[发明专利]移动物体及其天线自动对准方法、系统有效

专利信息
申请号: 201480046645.7 申请日: 2014-12-31
公开(公告)号: CN105556410B 公开(公告)日: 2018-06-26
发明(设计)人: 汪滔;胡孟;谢鹏;赵涛;魏建平 申请(专利权)人: 深圳市大疆创新科技有限公司
主分类号: H04N7/04 分类号: H04N7/04
代理公司: 北京易捷胜知识产权代理事务所(普通合伙) 11613 代理人: 齐胜杰
地址: 518057 广东省深圳市南山区高*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 天线 移动物体 自动对准 特征信息 备用天线 实时获取 建立通信链路 收发天线 伺服云台 维持通信 无线终端 体积小 重量轻 通信 遮挡
【说明书】:

本发明公开一种移动物体及其天线自动对准方法、系统,所述天线自动对准方法,所述移动物体包括用于与无线终端之间建立通信链路的多个天线,所述方法包括如下步骤:实时获取所述多个天线的当前特征信息,所述多个天线包括备用天线;根据所述多个天线的当前特征信息,选择出能够用于当前通信的天线。上述天线自动对准方法,在移动物体上设置包含备用天线的多个天线,通过实时获取的所述多个天线的当前特征信息,切换用于通信的天线,始终保持收发天线不被遮挡,从而维持通信的稳定性和可靠性。上述天线自动对准方法中无需采用体积较大的伺服云台,使得天线体积小,重量轻,结构方面也比较简单,非常适用于移动物体。

技术领域

本发明涉及一种天线对准方法,特别涉及一种移动物体及其天线自动对准方法、系统。

背景技术

现有的通用商业型的无人飞行器的控制和数据传输主要是点对点传输方式,分为地面端和飞行器端。地面端主要是完成遥控飞行器、接收飞行端传回的数据并进行处理等工作,而飞行器端主要是根据地面端指令进行飞行,根据地面端的指令发送对应的数据给地面端。地面端和飞行器端形成一个点对点的通信链路,通信链路的稳定性和可靠性对飞行器的安全可控飞行以及数据回传起着重要的意义。

为了提高通信链路的稳定性和可靠性,需要尽可能提高两者之间的通信系统增益以及维持系统增益的稳定性。系统增益GSYS的计算公式如下:GSYS=PT+GT+GR-PSEN,其中,PT是发射功率,GT是发射天线的增益,GR是接收天线的增益,PSEN是接收端的接收灵敏度。

在无人飞行器的两端,发射功率和接收灵敏度会基本保持不变,稳定性比较高。然而,收发天线的实际相对增益会随两者之间的相对位置以及方位而发生变化。那么,由上述系统增益GSYS的计算公式可以看出,要维持系统增益的稳定性,那么就必须尽量保证收发天线均处在对方的最大增益方向上。

目前,为了保证收发天线的对准,通常会采用伺服云台的方式,根据对方方位或者接收信号强度来动态调整天线的位置,国内外也有这方面的专利,例如,专利号为CN202257283 U、发明名称为“一种自动跟踪天线装置和移动终端”的中国专利。此中国专利在伺服云台和电子罗盘仪的基础上,自动让类似于车载GPS天线对准卫星。然而,该中国专利的自动跟踪天线装置的结构较为复杂,体积较大,根本不适用于无人飞行器领域中的无线通信。

发明内容

鉴于此,本发明有必要提供一种移动物体的天线自动对准方法,该天线自动对准方法便于天线的结构简单化,体积小型化。

一种移动物体的天线自动对准方法,所述移动物体包括用于与无线终端之间建立通信链路的多个天线,所述方法包括如下步骤:

实时获取所述多个天线的当前特征信息,所述多个天线包括备用天线;

根据所述多个天线的当前特征信息,选择出能够用于当前通信的天线。

上述天线自动对准方法,在移动物体上设置包含备用天线的多个天线,通过实时获取的所述多个天线的当前特征信息,切换用于通信的天线,始终保持收发天线不被遮挡,从而维持通信的稳定性和可靠性。上述天线自动对准方法中无需采用体积较大的伺服云台,使得天线体积小,重量轻,结构方面也比较简单,非常适用于移动物体。

同时,基于上述天线自动对准方法,本发明还提供一种天线自动对准系统。

一种移动物体的天线自动对准系统,其特征在于,所述移动物体包括用于与无线终端之间建立通信链路的多个天线,所述天线自动对准系统包括:

特征信息获取模块,用于实时获取所述多个天线的当前特征信息,所述多个天线包括备用天线;

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