JPH04129404A - Expansion antenna reflector - Google Patents
Expansion antenna reflectorInfo
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- JPH04129404A JPH04129404A JP25359190A JP25359190A JPH04129404A JP H04129404 A JPH04129404 A JP H04129404A JP 25359190 A JP25359190 A JP 25359190A JP 25359190 A JP25359190 A JP 25359190A JP H04129404 A JPH04129404 A JP H04129404A
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- ribs
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Abstract
Description
【発明の詳細な説明】
(産業上の利用分野)
本発明は、特に大型の人工衛星や大規模宇宙構造物等の
展開構造物に搭載される宇宙用展開アンテナを展開する
展開アンテナリフレクタに関する。DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION (Field of Industrial Application) The present invention particularly relates to a deployable antenna reflector for deploying a space deployable antenna mounted on a deployable structure such as a large artificial satellite or a large-scale space structure.
(従来の技術)
従来、この種の展開アンテナリフレクタとしては、例え
ば、r The MBB Unfurlable M
eshAntenna (UMA) Design a
nd Development J(AIAA−86−
0664)に示されているものがある。第5図〜第7図
は、この種の展開アンテナリフレクタ1の格納時の形状
、展開途中の形状、展開後の形状を順次水している。(Prior Art) Conventionally, as this type of deployable antenna reflector, for example, r The MBB Unfurlable M
eshAntenna (UMA) Design a
nd Development J (AIAA-86-
0664). 5 to 7 sequentially show the shape of this type of deployable antenna reflector 1 when it is stored, in the middle of deployment, and after deployment.
尚図中、2はセントラルディッシュ、3はセントラルデ
ィッシュ2から放射状に配設された多数のリブ、4はリ
ブ3とセントラルディッシュ2とを結合したり、または
リブ3間士を結合し、各リブを格納時の位置から展開後
の位置まで展開させるための一白由度のヒンジ、5は隣
り合う2つのリブ3間に張られて、展開後にアンテナリ
フレクタ面を形成し、導電性を有するメツシュ状の可撓
性薄膜であり、アンテナを構成する。In the figure, 2 is a central dish, 3 is a large number of ribs arranged radially from the central dish 2, and 4 is a link between the ribs 3 and the central dish 2, or between the three ribs. 5 is a mesh that is stretched between two adjacent ribs 3, forms an antenna reflector surface after deployment, and has conductivity. It is a flexible thin film with a shape and constitutes an antenna.
このようなりフレフタ1によれば、格納時には、第5図
に示すように、各リブ3はヒンジ4の箇所で折り畳まれ
て、セントラルディッシュ2の面に対し、はぼ垂直の位
置にあり、図示されていない保持装置により折り畳まれ
た状態に保持されている。また、各リブ3の間に設けら
れた可撓性薄膜5は、上記各リブ3間に折り畳まれてい
る。According to such a flapper 1, when stored, each rib 3 is folded at the hinge 4, as shown in FIG. It is held in the folded state by a holding device that is not folded. Further, the flexible thin film 5 provided between each rib 3 is folded between each of the ribs 3.
打ち上げ時には、保持装置によりこの状態が保たれ、図
示されない衛星側壁或いはスペースシャトルペイロード
室に固定されて軌道上まで運ばれる。At the time of launch, this state is maintained by a holding device, and the spacecraft is transported to orbit while being fixed to a side wall of the satellite (not shown) or a space shuttle payload chamber.
そして、軌道到達後は、保持装置が解放さねで、各リブ
3はヒンジ4に内蔵された回転バネ(図示しない)の作
用により展開し、第6図の過程を経て、最終的に第7図
に示す位置に至って、ヒンジ4に内蔵された固定装置(
図示しない)によりロックされる。After reaching the orbit, the holding device is released and each rib 3 is expanded by the action of a rotational spring (not shown) built into the hinge 4, and through the process shown in FIG. When the position shown in the figure is reached, the fixing device built into the hinge 4 (
(not shown).
各リブ3はこの位置において所定のパラボラ面上にある
ようにあらかしめ成形されている。At this position, each rib 3 is preformed so as to lie on a predetermined parabolic surface.
