CN104792300A - 基站天线的姿态测量系统及方法 - Google Patents
基站天线的姿态测量系统及方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN104792300A CN104792300A CN201510166639.1A CN201510166639A CN104792300A CN 104792300 A CN104792300 A CN 104792300A CN 201510166639 A CN201510166639 A CN 201510166639A CN 104792300 A CN104792300 A CN 104792300A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- base station
- antenna
- range sensor
- range
- information
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01C—MEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
- G01C1/00—Measuring angles
Abstract
本发明提出一种基站天线的姿态测量系统及方法。其中,该系统包括:至少一个距离传感器,至少一个距离传感器设置在基站的抱杆上,用于测量与基站天线之间的距离信息;以及数据处理模块,用于从至少一个距离传感器获得对应的距离信息并处理距离信息,并基于处理后的距离信息获得基站天线的姿态信息。本发明实施例提供的基站天线的姿态测量系统及方法,可降低技术人员定期现场安装测量的成本,测量实施难度小,技术人员从数据处理模块中即可获得基站天线的准确姿态信息,大大减低了维护成本,保障了基站天线可以持续正常工作。
Description
技术领域
本发明涉及系统测量技术领域,尤其涉及一种基站天线的姿态测量系统及方法。
背景技术
基站的电磁覆盖范围与基站天线的俯仰角、方位角、横滚角、天线挂高、天线分集距离和隔离距离等参数息息相关。由于基站长时间设置在室外,基站天线的俯仰角、方位角等参数容易受到外界因素影响而发生变化,参数的变化可影响基站的预期电磁覆盖范围,进而可导致部分位置产生信号盲区并造成严重的系统内频率干扰。
为了避免上述情况的发生,就需要定期测量基站天线姿态,并在天线参数发生变化后及时调整。目前,基站天线姿态测量方式主要由技术人员定期通过测量设备对天线参数进行测量。技术人员测量天线姿态的过程为:技术人员去现场后,校准测量设备,并将对应的测量设备安装在被测基站天线上,测量设备中的微电子机械系统MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems)基于重力加速度计原理精确测量天线下倾角;利用磁阻敏感器件传感器原理测量天线方位角,并通过软件计算校准,消除天线位置测量的磁干扰引起的偏差,以获得天线参数的测量结果。
然而,上述基站天线姿态测量方式存在如下问题:1)技术人员需要定期去现场进行测量,费时费力,测量成本、维护成本高;2)基站天线参数发生变化时,无法及时通知技术人员前去测量调整,影响基站天线性能;3)每次测量前都需要进行安装和校准工作,且安装要求高,校准难度大,导致人力时间成本增加;4)安装在被测基站天线上的测量设备,容易受到附近金属或其他外界情况的影响,测量精确度不高。
发明内容
本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。
为此,本发明的第一个目的在于提出一种基站天线的姿态测量系统,该系统可降低技术人员定期现场安装测量的成本,测量实施难度小,技术人员从数据处理模块中即可获得基站天线的准确姿态信息,大大减低了维护成本,保障了基站天线可以持续正常工作。
本发明的第二个目的在于提出一种基站天线的姿态测量方法。
为达上述目的,本发明第一方面实施例提出了一种基站天线的姿态测量系统,包括:至少一个距离传感器,所述至少一个距离传感器设置在基站的抱杆上,用于测量与所述基站天线之间的距离信息;以及数据处理模块,用于从所述至少一个距离传感器获得对应的距离信息并处理所述距离信息,并基于处理后的距离信息获得所述基站天线的姿态信息。
本发明实施例的基站天线的姿态测量系统,通过设置在基站的抱杆上的至少一个距离传感器测量距离传感器与基站天线之间的距离信息,然后数据处理模块从至少一个距离传感器获得对应的距离信息处理距离信息,然后基于处理后的距离信息获得基站天线的姿态信息,该实施例的基站天线姿态测量方式安装简单,由于距离传感器可长期固定安装在基站天线的附近,由此,可降低技术人员定期现场安装测量的成本,测量实施难度小,技术人员从数据处理模块中即可获得基站天线的准确姿态信息,大大减低了维护成本,保障了基站天线可以持续正常工作。
为达上述目的,本发明第二方面实施例提出了一种基站天线的姿态测量方法,包括:获得至少一个距离传感器与所述基站天线之间的距离信息,其中,所述至少一个距离传感器设置在基站的抱杆上;以及处理所述距离信息,并基于处理后的距离信息获得所述基站天线的姿态信息。
本发明实施例的基站天线的姿态测量方法,通过设置在基站的抱杆上的至少一个距离传感器获得对应的距离传感器与基站天线之间的距离信息,然后处理距离信息,以及基于处理后的距离信息获得基站天线的姿态信息,该实施例的基站天线姿态测量方式安装简单,由于距离传感器可长期固定安装在基站天线的附近,由此,可降低技术人员定期现场安装测量的成本,测量实施难度小,技术人员可获得基站天线的准确姿态信息,大大减低了维护成本,保障了基站天线可以持续正常工作。
附图说明
图1是本发明一个实施例的基站天线的姿态测量系统的结构示意图。
图2是本发明一个实施例的距离传感器与基站天线之间的空间示意图一。
图3是本发明一个实施例的距离传感器与基站天线之间的空间示意图二。
图4是本发明一个实施例的基站天线的姿态测量系统的示例图。
图5是本发明一个实施例的距离传感器与基站天线之间的空间示意图三。
