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KR100991667B1 - 위성신호 수신장치 및 위성신호 수신방법 - Google Patents

위성신호 수신장치 및 위성신호 수신방법 Download PDF

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KR100991667B1
KR100991667B1 KR20070092514A KR20070092514A KR100991667B1 KR 100991667 B1 KR100991667 B1 KR 100991667B1 KR 20070092514 A KR20070092514 A KR 20070092514A KR 20070092514 A KR20070092514 A KR 20070092514A KR 100991667 B1 KR100991667 B1 KR 100991667B1
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waveguide
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reflection plate
main
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김충현
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에이앤피테크놀로지 주식회사
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Abstract

본 발명은 위성신호 수신장치 및 위성신호 수신방법에 관한 것으로서, 위성신호가 입사되는 메인반사판에 설치되며, 메인반사판으로부터 반사되는 위성신호를 수신하여 전송하는 위성신호 수신장치에 있어서, 메인반사판의 중심부에 고정되는 도파관과, 도파관의 입구측에 이격되도록 설치되며, 메인반사판으로부터 반사되는 위성신호를 도파관으로 인입되도록 재반사시키는 서브반사판과, 서브반사판과 메인반사판과의 거리를 조절하도록 서브반사판을 이동시키는 위치보정수단을 포함한다. 따라서, 본 발명은 메인반사판으로부터 반사되는 위성신호를 서브반사판에 의해 메인반사판의 중심부에 설치된 도파관으로 인입되도록 함으로써 위성신호의 수신 효율을 높임과 아울러 안테나의 규모를 줄이는데 기여하고, 서브반사판의 위치 보정을 가능하도록 하여 위성신호의 수신효율을 유지 및 증대시키며, 서브반사판의 위치 가변이 가능함으로써 서로 다른 크기 또는 곡률을 가지는 메인반사판에 모두 적용할 수 있도록 하는 효과를 가지고 있다.
메인반사판, 도파관, 서브반사판, 위치보정수단, 이동부재, 나사결합부재

Description

위성신호 수신장치 및 위성신호 수신방법{RECEIVING APPARATUS SATELLITE SIGNAL AND METHOD FOR RECEIVING SATELLITE SIGNAL THEREOF}
본 발명은 메인반사판으로부터 서브반사판의 위치 보정을 가능하도록 하여 위성신호의 수신효율을 유지 및 증대시키며, 서브반사판의 위치 가변이 가능함으로써 서로 다른 크기 또는 곡률을 가지는 메인반사판에 모두 적용할 수 있도록 하는 위성신호 수신장치 및 위성신호 수신방법에 관한 것이다.
일반적으로, 위성신호의 수신을 위해서 파라볼릭 형태의 안테나가 사용되고 있고, 이러한 파라볼릭 안테나는 반사면에 포물면을 사용한 지향성 안테나로서, 위성신호를 일정 방향으로 집중하여 송수신할 수 있으며, 이득 및 효율면에서 우수하고, 이로 인해 위성을 이용한 통신이나 위성방송의 수신 등에 사용된다.
위성방송 수신의 경우 지상방송국에서 발사된 방송신호를 약 35,000∼36,000km 적도 상공의 정지궤도 상에 위치한 위성이 이를 중계하여 지상으로 재발사하면 각 가정에 설치되어 있는 위성방송 수신용 안테나가 이를 수신하여 그와 연 결된 위성방송 수신기로 전송시킴으로써 시청자가 TV 수상기를 통해서 위성방송을 시청하도록 하며, 소정의 주파수 범위 안에서 난시청 지역 없이 선명한 화면과 완벽한 음향을 제공할 수 있어 시청자들로부터 날로 각광을 받고 있을 뿐만 아니라 최근에는 일반 가정까지 널리 보급되고 있는데, 이러한 위성방송은 통상 3∼13GHz 범위의 SHF(Super High Frequency) 주파수신호를 수신하기 위해 적절한 수신장치가 요구되며, 기존의 3∼30MHz의 VHF(Very High Frequency), 30MHz∼3GHz의 UHF(Ultra High Frequency) 전파에 비하여 지상에 미치는 전파의 강도가 대단히 미약하기 때문에 비, 구름의 영향, 건조물, 수목들의 영향을 받는 특성이 있어 좋은 화질을 얻기 위해서는 파라볼릭 안테나 등과 같이 양질의 수신 안테나가 필요하다.