また、可撓性薄膜5は、各リブ3の展開に従って広がっ
ていき、第7図に示すような最終位置では、各リブ3に
よって若干の張力が与えられて、形状の安定が得られる
。Further, the flexible thin film 5 spreads as each rib 3 develops, and at the final position shown in FIG. 7, a slight tension is applied by each rib 3 to stabilize the shape.
(発明が解決しようとする課題)
ところが、上記従来の展開アンテナリフレクタによれば
、リブが2つ折りであることから、格納時にはアンテナ
リフレクタの展開直径の約1/4弱程度の収納長が必要
となり、収納性を高めるのに限界を有していた。(Problem to be Solved by the Invention) However, according to the above-mentioned conventional deployable antenna reflector, since the ribs are folded in two, a storage length of about a little less than 1/4 of the unfolded diameter of the antenna reflector is required when storing. However, there were limitations in improving storage performance.
即ち、大口径のアンテナ、例えばφ30m〜100m級
のアンテナを収納する際に、ロケットフェアリング内ま
たはスペースシャトルペイロード室内に収らないという
不都合を有していた。That is, when storing a large-diameter antenna, for example, an antenna with a diameter of 30 m to 100 m, there has been a problem in that it cannot be accommodated within the rocket fairing or the space shuttle payload chamber.
また、可撓性薄膜が各リブに直接支持されているので各
リブ自身は所定のパラボラ面にあるが、その間に存在す
る可撓性薄膜がパラボラ面上にはないので鏡面精度が良
くないという問題を有していた。In addition, since the flexible thin film is directly supported by each rib, each rib itself is on a predetermined parabolic surface, but since the flexible thin film between them is not on the parabolic surface, the mirror accuracy is not good. I had a problem.
更に、上記鏡面精度を向上させようとすれば、リブの本
数を増加してリブ間の間隔を小さくせざるを得す、これ
により必然的にアンテナリフレクタの重量増加につなが
る問題が生じてしまう。Furthermore, in order to improve the mirror surface accuracy, it is necessary to increase the number of ribs and reduce the spacing between the ribs, which inevitably causes a problem that leads to an increase in the weight of the antenna reflector.
そこで本発明は、大口径のアンテナであっても、効率よ
く収納して収納性を高めると共に、軽量で鏡面精度の良
い展開アンテナリフレクタを提供することを目的として
いる6
(課題を解決するための手段)
本発明の展開アンテナリフレクタはアンテナ鏡面の中央
部にセントラルディッシュを有し、このセントラルディ
ッシュに一方向の自由度を有するヒンジをそれぞれ介し
て多数のリブが放射状に取り付けられ、電波反射面側に
可撓性薄膜が設けられた展開アンテナリフレクタにおい
て、前記各々ノブを、太さの異なる複数の管状部材を順
次挿入することにより伸縮可能なリブに形成する一方、
前記各々のリブに取り付けられた支持柱によりリブ固定
用ワイヤをリブの長手方向に沿い支持し、このリブ固定
用ワイヤにより前記可撓性薄膜を電波反射面側で支持す
ると共に、電波反射面側と反対側で前記セントラルディ
ッシュを中心とした同心状ワイヤを、前記支持柱に支持
し、この同心状ワイヤに調整ワイヤを介して前記可撓性
薄膜を支持した構成とされている。Therefore, it is an object of the present invention to provide a deployable antenna reflector that is lightweight and has good mirror surface accuracy, as well as efficiently stores even large-diameter antennas to improve storage performance. Means) The deployable antenna reflector of the present invention has a central dish in the center of the antenna mirror surface, and a large number of ribs are radially attached to this central dish via hinges each having a degree of freedom in one direction, and the radio wave reflecting surface side In the deployable antenna reflector provided with a flexible thin film, each of the knobs is formed into an expandable rib by sequentially inserting a plurality of tubular members having different thicknesses;
A rib fixing wire is supported along the longitudinal direction of the rib by the support pillars attached to each of the ribs, and the rib fixing wire supports the flexible thin film on the radio wave reflecting surface side, and also supports the flexible thin film on the radio wave reflecting surface side. On the opposite side, a concentric wire centered on the central dish is supported by the support column, and the flexible thin film is supported on the concentric wire via an adjustment wire.
(作用)
従って各リブが順次挿入される多数の管状部材により構
成されているので、格納時の全長が大幅に小さくなり、
収納性が向上する。(Function) Therefore, since each rib is composed of a large number of tubular members that are sequentially inserted, the total length when stored is significantly reduced.
