CN115550832A - 天线工参装置及其控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了天线工参装置及其控制方法,其中,天线工参装置包括接口模块、天线模块、GPS模块和处理模块,接口模块用于连接基站设备,天线模块用于接收GPS卫星射频信号,GPS模块用于根据GPS卫星射频信号解析出GPS报文,GPS报文包括UTC报文,GPS模块还输出PPS信号至接口模块,处理模块包括输入端和输出端,天线模块通过GPS模块连接到处理模块的输入端,处理模块的输出端通过接口模块连接到基站设备,以使基站设备根据PPS信号和UTC报文与GPS模块授时同步。基于此,能够在利用原有天线工参设备的基础上,增加授时功能,为5G同步节省很大的部署成本。
Description
技术领域
本发明实施例涉及通信技术领域,特别是涉及一种天线工参装置及其控制方法。
背景技术
天线工参装置是一款基于GPS(Global Positioning System,全球定位系统)信号的天线姿态采集设备,通过测量卫星载波相位和高精度定位技术,并通过双模方式对数据进行差分计算,载波相位平滑处理,并通过一系列算法推导出方位角。
在相关技术中,天线工参装置大量应用在5G(The 5th generation wirelesssystems,第5代移动通信系统)射频单元中,用于获取天线姿态,根据所获取的天线姿态进行有源天线载波相位调整,即波束赋型,增强5G信号的覆盖。然而,现有的天线工参装置仅仅用于获取天线姿态,无法基于利用原有天线工参装置实现授时功能,导致5G建站部署成本较高。
发明内容
以下是对本文详细描述的主题的概述。本概述并非是为了限制权利要求的保护范围。
本发明实施例提供了一种天线工参装置、电子设备、天线工参装置控制方法、天线工参装置以及计算机可读存储介质,能够在利用原有天线工参设备的基础上,增加授时功能,为5G同步节省很大的部署成本。
第一方面,本发明实施例提供了一种天线工参装置,包括:
接口模块,用于连接基站设备;
天线模块,用于接收全球定位系统GPS卫星射频信号;
GPS模块,用于根据所述GPS卫星射频信号解析出GPS报文,所述GPS报文包括世界协调时间UTC报文,所述GPS模块还输出秒脉冲PPS信号至所述接口模块;
处理模块,所述处理模块包括输入端和输出端,所述天线模块通过所述GPS模块连接到所述处理模块的输入端,所述处理模块的输出端通过所述接口模块连接到所述基站设备,以使所述基站设备根据所述PPS信号和所述UTC报文与所述GPS模块授时同步。
第二方面,本发明实施例提供了一种电子设备,包括有如上第一方面所述的天线工参装置。
第三方面,本发明实施例提供了一种天线工参装置控制方法,应用于天线工参装置,所述天线工参装置包括接口模块、天线模块、GPS模块和处理模块,所述处理模块包括输入端和输出端,所述天线模块通过所述GPS模块连接到所述处理模块的输入端,所述处理模块的输出端通过所述接口模块连接到基站设备;
所述控制方法包括:
所述天线模块获取GPS卫星射频信号;
所述GPS模块根据所述GPS卫星射频信号解析出GPS报文,所述GPS报文包括UTC报文,所述GPS模块通过所述处理模块发送所述UTC报文至所述基站设备;
所述GPS模块发送PPS信号至所述基站设备,以使所述基站设备根据所述PPS信号和所述UTC报文与所述GPS模块授时同步。
第四方面,本发明实施例提供了一种天线工参装置,包括:存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如上第三方面所述的天线工参装置控制方法。
第五方面,本发明实施例提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机可执行程序,所述计算机可执行程序用于使计算机执行如上第三方面所述的天线工参装置控制方法。