또한, 위성을 이용한 통신의 경우 마이크로파 주파수대의 고주파를 사용함으로써 전파의 직진성이 강하기 때문에 지향성이 큰 파라볼릭 안테나 등을 필요로 할 뿐만 아니라 위성 지구국이나 가정용과 같이 위치가 고정된 안테나와는 달리 이동체의 움직임에 따라 목표하는 위성의 위치를 추적하는 추적기능이 필요하다.
종래의 기술에 따른 위성신호 수신용 안테나를 첨부된 도면을 참조하여 설명하면 다음과 같다.
도 1은 종래의 기술에 따른 위성신호 수신용 안테나의 일실시예를 도시한 사시도로서, 위성방송용 안테나의 일예를 나타낸다. 도시된 바와 같이, 종래의 위성신호 수신용 안테나(10)는 곡률의 반사면을 가짐과 아울러 지지대(12)에 의해 지지되는 파라볼릭 형태의 반사판(11)과, 반사판(11)의 초점에 위치하도록 반사판(11) 가장자리로부터 연결되는 고정부재(13)에 의해 고정되는 LNB(Low Noise Block)(14) 를 포함한다.
이와 같은 종래의 일실시예에 따른 위성신호 수신용 안테나(10)는 위성으로부터 출력되는 신호가 반사판(11)에 입사되어 반사판(11)의 초점에 위치하는 LNB(14)로 인입되면, 위성신호를 전기적인 신호로 변환하여 TV 수상기로 보내어 방송이 방영되도록 한다.
도 2는 종래의 다른 실시예에 따른 위성신호 수신용 안테나를 도시한 측면도이고, 위성통신용 안테나의 일예를 나타낸 것으로서, 대한민국 특허청에 출원하여 등록된 특허등록 제0599610호의 “부반사판 회전 주기 보정을 이용한 위성 추적 안테나시스템 및 위성 추적 방법“ 이다. 도시된 바와 같이, 종래의 위성신호 수신용 안테나는 목표 위성 방향으로 지향하여 소정의 위성신호를 수신하기 위한 반사판(310)과, 반사판(310)에서 반사된 위성신호를 인입 도파관(340)으로 포커싱하는 부반사판(320)과, 부반사판(320)에 설치되어 회전 주기를 측정하기 위한 절대위치 측정바(321)와, 부반사판(320)을 고속으로 회전시키기 위한 부반사판 회전부(330)와, 부반사판 회전부(330)에 설치되어 절대위치 측정바(321)가 통과할 때마다 인터럽트 신호를 발생시키는 검출수단(331)과, 부반사판(320)에서 포커싱된 위성 신호빔을 쉐이핑(shaping) 하는 유전체 렌즈(341)와, 유전체 렌즈(341)를 통하여 쉐이핑된 위성 신호빔을 수신하여 위성신호부(360)로 전송하는 인입 도파관(340)과, 반사판(310)의 위치를 이동시키는 반사판 구동수단(350)과, 반사판(310)에서 수신한 위성신호가 인입 도파관(340)을 거쳐 전송되는 주기제어모듈과 반사판 위치/속도 제어부, 위성 정보 분석부로 구성된 안테나 제어부(360)로 구성된다.
반사판 구동수단(350)은 반사판(310)을 방위각(좌,우) 방향으로 이동시키는 방위각 모터(351)와, 방위각 모터(351)의 회전에 따라 방위각 방향으로 회전하는 회전판(352)과, 반사판(310)을 앙각(상,하) 방향으로 이동시키는 앙각 모터(353)와, 앙각 모터(353)의 회전에 따라 구동풀리(354)가 회전하면서 벨트(355)에 의해 같이 회전하게 되는 종동풀리(356)를 포함한다.
