联动板45,联动板45的表面与竖形内凹槽44的内壁滑动插接,U型连接杆42的顶部一端表面固定安装有连板46;
通过设置铰接连接结构,能够实现通过同一驱动源3来达到一键式控制的效果,无电子元器件,机械自动化程度高,维修防护成本低,适合用于信号塔高处位置。
进一步地,扇形展开机构设置在连板46的两侧,连板46的两侧开设有U型槽461,U型槽461的内壁通过销轴铰接有反射板462,相邻两个反射板462之间亦通过销轴铰接,销轴的表面活动套接有第二扭簧463,第二扭簧463的两端自由端分别与相邻两个反射板462的表面固定连接。
进一步地,反射板462的表面开设有三角形状的通风槽464,通风槽464的内壁通过硅胶固定连接有与反射板462材质相同的三角板465,当有强风吹过时,三角板465铰接离开通风槽464,降低风吹倒的危险。
进一步地,反射板462和三角板465的外侧表面均固定安装有吸波层466,吸波层466的内部设置有微碳线圈;
通过设置扇形展开机构,可实现锅式卫星,大大增强信号的强度,其外部表面再设置吸波层466,吸波层466内的微碳线圈利用其特殊的三维螺旋结构在变动电磁场中产生感应电流,最终以热能的形式将能量释放在以达到高效吸收电磁波的效果。
进一步地,相邻两个连板46上的反射板462之间通过弧形杆467固定里连接,塔柱1的表面开设有与弧形杆467相适配的弧形槽468。
通过设置信号增强机构,可以根据实际需要,对塔柱1实现可活动收缩的信号增强效果,需要时,打开信号增强机构,不需要时,合成塔柱1形状,同时信号增强机构还具有抗风功能,另外可在反射板462和三角板的表面涂上疏水材料469,来防止雨水滞留在表面而遭到腐蚀的问题出现。
塔柱1的底部设置有驱动源3,驱动源3驱动升降柱2升起后再驱动电磁信号头5从升降柱2顶部伸出。
进一步地,电磁信号头5通过开设在升降柱2顶部的安装口51实现伸出或缩回,驱动源3为直线驱动源3,直线驱动源3为电机或液压缸或气缸。
进一步地,安装口51的顶部铰接有封盖52,封盖52的铰接处设置有齿轮组53,齿轮组53中的齿轮啮合有齿条54,齿条54的表面与电磁信号头5的侧面固定连接,齿条54随电磁信号头5升降而控制封盖52的开或关;
需要增强信号强度时,将电磁信号头5伸出外部高处,再结合锅式扇形展开机构,将信号集中至电磁信号头5内,避免大功率增强信号的同时产生的电磁波对周边人群的不利因素发生。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
Claims (1)
1.一种卫星通信基站信号塔防辐射装置,包括塔柱(1),其特征在于:所述塔柱(1)的外表面设置有呈锥形状展开的信号增强机构;
所述塔柱(1)的塔柱(1)的轴心处通过开设的通孔滑动插接有升降柱(2),所述升降柱(2)的轴心处设有电磁信号头(5);
所述升降柱(2)升降后驱动所述信号增强机构的展开和收缩;
所述塔柱(1)的底部设置有驱动源(3),所述驱动源(3)驱动所述升降柱(2)升起后再驱动所述电磁信号头(5)从所述升降柱(2)顶部伸出;
所述信号增强机构包括铰接连接结构和扇形展开机构,所述铰接连接机构与所述扇形展开机构固定连接后控制所述扇形展开机构转动展开;
所述铰接连接机构包括竖形外凹槽(4),所述竖形外凹槽(4)的内侧底壁开设有与所述通孔连通的L型槽,所述L型槽的两侧内壁铰接有转轴(41),所述转轴(41)的表面固定套接有U型连接杆(42),所述转轴(41)的两端均活动套接有第一扭簧(43),所述第一扭簧(43)的两端自由端分别与所述L型槽的内壁和所述U型连接杆(42)的表面固定连接;
所述升降柱(2)的外表面开设有呈三棱柱形状的竖形内凹槽(44),所述U型连接杆(42)的底端外侧表面固定安装有联动板(45),所述联动板(45)的表面与所述竖形内凹槽(44)的内壁滑动插接,所述U型连接杆(42)的顶部一端表面固定安装有连板(46);
所述扇形展开机构设置在所述连板(46)的两侧,所述连板(46)的两侧开设有U型槽(461),所述U型槽(461)的内壁通过销轴铰接有反射板(462),相邻两个所述反射板(462)之间亦通过销轴铰接,所述销轴的表面活动套接有第二扭簧(463),所述第二扭簧(463)的两端自由端分别与相邻两个所述反射板(462)的表面固定连接;
所述反射板(462)的表面开设有三角形状的通风槽(464),所述通风槽(464)的内壁通过硅胶固定连接有与所述反射板(462)材质相同的三角板(465);
所述反射板(462)和所述三角板(465)的外侧表面均固定安装有吸波层(466),所述吸波层(466)的内部设置有微碳线圈;
相邻两个所述连板(46)上的反射板(462)之间通过弧形杆(467)固定里连接,所述塔柱(1)的表面开设有与所述弧形杆(467)相适配的弧形槽(468);
所述电磁信号头(5)通过开设在所述升降柱(2)顶部的安装口(51)实现伸出或缩回,所述驱动源(3)为直线驱动源(3),所述直线驱动源(3)为电机或液压缸或气缸;
所述安装口(51)的顶部铰接有封盖(52),所述封盖(52)的铰接处设置有齿轮组(53),所述齿轮组(53)中的齿轮啮合有齿条(54),所述齿条(54)的表面与所述电磁信号头(5)的侧面固定连接,所述齿条(54)随所述电磁信号头(5)升降而控制所述封盖(52)的开或关。
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