本发明实施例包括:天线工参装置包括接口模块、天线模块、GPS模块和处理模块,接口模块用于连接基站设备,天线模块用于接收全球定位系统GPS卫星射频信号,GPS模块用于根据GPS卫星射频信号解析出GPS报文,GPS报文包括世界协调时间UTC报文,GPS模块还输出秒脉冲PPS信号至接口模块,处理模块包括输入端和输出端,天线模块通过GPS模块连接到处理模块的输入端,处理模块的输出端通过接口模块连接到基站设备,以使基站设备根据PPS信号和UTC报文与GPS模块授时同步。基于此,能够在利用原有天线工参设备的基础上,增加授时功能,为5G同步节省很大的部署成本。相对于现有的天线工参设备,本发明利用GPS模块将从天线模块接收的GPS卫星射频信号解析出GPS报文,再将GPS报文中的UTC报文传输给处理模块,处理模块将UTC报文透传给基站设备,同时,GPS模块还输出秒脉冲PPS信号给基站设备,基站设备对接收到的PPS信号和UTC报文进行处理,以实现GPS模块对基站设备的授时同步功能。因此,本发明能够在利用原有天线工参设备的基础上,增加授时功能,可以减少GPS天线部署,在单板设计上可以节省GPS接收机模块,从而降低了建站成本。
本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
附图说明
附图用来提供对本发明技术方案的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明的技术方案,并不构成对本发明技术方案的限制。
图1为本发明一个实施例提供的一种天线工参装置的结构示意图;
图2为本发明一个实施例提供的一种天线工参装置的结构示意图;
图3为本发明一个实施例提供的一种天线工参装置的原理框图;
图4是本发明一个实施例提供的一种天线工参装置控制方法流程图;
图5为本发明一个实施例提供的一种天线工参装置控制方法流程图;
图6是本发明一个实施例提供的天线工参装置结构示意图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
应了解,在本发明实施例的描述中,多个(或多项)的含义是两个以上,大于、小于、超过等理解为不包括本数,以上、以下、以内等理解为包括本数。如果有描述到“第一”、“第二”等只是用于区分技术特征为目的,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或者隐含指明所指示的技术特征的先后关系。
天线工参装置是一款基于GPS(Global Positioning System,全球定位系统)信号的天线姿态采集设备,通过测量卫星载波相位和高精度定位技术,并通过双模方式对数据进行差分计算,载波相位平滑处理,并通过一系列算法推导出方位角。
在相关技术中,天线工参装置大量应用在5G(The 5th generation wirelesssystems,第5代移动通信系统)射频单元中,用于获取天线姿态,根据所获取的天线姿态进行有源天线载波相位调整,即波束赋型,增强5G信号的覆盖。然而,现有的天线工参装置仅仅用于获取天线姿态,无法基于利用原有天线工参装置实现授时功能,导致5G建站部署成本较高。
针对现有技术中无法基于利用原有天线工参装置实现授时功能的问题,本发明实施例提供了一种天线工参装置及其控制方法,其中,天线工参装置包括接口模块、天线模块、GPS模块和处理模块,接口模块用于连接基站设备,天线模块用于接收全球定位系统GPS卫星射频信号,GPS模块用于根据GPS卫星射频信号解析出GPS报文,GPS报文包括世界协调时间UTC报文,GPS模块还输出秒脉冲PPS信号至接口模块,处理模块包括输入端和输出端,天线模块通过GPS模块连接到处理模块的输入端,处理模块的输出端通过接口模块连接到基站设备,以使基站设备根据PPS信号和UTC报文与GPS模块授时同步。基于此,能够在利用原有天线工参设备的基础上,增加授时功能,为5G同步节省很大的部署成本。相对于现有的天线工参设备,本发明利用GPS模块将从天线模块接收的GPS卫星射频信号解析出GPS报文,再将GPS报文中的UTC报文传输给处理模块,处理模块将UTC报文透传给基站设备,同时,GPS模块还输出秒脉冲PPS信号给基站设备,基站设备对接收到的PPS信号和UTC报文进行处理,以实现GPS模块对基站设备的授时同步功能。因此,本发明能够在利用原有天线工参设备的基础上,增加授时功能,可以减少GPS天线部署,在单板设计上可以节省GPS接收机模块,从而降低了建站成本。