또한, 종래의 다른 실시예에 따른 위성신호 수신용 안테나는 부반사판(320)을 고속으로 회전시키면서 부반사판(320)을 반사판(310)의 중심축에 대하여 어긋나거나 소정의 기울기를 갖도록 상하 또는 좌우 방향으로 틸팅하도록 제어하고, 부반사판(320)으로부터 반사되는 위성신호를 하나 이상의 특정 위치에 대하여 샘플링하고, 샘플링된 위성신호의 세기를 비교하여 안테나(310)를 특정 위치 중 하나의 위치로 이동시키기 위한 위치보정신호를 생성하고, 위치보정신호에 따라 안테나(310)를 이동시켜 목표 위성을 지향하도록 한다.
상기한 바와 같이, 종래의 일실시예에 따른 위성신호 수신용 안테나는 반사되는 위성신호가 직접 수신되도록 안테나 전방에 수신기가 직접 설치되어 수신기의 고정을 위하여 고정부재를 필요로 할 뿐만 아니라 수신기의 돌출로 인하여 안테나의 크기가 불필요하게 커질 뿐만 아니라 수신기의 고정으로 인해 위성신호의 수신효율을 높이기 위한 수신기의 위치 보정이 어렵다는 문제점을 가지고 있었다.
또한, 종래의 다른 실시예에 따른 위성신호 수신용 안테나도 안테나 전방에 설치되는 부반사판이 틸팅되어 회전하는 구성을 가지나, 부반사판이 위성신호의 수신효율을 유지 또는 증대시키기 위한 반사판으로부터의 위치 보정이 불가능하다는 문제점을 가지고 있었다.
본 발명은 안테나의 반사면으로부터 반사되는 위성신호를 서브반사판에 의해 재반사하여 도파관으로 인입되도록 함으로써 위성신호의 수신효율을 높임과 아울러 안테나의 규모를 줄이는데 기여할 뿐만 아니라 위성신호의 수신효율을 유지 및 증대시키기 위한 서브반사판의 위치 보정을 가능하도록 한다.
본 발명에 따른 위성신호 수신장치는, 위성신호가 입사되는 메인반사판에 설치되며, 메인반사판으로부터 반사되는 위성신호를 수신하여 전송하는 위성신호 수신장치에 있어서, 메인반사판의 중심부에 고정되는 도파관과, 도파관의 입구측에 이격되도록 설치되며, 메인반사판으로부터 반사되는 위성신호를 도파관으로 인입되도록 재반사시키는 서브반사판과, 서브반사판과 메인반사판과의 거리를 조절하도록 서브반사판을 이동시키는 위치보정수단을 포함하고, 도파관은 일측에 길이조절관이 나사 결합됨으로써 조임과 풀림에 의해 길이가 조절되는 것을 특징으로 한다.
삭제
본 발명에 따른 위성신호 수신방법은, 메인반사판에 입사되어 반사되는 위성신호를 수신하는 방법에 있어서, 메인반사판의 중심부에 위성신호의 전송을 위한 도파관을 설치하는 도파관 설치단계와, 메인반사판으로부터 반사되는 위성신호를 도파관으로 인입되도록 재반사시키는 서브반사판을 메인반사판과의 거리 조절이 가능하도록 도파관의 입구측에 설치하는 서브반사판 설치단계와, 서브반사판을 이동시켜서 도파관으로 인입되는 위성신호가 최대가 되는 위치에 고정시키는 수신최적화 단계를 포함하고, 수신최적화 단계는 도파관의 일측에 길이조절관이 나사 결합됨으로써 조임과 풀림에 의해 길이가 조절되는 도파관의 길이를 변경시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명은 메인반사판으로부터 반사되는 위성신호를 서브반사판에 의해 메인반사판의 중심부에 설치된 도파관으로 인입되도록 함으로써 위성신호의 수신 효율을 높임과 아울러 안테나의 규모를 줄이는데 기여하고, 서브반사판을 메인반사판에 고정시키기 위한 3 ∼ 4개의 고정용 다리가 불필요하므로 위성신호의 수신을 방해 하는 요소가 없어져서 안테나의 수신효율을 높이며, 서브반사판과 도파관의 길이와 위치 보정을 가능하도록 하여 위성신호의 수신효율을 유지 및 증대시키고, 서브반사판의 위치 가변이 가능함으로써 서로 다른 크기 또는 곡률을 가지는 메인반사판에 모두 적용할 수 있으며, 양산시 서브반사판의 위치와 도파관의 길이 조정을 통하여 기구적 오차로 인한 안테나 효율 이득 감쇄 현상을 보정하여 최적의 수신 및 생산성 향상에 도움을 주도록 하는 효과를 가지고 있다.