图6是基站天线的姿态测量系统的基准面的空间示意图。
图7是基站天线围绕Y轴或者与Y轴平行的直线旋转后所获得的空间示意图。
图8是基站天线围绕Z轴或者与Z轴平行的直线旋转后所获得的空间示意图。
图9是基站天线围绕Z-Y平面中不与Z轴和Y轴重合或者平行的直线旋转后所获得的空间示意图。
图10是本发明一个实施例的基站天线的姿态测量方法的流程图。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
下面参考附图描述本发明实施例的基站天线的姿态测量系统及方法。
图1是本发明一个实施例的基站天线的姿态测量系统的结构示意图。
如图1所示,该基站天线的姿态测量系统包括至少一个距离传感器10和数据处理模块20,其中:
至少一个距离传感器10设置在基站的抱杆上,用于测量与基站天线之间的距离信息;数据处理模块20用于从至少一个距离传感器10获得对应的距离信息并处理距离信息,并基于处理后的距离信息获得基站天线的姿态信息。
具体地,在测量基站天线的姿态信息时,可将至少一个距离传感器10安装在基站天线一侧的基站抱杆上,在不同测量环境中,可选择不同类型的距离传感器10测量基站天线的姿态信息。其中,上述至少一个距离传感器10可以包括但不限于红外线、声波、探测针和探测杆距离传感器中的一种或几种。
该实施例中将距离传感器10安装在基站抱杆上,通过对应的距离传感器10测量距离传感器10与基站天线之间的距离信息,且测量过程中不直接接触基站天线,由此,降低了基站天线周边金属件和其他因素的影响,保证了测量数据的准确性,并且安装简单,以及距离传感器10可长期固定安装在被测基站天线的附近,大大降低了定期现场安装测量的成本,测量实施难度小,无需进行前期校准。
其中,上述数据处理模块20可设置在服务器中,具体地,可将数据处理模块20远程设置在服务器中,由此,可方便技术人员远程策实时监测、检测基站天线参数变化情况,并且在基站天线参数变化后,可及时通知技术人员进行对基站天线进行维护。
在本发明的实施例中,设置在基站抱杆上的距离传感器10可以是能够旋转的,也可以是固定不变的(即不旋转),下面分别就这两种情况说明数据处理模块20获得基站天线的姿态信息的方式进行说明。
在本发明的一个实施例中,当设置在基站抱杆上的距离传感器10能够进行旋转时,数据处理模块20获得基站天线的姿态信息的方式为:获取对应距离传感器10旋转前的距离信息和旋转后的距离信息以及对应的旋转角度,并根据旋转前的距离信息和旋转后的距离信息以及旋转角度计算出基站天线的姿态信息。
其中,设置在基站抱杆上的至少一个距离传感器10可以在垂直方向上旋转,也可以在水平方向上旋转。进一步而言,距离传感器10可以在垂直方向上向上或者向下旋转,也可以在水平方向上向左或者向右旋转,距离传感器10可旋转的角度(即旋转角度)是系统中预先设置的。
具体地,数据处理模块20根据对应距离传感器10旋转前和旋转后的距离信息以及对应的旋转角度,可以计算出基站天线的俯仰角变化值和方位角变化值。
例如,假定当前被测基站天线的初始俯仰角为60°,若通过能够旋转的距离传感器10进行测量时,数据处理模块20可从距离传感器10中获得旋转前和旋转后的距离信息,并根据距离信息以及距离传感器10对应的旋转角度计算出基站天线的俯仰角为62°。由此,数据处理模块20可确定出基站天线的俯仰角发生了变化,即基站天线的俯仰角变化值为2°。
另外,为了提高计算结果的准确性,在对被测基站天线进行测量时,可通过多个距离传感器10对被测基站天线进行测量,数据处理模块20可根据多个距离传感器10所测量的距离信息以及旋转角度计算出基站天线的俯仰角变化值和/或方位角变化值的平均值。
此外,在对被测基站天线进行测量时,也可以通过一个距离传感器10对被测基站天线进行多次测量,数据处理模块20根据多次测量的数据计算出基站天线的俯仰角变化值和/或方位角变化值的平均值。需要说明的是,该实施例所说的俯仰角和方位角均为基站天线的相对俯仰角和方位角。在计算出基站天线的相对俯仰角和方位角变化值后,可根据现有技术计算出基站天线相对于地磁、恒星的绝对俯仰角和方位角变化值。
下面举例说明数据处理模块20计算基站天线的姿态信息(角度信息)的过程。
例如,假定距离传感器10在垂直方向上向上旋转,且可以旋转的角度为γ,并且基站天线的初始俯仰角为0°。在测量过程中,距离传感器10与基站天线之间形成的空间示意图如图2所示,图2中的A表示距离传感器10所在的位置,AC表示距离传感器10在水平方向上测量的距离传感器10与基站天线之间的距离信息,AB表示距离传感器10旋转角度γ后,所测量的距离传感器10与基站天线之间的距离信息。数据处理模块20获得距离传感器10测量的距离信息,并通过三角关系计算出基站天线的俯仰角,图2中的∠BCD即是基站天线的俯仰角,数据处理模块20根据三角关系可以计算出BD的距离,BD=sinγ·AB,且在△CBD中CD=AC-AD,而AD2=AB2-BD2,进而可计算出本次测量中基站天线的俯仰角∠BCD=arctan(BD/CD),以及根据基站天线的初始俯仰角可以计算出基站天线的俯仰角变化值为∠BCD=arctan(BD/CD)。
需要说明的是,距离传感器10在水平方向上向右旋转时,距离传感器10与基站天线之间形成的空间示意图的形式如图2所示,也就是说,若距离传感器10在水平方向上向右和垂直方向上向上的旋转角度相同,数据处理模块20计算基站天线的俯仰角和方位角的计算过程相同。
再例如,假定距离传感器10在垂直方向上向下旋转,且可以旋转的角度为γ,并且基站天线的初始俯仰角为0°。在测量过程中,距离传感器10与基站天线之间形成的空间示意图,如图3所示,图3中的A表示距离传感器10所在的位置,AC表示距离传感器10在水平方向上测量的距离传感器10与基站天线之间的距离信息,AB表示距离传感器10旋转角度γ后,所测量的距离传感器10与基站天线之间的距离信息。数据处理模块20获得距离传感器10测量的距离信息,并通过三角关系计算出基站天线的俯仰角,假定用θ表示基站天线的俯仰角,θ=180°-∠ACB=180°,数据处理模块20可根据三角关系可以计算出CD的距离,CD=sinγ·AC,且在△CBD中BD=AB-AD,而AD2=AC2-CD2,对应的基站天线的俯仰角θ=180°-∠ACB=180°-[arctan(BD/CD)+(90°-γ)],对应的俯仰角θ也为基站天线的俯仰角变化值。