Improves storage capacity.
また、アンテナを構成する可撓性薄膜が直接リブに支持
されることなく、リブ固定用ワイヤや調整ワイヤを介し
て支持されるので、支持柱や調整ワイヤの長さ調整によ
りリブ間の鏡面を適正に形成でき、その結果鏡面精度を
高めることができると共に、リブ数を増やすことがない
ので軽量化を図ることができる。In addition, the flexible thin film that makes up the antenna is not directly supported by the ribs, but is supported via rib fixing wires and adjustment wires, so the mirror surface between the ribs can be adjusted by adjusting the length of the support pillars and adjustment wires. It can be formed appropriately, and as a result, the mirror surface precision can be improved, and since the number of ribs is not increased, the weight can be reduced.
(実施例) 以下に本発明の一実施例を図面に基づき説明する。(Example) An embodiment of the present invention will be described below based on the drawings.
第1図乃至第3図は、本実施例の展開アンテナリフレク
タ11の格納時の形状、展開途中の形状、展開後の形状
を示しており、これらの図中、12はアンテナの中心に
設けられたセントラルディッシュである。1 to 3 show the shape of the deployable antenna reflector 11 of this embodiment when it is stored, in the middle of deployment, and after deployment. In these figures, 12 is provided at the center of the antenna. There is a central dish.
セントラルディッシュ12には、それぞれヒンジ13を
介して多数のリブ14が放射状となるよう連結されてい
る。A large number of ribs 14 are radially connected to the central dish 12 via hinges 13, respectively.
上記ヒンジ】3は、リブ14の格納位置から展開位置ま
での一方向にのみ動作できる一白由度を有し、放射方向
外方へ付勢する回転バネや、リブ14の展開時にリブ1
4をロックする固定装置を備えている。The above-mentioned hinge [3] has a single degree of freedom that can move in only one direction from the storage position of the rib 14 to the deployed position, and has a rotating spring that biases the rib 14 outward in the radial direction, and a rotation spring that biases the rib 14 when the rib 14 is deployed.
Equipped with a fixing device that locks 4.
上記各々のリブ14は、本実施例では、管径の異なる4
本の略等長管状部材14 a + 14 b +14
c、14dにより構成されている。即ち、一番太い管径
の管状部材14aの中に二番目に太い管状部材14bが
挿入され、この管状部材14bの中に三番目に太い管状
部材14cが挿入され、三番目に太い管状部材14cの
中に最も細い管状部材14dが順次挿入されており、こ
れらの管状部材14a、14b、14c、14dを短縮
した状態から棒状に伸長したり、再び短縮できる構造と
なっている。In this embodiment, each of the above-mentioned ribs 14 has four pipe diameters different from each other.
Approximately equal length tubular member 14 a + 14 b + 14
c, 14d. That is, the second thickest tubular member 14b is inserted into the tubular member 14a with the largest diameter, the third thickest tubular member 14c is inserted into this tubular member 14b, and the third thickest tubular member 14c is inserted. The thinnest tubular members 14d are sequentially inserted into the tubular members 14a, 14b, 14c, and 14d, and the structure is such that these tubular members 14a, 14b, 14c, and 14d can be extended into a rod shape from a shortened state and shortened again.
また、互いに隣り合う二本のリブ14間には。Moreover, between two ribs 14 adjacent to each other.
アンテナリフレクタ11の展開状態時にパラボラ面を形
成し、導電性を有するメツシュ状の可撓性薄膜15が張
設されている。When the antenna reflector 11 is in the unfolded state, a parabolic surface is formed, and a mesh-like flexible thin film 15 having conductivity is stretched.
更に、多数のリブ14のうち、−本のリブ14には、駆
動機構(図示省略)が接続され、駆動機構が駆動モータ
(図示省略)に連結されており、駆動モータの駆動に伴
なって駆動機構を介してこの一本のリブ14を伸長させ
ることができる。Furthermore, a drive mechanism (not shown) is connected to the - ribs 14 among the many ribs 14, and the drive mechanism is connected to a drive motor (not shown). This single rib 14 can be extended via a drive mechanism.
