CN206832238U - 基站天线工程参数自动采集装置 - Google Patents
基站天线工程参数自动采集装置 Download PDFInfo
- Publication number
- CN206832238U CN206832238U CN201720525825.4U CN201720525825U CN206832238U CN 206832238 U CN206832238 U CN 206832238U CN 201720525825 U CN201720525825 U CN 201720525825U CN 206832238 U CN206832238 U CN 206832238U
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- antenna
- acquisition device
- automatic acquisition
- base station
- communication base
- 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.)
- Active
Links
Landscapes
- Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
Abstract
本实用新型公开了一种通信基站天线工程参数自动采集装置,该自动采集装置设置于所述天线上,包括陀螺仪,用于采集天线的下倾角;GPS模块,用于采集天线的经纬度;电子罗盘,用于采集天线的方位角;所述陀螺仪、GPS模块和电子罗盘集成为一个整体。通信基站天线工程参数自动采集装置,用集成的多个传感器代替人工测量,提升天线工程参数数据采集的准确性,并提高了采集效率,此外由于天线能自动实现天线的工参测量,解决了美化天线、物业协调难站点的测量问题。
Description
技术领域
本实用新型涉及通信技术领域,具体涉及一种通信基站天线工程参数自动采集装置,实现自动、准确地采集天线的工程参数。
背景技术
移动通信基站的天线类型众多,有普通天线、电调天线、美化天线等多种类的天线,在日常网络运维中需要定期的对天线工程参数进行巡检,并根据需要进行调整,天线经优化人员调整后,需要重新测量天线工程参数。
现阶段在移动网络的运维和优化中对天线的工程参数进行测量方式为人工测量,使用的工具包括:经纬仪、罗盘、坡度仪、激光测距仪、天线姿态测试仪等。现有技术存在如下问题:
1)、采用人工测量的方式,数据测量准确性受测量人员熟练度影响较大;
2)、特殊场景测量存在困难,美化天线的空间比较小,测量难度较大,严重影响工程参数准确性;
3)、人工测量进度慢,影响工程参数的更新进度,有些区域由于物业协调问题不能及时进入进行测量。
针对现有技术中的天线工程参数采用人工进行测量,以及测量工具缺点和移动基站天线工程参数更新要求,特提出了本实用新型专利。
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技术问题是,提供一种通信基站天线工程参数自动采集装置,提升天线工程参数数据采集的准确性和采集效率。
为解决上述技术问题,本实用新型采取如下方案:
一种通信基站天线工程参数自动采集装置,设置于所述天线上,包括陀螺仪,用于采集天线的下倾角;GPS模块,用于采集天线的经纬度;电子罗盘,用于采集天线的方位角;所述陀螺仪、GPS模块和电子罗盘集成为一个整体。本实施例的自动采集装置,用集成的传感器代替人工测量,提升天线工程参数数据采集的准确性,并提高了采集效率,此外由于天线能自动实现天线的工参测量,解决了美化天线、物业协调难站点的测量问题。
其中一个实施例的通信基站天线工程参数自动采集装置,还包括摄像头,用于采集所述天线的无线覆盖区域的环境照片。通过摄像头采集的照片,解决城市快速发展无线覆盖环境变化后,更新不及时问题。
其中一个实施例的通信基站天线工程参数自动采集装置,还把包括气压计,用于采集天线海拔高度参数。
其中一个实施例的通信基站天线工程参数自动采集装置,还包括无线回传模块,将采集的原始数据回传至服务器。能够实时返回所采集的工参信息,解决天线工参大幅改变时未能及时发现问题。
其中一个实施例的通信基站天线工程参数自动采集装置,集成在所述天线内部。集成于天线内部,比较美观。
其中一个实施例的通信基站天线工程参数自动采集装置,独立安装在所述天线顶端或者底端。其优点是方便在现有天线的基础上加装该自动采集装置。作为优选,还包括用于与天线连接的连接件,所述连接件上设有套筒,所述套筒套在所述天线背板的顶端或者底端并通过粘合剂与其固定连接。
本实施例的通信基站天线工程参数自动采集装置,用集成的多个传感器代替人工测量,提升天线工程参数数据采集的准确性,并提高了采集效率,此外由于天线能自动实现天线的工参测量,解决了美化天线、物业协调难站点的测量问题。
附图说明
图1为本实用新型的通信基站天线工程参数自动采集装置的一个实施例的结构示意图;
图2为图1所示的自动采集装置的连接件的结构示意图;
图3为图1所示的自动采集装置的结构框图。