需要说明的是,距离传感器10在水平方向上向左旋转时,距离传感器10与基站天线之间形成的空间示意图的形式也如图3所示,也就是说,若距离传感器10在水平方向上向左和垂直方向上向下的旋转角度相同,数据处理模块20计算基站天线的俯仰角和方位角的计算过程相同。
在本发明的另一个实施例中,当设置在基站抱杆上的距离传感器不能旋转时,数据处理模块20获得基站天线的姿态信息的方式为:确定基准面,基于距离信息和基站天线与基准面间的位置关系,获得基站天线偏离基准面的相对角度信息。
其中,上述数据处理模块20可设置在服务器中,该基站天线的姿态测量系统的示意图,如图4所示,图4是基站天线的姿态测量系统的一个示例,为了固定基站天线,基站天线与基站的抱杆之间还包括了安装支架,用于固定基站天线。
在本发明的实施例中,在测量过程中,所使用的距离传感器10的数量不同时,数据处理模块20确定基准面的过程不同。
具体地,当距离传感器10的数量为一个或者两个时,数据处理模块20可获得对应的预设值,并根据预设值和对应的距离传感器确定基准面。
例如,如图5所示,基站抱杆上安装了一个不能旋转的距离传感器10,该距离传感器10位于A点,被测基站天线用a表示,假定被测基站天线a上的B’点为设定点,初始时,通过A点的距离传感器10可以测得被测基站天线a与距离传感器器10之间的距离为AC,其中,C为被测基站天线a上的一点,B’C之间的距离可通过现有技术预先获得,与AC垂直的B’C所在的平面即为基准面,同样地,可以确定AB所在的平面为基准面,在确定基准面后,假定被测基站天线a可以绕设定点B’旋转,在间隔一段时间后,假定被测基站天线a发生旋转,并且被测基站天线a旋转后的位置为A’B’,如图5所示,由于位于A点的距离传感器10的测量方向垂直于基准面,因此,当被测基站天线a旋转后,位于A点的距离传感器10可以测量被测基站天线a旋转后AA’之间的距离,安装在远程服务器中的数据处理模块12在获得距离传感器10传送的数据后,可根据初始位置和当前所获得的数据确定出被测基站天线a在空间中与基准面所对应的几何关系,即三角关系,并基于三角关系可以计算出被测基站天线a所旋转的角度等于arctan[(AA’-AC)/B’C]。技术人员通过数据处理模块12的计算结果即可获得被测基站天线a的姿态变化信息,由此,方便了技术人员远程策实时监测、检测被测基站天线的参数变化情况,并且在被测基站天线的参数变化后,可及时通知技术人员进行对基站天线进行维护。
当距离传感器10的数量大于等于三个时,数据处理模块20具体用于:将至少三个距离传感器10所在的平面或平面的平行平面确定为基准面。
例如,初始测量时,基站天线的姿态测量系统的基准面的空间示意图,如图6所示,图6中的A、B、C分别表示安装在基站的抱杆上的三个不能够旋转的距离传感器,图中的EB’C’表示被测基站天线,初始测量时,被测基站天线EB’C’与距离传感器A、B、C所在的平面为平行的平面,均为该测量系统的基准面,为了方便计算,可在BC边上选择一点D,并且可预先计算出AD之间的距离。
在确定基准面后,基站天线EB’C’可以围绕Y轴或者与Y轴平行的直线旋转,假定旋转后所获得的空间示意图如图7所示,假定距离传感器A测量旋转后的基站天线到距离传感器A的距离为AA’,其中,A’为基站天线所在平面上的一个点。
设置在远程服务器中的数据处理模块20在获得距离传感器10所测量的数据后,根据基站天线旋转后与测量系统的基准面之间的对应关系,由于距离传感器A、B、C的测量方向垂直于基准面,因此,可得出AD=ED’,DD’=BB’=CC’=AE,AA’垂直于基准面,即AE垂直于基准面,通过空间关系可以确定出图7中的△A’ED’为一个直角三角形,并且对应的∠ED’A’即为基站天线围绕Y轴旋转后与基准面所形成的夹角,数据处理模块20根据三角关系可以计算出∠ED’A’=arctan(EA’/ED’)=arctan[(AA’-AE)/ED’]。由此,远程服务器中的数据处理模块20可实时接收并分析距离传感器中传送的数据,并且当基站天线参数发生变化后,可及时通知技术人员进行维护,保障了基站天线持续正常工作。
本发明实施例的基站天线的姿态测量系统,通过设置在基站的抱杆上的至少一个距离传感器测量距离传感器与基站天线之间的距离信息,然后数据处理模块从至少一个距离传感器获得对应的距离信息处理距离信息,然后基于处理后的距离信息获得基站天线的姿态信息,该实施例的基站天线姿态测量方式安装简单,由于距离传感器可长期固定安装在基站天线的附近,由此,可降低技术人员定期现场安装测量的成本,测量实施难度小,技术人员从数据处理模块中即可获得基站天线的准确姿态信息,大大减低了维护成本,保障了基站天线可以持续正常工作。
图8是基站天线围绕Z轴或者与Z轴平行的直线旋转后所获得的空间示意图。
其中,图8中的A、B、C分别表示安装在基站的抱杆上距离传感器的位置,其中,对应的三个距离传感器均不能旋转,三个距离传感器形成了△ABC,即△ABC所在的平面为基准面,假定初始化时,基站天线所在的平面与基准面平行,即图8中△A’B’C’所在的平面也为基准面,A’、B’、C’为基站天线所在的平面上的三个点,假定围绕Z轴旋转时,以C’点为设定点,旋转后通过B点所设置的距离传感器可以获得BF的距离,其中,F为基站天线上的一点,由于距离传感器的测量方向与基准面垂直,因此,可以确定FB垂直于△A’B’C’所在的平面,设置在远程服务器中的数据处理模块20获得距离检测传感器的测量数据,并根据测量数据以及基站天线与基准面的几何关系可以确定△F’B’C’为一个直角三角形,并且对应的∠FC’B’即为基站天线旋转后所在平面与基准面形成的角度,数据处理模块20可通过三角关系计算出,∠FC’B’=arctan(FB’/B’C’)。当数据处理模块20分析出基站天线参数发生变化后,可及时通知技术人员进行维护,保障了基站天线持续正常工作。
