[發(fā)明專利]一種基于衛(wèi)星定位系統(tǒng)的基站天線姿態(tài)測量方法在審
| 申請?zhí)枺?/td> | 201810077553.5 | 申請日: | 2018-01-26 |
| 公開(公告)號: | CN108592859A | 公開(公告)日: | 2018-09-28 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 劉勇 | 申請(專利權(quán))人: | 東莞市日天通信科技有限公司 |
| 主分類號: | G01C1/00 | 分類號: | G01C1/00 |
| 代理公司: | 寧波高新區(qū)永創(chuàng)智誠專利代理事務(wù)所(普通合伙) 33264 | 代理人: | 胡小永 |
| 地址: | 523000 廣東省東莞*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
| 權(quán)利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 基站天線 中央處理器 射頻拉遠單元 衛(wèi)星定位系統(tǒng) 氣壓傳感器 衛(wèi)星定位儀 姿態(tài)測量 測量 陀螺儀 加速度傳感器 無線通信模塊 姿態(tài)測量系統(tǒng) 地磁傳感器 溫度傳感器 電性連接 無線信號 元件連接 傳統(tǒng)的 監(jiān)測 檢測 管理 | ||
本發(fā)明公開了一種基于衛(wèi)星定位系統(tǒng)的基站天線姿態(tài)測量系統(tǒng),包括中央處理器,所述中央處理器通過無線通信模塊與衛(wèi)星定位儀、陀螺儀、射頻拉遠單元以及氣壓傳感器連接,所述衛(wèi)星定位儀、陀螺儀、射頻拉遠單元和氣壓傳感器均固定安裝在基站天線上,所述中央處理器通過導(dǎo)線與加速度傳感器、地磁傳感器以及溫度傳感器電性連接。本發(fā)明在進行測量時,無需工人手動進行測量,只需通過無線信號將中央處理器與測量元件連接即可。與傳統(tǒng)的基站天線姿態(tài)測量方法相比,本發(fā)明不僅檢測方便,而且可以實時對基站天線姿態(tài)進行監(jiān)測,管理更加方便。
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明屬于天線姿態(tài)測量領(lǐng)域,更具體地說,尤其涉及一種基于衛(wèi)星定位系統(tǒng)的基站天線姿態(tài)測量系統(tǒng)。同時,本發(fā)明還涉及一種基于衛(wèi)星定位系統(tǒng)的基站天線姿態(tài)測量方法。
背景技術(shù)
基站天線的工參主要有高度、俯仰角、方位角和位置等,這些參數(shù)對基站的電磁覆蓋有決定性的影響。所以,基座天線參數(shù)的正確性在網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化中具有重要的意義。目前電信運營商對基站天線的方位角、俯仰角的測量和調(diào)整還基本依靠傳統(tǒng)人工方式,尚沒有能夠?qū)μ炀€的方向角、俯仰角進行自動測量的輔助工具,或者有些調(diào)整方法會大幅度改變現(xiàn)有天線的安裝方式,帶來施工的不便和成本的增加。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于提供一種基于衛(wèi)星定位系統(tǒng)的基站天線姿態(tài)測量方法,以解決上述背景技術(shù)中提出的問題。
為實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供如下技術(shù)方案:
一種基于衛(wèi)星定位系統(tǒng)的基站天線姿態(tài)測量系統(tǒng),包括中央處理器,所述中央處理器通過無線通信模塊與衛(wèi)星定位儀、陀螺儀、射頻拉遠單元以及氣壓傳感器連接,所述衛(wèi)星定位儀、陀螺儀、射頻拉遠單元和氣壓傳感器均固定安裝在基站天線上,所述中央處理器通過導(dǎo)線與加速度傳感器、地磁傳感器以及溫度傳感器電性連接。
優(yōu)選的,所述衛(wèi)星定位儀、陀螺儀、射頻拉遠單元以及氣壓傳感器均與防雷器連接。
一種基于衛(wèi)星定位系統(tǒng)的基站天線姿態(tài)測量方法,包括如下步驟:
S1、位置定位:衛(wèi)星定位儀會在同一時刻接收4顆GPS衛(wèi)星發(fā)射的信號,然后測定4顆以上衛(wèi)星的空間分布以及衛(wèi)星與地面點的距離即可得到地面點位置,通過陀螺儀來得到當前的角速度,然后將測得的數(shù)據(jù)傳輸給中央處理器,從而得到基站天線的精確位置;
S2、海拔確定:通過氣壓傳感器可獲得基站天線位置的大氣壓力值,此時中央處理器結(jié)合S1測得的位置,再加上大氣壓力值,就可得到基站天線所處位置的海拔高度;
S3、俯仰角和方位角確定:當加速度傳感器傾斜時,地球重力加速度在相應(yīng)的擺錘上會產(chǎn)生重力加速度分量,相應(yīng)的電容量會變化,通過對電容容量分量放大、濾波,輸出3個軸的加速度分量值到中央處理器;地磁傳感器可以將磁場轉(zhuǎn)換為差動輸出的電壓,通過放大、濾波,輸出3個軸的磁場分量值到中央處理器;通過溫度傳感器可測量基站天線所處位置的溫度,將溫度值輸出到中央處理器;中央處理器對采集到的加速度分量值、磁場分量值和溫度值進行溫度修正、非線性修正和傾斜度修正,即可計算得到移動通信基站天線的俯仰角和方位角;
S4、后臺管理:通過無線信號將中央處理器與后臺網(wǎng)管中心連接,后臺網(wǎng)管中心可以根據(jù)需要獲取某個位置當前基站天線方位角及俯仰角信息,來判斷天線是否因為風、雨、雪等自然災(zāi)害天氣或人為因素導(dǎo)致天線一定程度的位置變化,以便及時維護,在測量時,人們也可直接操作中央處理器與基站天線上的衛(wèi)星定位儀、陀螺儀、射頻拉遠單元以及氣壓傳感器進行連接,然后進行數(shù)值分析。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明的有益效果是:本發(fā)明通過在基站天線上設(shè)置衛(wèi)星定位儀、陀螺儀、射頻拉遠單元以及氣壓傳感器連接。在進行測量時,無需工人手動進行測量,只需通過無線信號將中央處理器與測量元件連接即可。與傳統(tǒng)的基站天線姿態(tài)測量方法相比,本發(fā)明不僅檢測方便,而且可以實時對基站天線姿態(tài)進行監(jiān)測,管理更加方便。
附圖說明
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