[发明专利]基于物联网的移动通信天线支架及工作方法在审
申请号: | 201910491354.3 | 申请日: | 2019-06-06 |
公开(公告)号: | CN110224213A | 公开(公告)日: | 2019-09-10 |
发明(设计)人: | 付道繁;林同英;张建强;肖勇 | 申请(专利权)人: | 福建省邮电规划设计院有限公司 |
主分类号: | H01Q1/12 | 分类号: | H01Q1/12;H01Q3/08 |
代理公司: | 福州元创专利商标代理有限公司 35100 | 代理人: | 丘鸿超;蔡学俊 |
地址: | 350003 福建省福州*** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 移动通信天线 支架 方位角调节装置 俯仰角调节装置 卫星定位装置 指南针传感器 坡度传感器 天线固定爪 物联网通信 供电模块 主控模块 方位角 俯仰角 物联网 移动通信工程 远程管理系统 固定装置 集中调控 远程控制 天馈线 工作量 改进 维护 | ||
本发明提出一种基于物联网的移动通信天线支架及工作方法,其特征在于,包括:天线固定爪、方位角调节装置、俯仰角调节装置、固定装置、卫星定位装置、指南针传感器、坡度传感器、物联网通信模块、主控模块和供电模块;所述方位角调节装置和俯仰角调节装置分别用于调节天线固定爪的方位角和俯仰角;所述卫星定位装置、指南针传感器、坡度传感器、物联网通信模块分别连接主控模块和供电模块。其通过对现有移动通信天线支架的改进,使其具备了远程控制调节方位角和俯仰角的能力,可以实现通过远程管理系统对大量天馈线进行集中调控,大大降低了当前移动通信工程和维护的工作量,有很高的实用和推广价值。
技术领域
本发明涉及移动通信设备领域,尤其涉及一种基于物联网的移动通信天线支架及工作方法。
背景技术
从第一代移动通信开始,到目前的第四代移动通信。所有的无线射频部分都是由射频收发信单元与天馈线系统构成。其中,收发天线都为纯机械或半机械结构,天线的地理位置、天线高度、方位角、俯仰角(含机械下倾角和电子下倾角)等工程参数以及天线本身的特性参数等,直接影响到该天线所在扇区的覆盖范围。目前所有这些天线的参数,除电子下倾角可以通过一段20-30米长的控制线在基站机房内控制外,其他的参数都必须到天线现场进行人工读取和调测。
对于大量基站的调测,势必需要耗费大量的人力、物力、财力。
发明内容
为了克服现有技术当中存在的缺陷和不足,本发明具体采用以下技术方案:
一种基于物联网的移动通信天线支架,其特征在于,包括:天线固定爪、方位角调节装置、俯仰角调节装置、固定装置、卫星定位装置、指南针传感器、坡度传感器、物联网通信模块、主控模块和供电模块;所述方位角调节装置和俯仰角调节装置分别用于调节天线固定爪的方位角和俯仰角;所述卫星定位装置、指南针传感器、坡度传感器、物联网通信模块分别连接主控模块和供电模块。
优选地,所述天线固定爪包括四个呈X型的爪臂;所述爪臂朝向内的一端带有齿条,与天线固定爪中心的固定爪调节器构成齿轮式连接,并由天线固定爪的外部壳体限位至只有一个运动自由度;所述固定爪调节器为带有齿轮的调节螺栓。
优选地,所述方位角调节装置包括设置于外部壳体上下两侧对称设置的两个方位角调节电机;两个所述方位角调节电机的输出轴与固定爪调节器共线。
优选地,所述俯仰角调节装置包括安装在外部壳体下侧的第一转动关节、与第一转动关节连接的下安装杆、安装在外部壳体上侧的上延伸杆、与上延伸杆连接的第二转动关节、以及与第二转动关节连接的伸缩杆;所述伸缩杆连接传动电机,所述传动电机连接主控模块。
优选地,所述固定装置包括上抱箍、下抱箍和抱杆;所述伸缩杆和下安装杆分别通过上抱箍和下抱箍与抱杆固定连接。
优选地,位于下侧的下方位角调节电机的外部套设固定有方位角刻度盘。
优选地,所述卫星定位装置、指南针传感器、坡度传感器、物联网通信模块、主控模块和供电模块设置于外部壳体的外侧或内部;所述卫星定位装置包括GPS定位装置和北斗定位装置;所述物联网通信模块为5G物联网通信模块;所述供电模块带有太阳能电池板和蓄电池,所述太阳能电池板设置于外部壳体的上侧。
优选地,所述伸缩杆的活动杆上侧带有齿条,与传动电机输出轴上的齿轮构成齿轮式连接。
以及根据以上基于物联网的移动通信天线支架的工作方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤S1:上位机通过所述物联网通信模块获取卫星定位装置、指南针传感器和坡度传感器采集天线的位置、方位角和俯仰角信息;
步骤S2:上位机通过所述物联网通信模块控制方位角调节装置和俯仰角调节装置调节天线的方位角和俯仰角。
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