由此可以看出,该实施例的基站天线的姿态测量系统通过类似的计算过程,同样可以准确计算出基站天线围绕Z轴或者与Z轴平行的直线旋转后所形成的夹角。
需要说明的是,该实施例的基站天线的姿态测量系统不仅可以准确计算出基站天线围绕X轴或X轴平行的直线、Y轴或Y轴平行的直线、Z轴或Z轴平行的直线旋转所形成的夹角,该实施例的基站天线的姿态测量系统还可以计算出基站天线围绕X-Z平面、X-Y平面或者Z-Y平面内不与X轴、Y轴、Z轴平行的直线进行旋转所形成的夹角。下面以基站天线围绕Z-Y平面中不与Z轴和Y轴重合或者平行的直线为例说明该实施例的基站天线的姿态测量系统的计算过程。
假定初始测量时,基站天线的姿态测量系统的基准面的空间示意图,如图6所示,基站天线所在平面的C’点为设定点,基站天线围绕Z-Y平面中不与Z轴和Y轴重合或者平行的直线旋转后所所获得的空间示意图如图9所示,基站的抱杆上A点的距离传感器可以测量AA’之间的距离,即距离传感器与基站天线之间的距离,基站的抱杆上B点的距离传感器可以测量BF之间的距离,其中,A’和F均为旋转后基站天线所在平面上的一点,数据处理模块获得距离传感器发送的距离数据,并根据所获得的距离数据和基站天线旋转后所在平面与基准面的几何关系,可以计算出基站天线旋转后所在的平面与基准面形成的夹角,即可以计算出基站天线围绕Y轴变化的角度等于arctan[(AA’-CC’-GD’)/ED’],围绕Z轴变化的角度等于arctan(FB’/B’C’)。
由此可以看出,该实施例的基站天线的姿态测量系统通过类似的计算过程,同样可以准确计算出基站天线围绕Z-Y平面中不与Z轴和Y轴重合或者平行的直线旋转后所形成的夹角。
需要说明的是,在本发明的实施例中,基站天线的姿态测量系统在测量基站天线的姿态信息的过程中,可以在基站的抱杆上安装三个以上不能旋转的距离传感器,当基站天线的姿态测量系统安装三个以上不能旋转的距离传感器时,数据处理模块20需要获得至少三个距离传感器到基站天线的距离数据才能计算基站天线的姿态信息。
为了实现上述实施例,本发明还提出一种基站天线的姿态测量方法。
图10是本发明一个实施例的基站天线的姿态测量方法的流程图。
如图10所示,该基站天线的姿态测量方法包括:
S101,获得至少一个距离传感器与基站天线之间的距离信息,其中,至少一个距离传感器设置在基站的抱杆上。
具体地,在测量基站天线的姿态时,可将至少一个距离传感器安装在基站天线一侧的基站抱杆上,在不同测量环境中,可选择不同类型的距离传感器测量基站天线的姿态。其中,上述至少一个距离传感器可以包括但不限于红外线、声波、探测针和探测杆距离传感器中的一种或几种。
该实施例中将距离传感器安装在基站抱杆上,通过对应的距离传感器可以测量距离传感器与基站天线之间的距离信息,且测量过程中不直接接触基站天线,由此,降低了基站天线周边金属件和其他因素的影响,保证了测量数据的准确性,并且安装简单,可长期固定安装在被测基站天线附近,大大降低了定期现场安装测量的成本,测量实施难度小,无需进行前期校准。
S102,处理距离信息,并基于处理后的距离信息获得基站天线的姿态信息。
在本发明的实施例中,设置在基站抱杆上的距离传感器可以是能够旋转的,也可以是固定不变的(即不旋转),下面分别就这两种情况说明获得基站天线的姿态信息的过程。
在本发明的一个实施例中,当设置在基站抱杆上的距离传感器能够进行旋转时,获得基站天线的姿态信息的具体过程为:获取对应距离传感器旋转前的距离信息和旋转后的距离信息以及对应的旋转角度,并根据旋转前的距离信息和旋转后的距离信息以及旋转角度计算出基站天线的姿态信息。
其中,设置在基站抱杆上的至少一个距离传感器可以在垂直方向上旋转,也可以在水平方向上旋转。进一步而言,对应的距离传感器可以在垂直方向上向上或者向下旋转,也可以在水平方向上向左或者向右旋转。其中,上述旋转角度是系统中预设设置的距离传感器可旋转的角度。
具体地,可根据对应距离传感器旋转前和旋转后的距离信息以及对应的旋转角度,可以计算出基站天线的俯仰角变化值和方位角变化值。例如,假定距离传感器在垂直方向上向上旋转,且可以旋转的角度为γ,并且基站天线的初始俯仰角为0°。在测量过程中,距离传感器与基站天线之间形成的空间示意图如图2所示,图2中的A表示距离传感器所在的位置,AC表示距离传感器在水平方向上测量的距离传感器与基站天线之间的距离信息,AB表示距离传感器旋转角度γ后,所测量的距离传感器与基站天线之间的距离信息。在获得距离传感器测量的距离信息,可通过三角关系计算出基站天线的俯仰角,图2中的∠BCD即是基站天线的俯仰角,根据三角关系可以计算出BD的距离,BD=sinγ·AB,且在△CBD中CD=AC-AD,而AD2=AB2-BD2,进而可可计算出本次测量中基站天线的俯仰角∠BCD=arctan(BD/CD),以及根据基站天线的初始俯仰角可以计算出基站天线的俯仰角变化值为∠BCD=arctan(BD/CD)。
需要说明的是,距离传感器在水平方向上向右旋转时,距离传感器与基站天线之间形成的空间示意图的形式如图2所示,也就是说,若距离传感器在水平方向上向右和垂直方向上向上旋转的角度相同,则计算基站天线的俯仰角和方位角的计算过程相同。
再例如,假定距离传感器在垂直方向上向下旋转,且可以旋转的角度为γ,并且基站天线的初始俯仰角为0°。在测量过程中,距离传感器与基站天线之间形成的空间示意图,如图3所示,图3中的A表示距离传感器所在的位置,AC表示距离传感器在水平方向上测量的距离传感器与基站天线之间的距离信息,AB表示距离传感器旋转角度γ后,所测量的距离传感器与基站天线之间的距离信息。在获得距离传感器测量的距离信息后,可通过三角关系计算出基站天线的俯仰角,假定用θ表示基站天线的俯仰角,θ=180°-∠ACB=180°,根据三角关系可以计算出CD的距离,CD=sinγ·AC,且在△CBD中BD=AB-AD,而AD2=AC2-CD2,对应的基站天线的俯仰角θ=180°-∠ACB=180°-[arctan(BD/CD)+(90°-γ)],对应的俯仰角θ也为基站天线的俯仰角变化值。
需要说明的是,距离传感器在水平方向上向左旋转时,距离传感器与基站天线之间形成的空间示意图的形式也如图3所示,也就是说,若距离传感器在水平方向上向左和垂直方向上向下的旋转角度相同,则计算基站天线的俯仰角和方位角的计算过程相同。