본 발명의 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하기로 한다. 아울러 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략한다.
도 3은 본 발명에 따른 위성신호 수신 안테나를 도시한 사시도이고, 도 4는 본 발명에 따른 위성신호 수신장치를 도시한 사시도이다. 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 위성신호 안테나(100)는 위성 통신 또는 위성 방송 수신 등을 위하여 위성신호를 수신하기 위한 안테나로서, 메인반사판(110)과, 메인반사판(110)에 설치되어 메인반사판(110)으로부터 반사되는 위성신호를 수신하여 전송하는 위성신호 수신장치(150)를 포함하며, 위성신호 수신장치(150)는 메인반사판(110)에 고정되는 도파관(120)과, 도파관(120)의 입구측에 설치되는 서브반사판(130)과, 서브반사판(130)을 이동시키는 위치보정수단(140)을 포함한다.
한편, 본 발명에 따른 위성신호 수신장치(150)는 각각의 구성요소들이 본 발명에 따른 위성신호 수신 안테나(100)에 포함되므로 위성신호 수신 안테나(100)에서 함께 설명하기로 하겠다.
또한, 본 발명에 따른 위성신호 수신 안테나(100)는 위치가 고정된 안테나는 물론 이동체의 움직임에 따라 목표 위성의 위치를 추적하는 추적기능을 가진 안테나 등에 적용될 수 있음은 물론이다.
메인반사판(110)은 곡률을 가짐으로써 파라볼릭 형태를 가지며, 일측면에 마련되는 반사면(111)에 의해 위성신호를 전방의 초점으로 반사시키며, 중심에 수신홀(112, 도 5에 도시)이 관통하도록 형성된다.
도파관(120)은 메인반사판(110) 중심부에 고정되는데, 메인반사판(110)에 고정되는 본체(121)와, 본체(121)의 입구측에 설치되는 가이드관(122)과, 가이드관(122)의 입구측에 설치되는 집속링(123)을 포함한다.
본체(121)는 메인반사판(110) 중심부의 수신홀(112; 도 5에 도시)에 일치하도록 수직되게 고정되고, 내측에 위성신호가 이동하여 전송되는 통로를 제공하도록 중공의 관형으로 이루어지며, 구리 등과 같은 전기도체의 금속 재질로 제작되고, 메인반사판(110) 중심부에 설치된다.
한편, 도파관(120)은 일측에 길이조절관(121a)이 나사 결합됨으로써 조임과 풀림에 의해 길이가 조절될 수 있다. 따라서, 도파관(120)은 메인반사판의 크기에 따라 달라지는 초점에 서브반사판(130)이 위치하도록 길이의 가변이 가능하다.
길이조절관(121a)은 본 실시예에서 도파관(120)중 본체(121) 하단에 나사결 합되는데, 이와 달리 본체(121)의 상단이나 본체(121)의 중간부분에 나사 결합에 의해 설치될 수도 있다.
길이조절관(121a)은 본체(121) 하단에 나사 결합됨으로써 본체(121)가 메인반사판(110) 중심부에 설치되기 위한 매개 역할을 하는데, 이를 위해 메인반사판(110)에 볼트나 스크루 등으로 고정되도록 하단에 플랜지를 형성한다.
가이드관(122)은 본체(121) 상단의 입구측에 억지 끼움 등의 방식에 의해 고정되고, 메인반사판(110)으로부터 반사되는 위성신호가 투과되기 위한 테프론 재질로 형성됨과 아울러 서브반사판(130)에 의해 반사되는 위성신호가 본체(121)로 인입되도록 가이드하기 위하여 원추형으로 이루어진다.