如图1所示,图1是本发明一个实施例提供的一种天线工参装置的结构示意图。天线工参装置包括天线模块110、GPS模块120、处理模块130和接口模块140。其中,接口模块140用于连接基站设备160,天线模块110用于接收GPS(Global Positioning System,全球定位系统)卫星射频信号,GPS模块120用于根据GPS卫星射频信号解析出GPS报文,GPS报文包括UTC(Coordinated Universal Time,世界协调时间)报文,GPS模块120还输出PPS(Pulse Per Second,秒脉冲)信号至接口模块140,处理模块130包括输入端和输出端,天线模块110通过GPS模块120连接到处理模块130的输入端,处理模块130的输出端通过接口模块140连接到基站设备160,以使基站设备160根据PPS信号和UTC报文与GPS模块120授时同步。如图2所示,具体工作时,利用GPS模块120将从天线模块110接收的GPS卫星射频信号解析出GPS报文,再将GPS报文中的UTC报文传输给处理模块130,处理模块130将UTC报文透传给基站设备160,同时,GPS模块120还输出秒脉冲PPS信号给基站设备160,基站设备160对接收到的PPS信号和UTC报文进行处理,以实现GPS模块120对基站设备160的授时同步功能。因此,本发明能够在利用原有天线工参设备的基础上,增加授时功能,可以减少GPS天线部署,在单板设计上可以节省GPS接收机模块,从而降低了建站成本。需要说明的是,天线工参装置可以设置在5G AAU(Active Antenna Unit,有源天线单元)或者RRU(Remote RadioUnit,射频拉远单元)上。
可以理解的是,对于GPS模块120输出秒脉冲PPS信号给基站设备160的方式,可以采用有线或者无线的方式进行传输,本发明对此不作限定。
可以理解的是,天线模块110可以是板载天线,处理模块130可以是中央处理器CPU,接口模块140可以是对外接口连接器。而基站设备160可以是5G基站设备,也可以是局端BBU设备(Base Band Unite,基带处理单元)。
可以理解的是,如图3所示,天线工参装置还可以包括射频开关150,射频开关150连接于天线模块110和GPS模块120之间。射频开关150用于控制天线模块110和GPS模块120之间的信号通断,以实现GPS卫星射频信号的选通。
可以理解的是,处理模块130的输入端为第一通信接口,处理模块130的输出端包括第二通信接口和第三通信接口,处理模块130通过第三通信接口输出UTC报文至接口模块140,处理模块130用于根据GPS报文输出天线姿态报文,处理模块130通过第二通信接口输出天线姿态报文至接口模块140,其中,天线姿态报文包括但不限于天线的方位角信息、俯仰角信息和经纬度信息。第一通信接口是实现GPS报文传递给处理模块130的链路,第二通信接口是实现处理模块130传递天线姿态报文给基站设备160,第三通信接口实现处理模块130把GPS报文透传给基站设备160。处理模块130一是用来计算天线姿态(如方位角获取、俯仰角获取等),二是把GPS报文中的UTC报文透传给接口模块140,并通过接口模块140把UTC报文传递给基站设备160。
可以理解的是,基站设备160对接收到的PPS信号和UTC报文可以采取同步算法进行处理,用于基站设备160的授时同步。
本发明实施例还提供了一种电子设备,该电子设备包括有上述的天线工参装置。
在一实施例中,由于电子设备采用了上述的天线工参装置,因此,本电子设备同样能够解决现有技术中无法基于利用原有天线工参装置实现授时功能的问题。本电子设备利用GPS模块将从天线模块接收的GPS卫星射频信号解析出GPS报文,再将GPS报文中的UTC报文传输给处理模块,处理模块将UTC报文透传给基站设备,同时,GPS模块还输出秒脉冲PPS信号给基站设备,基站设备对接收到的PPS信号和UTC报文进行处理,以实现GPS模块对基站设备的授时同步功能。因此,本发明能够在利用原有天线工参设备的基础上,增加授时功能,可以减少GPS天线部署,在单板设计上可以节省GPS接收机模块,从而降低了建站成本。