在本发明的另一个实施例中,当设置在基站抱杆上的距离传感器不能旋转时,在从对应的距离传感器中获得对应的距离信息后,可确定基准面,基于距离信息和基站天线与基准面间的位置关系,获得基站天线偏离基准面的相对角度信息。
在本发明的实施例中,在基站天线的姿态信息的测量过程中,所使用的距离传感器的数量不同时,对应的确定基准面的过程不同。
具体地,当距离传感器的数量为一个或者两个时,在确定基准面的时,需要从系统中获得对应的预设值,然后根据预设值和对应的距离传感器确定基准面。具体而言,在初始化时,距离传感器所在的平面与基站天线所在的平面均为基准面,即基站天线所在的平面与距离传感器所在的平面互为平行的平面。然后在测量的过程中,距离传感器的测量方向与基准面垂直。
例如,如图5所示,基站抱杆上安装了一个不能旋转的距离传感器,该距离传感器位于A点,被测基站天线用a表示,假定从被测基站天线a上的B’点作为设定点,初始时,通过距离传感器可以测得被测基站天线a与距离传感器器A之间的距离为AC,其中,C为被测基站天线a上的一点,B’C之间的距离可通过现有技术预先获得,与AC垂直的B’C所在的平面即为基准面,同样地,可以确定AB所在的平面为基准面,在确定基准面后,假定被测基站天线a可以围绕设定点B’旋转,在间隔一段时间后,假定被测基站天线a旋转后的位置为A’B’,如图5所示,由于距离传感器的测量方向垂直于基准面,因此,当被测基站天线a旋转后,距离传感器可以测量被测基站天线a旋转后AA’之间的距离,距离传感器器获得测量的数据后,可将对应的数据发送到远程的服务器中,然后服务器中可获得距离传感器传送的数据后,可根据初始位置和当前测量的数据确定出被测基站天线a在空间中与基准面所对应的几何关系,即三角关系,并基于三角关系可以计算出被测基站天线a所旋转的角度为arctan[(AA’-AC)/B’C]。技术人员在远程服务器中即可获得基站天线a的姿态信息,由此,方便了技术人员远程策实时监测、检测基站天线参数变化情况,并且在基站天线参数变化后,可及时通知技术人员进行对基站天线进行维护。
需要说明的是,前述对基站天线的姿态测量系统的实施方式的解释说明也适用于本实施例的基站天线的姿态测量方法,在本实施例中不再详细描述。
当距离传感器的数量大于等于三个时,可将至少三个距离传感器所在的平面或平面的平行平面确定为基准面。
下面以基站天线上设置了三个不能旋转的距离传感器为例说明基站天线的姿态测量的过程。
假定初始测量时,基站天线的姿态测量系统的基准面的空间示意图,如图6所示,图6中的A、B、C分别表示安装在基站的抱杆上的三个不能够旋转的距离传感器,图中的EB’C’表示被测基站天线,初始测量时,被测基站天线EB’C’与距离传感器A、B、C所在的平面为平行的平面,均为该测量系统的基准面,为了方便计算,可在BC边上选择一点D,并且可预先计算出AD之间的距离。
在确定基准面后,基站天线EB’C’可以围绕Y轴或者与Y轴平行的直线旋转,假定旋转后所获得的空间示意图如图7所示,假定距离传感器A测量旋转后的基站天线到距离传感器A的距离为AA’,其中,A’为基站天线所在平面上的一个点。
在获得距离传感器所测量的距离信息后,可根据基站天线旋转后与基准面之间的对应关系,由于距离传感器A、B、C的测量方向垂直于基准面,因此,可得出AD=ED’,DD’=BB’=CC’=AE,AA’垂直于基准面,即AE垂直于基准面,通过空间关系可以确定出图7中的△A’ED’为一个直角三角形,并且对应的∠ED’A’即为基站天线围绕Y轴旋转后与基准面所形成的夹角,根据三角关系可以计算出∠ED’A’=arctan(EA’/ED’)=arctan[(AA’-AE)/ED’]。
本发明实施例的基站天线的姿态测量方法,通过设置在基站的抱杆上的至少一个距离传感器获得对应的距离传感器与基站天线之间的距离信息,然后处理距离信息,以及基于处理后的距离信息获得基站天线的姿态信息,该实施例的基站天线姿态测量方式安装简单,由于距离传感器可长期固定安装在基站天线的附近,由此,可降低技术人员定期现场安装测量的成本,测量实施难度小,技术人员可获得基站天线的准确姿态信息,大大减低了维护成本,保障了基站天线可以持续正常工作。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
流程图中或在此以其他方式描述的任何过程或方法描述可以被理解为,表示包括一个或更多个用于实现特定逻辑功能或过程的步骤的可执行指令的代码的模块、片段或部分,并且本发明的优选实施方式的范围包括另外的实现,其中可以不按所示出或讨论的顺序,包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序,来执行功能,这应被本发明的实施例所属技术领域的技术人员所理解。
在流程图中表示或在此以其他方式描述的逻辑和/或步骤,例如,可以被认为是用于实现逻辑功能的可执行指令的定序列表,可以具体实现在任何计算机可读介质中,以供指令执行系统、装置或设备(如基于计算机的系统、包括处理器的系统或其他可以从指令执行系统、装置或设备取指令并执行指令的系统)使用,或结合这些指令执行系统、装置或设备而使用。就本说明书而言,"计算机可读介质"可以是任何可以包含、存储、通信、传播或传输程序以供指令执行系统、装置或设备或结合这些指令执行系统、装置或设备而使用的装置。计算机可读介质的更具体的示例(非穷尽性列表)包括以下:具有一个或多个布线的电连接部(电子装置),便携式计算机盘盒(磁装置),随机存取存储器(RAM),只读存储器(ROM),可擦除可编辑只读存储器(EPROM或闪速存储器),光纤装置,以及便携式光盘只读存储器(CDROM)。另外,计算机可读介质甚至可以是可在其上打印所述程序的纸或其他合适的介质,因为可以例如通过对纸或其他介质进行光学扫描,接着进行编辑、解译或必要时以其他合适方式进行处理来以电子方式获得所述程序,然后将其存储在计算机存储器中。