집속링(123)은 가이드관(122)의 입구측에 설치되고, 구리 등과 같은 전기도체의 금속재질 또는 도금된 합성수지 등과 몰딩 재질로 제작되며, 서브반사판(130)으로부터 반사되는 위성신호가 외측으로 발산되지 않도록 집속하여 본체(121)로 인입되도록 한다.
서브반사판(130)은 도파관(120)의 입구측에 이격되도록 설치되고, 메인반사판(110)의 반사면(111)으로부터 반사되는 위성신호를 도파관(120)으로 인입되도록 재반사시킨다.
위치보정수단(140)은 서브반사판(130)과 메인반사판(110)과의 거리를 조절하도록 서브반사판(130)을 이동시킴으로써 메인반사판(110)의 곡률에 따라 달라지는 초점에 서브반사판(130)이 위치하도록 할 수 있다.
위치보정수단(140)은 서브반사판(130)에 의한 위성신호의 재반사율을 높이기 위하여 서브반사판(130)을 메인반사판(110)의 초점이 위치하는 메인반사판(110)의 중심축을 따라, 예컨대 도파관(120)이 메인반사판(110)의 중심에 초점을 향하도록 설치되는 경우 도파관(120)의 길이방향을 따라 이동시킴이 바람직하다.
위치보정수단(140)은 도파관(120) 외주면에 나사 결합되는 나사결합부재(141)와, 나사결합부재(141)에 연결됨과 아울러 서브반사판(130)이 설치되는 이동부재(142)와, 나사결합부재(141)를 고정시키는 고정볼트(143)를 포함한다.
나사결합부재(141)는 도파관(120)의 본체(121) 외주면에 형성된 수나사부(121b)에 나사 결합됨으로써 회전하게 되는 경우 도파관(120)을 따라 이동한다.
이동부재(142)는 나사결합부재(141)에 의해 연결시 위성신호와의 간섭을 최소화하도록 다수의 연결바(144)에 의해 나사결합부재(141)에 연결되어 도파관(120)의 입구측에 위치하며, 서브반사판(130)이 설치됨으로써 나사결합부재(141)의 회전에 의해 서브반사판(130)과 함께 이동한다.
고정볼트(143)는 나사결합부재(141)에 나사 결합되어 관통함으로써 회전에 의해 도파관(120)의 본체(121) 외주면을 가압하여 나사결합부재(141)가 원하는 위치에서 도파관(120)의 본체(121)에 고정되도록 한다.
한편, 서브반사판(130)은 메인반사판(110)으로부터 반사되는 위성신호를 도파관(120)으로 인입되도록 반사되기 위하여 볼록 또는 오목 형태 등과 같은 다양한 형태를 가질 수 있는데, 본 실시예에서는 도파관(120)을 향하여 돌출되는 원뿔 형태를 가지며, 이동부재(142)에 브라켓(142a)을 통해 고정되는 회전모터(131)의 축에 고정되는 회전축(132)이 상측에 형성됨으로써 회전모터(131)의 구동에 의해 회 전하도록 이동부재(142)에 설치되되, 메인반사판(110)의 중심축에 대하여 하나 이상의 특정 위치로 틸팅(Tilting)되도록 회전축(132)으로부터 틸팅된다.
한편, 메인반사판(110)은 위성으로부터 송출되어 성층권과 대기층을 통과하여 출력이 저하된 위성신호를 증폭함과 아울러 수신된 위성신호의 잡신호 및 노이즈를 제거하는 LNB(Low Noise Block)(미도시)가 설치되는데, 바람직하게는 LNB가 도파관(120)이 설치된 반대면에 설치되어 도파관(120)과 수신홀(112)을 통해 위성신호가 LNB에 입사되도록 한다.
이와 같은 구성을 가지는 본 발명에 따른 위성신호 수신장치(150)를 가지는 위성신호 수신 안테나(100)의 작동 및 작용을 본 발명에 따른 위성신호 수신방법과 함께 설명하기로 하겠다.
본 발명에 따른 위성신호 수신방법은 크게, 도파관 설치단계와, 서브반사판 설치단계와, 수신최적화 단계를 포함한다.