如图4所示,本发明实施例还提供了一种天线工参装置控制方法,应用于天线工参装置,天线工参装置包括接口模块、天线模块、GPS模块和处理模块,处理模块包括输入端和输出端,天线模块通过GPS模块连接到处理模块的输入端,处理模块的输出端通过接口模块连接到基站设备;
该控制方法包括但不限于如下步骤:
步骤401,天线模块获取GPS卫星射频信号;
步骤402,GPS模块根据GPS卫星射频信号解析出GPS报文,GPS报文包括UTC报文,GPS模块通过处理模块发送UTC报文至基站设备;
步骤403,GPS模块发送PPS信号至基站设备,以使基站设备根据PPS信号和UTC报文与GPS模块授时同步。
具体工作时,如图2所示,天线模块先获取GPS卫星射频信号,GPS模块再根据GPS卫星射频信号解析出GPS报文,GPS报文包括UTC报文,GPS模块通过处理模块发送UTC报文至基站设备,GPS模块还发送PPS信号至基站设备,以使基站设备根据PPS信号和UTC报文与GPS模块授时同步。基于此,利用GPS模块将从天线模块接收的GPS卫星射频信号解析出GPS报文,再将GPS报文中的UTC报文传输给处理模块,处理模块将UTC报文透传给基站设备,同时,GPS模块还输出秒脉冲PPS信号给基站设备,基站设备对接收到的PPS信号和UTC报文进行处理,以实现GPS模块对基站设备的授时同步功能。因此,本发明能够在利用原有天线工参设备的基础上,增加授时功能,可以减少GPS天线部署,在单板设计上可以节省GPS接收机模块,从而降低了建站成本。
需要说明的是,天线工参装置可以设置在5G AAU或者RRU。
可以理解的是,对于GPS模块输出秒脉冲PPS信号给基站设备的方式,可以采用有线或者无线的方式进行传输,本发明对此不作限定。
可以理解的是,天线模块可以是板载天线,处理模块可以是中央处理器CPU,接口模块可以是对外接口连接器。而基站设备可以是5G基站设备,也可以是局端BBU设备(BaseBand Unite,基带处理单元)。
可以理解的是,天线工参装置还可以包括射频开关,射频开关连接于天线模块和GPS模块之间。射频开关用于控制天线模块和GPS模块之间的信号通断,以实现GPS卫星射频信号的选通。
可以理解的是,基站设备对接收到的PPS信号和UTC报文可以采取同步算法进行处理,用于基站设备的授时同步。
在一实施例中,如图5所示,控制方法还可以包括但不限于如下步骤:
步骤501,处理模块根据GPS报文输出天线姿态报文;
步骤502,处理模块发送天线姿态报文至基站设备。
可以理解的是,处理模块除了把UTC报文传输给基站设备,还需要对GPS模块输出的天线姿态报文进行方位角、经纬度等信息的提取,用于计算工参的方位角等天线姿态信息,以实现工参功能。
可以理解的是,输入端为第一通信接口,输出端包括第二通信接口和第三通信接口,处理模块通过第三通信接口输出UTC报文至接口模块,处理模块用于根据GPS报文输出天线姿态报文,处理模块通过第二通信接口输出天线姿态报文至接口模块,其中,天线姿态报文包括但不限于天线的方位角信息、俯仰角信息和经纬度信息。第一通信接口是实现GPS报文传递给处理模块的链路,第二通信接口是实现处理模块传递天线姿态报文给基站设备,第三通信接口实现处理模块把GPS报文透传给基站设备。处理模块一是用来计算天线姿态(如方位角获取、俯仰角获取等),二是把GPS报文中的UTC报文透传给接口模块,并通过接口模块把UTC报文传递给基站设备。
以下结合附图和具体实施例进一步介绍本发明提供的天线工参装置控制方法。
参照图3所示,以下实施例以天线工参装置包括天线模块、射频开关、GPS模块、处理模块和接口模块为例,其中,天线模块为板载天线,处理模块为CPU,接口模块为对外接口连接器,处理器的输入端为第一通信接口,处理器的输出端包括第二通信接口和第三通信接口。
天线工参装置授时功能,具体流程如下:
1)GPS模块通过板载天线接收到GPS卫星射频信号后,对GPS卫星射频信号进行解析得到GPS报文,再通过第一通信接口把GPS报文中的UTC报文传递给CPU。
2)CPU把接收到的UTC报文通过第三通信接口透传给5G基站设备;同时,GPS模块输出PPS信号传递给5G基站设备。
3)5G基站设备接收到PPS信号以及UTC报文后,通过同步算法进行处理,以实现GPS模块对基站设备的授时同步功能。
需要说明的是,CPU除了把UTC报文给5G基站设备,还需要对GPS模块输出的天线姿态报文进行方位角、经纬度等信息的提取,用于计算工参的方位角等天线姿态信息,并通过第二通信接口将天线姿态报文发送给5G基站设备,以实现工参功能。
如图6所示,本发明实施例还提供了一种天线工参装置。
具体地,该报文转发装置包括:一个或多个处理器和存储器,图6中以一个处理器及存储器为例。处理器和存储器可以通过总线或者其他方式连接,图6中以通过总线连接为例。
存储器作为一种非暂态计算机可读存储介质,可用于存储非暂态软件程序以及非暂态性计算机可执行程序,如上述本发明实施例中的天线工参装置控制方法。处理器通过运行存储在存储器中的非暂态软件程序以及程序,从而实现上述本发明实施例中的天线工参装置控制方法。
存储器可以包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需要的应用程序;存储数据区可存储执行上述本发明实施例中的天线工参装置控制方法所需的数据等。此外,存储器可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非暂态存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他非暂态固态存储器件。在一些实施方式中,存储器可选包括相对于处理器远程设置的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至该终端。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。
实现上述本发明实施例中的天线工参装置控制方法所需的非暂态软件程序以及程序存储在存储器中,当被一个或者多个处理器执行时,执行上述本发明实施例中的天线工参装置控制方法,例如,执行以上描述的图4中的方法步骤401至步骤403,图5中的方法步骤501至步骤502,利用GPS模块将从天线模块接收的GPS卫星射频信号解析出GPS报文,再将GPS报文中的UTC报文传输给处理模块,处理模块将UTC报文透传给基站设备,同时,GPS模块还输出秒脉冲PPS信号给基站设备,基站设备对接收到的PPS信号和UTC报文进行处理,以实现GPS模块对基站设备的授时同步功能。因此,本发明能够在利用原有天线工参设备的基础上,增加授时功能,可以减少GPS天线部署,在单板设计上可以节省GPS接收机模块,从而降低了建站成本。
此外,本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质存储有计算机可执行程序,该计算机可执行程序被一个或多个控制处理器执行,例如,被图6中的一个处理器执行,可使得上述一个或多个处理器执行上述本发明实施例中的天线工参装置控制方法,例如,执行以上描述的图4中的方法步骤401至步骤403,图5中的方法步骤501至步骤502,利用GPS模块将从天线模块接收的GPS卫星射频信号解析出GPS报文,再将GPS报文中的UTC报文传输给处理模块,处理模块将UTC报文透传给基站设备,同时,GPS模块还输出秒脉冲PPS信号给基站设备,基站设备对接收到的PPS信号和UTC报文进行处理,以实现GPS模块对基站设备的授时同步功能。因此,本发明能够在利用原有天线工参设备的基础上,增加授时功能,可以减少GPS天线部署,在单板设计上可以节省GPS接收机模块,从而降低了建站成本。