このリブ14の先端には他の全てのリブ14の先端をア
ンテナリフレクタ11の格納時(収束時)に結合する結
合ワイヤ16が取り付けられ、この−本のリブ14の伸
長に伴なって結合ワイヤ16に結合された他の全てのリ
ブ14も伸長し、伸長終了後に結合ワイヤ16の結合が
解かれる構造となっている。A connecting wire 16 is attached to the tip of this rib 14 to connect the tips of all other ribs 14 when the antenna reflector 11 is retracted (converged). All the other ribs 14 connected to the rib 16 also expand, and the bonding wire 16 is uncoupled after the expansion is completed.
更に、第4図に示すように、各リブ14の各管状部材1
4a、14b、14c、14dの先端側には、支持柱(
スタンドオ))17が固着され、これらの支持柱17の
先端には、吊り輪18が設けられている。Further, as shown in FIG. 4, each tubular member 1 of each rib 14
Support columns (
Stand-offs 17 are fixed, and hanging rings 18 are provided at the ends of these support columns 17.
これらの吊り輪18には各リブ14の長手方向に沿うリ
ブ固定用ワイヤ20が通されており、電波反射面側のリ
ブ固定用ワイヤ20によりメツシュ状の可撓性薄膜15
が支持されている。Rib fixing wires 20 are passed through these hanging rings 18 along the longitudinal direction of each rib 14, and the mesh-like flexible thin film 15 is connected to the rib fixing wires 20 on the radio wave reflecting surface side.
is supported.
また、電波反射面側と反対側では、隣り合うリブ14間
の吊り輪18に、セントラルディッシュ12を中心に同
心状となるように同心状ワイヤ21が通されている。Further, on the side opposite to the radio wave reflecting surface side, a concentric wire 21 is passed through a hanging ring 18 between adjacent ribs 14 so as to be concentric with the central dish 12 .
各々の同心状ワイヤ21のリブ14間には長さの異なる
複数の調整用ワイヤ22が固着され、これらの調整用ワ
イヤ22によりリブ14間の可撓性薄膜15が支持され
ている。A plurality of adjustment wires 22 of different lengths are fixed between the ribs 14 of each concentric wire 21, and the flexible thin film 15 between the ribs 14 is supported by these adjustment wires 22.
従って、支持柱17や調整用ワイヤ22の長さを適宜調
整することにより、リブ14間にある可撓性薄膜15が
所定のパラボラ面上に位置するように調整でき、鏡面精
度を高めることができる構造となっている。Therefore, by appropriately adjusting the lengths of the support pillars 17 and the adjustment wires 22, the flexible thin film 15 between the ribs 14 can be adjusted to be positioned on a predetermined parabolic surface, and the mirror surface precision can be improved. The structure is such that it can be done.
次に、上記構成の展開アンテナリフレクタ11の動作に
ついて説明する。Next, the operation of the deployable antenna reflector 11 having the above configuration will be explained.
先ず、格納時には、第1図に示すように、各リブ14は
セントラルディッシュ12の面に対して略垂直の状態で
格納された状態にあり、−本のリブ14に取り付けられ
た結合ワイヤ16により他の全てのリブ14が結合した
状態にある。First, when stored, each rib 14 is stored in a state substantially perpendicular to the surface of the central dish 12, as shown in FIG. All other ribs 14 are in a connected state.
次に、展開時には、駆動モータの動作により駆動機構を
介して一本のリブ14が各管状部材14a、14b、1
4c、14dを順次繰り出して伸長するが、結合ワイヤ
】6により他のリブ14も結合されているので、第2図
に示すように、全てのリブ14が伸長する。Next, when deployed, one rib 14 is moved to each tubular member 14a, 14b, 1 via the drive mechanism by the operation of the drive motor.
4c and 14d are drawn out in sequence and extended, but since the other ribs 14 are also connected by the connecting wire 6, all the ribs 14 are extended as shown in FIG.
更に、全てのリブ14が伸長すると、結合ワイヤ16が
全てのリブ14を解放し、全てのリブ14がヒンジ13
内の回転バネの作用により、第3図に示すように放射状
に展開し、全てのリブ14は放射状態が固定装置により
ロックされ、この放射状態が維持される。Additionally, when all ribs 14 are extended, bonding wire 16 releases all ribs 14 and all ribs 14 close to hinge 13.
Due to the action of the rotational spring inside, the ribs 14 are expanded radially as shown in FIG. 3, and all the ribs 14 are locked in the radial state by the fixing device, and this radial state is maintained.