도파관 설치단계는 메인반사판(110)의 중심부에 위성신호의 전송을 위한 도파관(120)을 고정하여 설치하는 단계이다. 이 때, 도파관(120)은 메인반사판(110)의 중심에서 메인반사판(110)의 초점을 향하도록 수직되게 설치됨이 바람직하다.
서브반사판 설치단계는 메인반사판(110)으로부터 반사되는 위성신호를 도파관(120)으로 인입되도록 재반사시키는 서브반사판(130)을 위치보정수단(140)에 의해 메인반사판(110)과의 거리 조절이 가능하도록 도파관(120)의 입구측에 설치하는 단계이다.
수신최적화 단계는 서브반사판(130)을 이동시켜서 도파관(120)으로 인입되는 위성신호가 최대가 되는 위치에 고정시키는 단계로서, 다양한 방법의 구현에 의해 서브반사판(130)을 이동시킬 수 있는데, 본 실시예에서는 위치보정수단(140), 즉 나사결합부재(141)의 회전량에 의해 도 5에 도시된 바와 같이, 서브반사판(130)이 메인반사판(110)의 중심축 상을 이동하여 위성신호의 수신 효율을 유지시키거나 향상시킬 수 있는 최적의 지점에 서브반사판(130)이 위치하도록 하며, 이 때, 고정볼트(144)의 조임에 의해 나사결합부재(141)가 도파관(120)의 본체(121)에 고정되도록 함으로써 서브반사판(130)을 고정시킨다.
수신최적화 단계는 일측에 길이조절관(121a)이 나사 결합됨으로써 조임과 풀림에 의해 길이가 조절되는 도파관(120)의 길이를 변경시킴으로써 서브반사판(130)의 이동과 함께 도파관(120)으로 인입되는 위성신호가 최대가 되도록 할 수 있다.
한편, 서브반사판(130)이 도파관(120)으로 인입되는 위성신호가 최대가 되는 위치는 메인반사판(110)의 곡률, 구조, 크기 등에 따라 각각 달라질 수 있으며, 메인반사판(110)이 파라볼릭 형태인 경우 그 초점에 위치함이 바람직하다.
서브반사판(130)이 고정되면, 위성으로부터 송출되는 위성신호가 메인반사판(110)에 반사되어 초점에 위치하는 서브반사판(130)으로 입사되고, 입사된 위성신호는 서브반사판(130)에 재반사되어 도파관(120)으로 인입되어 수신홀(112)을 통해 LNB로 입사되어 IF(Intermediate Frequency) 신호로 변환 및 잡신호, 노이즈 등이 제거된 상태로 수신기로 수신되도록 한다.
이 때, 서브반사판(130)이 회전축(132)을 기준으로 틸팅되어 회전모터(131)에 의해 회전하게 됨으로써 서브반사판(130)이 상하 및 좌우 각 방향으로 틸팅되었 을 경우에 수신한 위성신호의 세기를 제어부에 의해 서로 비교하여 메인반사판(110)이 목표 위성에 대해 어느 방향으로 치우쳐져 있는지를 알 수 있게 되고, 이러한 위성신호의 차이값을 기준으로 위치보정신호를 생성하여 그에 대응하여 메인반사판(110)이 목표 위성을 지향하도록 회전 또는/및 이동하도록 함으로써 메인반사판(110)의 위성신호 수신 효율을 높인다.
또한, 서브반사판(130)이 메인반사판(110) 전면에 위치하여 메인반사판(110)의 반사면(111)에 고정된 도파관(120)으로 위성신호를 인입시키는 구조를 가짐으로써 LNB 등의 구성 유닛이 메인반사판(110) 전면에 배치시킬 필요가 없음으로 인해 안테나의 규모를 줄임과 아울러 수신 효율을 높이는데 기여한다.
그리고, 위치보정수단(140)에 의해 서브반사판(130)의 위치 가변이 가능함과 아울러 도파관(120)이 길이조절관(121a)에 의해 길이 조절이 가능함으로써 서로 다른 크기 또는 곡률을 가지는 어떠한 규격의 메인반사판이라도 용이하게 설치 및 적용할 수 있다.