应当理解,本发明的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来实现。在上述实施方式中,多个步骤或方法可以用存储在存储器中且由合适的指令执行系统执行的软件或固件来实现。例如,如果用硬件来实现,和在另一实施方式中一样,可用本领域公知的下列技术中的任一项或他们的组合来实现:具有用于对数据信号实现逻辑功能的逻辑门电路的离散逻辑电路,具有合适的组合逻辑门电路的专用集成电路,可编程门阵列(PGA),现场可编程门阵列(FPGA)等。
本技术领域的普通技术人员可以理解实现上述实施例方法携带的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,该程序在执行时,包括方法实施例的步骤之一或其组合。
此外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理模块中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。所述集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。
上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。
Claims (14)
1.一种基站天线的姿态测量系统,其特征在于,包括:
至少一个距离传感器,所述至少一个距离传感器设置在基站的抱杆上,用于测量与所述基站天线之间的距离信息;以及
数据处理模块,用于从所述至少一个距离传感器获得对应的距离信息并处理所述距离信息,并基于处理后的距离信息获得所述基站天线的姿态信息。
2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述至少一个距离传感器固定不变,或者所述至少一个距离传感器能够进行旋转。
3.根据权利要求2所述的系统,其特征在于,所述数据处理模块设置在服务器中。
4.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述至少一个距离传感器包括红外线、声波、探测针和探测杆距离传感器中的一种或几种。
5.根据权利要求2所述的系统,其特征在于,当所述至少一个距离传感器固定不变时,所述数据处理模块,具体用于:
确定基准面,基于所述距离信息和所述基站天线与所述基准面间的位置关系,获得所述基站天线偏离所述基准面的相对角度信息。
6.根据权利要求5所述的系统,其特征在于,当所述距离传感器的数量为一个或者两个时,所述数据处理模块,具体用于:
获得对应的预设值,并根据所述预设值和对应的距离传感器确定所述基准面;
当所述距离传感器的数量大于等于三个时,所述数据处理模块,具体用于:将所述至少三个距离传感器所在的平面或所述平面的平行平面确定为所述基准面。
7.根据权利要求2所述的系统,其特征在于,当所述至少一个距离传感器能够进行旋转时,所述数据处理模块,具体用于:
获取对应距离传感器旋转前的距离信息和旋转后的距离信息以及对应的旋转角度;以及
根据所述旋转前的距离信息和所述旋转后的距离信息以及所述旋转角度计算出所述基站天线的姿态信息。
8.一种基站天线的姿态测量方法,其特征在于,包括:
获得至少一个距离传感器与所述基站天线之间的距离信息,其中,所述至少一个距离传感器设置在基站的抱杆上;以及
处理所述距离信息,并基于处理后的距离信息获得所述基站天线的姿态信息。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述至少一个距离传感器固定不变。
10.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,或者所述至少一个距离传感器能够进行旋转。
11.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述至少一个距离传感器包括红外线、声波、探测针和探测杆距离传感器中的一种或几种。
12.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,当所述至少一个距离传感器固定不变时,所述处理所述距离信息,并基于处理后的距离信息获得所述基站天线的姿态信息,包括:
确定所述基准面,基于所述距离信息和所述基站天线与所述基准面间的位置关系,获得所述基站天线偏离所述基准面的相对角度信息。
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,当所述距离传感器的数量为一个或者两个时,所述确定所述基准面,包括:
获得对应的预设值,并根据所述预设值和对应的距离传感器确定所述基准面;
当所述距离传感器的数量大于等于三个时,所述数据处理模块,具体用于:将所述至少三个距离传感器所在的平面或所述平面的平行平面确定为所述基准面。
14.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,当所述至少一个距离传感器能够进行旋转时,所述处理所述距离信息,并基于处理后的距离信息获得所述基站天线的姿态信息,包括:
获取对应距离传感器旋转前的距离信息和旋转后的距离信息以及对应的旋转角度;以及
根据所述旋转前的距离信息和所述旋转后的距离信息以及所述旋转角度计算出所述基站天线的姿态信息。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201510166639.1A CN104792300A (zh) | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 基站天线的姿态测量系统及方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201510166639.1A CN104792300A (zh) | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 基站天线的姿态测量系统及方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN104792300A true CN104792300A (zh) | 2015-07-22 |