この場合、最終の展開状態では、可撓性薄膜15は展開
により形状の安定が得られる。また、リブ固定用ワイヤ
20や調整用ワイヤ22により可撓性薄膜15が所定の
パラボラ面に設置されるように調整される。In this case, in the final unfolded state, the flexible thin film 15 has a stable shape due to the unfolding. Further, the flexible thin film 15 is adjusted by the rib fixing wire 20 and the adjustment wire 22 so that it is installed on a predetermined parabolic surface.
従って、各リブを管径の異なる複数の管状部材により伸
縮可能に構成したことにより、アンテナ格納時の長さが
本実施例の場合アンテナ直径の1/8まで短縮でき、収
納性が向上する。Therefore, by configuring each rib to be expandable and retractable using a plurality of tubular members having different pipe diameters, the length of the antenna when stored can be shortened to 1/8 of the antenna diameter in this embodiment, improving storage performance.
また、リブ固定用ワイヤの他、調整用ワイヤを介してリ
ブ間の可撓性薄膜を支持しているので、パラボラ面上に
可撓性薄膜を確実にセットでき鏡面精度が高まると共に
、リブの本数も増大させることがないのでアンテナリフ
レクタ自体の軽量化が図られる。In addition to the rib fixing wire, the flexible thin film between the ribs is supported via the adjustment wire, so the flexible thin film can be reliably set on the parabolic surface, improving the precision of the mirror surface and improving the accuracy of the ribs. Since the number of antenna reflectors is not increased, the weight of the antenna reflector itself can be reduced.
尚、上記実施例では、アンテナを展開する場合を例にと
って説明したが、反対に、再格納することも可能である
。この場合には、全てのソッとヒンジの間に駆動機構を
設け、駆動モータを逆回転させることにより再格納が可
能となる。In the above embodiment, the case where the antenna is expanded is explained as an example, but conversely, it is also possible to retract it. In this case, a drive mechanism is provided between all the hinges and the drive motor is rotated in the opposite direction to enable re-storage.
(発明の効果)
以上説明したように本発明によれば、各リブを太さの異
なる管状部材を順次挿入し伸縮可能に構成したことによ
り、格納時の長さを大幅に短縮化でき、収納性が向上す
る。(Effects of the Invention) As explained above, according to the present invention, by sequentially inserting tubular members of different thickness into each rib and configuring the ribs to be expandable and retractable, the length when stored can be significantly shortened. Improves sex.
また、可撓性薄膜をリブに直接でな(リブ固定用ワイヤ
及び調整用ワイヤにより支持すると共に、特にリブ間で
は調整用ワイヤにより支持しているので、この調整用ワ
イヤや支持柱の長さを調整することにより、リブ自体に
曲率を持たせることなく適切な鏡面カーブが得られ、リ
ブ間の可撓性薄膜をパラボラ面にセットでき、鏡面精度
を高めることができると共に、リブ数を増やすこともな
いので、軽量化を図ることができる。In addition, since the flexible thin film is not directly attached to the ribs (supported by rib fixing wires and adjustment wires, and especially between the ribs by adjustment wires, the lengths of these adjustment wires and support columns are By adjusting the , an appropriate mirror surface curve can be obtained without adding curvature to the ribs themselves, and the flexible thin film between the ribs can be set on a parabolic surface, improving mirror surface precision and increasing the number of ribs. Therefore, it is possible to reduce the weight.
