[实用新型]基于飞行器的基站天线测量装置有效

专利信息
申请号: 201720530572.X 申请日: 2017-05-15
公开(公告)号: CN207148227U 公开(公告)日: 2018-03-27
发明(设计)人: 张利峰;宋昭辉;李敏;郭惠军;王栋;李果;王嘉兴 申请(专利权)人: 普天信息工程设计服务有限公司
主分类号: G01R29/10 分类号: G01R29/10
代理公司: 北京誉加知识产权代理有限公司11476 代理人: 郝颖洁,胡上海
地址: 100088 北京市*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 基于 飞行器 基站 天线 测量 装置
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及通信技术领域,具体涉及一种基于飞行器的基站天线测量装置。

背景技术

在无线通信技术领域中,智能天线已经代替传统的阵列天线进行大范围波束智能覆盖。智能天线波束定向是通过N列取向相同的天线按照一定方式排列和激励,利用波的干涉原理形成预定波束的阵列结构天线。智能天线可以通过阵元信号的加权幅度和相位来改变阵列的方向图形,即自适应或以预制方式控制波束宽度、指向和零点位置,使波束指向期望的方向,实现对移动用户的波束跟踪,并自动地抑制干扰方向的副瓣电平。

现阶段无线网络经过多年的建设,无论3G还是4G站点规模都已经十分庞大,由于各种天线性能参差不齐,导致实际施工结果无法满足设计的需求。智能天线覆盖方向的合理性直接影响到天线的覆盖性能,因此天线方向图的获取对于覆盖优化具有直接的指导意义。发明人在实际工作中发现,现有技术中,并无有效的可以实际测量各个位置与方向上的天线信号强度的装置。

实用新型内容

针对现有技术存在的上述缺陷,本实用新型要解决的其中一个技术问题是,提供一种基于飞行器的基站天线测量装置,能够测量各个位置与方向上的信号强度。

为解决上述技术问题,本实用新型采取如下方案:一种基于飞行器的基站天线测量装置,其特征在于,包括:作为载体的飞行器;安装腔,所述安装腔通过支架固定于所述飞行器上;用于接收基站信号的无线信号定向接收器,所述无线信号定向接收器设置于所述安装腔的外壳上;集成主板,设置于所述安装腔内,并与所述无线信号定向接收器电连接。

作为一种优选实施例,所述无线信号定向接收器转动连接于所述安装腔的外壳上,并由伺服电机驱动。进一步地,所述伺服电机由遥控器控制。通过遥控器控制伺服电机的旋转,可以实现无线信号定向接收器的角度的旋转,实现360°无死角检测,从而达到全方位的检测。

作为优选,所述的基于飞行器的基站天线测量装置,还包括设置于所述安装腔内的GPS模块。GPS模块的作用是提供测量地点的经纬度信息。

作为优选,所述的基于飞行器的基站天线测量装置,还包括与所述集成主板连接的远传天线,所述远传天线露出所述安装腔。通过远传天线实现测量信息的无线远传,由接收端的服务器以及建模系统完成天线方向图的建模。

作为优选,所述的基于飞行器的基站天线测量装置,还包括设置于所述安装腔内的微处理器及数据存储单元,微处理器及数据存储单元通过插槽与所述集成主板连接。微处理器及数据存储单元分别实现数据处理以及存储功能。

作为优选,上述的基于飞行器的基站天线测量装置中,所述飞行器为无人机。无人机具有成本低,方便操作的优点,便于在无线通信施工优化中使用。

本实用新型的基于飞行器的基站天线测量装置,由飞行器承载无线信号定向接收器,可以达到任何想要测量的位置,无线信号定向接收器能够采集任意地点的天线功率密度和相位,具有较高的灵敏度。

附图说明

图1为本实用新型的基于飞行器的基站天线测量装置的一个实施例的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步详细描述,但不作为对本实用新型的限定。

如图1所示,本实施例的基于飞行器的基站天线测量装置,包括:作为载体的飞行器9;安装腔3,所述安装腔3通过支架6固定于所述飞行器9上,此实施例的飞行器为无人机;用于接收基站信号的无线信号定向接收器1,所述无线信号定向接收器1设置于所述安装腔3的外壳上;集成主板7,设置于所述安装腔3内,并与所述无线信号定向接收器1电连接。本实施例中,飞行器9可由遥控器控制,控制其前进方向、高度以及悬停姿态等。

本实施例的基于飞行器的基站天线测量装置,由飞行器9承载无线信号定向接收器1,可以达到任何想要测量的位置,由于无线信号定向接收器1能够采集任意地点的天线功率密度和相位,具有较高的灵敏度。将天线测量装置和飞行器设为一体,只需在地面进行遥控就可对天线功率信号进行采集。

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