Family
ID=53557301
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201510166639.1A Pending CN104792300A (zh) | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 基站天线的姿态测量系统及方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN104792300A (zh) |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106441228A (zh) * | 2016-11-30 | 2017-02-22 | 成都天奥测控技术有限公司 | 一种天线姿态角的测量方法 |
CN106705931A (zh) * | 2015-11-16 | 2017-05-24 | 中国移动通信集团公司 | 一种自动获取基站天线方位角的方法、装置及系统 |
CN107328361A (zh) * | 2017-07-19 | 2017-11-07 | 苏州经贸职业技术学院 | 一种基站天面参数测算系统及方法 |
CN107346013A (zh) * | 2017-06-01 | 2017-11-14 | 上海乐相科技有限公司 | 一种校准定位基站坐标系的方法及装置 |
WO2018137465A1 (zh) * | 2017-01-26 | 2018-08-02 | 京信通信系统(中国)有限公司 | 天线姿态数据获取装置、获取方法及天线装置 |
CN109211191A (zh) * | 2018-07-24 | 2019-01-15 | 中睿通信规划设计有限公司 | 基于测距原理的基站天线下倾角的测量方法和系统 |
CN110006392A (zh) * | 2018-01-05 | 2019-07-12 | 中国移动通信有限公司研究院 | 一种基站天线工参测量方法、装置及测量设备 |
CN113950084A (zh) * | 2021-10-20 | 2022-01-18 | 国网北京市电力公司 | 基站的校准方法及其装置、计算机可读存储介质及处理器 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5592180A (en) * | 1992-08-20 | 1997-01-07 | Nexus1994 Limited | Direction finding and mobile location system for trunked mobile radio systems |
US20040214567A1 (en) * | 2003-03-21 | 2004-10-28 | Tae Oh Yoon | Method and apparatus for measuring resource information of mobile communication base station antenna |
CN102322857A (zh) * | 2011-05-24 | 2012-01-18 | 武汉理工大学 | 机动设备位姿测量系统及测量方法 |
CN103630107A (zh) * | 2012-08-23 | 2014-03-12 | 北京交通大学 | 一种基站天线倾角测量方法及数据处理方法 |
CN103808300A (zh) * | 2014-02-27 | 2014-05-21 | 长沙威佳通信科技有限公司 | 天线姿态检测系统 |
CN103822613A (zh) * | 2013-12-13 | 2014-05-28 | 中国矿业大学 | 一种露天矿边坡角的非接触测量方法 |
-
2015
- 2015-04-09 CN CN201510166639.1A patent/CN104792300A/zh active Pending
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5592180A (en) * | 1992-08-20 | 1997-01-07 | Nexus1994 Limited | Direction finding and mobile location system for trunked mobile radio systems |
US20040214567A1 (en) * | 2003-03-21 | 2004-10-28 | Tae Oh Yoon | Method and apparatus for measuring resource information of mobile communication base station antenna |
CN102322857A (zh) * | 2011-05-24 | 2012-01-18 | 武汉理工大学 | 机动设备位姿测量系统及测量方法 |
CN103630107A (zh) * | 2012-08-23 | 2014-03-12 | 北京交通大学 | 一种基站天线倾角测量方法及数据处理方法 |
CN103822613A (zh) * | 2013-12-13 | 2014-05-28 | 中国矿业大学 | 一种露天矿边坡角的非接触测量方法 |
CN103808300A (zh) * | 2014-02-27 | 2014-05-21 | 长沙威佳通信科技有限公司 | 天线姿态检测系统 |
Cited By (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106705931A (zh) * | 2015-11-16 | 2017-05-24 | 中国移动通信集团公司 | 一种自动获取基站天线方位角的方法、装置及系统 |