第1図乃至第4図は本発明の一実施例に係り、第1図は
格納時の展開アンテナリフレクタの斜視図、第2図は展
開途中の展開アンテナリフレクタの斜視図、第3図は展
開時の展開アンテナリフレクタの斜視図、第4図は展開
アンテナリフレクタの要部を示す斜視図、第5図乃至第
7図は従来例に係り、第5図は格納時の展開アンテナリ
フレクタの斜視図、第6図は展開途中の展開アンテナリ
フレクタの斜視図、第7図は展開時の展開アンテナリフ
レクタの斜視図である。
尚図中、11は展開アンテナリフレクタ、12はセント
ラルディッシュ、13はヒンジ、14はリブ、14a
〜14dは管状部材、15は可撓性薄膜、17は支持柱
、20はリブ固定用ワイヤ、21は同心状ワイヤ、22
は調整用ワイヤである。Figures 1 to 4 relate to one embodiment of the present invention, in which Figure 1 is a perspective view of the deployed antenna reflector when stored, Figure 2 is a perspective view of the deployed antenna reflector in the middle of deployment, and Figure 3 is expanded. FIG. 4 is a perspective view showing the main parts of the unfolded antenna reflector, FIGS. 5 to 7 relate to conventional examples, and FIG. 5 is a perspective view of the unfolded antenna reflector when stored. , FIG. 6 is a perspective view of the deployed antenna reflector in the middle of deployment, and FIG. 7 is a perspective view of the deployed antenna reflector during deployment. In the figure, 11 is a deployable antenna reflector, 12 is a central dish, 13 is a hinge, 14 is a rib, and 14a
14d is a tubular member, 15 is a flexible thin film, 17 is a support column, 20 is a rib fixing wire, 21 is a concentric wire, 22
is the adjustment wire.
Claims (4)
有し、このセントラルディッシュに一方向の自由度を有
するヒンジをそれぞれ介して多数のリブが放射状に取り
付けられ、電波反射面側に可撓性薄膜が設けられた展開
アンテナリフレクタにおいて、 前記各々リブを、太さの異なる複数の管状部材を順次挿
入することにより伸縮可能なリブに形成する一方、前記
各々のリブに取り付けられた支持柱によりリブ固定用ワ
イヤをリブの長手方向に沿い支持し、 このリブ固定用ワイヤにより前記可撓性薄膜を電波反射
面側で支持すると共に、電波反射面側と反対側で前記セ
ントラルディッシュを中心とした同心状ワイヤを、前記
支持柱に支持し、 この同心状ワイヤに調整ワイヤを介して前記可撓性薄膜
を支持した、 ことを特徴とする展開アンテナリフレクタ。(1) There is a central dish in the center of the antenna mirror surface, a number of ribs are attached radially to this central dish via hinges each having a degree of freedom in one direction, and a flexible thin film is attached to the radio wave reflecting surface side. In the provided deployable antenna reflector, each of the ribs is formed into an expandable rib by sequentially inserting a plurality of tubular members of different thicknesses, while the rib is fixed by a support column attached to each of the ribs. A wire is supported along the longitudinal direction of the rib, and the rib fixing wire supports the flexible thin film on the radio wave reflecting surface side, and a concentric wire centered on the central dish is provided on the side opposite to the radio wave reflecting surface side. is supported on the support pillar, and the flexible thin film is supported on the concentric wire via an adjustment wire.
と共に、他の全てのリブをリブの伸長終了時まで結合す
る結合用ワイヤを備えた請求項1記載の展開アンテナリ
フレクタ。(2) The deployable antenna reflector according to claim 1, wherein one of the ribs has a driving mechanism and a connecting wire that connects all other ribs until the ribs finish extending.
リブ固定用ワイヤ及び同心状ワイヤを通すことによりこ
れらを支持する請求項1記載の展開アンテナリフレクタ
。(3) The deployable antenna reflector according to claim 1, wherein the support column has a hanging ring, and the rib fixing wire and the concentric wire are passed through the hanging ring to support them.
動により全てのリブを伸縮させる請求項1記載の展開ア
ンテナリフレクタ。(4) The deployable antenna reflector according to claim 1, wherein all the ribs are provided with a drive mechanism, and all the ribs are expanded and contracted by driving the drive means.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP25359190A JPH04129404A (en) | 1990-09-20 | 1990-09-20 | Expansion antenna reflector |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP25359190A JPH04129404A (en) | 1990-09-20 | 1990-09-20 | Expansion antenna reflector |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH04129404A true JPH04129404A (en) | 1992-04-30 |
Family
ID=17253505
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP25359190A Pending JPH04129404A (en) | 1990-09-20 | 1990-09-20 | Expansion antenna reflector |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH04129404A (en) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US7059094B2 (en) | 2002-02-01 | 2006-06-13 | Japan Aerospace Exploration Agency | Frame structure |
| JP2011160425A (en) * | 2010-02-01 | 2011-08-18 | Harris Corp | Method of expanding antenna reflector, and antenna reflector |
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-
1990
- 1990-09-20 JP JP25359190A patent/JPH04129404A/en active Pending
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