本领域普通技术人员可以理解,上文中所公开方法中的全部或某些步骤、系统可以被实施为软件、固件、硬件及其适当的组合。某些物理组件或所有物理组件可以被实施为由处理器,如中央处理器、数字信号处理器或微处理器执行的软件,或者被实施为硬件,或者被实施为集成电路,如专用集成电路。这样的软件可以分布在计算机可读介质上,计算机可读介质可以包括计算机存储介质(或非暂时性介质)和通信介质(或暂时性介质)。如本领域普通技术人员公知的,术语计算机存储介质包括在用于存储信息(诸如计算机可读程序、数据结构、程序模块或其他数据)的任何方法或技术中实施的易失性和非易失性、可移除和不可移除介质。计算机存储介质包括但不限于RAM、ROM、EEPROM、闪存或其他存储器技术、CD-ROM、数字多功能盘(DVD)或其他光盘存储、磁盒、磁带、磁盘存储或其他磁存储装置、或者可以用于存储期望的信息并且可以被计算机访问的任何其他的介质。此外,本领域普通技术人员公知的是,通信介质通常包含计算机可读程序、数据结构、程序模块或者诸如载波或其他传输机制之类的调制数据信号中的其他数据,并且可包括任何信息递送介质。
以上是对本发明的较佳实施进行了具体说明,但本发明并不局限于上述实施方式,熟悉本领域的技术人员在不违背本发明精神的共享条件下还可作出种种等同的变形或替换,这些等同的变形或替换均包括在本发明权利要求所限定的范围内。
Claims (11)
1.一种天线工参装置,其特征在于,包括:
接口模块,用于连接基站设备;
天线模块,用于接收全球定位系统GPS卫星射频信号;
GPS模块,用于根据所述GPS卫星射频信号解析出GPS报文,所述GPS报文包括世界协调时间UTC报文,所述GPS模块还输出秒脉冲PPS信号至所述接口模块;
处理模块,所述处理模块包括输入端和输出端,所述天线模块通过所述GPS模块连接到所述处理模块的输入端,所述处理模块的输出端通过所述接口模块连接到所述基站设备,以使所述基站设备根据所述PPS信号和所述UTC报文与所述GPS模块授时同步。
2.根据权利要求1所述的天线工参装置,其特征在于,还包括射频开关,所述射频开关连接于所述天线模块和所述GPS模块之间。
3.根据权利要求1所述的天线工参装置,其特征在于,所述输入端为第一通信接口,所述输出端包括第二通信接口和第三通信接口。
4.根据权利要求3所述的天线工参装置,其特征在于,所述处理模块通过所述第三通信接口输出所述UTC报文至所述接口模块。
5.根据权利要求3所述的天线工参装置,其特征在于,所述处理模块用于根据GPS报文输出天线姿态报文,所述处理模块通过所述第二通信接口输出所述天线姿态报文至所述接口模块。
6.根据权利要求5所述的天线工参装置,其特征在于,所述天线姿态报文包括天线的方位角信息、俯仰角信息和经纬度信息。
7.一种电子设备,其特征在于,包括有如权利要求1至6任意一项所述的天线工参装置。
8.一种天线工参装置控制方法,应用于天线工参装置,所述天线工参装置包括接口模块、天线模块、GPS模块和处理模块,所述处理模块包括输入端和输出端,所述天线模块通过所述GPS模块连接到所述处理模块的输入端,所述处理模块的输出端通过所述接口模块连接到基站设备;
所述控制方法包括:
所述天线模块获取GPS卫星射频信号;
所述GPS模块根据所述GPS卫星射频信号解析出GPS报文,所述GPS报文包括UTC报文,所述GPS模块通过所述处理模块发送所述UTC报文至所述基站设备;
所述GPS模块发送PPS信号至所述基站设备,以使所述基站设备根据所述PPS信号和所述UTC报文与所述GPS模块授时同步。
9.根据权利要求8所述的控制方法,其特征在于,还包括:
所述处理模块根据GPS报文输出天线姿态报文;
所述处理模块发送所述天线姿态报文至所述基站设备。
10.一种天线工参装置,包括:存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求8至9中任意一项所述的控制方法。
11.一种计算机可读存储介质,存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令用于执行如权利要求8至9中任意一项所述的控制方法。
Priority Applications (2)
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