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和图3所示,本实施例的通信基站天线工程参数自动采集装置100(或简称为自动采集装置100),设置于天线上(包括集成于天线内部或者连接在天线的背板上),包括:陀螺仪1,用于采集天线的下倾角;GPS模块2,用于采集天线的经纬度;电子罗盘3,用于采集天线的方位角;如图1所示,陀螺仪1、GPS模块2和电子罗盘3集成为一个整体的自动采集装置100。在图1的实施例中,以自动采集装置100与天线连接为例进行说明。本实施例的自动采集装置,用集成的多个传感器代替人工测量,提升天线工程参数数据采集的准确性,并提高了采集效率,此外由于天线能自动实现天线的工参测量,解决了美化天线、物业协调难站点的测量问题。
如图1所示,为了保证此自动采集装置100的工作能源,设置天阳能发电板,利用太阳能为其提供能源。
继续结合图1和图3,本实施例的自动采集装置100,还包括摄像头4,用于采集所述天线的无线覆盖区域的环境照片。通过摄像头4采集的照片,解决城市快速发展无线覆盖环境变化后,更新不及时问题。现实中,由于城市建设的飞速发展,天线覆盖区域的环境经常发生变化,从而影响信号传播,在网络优化中必须考虑环境状况,故及时更新网络覆盖的地理环境信息非常重要。
如图3所示,本实施例的自动采集装置100,还把包括气压计5,用于采集天线海拔高度参数。通过气压计5显示的气压数得到天线所在位置的海拔高度参数。
如图3所示,本实施例的自动采集装置100,还包括无线回传模块6,将采集的原始数据回传至服务器(图中未实处)。能够实时返回所采集的工参信息,解决天线工参大幅改变时未能及时发现问题。
如图1所示,本实施例的自动采集装置100,将传感器集成一个整体,独立安装在天线顶端或者底端。其优点是方便在现有天线的基础上加装该自动采集装置。具体地,本实施例的自动采集装置100还包括用于与天线连接的连接件102,连接件102上设有套筒1022,套筒1022套在天线背板(图中未示出)的顶端或者底端并通过粘合剂与其固定连接。这种与天线连接的方式的自动采集装置100独立安装在天线顶端或者底端,优点是方便在现有天线的基础上进行改造加装。为了提高其稳定性,如图2所示,在连接件102上还设有紧固螺栓孔1022,通过加装紧固螺栓提高连接件102与天线背板的机械连接强度。
本实施例以在原有的天线基础上加装自动采集装置100为例进行说明的,对于新的天线而言,还可以将自动采集装置100集成于天线内部,与天线形成为一个整体,由于集成于天线内部,比较美观。
综上所述,实施例的通信基站天线工程参数自动采集装置,用集成的多个传感器代替人工测量,提升天线工程参数数据采集的准确性,并提高了采集效率,此外由于天线能自动实现天线的工参测量,解决了美化天线、物业协调难站点的测量问题。
子罗盘、摄像头、气压计等传感器,使用太阳能绿色能源供电,对采集完整的工程参数通过无线回传装置上传后台服务器,服务器提供外部显示单元和外部应用接口,方便随时查看和调取数据进行二次开发应用。克服现有技术中,人工使用手持装备测量的数据的准确性受设备精度和测量人员熟练情况影响较大的问题,此外节省大量人力、物力资源。
其中一个实施例具有实时监控能力,当天线姿态受外力因素出现较大的变化时能够通过该自动采集装置100的测量值实时反馈出来。
当然,以上所述是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本实用新型的保护范围。
Claims (10)
1.一种通信基站天线工程参数自动采集装置,其特征在于,所述自动采集装置设置于天线上,包括:
陀螺仪,用于采集天线的下倾角;
GPS模块,用于采集天线的经纬度;
电子罗盘,用于采集天线的方位角;
所述陀螺仪、GPS模块和电子罗盘集成为一个整体。
2.如权利要求1所述的通信基站天线工程参数自动采集装置,其特征在于,还包括摄像头,用于采集所述天线的无线覆盖区域的环境照片。
3.如权利要求1所述的通信基站天线工程参数自动采集装置,其特征在于,还把包括气压计,用于采集天线海拔高度参数。
4.如权利要求1、2或3所述的通信基站天线工程参数自动采集装置,其特征在于,还包括无线回传模块,将采集的原始数据回传至服务器。
5.如权利要求1、2或3所述的通信基站天线工程参数自动采集装置,其特征在于,所述自动采集装置集成在所述天线内部。
6.如权利要求1、2或3所述的通信基站天线工程参数自动采集装置,其特征在于,所述自动采集装置独立安装在所述天线顶端或者底端。
7.如权利要求4所述的通信基站天线工程参数自动采集装置,其特征在于,所述自动采集装置集成在所述天线内部。
8.如权利要求4所述的通信基站天线工程参数自动采集装置,其特征在于,所述自动采集装置独立安装在所述天线顶端或者底端。
9.如权利要求6所述的通信基站天线工程参数自动采集装置,其特征在于,包括用于与天线连接的连接件,所述连接件上设有套筒,所述套筒套在所述天线背板的顶端或者底端并通过粘合剂与其固定连接。