CN106705931B (zh) * | 2015-11-16 | 2019-06-25 | 中国移动通信集团公司 | 一种自动获取基站天线方位角的方法、装置及系统 |
CN106441228A (zh) * | 2016-11-30 | 2017-02-22 | 成都天奥测控技术有限公司 | 一种天线姿态角的测量方法 |
WO2018137465A1 (zh) * | 2017-01-26 | 2018-08-02 | 京信通信系统(中国)有限公司 | 天线姿态数据获取装置、获取方法及天线装置 |
CN107346013A (zh) * | 2017-06-01 | 2017-11-14 | 上海乐相科技有限公司 | 一种校准定位基站坐标系的方法及装置 |
CN107346013B (zh) * | 2017-06-01 | 2019-12-03 | 上海乐相科技有限公司 | 一种校准定位基站坐标系的方法及装置 |
CN107328361A (zh) * | 2017-07-19 | 2017-11-07 | 苏州经贸职业技术学院 | 一种基站天面参数测算系统及方法 |
CN110006392A (zh) * | 2018-01-05 | 2019-07-12 | 中国移动通信有限公司研究院 | 一种基站天线工参测量方法、装置及测量设备 |
CN109211191A (zh) * | 2018-07-24 | 2019-01-15 | 中睿通信规划设计有限公司 | 基于测距原理的基站天线下倾角的测量方法和系统 |
CN109211191B (zh) * | 2018-07-24 | 2021-02-23 | 中睿通信规划设计有限公司 | 基于测距原理的基站天线下倾角的测量方法和系统 |
CN113950084A (zh) * | 2021-10-20 | 2022-01-18 | 国网北京市电力公司 | 基站的校准方法及其装置、计算机可读存储介质及处理器 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN104792300A (zh) | 基站天线的姿态测量系统及方法 | |
CN104807435A (zh) | 基站天线的姿态测量系统及方法 | |
KR102356025B1 (ko) | 센서 장치 | |
JP6825352B2 (ja) | 位置推定システム、位置推定装置、そのデータ処理方法、およびプログラム | |
CN107014296B (zh) | 综合巡检车接触网巡检系统高速定位触发方法及装置 | |
US9927253B2 (en) | System and stereoscopic range determination method for a roadway lighting system | |
US10782402B2 (en) | Method for determining a position of at least two sensors, and sensor network | |
CN104776826A (zh) | 姿态测量系统及方法 | |
KR20170021219A (ko) | 레이저 거리 센서 어레이를 이용한 터널 내공 변위 자동 계측 장치 및 그에 의한 터널 내공 변위 자동 계측 방법 | |
WO2019119227A1 (zh) | 位置检测方法、装置、旋转雷达系统以及无人机 | |
CN113261216B (zh) | 用于阵列天线系统的对准测量的系统和方法 | |
KR102199043B1 (ko) | 레이저 거리 센서 어레이를 이용한 터널 내공 변위 자동 계측 장치 및 그에 의한 터널 내공 변위 자동 계측 방법 | |
JP4735079B2 (ja) | タイヤ動的接地形状測定方法 | |
KR20170125763A (ko) | 레이저 거리 센서 어레이를 이용한 터널 내공 변위 자동 계측 장치 및 그에 의한 터널 내공 변위 자동 계측 방법 | |
CN208013440U (zh) | 一种基于双gps载波相位差分技术的基站天线姿态测量系统 | |
KR20140065165A (ko) | Uwb 레이다를 이용한 사면의 절대변위 측정 시스템 및 그 방법 | |
CN103968787A (zh) | 用于对结构的元件的位置进行测量的测量方法和系统 | |
JP2009244243A (ja) | 信号到来方位測定装置及び信号到来方位測定装置における信号到来方位の測定方法 | |
CN111121641B (zh) | 一种智能驾驶车辆组合导航天线偏移测量装置及方法 | |
CN114155674B (zh) | 火焰探测器的视野标定装置及方法 | |
US10634550B2 (en) | Systems and methods for identifying characteristics of an environment of an antenna using vibration detection | |
US10571258B2 (en) | Position sensor, conveying device comprising the same, and method for position correction by using the same | |
CN105846039A (zh) | 天线及其姿态数据获取装置、监控系统和方法 | |
CN109631809B (zh) | 桥梁挠度测量设备和方法 | |
KR101263745B1 (ko) | 전자광학장비에 장착된 회전형 각검출기의 위치출력오차 추정방법 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
EXSB | Decision made by sipo to initiate substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20150722 |