이상에서와 같이, 본 발명의 상세한 설명에서 구체적인 실시예에 관해 설명하였으나, 본 발명의 기술이 당업자에 의하여 용이하게 변형 실시될 가능성이 자명하며, 이러한 변형된 실시예들은 본 발명의 특허청구범위에 기재된 기술사상에 포함된다할 것이다.
도 1은 종래의 일실시예에 따른 위성신호 수신용 안테나를 도시한 사시도이고,
도 2는 종래의 다른 실시예에 따른 위성신호 수신용 안테나를 도시한 측면도이고,
도 3은 본 발명에 따른 위성신호 수신 안테나를 도시한 사시도이고,
도 4는 본 발명에 따른 위성신호 수신장치를 도시한 사시도이고,
도 5는 본 발명에 따른 위성신호 수신 안테나의 작용을 설명하기 위한 개략도이다.
<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>
110 : 메인반사판 111 : 반사면
112 : 수신홀 120 : 도파관
121 : 본체 121a : 길이조절관
121b : 수나사부 122 : 가이드관
123 : 집속링 130 : 서브반사판
131 : 회전모터 132 : 회전축
140 : 위치보정수단 141 : 나사결합부재
142 : 이동부재 142a : 브라켓
143 : 고정볼트 144 : 연결바
150 : 위성신호 수신장치

Claims (8)

  1. 위성신호가 입사되는 메인반사판에 설치되며, 상기 메인반사판으로부터 반사되는 위성신호를 수신하여 전송하는 위성신호 수신장치에 있어서,
    상기 메인반사판의 중심부에 고정되는 도파관과,
    상기 도파관의 입구측에 이격되도록 설치되며, 상기 메인반사판으로부터 반사되는 위성신호를 상기 도파관으로 인입되도록 재반사시키는 서브반사판과,
    상기 서브반사판과 상기 메인반사판과의 거리를 조절하도록 상기 서브반사판을 이동시키는 위치보정수단을 포함하고,
    상기 도파관은,
    일측에 길이조절관이 나사 결합됨으로써 조임과 풀림에 의해 길이가 조절되는 것
    을 특징으로 하는 위성신호 수신장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 도파관은,
    상기 메인반사판의 중심부에 수직되게 고정되는 금속 재질의 관형 본체와,
    상기 본체의 입구측에 설치되는 테프론 재질의 원추형 가이드관과,
    상기 가이드관의 입구측에 설치되는 금속 또는 도금된 몰딩 재질의 집속링
    을 포함하는 위성신호 수신장치.
  3. 삭제
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 위치보정수단은,
    상기 서브반사판을 상기 메인반사판의 중심축을 따라 이동시키는 것
    을 특징으로 하는 위성신호 수신장치.
  5. 제 1 항 또는 제 4 항에 있어서,
    상기 위치보정수단은,
    상기 도파관의 외주면에 나사 결합되는 나사결합부재와,
    상기 나사결합부재에 연결되며, 상기 도파관의 입구측에 위치하여 상기 서브반사판이 설치되는 이동부재와,
    상기 나사결합부재를 상기 도파관에 고정시키는 고정볼트
    를 포함하는 위성신호 수신장치.
  6. 삭제
  7. 메인반사판에 입사되어 반사되는 위성신호를 수신하는 방법에 있어서,
    상기 메인반사판의 중심부에 위성신호의 전송을 위한 도파관을 설치하는 도파관 설치단계와,
    상기 메인반사판으로부터 반사되는 위성신호를 상기 도파관으로 인입되도록 재반사시키는 서브반사판을 상기 메인반사판과의 거리 조절이 가능하도록 상기 도파관의 입구측에 설치하는 서브반사판 설치단계와,
    상기 서브반사판을 이동시켜서 상기 도파관으로 인입되는 위성신호가 최대가 되는 위치에 고정시키는 수신최적화 단계를 포함하고,
    상기 수신최적화 단계는,
    상기 도파관의 일측에 길이조절관이 나사 결합됨으로써 조임과 풀림에 의해 길이가 조절되는 상기 도파관의 길이를 변경시키는 단계
    를 포함하는 위성신호 수신방법.
  8. 삭제
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