10.如权利要求8所述的通信基站天线工程参数自动采集装置,其特征在于,包括用于与天线连接的连接件,所述连接件上设有套筒,所述套筒套在所述天线背板的顶端或者底端并通过粘合剂与其固定连接。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201720525825.4U CN206832238U (zh) | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 基站天线工程参数自动采集装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201720525825.4U CN206832238U (zh) | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 基站天线工程参数自动采集装置 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN206832238U true CN206832238U (zh) | 2018-01-02 |
Family
ID=60771323
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201720525825.4U Active CN206832238U (zh) | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 基站天线工程参数自动采集装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN206832238U (zh) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN114552202A (zh) * | 2020-11-27 | 2022-05-27 | 中兴通讯股份有限公司 | 有源天线设备和基站 |
CN114710803A (zh) * | 2022-06-07 | 2022-07-05 | 武汉慧联无限科技有限公司 | 基站天线的监测方法、装置、设备、系统及存储介质 |
-
2017
- 2017-05-12 CN CN201720525825.4U patent/CN206832238U/zh active Active
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN114552202A (zh) * | 2020-11-27 | 2022-05-27 | 中兴通讯股份有限公司 | 有源天线设备和基站 |
CN114710803A (zh) * | 2022-06-07 | 2022-07-05 | 武汉慧联无限科技有限公司 | 基站天线的监测方法、装置、设备、系统及存储介质 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP6455789B2 (ja) | アンテナ姿勢計測方法 | |
CN204948365U (zh) | 一种远程操控的lte基站立体规划、选点及勘察系统 | |
CN101008669A (zh) | 基于gprs通讯的米级精度实时差分gps手持采集器 | |
CN106526636A (zh) | 一种基于北斗定位的高精度变形监测装置和方法 | |
CN207779387U (zh) | 一种地质灾害特性自动监测装置 | |
CN105136127B (zh) | 一种地物地形的测量方法及系统 | |
CN208027170U (zh) | 一种电力巡线无人机及系统 | |
CN206832238U (zh) | 基站天线工程参数自动采集装置 | |
CN102238589A (zh) | 一种无线网络通信基站天线性能监测装置 | |
CN103983235A (zh) | 基站天线工程参数测量方法 | |
CN209326644U (zh) | 一种适用于野外作业的多功能地籍测绘用全站仪 | |
CN202956491U (zh) | 手持式gps森林气象仪 | |
CN205825952U (zh) | 一种在塔下采集基站工程参数的装置 | |
CN102013546A (zh) | 一种基站天线 | |
CN212007873U (zh) | 一种多功能的地理信息测绘装置 | |
CN203758501U (zh) | 一种移动式现场地形测量成图装置 | |
CN206968971U (zh) | 一种四轴飞行器气象站 | |
CN209433013U (zh) | 一种集成电子陀螺仪高精度北斗监测桩 | |
CN204064305U (zh) | 一种用于野外地质测量的模块化智能地质罗盘 | |
CN201853794U (zh) | 一种基站天线 | |
Li et al. | UAV aerial photography technology in island topographic mapping | |
CN107806854A (zh) | 一种基于无人机拍照和gps信息的平板天线角度测量方法 | |
CN204831271U (zh) | 一种折叠箱式全站仪 | |
CN208459242U (zh) | 一种高压配电网塔杆巡检装置 | |
CN208399998U (zh) | 一种用于特种设备检测的无人机系统 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |