JP2020079786A - 電波測定システム - Google Patents
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Abstract
Description
被計測アンテナが、放射する電波で電力を送電する送電アンテナであり、電波を受信する空中移動体に搭載された受電アンテナをさらに備え、受電アンテナが受信した電波から得られる電力を、空中移動体および電波計測部の何れか少なくとも一つが利用する。
実施の形態1に係る電波測定システムの構成について、図1と図2を用いて説明する。図1は、この発明の実施の形態1に係る空中移動体を用いた電波測定システムの概念図である。図2は、実施の形態1に係る空中移動体を用いた電波測定システムの構成図である。空中移動体を用いた電波測定システムによる無線送電装置が放射する電波の測定は、屋外などの電波環境の良い場所で実施される。
図5に示す手順でも、送電装置1のビーム形状データ71を精度よく計測できる。
以上のことは、他の実施の形態にもあてはまる。
実施の形態2に係る無線送電装置による空中移動体への送電システムの構成について、図6と図7を用いて説明する。図6は、この発明の実施の形態2に係る無線送電装置による空中移動体への送電システムの概念図である。図7は、実施の形態2に係る無線送電装置による空中移動体への送電システムの構成図である。
以上のことは、他の実施の形態にもあてはまる。
実施の形態3は、パイロット信号の替わりに空中移動体の位置データを送電装置に送信することで、送電装置が空中移動体へ向けて送電するように実施の形態2を変更した場合である。この発明の実施の形態3に係る無線送電装置による空中移動体への送電システムの構成について、図10を用いて説明する。図10は、この発明の実施の形態3に係る無線送電装置による空中移動体への送電システムの構成図である。
以上のことは、他の実施の形態にもあてはまる。
実施の形態4は、空中移動体であるドローンが無線送電装置から電力の供給を受けながら、無線送電装置が放射する送電電波のビーム形状データを計測する場合である。ドローンが無線送電装置から電力の供給を受けるので、実施の形態4に係る空中移動体を用いた電波測定システムは、無線送電装置による空中移動体への送電システムでもある。この発明の実施の形態4に係る空中移動体を用いた電波測定システムかつ無線送電装置による空中移動体への送電システムの構成について、図12を用いて説明する。図12は、この発明の実施の形態4に係る空中移動体を用いた電波測定システムかつ無線送電装置による空中移動体への送電システムの構成図である。
実施の形態5は、移動体通信系に加えて、機上制御装置と測定系制御装置との間で、電波測定に関する計測コマンドと検波データを通信する通信系を有するように、実施の形態1を変更した場合である。この発明の実施の形態5に係る空中移動体を用いた電波測定システムの構成について、図14を用いて説明する。図14は、この発明の実施の形態5に係る空中移動体を用いた電波測定システムの構成図である。なお、実施の形態4あるいは他の構成の電波測定システムかつ空中移動体への送電システムを変更してもよい。
実施の形態6は、計測コマンドや検波データを機上制御装置と測定系制御装置の間で通信するための計測通信系を備えるように、電波測定システムでもある場合の実施の形態2を変更した場合である。実施の形態6では、計測コマンドや検波データを機上制御装置と測定系制御装置の間で通信するために、移動体通信系を利用しない。実施の形態6は、空中移動体を用いた電波測定システムかつ無線送電装置による空中移動体への送電システムの実施の形態である。実施の形態6に係る空中移動体を用いた電波測定システムかつ無線送電装置による空中移動体への送電システムの構成について、図16を用いて説明する。図16は、この発明の実施の形態6に係る空中移動体を用いた電波測定システムかつ無線送電装置による空中移動体への送電システムの構成図である。
実施の形態7は、実施の形態5の場合と同様な送電通信系とパイロット通信系を追加するように、実施の形態6を変更した場合である。実施の形態7に係る空中移動体を用いた電波測定システムかつ無線送電装置による空中移動体への送電システムの構成について、図18を用いて説明する。図18は、この発明の実施の形態7に係る空中移動体を用いた電波測定システムかつ無線送電装置による空中移動体への送電システムの構成図である。
実施の形態8は、空中移動体の位置を地上に設置した測位装置で測位するように、実施の形態5を変更した場合である。実施の形態8に係る空中移動体を用いた電波測定システムの構成について、図19と図20を用いて説明する。図19は、この発明の実施の形態8に係る空中移動体を用いた電波測定システムの概念図である。図20は、実施の形態8に係る空中移動体を用いた電波測定システムの構成図である。他の実施の形態も、空中移動体の位置を地上から測定するように変更できる。
実施の形態9は、空中移動体および地上側の装置が同期した時刻装置を持つように実施の形態1を変更した場合である。実施の形態9に係る空中移動体を用いた電波測定システムの構成について、図22と図23を用いて説明する。図22は、この発明の実施の形態9に係る空中移動体を用いた電波測定システムの構成図である。図23は、実施の形態9に係る空中移動体を用いた電波測定システムでの測定系制御装置および機上制御装置の内部構成を説明する図である。図23では、測定系制御装置および機上制御装置とは関係が小さい部分を省略している。機上制御装置などの内部構成を示す以降の図でも、同様である。
図25に示す処理でも、位置付検波データ70Hおよびビーム形状データ71を従来よりも精度よく生成できる。
実施の形態10は、空中移動体および地上側の装置が同期した時刻装置を持つように実施の形態2を変更した場合である。実施の形態10に係る無線送電装置による空中移動体への送電システムの構成について、図26と図27を用いて説明する。図26は、この発明の実施の形態10に係る無線送電装置による空中移動体への送電システムの構成図である。図27は、実施の形態10に係る無線送電装置による空中移動体への送電システムでの送電制御装置および機上制御装置の内部構成を説明する図である。
まず、ステップS41で、送電制御装置22Jがデータ取得コマンド87を機上制御装置17Jへ送信する。
ステップS48で、送電制御通信部204が、電界強度Cjを受信する。
未処理の移相器28が無い(S53でNO)場合は終了する。
以上のことは、他の実施の形態にもあてはまる。
実施の形態11は、空中移動体および地上側の装置が同期した時刻装置を持つように実施の形態3を変更した場合である。実施の形態11は、実施の形態10と比較すると、パイロット信号の替りに空中移動体の位置データを送電制御装置に送信するようにした場合である。実施の形態11に係る無線送電装置による空中移動体への送電システムの構成について、図30と図31を用いて説明する。図30は、この発明の実施の形態11に係る無線送電装置による空中移動体への送電システムの構成図である。図31は、実施の形態11に係る無線送電装置による空中移動体への送電システムでの送電制御装置および機上制御装置の内部構成を説明する図である。
以上のことは、他の実施の形態にもあてはまる。
実施の形態12は、空中移動体および地上側の装置が同期した時刻装置を持つように実施の形態4を変更した場合である。実施の形態12に係る空中移動体を用いた電波測定システムかつ無線送電装置による空中移動体への送電システムの構成について、図33を用いて説明する。図33は、この発明の実施の形態12に係る空中移動体を用いた電波測定システムかつ無線送電装置による空中移動体への送電システムの構成図である。
実施の形態13は、空中移動体および地上側の装置が同期した時刻装置を持つように実施の形態5を変更した場合である。実施の形態13に係る空中移動体を用いた電波測定システムの構成について、図35と図36を用いて説明する。この発明の実施の形態13に係る空中移動体を用いた電波測定システムの構成図である。図36は、実施の形態13に係る空中移動体を用いた電波測定システムでの測定系制御装置および機上制御装置の内部構成を説明する図である。実施の形態13は、実施の形態12と比較すると、送電通信系39およびパイロット通信系40を持つ点が異なる。
実施の形態14は、空中移動体および地上側の装置が同期した時刻装置を持つように実施の形態6を変更した場合である。実施の形態14は、実施の形態9または実施の形態10と比較すると、移動体通信系12の替わりに計測通信系45を持つ点が異なる。実施の形態14に係る空中移動体を用いた電波測定システムかつ無線送電装置による空中移動体への送電システムの構成について、図38、図39および図40を用いて説明する。図38は、この発明の実施の形態14に係る空中移動体を用いた電波測定システムかつ無線送電装置による空中移動体への送電システムの構成図である。図39は、実施の形態14に係る空中移動体を用いた電波測定システムでの測定系制御装置および機上制御装置の内部構成を説明する図である。図40は、実施の形態14に係る無線送電装置による空中移動体への送電システムでの送電制御装置および機上制御装置の内部構成を説明する図である。
実施の形態15は、空中移動体および地上側の装置が同期した時刻装置を持つように実施の形態7を変更した場合である。実施の形態15は、実施の形態14と比較すると、送電通信系39およびパイロット通信系40を持つ点が異なる。実施の形態15に係る空中移動体を用いた電波測定システムかつ無線送電装置による空中移動体への送電システムの構成について、図41と図42を用いて説明する。図41は、この発明の実施の形態15に係る空中移動体を用いた電波測定システムかつ無線送電装置による空中移動体への送電システムの構成図である。図42は、実施の形態15に係る空中移動体を用いた電波測定システムでの測定系制御装置および機上制御装置の内部構成を説明する図である。なお、後で説明するが、REV法の実行時には、送電通信系39およびパイロット通信系40を使用しないので、送電制御装置の内部構成は、実施の形態14の場合の図40と同じになる。
実施の形態16は、空中移動体および地上側の装置が同期した時刻装置を持つように実施の形態8を変更した場合である。実施の形態16は、実施の形態13と比較すると、空中移動体の位置を地上から計測するようにした場合である。実施の形態16に係る空中移動体を用いた電波測定システムの構成について、図43と図44を用いて説明する。図43は、この発明の実施の形態16に係る空中移動体を用いた電波測定システムの構成図である。図44は、実施の形態16に係る空中移動体を用いた電波測定システムでの測定系制御装置および機上制御装置の内部構成を説明する図である。
実施の形態17は、次の2点で実施の形態10を変更した場合である。(変更点A)パイロット信号が受信できている場合だけ、無線送電装置から電波を放射する。(変更点B)送電装置1Aが電波を放射する前にパイロット信号から放射方向を決めて、放射方向に電波を放射する。REV法を実行する際にも、放射方向に電波を放射する状態をREV法の基準状態とする。
(状態1)ドローン3Rに何らかの異常があり、送電電波2を受信できない状態。
(状態2)ドローン3Rの姿勢が傾いており、受電アンテナ34およびパイロット送信機32が送電装置1Aの方向を向いてない状態。
実施の形態18は、REV法で素子電界ベクトルを算出する処理の一部を空中移動体で実施して、空中移動体から送電制御装置へ送信するデータ量を小さくするように、実施の形態17を変更した場合である。実施の形態18では、実施の形態17と比較して、送電制御装置22S、機上制御装置16Sおよびデータ記憶装置17Sを変更している。実施の形態18に係る無線送電装置による空中移動体への送電システムの構成について、図48を用いて説明する。図48は、実施の形態18に係る無線送電装置による空中移動体への送電システムでの送電制御装置および機上制御装置の内部構成を説明する図である。図48に関して、実施の形態17の場合の図46とは異なる点を説明する。
S54の処理は、図29でのS49の処理に相当する。そのため、図50では、S49は存在しない。
ステップS48Sで、送電制御通信部204が、時刻tjmaxおよび時刻tjminと、最大値Cjmaxおよび最小値Cjminとを受信する。
実施の形態19は、REV法で素子電界ベクトルを算出する処理を空中移動体で実施して、空中移動体から送電制御装置へ送信するデータ量を小さくするように、実施の形態17を変更した場合である。また、REV法シナリオでは、各移相器の移相量を離散的に、かつ各移相量で一定になる時間を適切な長さとする。そうすることで、実際の移相器の移相量の変化の記録ではなくREV法シナリオを使用して時刻から移相量を求める際の誤差を小さくできる。
REV法シナリオが複数の基準事象を有する場合など、電界計算コマンド99を複数回、あるいは基準事象の時刻を伝えるコマンドを1回以上と電界計算コマンド99を1回、送信してもよい。
実施の形態20は、REV法を小電力と通常電力の2段階で実行するように、実施の形態18を変更した場合である。実施の形態20では、実施の形態18と比較して、送電制御装置22Uを変更している。実施の形態20に係る無線送電装置による空中移動体への送電システムの構成について、図54を用いて説明する。図54は、実施の形態20に係る無線送電装置による空中移動体への送電システムでの送電制御装置および機上制御装置の内部構成を説明する図である。図54に関して、実施の形態18の場合の図48とは異なる点を説明する。
S22UおよびS24Uで、使用電力比率67で指定される電力で電波を放射する。
2 送電電波(電波)、
3、3A、3B、3C、3D、3E、3F、3G、3H、3J、3K、3L、3M、3N、3P、3Q、3R、3S、3T ドローン(空中移動体)
4、4A、4B、4C、4D 移動体指令装置、
5、5A、5B、5C 飛行制御装置、
6 機上通信アンテナ、
7 無線モデム、
8、8A、8B ドローン電源システム
9 駆動モータ、
10 無線モデム、
11 通信アンテナ、
12 移動体通信系、
13、13A、13B、13C、13D、13E、13F、13G、13H、13J、13K、13L、13M、13N、13P、13Q、13R、13S、13T 搭載装置、
14 モニタアンテナ(計測用アンテナ)、
15、15A 検波器(電波計測部)、
16、16A、16B、16D、16E、16F、16G、16H、16J、16K、16M、16N、16P、16Q、16R、16S、16T 機上制御装置、
17、17A、17B、17D、17E、17G、17S、17T データ記憶装置(記憶装置)
18、18H 測位センサ(位置測定部)、
19 蓄電ユニット、
20a、20b、20c 負荷側コンバータ
21、21D、21E、21F、21G 測定系制御装置(放射電波データ生成部)
21A、21B、21H、21J、21K、21L、21M、21N、21P、21Q 測定系制御装置
22 送電制御装置、
22A、22B、22C、22D 送電制御装置(放射方向決定部、指向方向変更部)、
22H、22J、22K、22L、22M、22R、22S、22T、22U 送電制御装置、
23 送信信号生成部、
24、24A 初段モジュール(素子モジュール)、
25 分配回路、
26、26A 2段モジュール(素子モジュール)、
27 素子アンテナ、
28 移相器、
29 増幅器、
30 フェーズドアレイアンテナ(被計測アンテナ、送電アンテナ)
31 パイロット信号、
32 パイロット送信機(方向信号送信部、方向信号送受信部)、
33 パイロット送信アンテナ(方向信号送信部、方向信号送受信部)、
34 受電アンテナ、
35 整流器、
36 整流側コンバータ
37 パイロット受信アンテナ(方向信号受信部、方向信号送受信部)、
38 到来方向検出装置(放射方向決定部)、
39 送電通信系、
40 パイロット通信系、
41 パルス変調スイッチ、
42、42A 通信系切替スイッチ、
43 パルス変調スイッチ、
44 検波器、
45 計測通信系、
46 機上通信機、
47 機上通信アンテナ、
48 地上通信アンテナ
49 地上通信機、
50 計測系電源線、
51 レーザ測位装置、
52、53、54 時刻装置、
101、101N、101P 計測制御通信部、
102、102Q データ記憶部、
103 計測制御部、
104 相対位置変換部、
105 ビーム形状データ生成部(放射電波データ生成部)、
106 パイロット信号復調部、
107 通信系切替部、
108 位置データ時刻付加部、
109 位置付検波データ生成部、
201、201K、201R、201S データ記憶部
202、202R REV法実行部、
203 データ取得コマンド生成部、
204 送電制御通信部、
205 素子電界演算部、
206 位相オフセット値計算部、
207 位相オフセット値設定部、
208 放射方向決定部、
209、209R 電波放射制御部(指向方向変更部)、
210 計測データ解析部、
211 移相量取得部、
212 素子電界位相計算部、
213 素子電界振幅計算部、
214 放射可否判断部、
215 電界計算コマンド生成部、
301、301N、301P 移動体通信部、
302 検波器制御部、
303 検波データ時刻付加部(受信電波データ時刻付加部)、
304 位置付検波データ生成部、
305 データ取得コマンド解釈部、
306 送信データ生成部、
307 パイロット送信機制御部、
308 送電信号復調部
309 パイロット信号変調部
310 通信系切替部
311 計測データ解析部
312 電界計算コマンド解釈部、
313 素子電界演算部、
314 移相量取得部、
315 素子電界位相計算部、
316 素子電界振幅計算部、
70、70A、70H 位置付検波データ(電波測定データ)
71、71A ビーム形状データ(放射電波データ)、
72 計測コマンド、
73、73H 検波データ(受信電波データ)、
73J 検波データ(受信電波データ、電界変化データ)、
74、74H 位置データ(計測点データ)、
75 飛行コマンド、
76 送電制御信号
77、77H 測定データ
78 相対位置データ(電波源相対位置データ)、
79 パイロット送信機制御コマンド
80 到来方向データ、
81 放射方向データ、
82 レーザ光、
83 反射レーザ光、
85 時刻データ、
86 送電装置位置、
87 データ取得コマンド、
88、88T REV法シナリオ、
89 REV法基準状態、
90 位相操作データ、
91 素子電界ベクトル(素子電界位相)、
92 位相オフセット値、
93 放射指令値、
94 計測期間データ(計測期間、解析期間)、
95 コマンド通信系データ
96 データ通信系データ
97 パイロット検波データ
98 放射可否データ、
99 電界計算コマンド、
61 最大最小時刻(電界変化データ)、
62 最大最小振幅値(電界変化データ)、
63 REV法開始時刻(基準事象の時刻)、
65 小電力比率、
66 通常電力比率、
67 使用電力比率
Claims (1)
- 上空方向に電波を放射している被計測アンテナの上空で移動または静止する空中移動体と、
地上に設置されて、前記空中移動体の位置を測定し、前記空中移動体の位置を表す計測点データを生成する位置測定部と、
地上に設置されて、時刻データを出力する地上時刻装置と、
前記計測点データを生成した時点の前記地上時刻装置が出力する時刻データを前記計測点データに付加して時刻付計測点データを生成する計測点データ時刻付加部と、
前記空中移動体に搭載されて、前記電波を受信する計測用アンテナと、
前記空中移動体に搭載されて、前記計測用アンテナが受信する前記電波の振幅および位相の何れか少なくとも一つを含む受信電波データを計測する電波計測部と、
前記空中移動体に搭載されて、前記地上時刻装置と同期が取れた時刻データを出力する移動体時刻装置と、
前記空中移動体に搭載されて、前記受信電波データが計測された時点に前記移動体時刻装置が出力する時刻データを前記受信電波データに付加して時刻付受信電波データを生成する受信電波データ時刻付加部と、
前記時刻付受信電波データおよび前記時刻付計測点データに付加された時刻データから判断した前記受信電波データを計測した時点での前記計測点データを前記被計測アンテナに対する相対的な位置として表した電波源相対位置データと、前記受信電波データとを含む放射電波データを生成する放射電波データ生成部とを備え、
前記被計測アンテナが、放射する前記電波で電力を送電する送電アンテナであり、
前記電波を受信する前記空中移動体に搭載された受電アンテナをさらに備え、
前記受電アンテナが受信した前記電波から得られる電力を、前記空中移動体および前記電波計測部の何れか少なくとも一つが利用する、電波測定システム。
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