TW202113394A - 無人機及其定位方法、無人機通信系統及其操作方法 - Google Patents

無人機及其定位方法、無人機通信系統及其操作方法 Download PDF

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Abstract

本發明提出一種無人機及其定位方法、無人機通信系統及其操作方法。無人機的定位方法適於無人機巡航於飛行場域中。定位方法包括以下步驟:依據在飛行場域中的目的地座標飛行;藉由第一無線通信模組感測多個基地站,以取得所述多個基地站的多個第一電波信號;依據所述多個第一電波信號來進行定位,以決定無人機的當前座標;以及依據當前座標在飛行場域中朝向目的地座標飛行。

Description

無人機及其定位方法、無人機通信系統及其操作方法
本發明是涉及無人航空載具(Unmanned Aerial Vehicle, UAV)領域,且特別是有關於一種無人機及其定位方法、無人機通信系統及其操作方法。
在目前的無人機的領域中,一般的無人機是採用全球定位系統(Global Positioning System, GPS)技術,來接收由至少三個衛星提供的無線電波來進行定位,以取得無人機所在當前位置的定位資訊。然而,當一般的無人機飛航處於天氣不佳時或在不易收訊的特殊地形環境下,無人機容易發生GPS信號接收的干擾或收訊品質不佳的影響,而無法精準定位。有鑑於此,如何使無人機具有可靠的定位功能,而可有效地進行自動飛航任務,以下將提出幾個實施例的解決方案。
“先前技術”段落只是用來幫助了解本發明內容,因此在“先前技術”段落所揭露的內容可能包含一些沒有構成所屬技術領域中具有通常知識者所知道的習知技術。在“先前技術”段落所揭露的內容,不代表該內容或者本發明一個或多個實施例所要解決的問題,在本發明申請前已被所屬技術領域中具有通常知識者所知曉或認知。
本發明提供一種無人機及其定位方法、無人機通信系統及其操作方法,可使無人機具有可靠的定位功能,而可有效地進行自動飛航任務。
本發明的其他目的和優點可以從本發明所揭露的技術特徵中得到進一步的了解。
為達上述之一或部份或全部目的或是其他目的,本發明的一實施例提出一種無人機的定位方法適於無人機巡航於飛行場域中。定位方法包括以下步驟:依據在飛行場域中的目的地座標飛行;藉由第一無線通信模組感測多個基地站,以取得所述多個基地站的多個第一電波信號;依據所述多個第一電波信號來進行定位,以決定無人機的當前座標;以及依據當前座標在飛行場域中朝向目的地座標飛行。
本發明的一實施例中,該些基地站的多個通信範圍的至少一部分重疊,並且該飛行場域中的任意位置涵蓋至少三個基地站所提供的至少三個通信範圍。
本發明的一實施例中,該些基地站分別經由該些第一電波信號來提供該些基地站的多個座標至該無人機。
本發明的一實施例中,該些座標為多個全球定位系統座標。
本發明的一實施例中,依據該些第一電波信號來進行定位,以決定該無人機的該當前座標的步驟包括:依據該些第一電波信號來計算該無人機分別與該些基地站之間的多個距離;以及依據該些基地站的該些座標以及該些距離來計算該無人機的該當前座標。
本發明的一實施例中,該無人機基於一到達時間定位法、一到達時間差定位法以及一接收信號強度指示定位法的至少其中之一來計算該些距離。
本發明的一實施例中,定位方法更包括:當該無人機位於該目的地座標上空時,計算該無人機與該目的地座標之間的一相位、一相角以及一高度的至少其中之一;以及依據該相位、該相角以及該高度的至少其中之一來降落至該目的地坐標的位置。
本發明的一實施例中,無人機基於一無線通道資訊的定位演算法來計算該相位、該相角以及該高度的至少其中之一。
本發明的一實施例中,定位方法更包括:當藉由一第二無線通信模組接收一第二電波信號,以取得該無人機的該當前座標時;以及依據該當前座標在該飛行場域中朝向該目的地座標飛行。
本發明的一實施例中,該第二電波信號為一全球定位系統信號,並且該當前座標為一全球定位系統座標。
為達上述之一或部份或全部目的或是其他目的,本發明的一實施例提出一種無人機包括處理器以及第一無線通信模組。處理器用以依據在飛行場域中的目的地座標來控制無人機進行飛行。第一無線通信模組耦接處理器。第一無線通信模組用以感測多個基地站,以取得所述多個基地站的多個第一電波信號。處理器依據所述多個第一電波信號來進行定位,以決定無人機的當前座標,並且處理器依據當前座標來控制無人機在飛行場域中朝向目的地座標飛行。
為達上述之一或部份或全部目的或是其他目的,本發明的一實施例提出一種無人機通信系統的操作方法,適於取得對應於飛行場域的多個基地站的多個基地站座標。所述操作方法包括以下步驟:通信鄰近於一無人機停機坪設備的至少三個基地站,以取得所述至少三個基地站的至少三個基地站座標;經由所述至少三個基地站來通信於相鄰所述至少三個基地站的另一基地站;依據至少所述三個基地站的所述至少三個基地站座標來推算所述另一基地站的另一基地站座標;以及儲存所述多個基地站座標,並且提供所述多個基地站座標至停放在無人機停機坪設備上的無人機。
為達上述之一或部份或全部目的或是其他目的,本發明的一實施例提出一種無人機通信系統包括無人機、多個基地站以及無人機停機坪設備。多個基地站用以形成飛行場域。無人機停機坪設備,用以停放無人機。無人機停機坪設備通信鄰近於無人機停機坪設備的至少三個基地站,以取得所述至少三個基地站的至少三個基地站座標。無人機停機坪設備經由所述至少三個基地站來通信於相鄰所述至少三個基地站的另一基地站。無人機停機坪設備依據所述至少三個基地站的所述至少三個基地站座標來推算所述另一基地站的另一基地站座標,並且儲存所述多個基地站座標,以提供所述多個基地站座標至無人機。
基於上述,本發明的實施例至少具有以下其中一個優點或功效。本發明的無人機及其定位方法、無人機通信系統及其操作方法可藉由架設多個基地站來形成無人機的飛行場域,以使無人機可隨著當前位置而與所述多個基地站的至少一部分進行無線通信,而取得無人機的當前位置的定位資訊,而可在飛行場域中有效地進行自動飛航任務。
有關本發明之前述及其他技術內容、特點與功效,在以下配合參考圖式之一較佳實施例的詳細說明中,將可清楚的呈現。以下實施例中所提到的方向用語,例如:上、下、左、右、前或後等,僅是參考附加圖式的方向。因此,使用的方向用語是用來說明並非用來限制本發明。
圖1是依照本發明的一實施例的無人機的功能方塊示意圖。參考圖1,本發明的無人機100包括處理器110、第一無線通信模組120、第二無線通信模組130。此外,無人機100還包括無人機的其他必要單元,例如無人機引擎、電池模組、機身機構以及機翼機構等(未顯示),本發明並不限制無人機的其他必要單元的內容。處理器110耦接第一無線通信模組120、第二無線通信模組130。在本實施例中,處理器110可例如是中央處理單元(Central Processing Unit, CPU),或是其他可程式化之一般用途或特殊用途的微處理器(microprocessor)、數位訊號處理器(Digital Signal Processor, DSP)、可程式化控制器、特殊應用積體電路(Application Specific Integrated Circuits, ASIC)、可程式化邏輯裝置(Programmable Logic Device, PLD)、其他類似處理裝置或這些裝置的組合。無人機100還可進一步包括記憶體(memory),並且所述記憶體用以儲存相關控制程式、定位資料等,以供處理器110存取並執行之。在本實施例中,處理器110可至少用以控制無人機100在特定飛行場域中朝目的地的座標飛行。
在本實施例中,第一無線通信模組120可例如是採用通用封包無線服務(General Packet Radio Service, GPRS)、分碼多重進接(Code Division Multiple Access, CDMA)、數字集群通信標準(Digital Mobile Radio, DMR)、擴頻通信(Spread Spectrum Communication, SSC)或無線區域網路(Wireless LAN, WLAN)等諸如此類的無線通信標準,以無線通信於通信範圍內的地面基地站(Base Station)。在本實施例中,無人機100可利用第一無線通信模組120接收由地面基地站提供的電波信號,以至少取得無人機100的當前定位資訊(座標資訊)。
在本實施例中,第二無線通信模組130用以支援全球定位系統(Global Positioning System, GPS),以無線通信於衛星系統。在本實施例中,無人機100可利用第二無線通信模組130接收由衛星系統的電波信號,藉由GPS系統以至少取得無人機100的當前定位資訊。在一實施例中,當無人機100飛行時,無人機100將先經由第二無線通信模組130來持續地與衛星系統進行通信,以持續地(時序性地)更新無人機100的當前定位資訊,其中當前定位資訊為GPS座標。因此,無人機100的處理器110可依據當前定位資訊來操縱無人機100朝向目的地(座標)飛行。並且無人機100的處理器110會時序性的偵測第二無線通信模組130是否有接收到來自衛星系統的GPS信號,若在無人機100的飛行過程中遺失與衛星系統的通信時,無人機100具有的切換電路可即時切換以利用第一無線通信模組120來與地面的多個基地站進行通信,以繼續地更新無人機100的當前定位資訊。然而,在另一實施例中,無人機100也可以只具有第一無線通信模組120,因此當無人機100在飛行過程中只會與地面的多個基地站進行通信,以繼續地更新無人機100的當前定位資訊。
圖2是依照本發明的一實施例的無人機通信系統的架構示意圖。參考圖1以及圖2,無人機通信系統200包括無人機100、無人機停機坪設備210以及多個基地站220_1~220_N,其中N為大於1的正整數。在本實施例中,無人機停機坪設備210可包括處理器、記憶體、無線通信模組以及電池模組等。無人機停機坪設備210用以提供無人機100起降與充電,並且可與無人機100以及鄰近於無人機停機坪設備210周邊的基地站220_1~220_4進行通信,以取得基地站220_1~220_4的多個基地站座標。基地站220_1~220_4可各別記錄自身的基地站的座標。無人機停機坪設備210可經由基地站220_1~220_4來進一步延伸通信於其他基地站。換言之,基地站220_1~220_N本身藉由發送電波信號跟鄰近的基地站220_1~220_N取得通信,從而以電波定位估測的方式取得其他鄰近的基地站220_1~220_N的座標,因此無人機停機坪設備210可取得自身的定位資訊之外,也可取得基地站220_1~220_N的多個基地站座標。無人機停機坪設備210可將基地站220_1~220_N的各基地站座標提供至無人機100。在本實施例中,基地站220_1~220_N所涵蓋的整體通信區域可形成無人機100的飛行場域,以使無人機100可在此飛行場域中朝向目的地飛行。
在本實施例中,基地站220_1~220_N的多個通信範圍的至少一部分重疊,並且此飛行場域中的任意位置將涵蓋至少三個基地站所提供的至少三個通信範圍。假設本實施例的基地站220_1~220_N所形成的飛行場域或無人機100飛行的環境例如是無法與衛星系統進行通信的特殊地形或特殊地區,峽谷或雨林。在本實施例中,無人機100從無人機停機坪設備210起飛,並且在此飛行場域中進行飛行時,無人機100可經由三角定位的方式來取得當前無人機100的當前座標,其中所述當前座標為GPS座標。在本實施例中,無人機100可例如是基於到達時間(Time of Arrival, TOA)定位法、到達時間差定位法(Time Difference of Arrival, TDOA)以及接收信號強度指示(Received Signal Strength Indicator, RSSI)定位法的至少其中之一來計算無人機100與鄰近的至少三個基地站之間的距離。
以計算無人機100與鄰近的一個基地站之間的距離為例。在一實施例中,無人機100的處理器110可基於到達時間定位法來估測無人機100與鄰近的此一個基地站之間的距離DTOA,以及基於接收信號強度指示定位法來估測無人機100與鄰近的此一個基地站之間的距離DRSSI。並且,無人機100的處理器110可採用加權平均的方式來執行如以下公式(1)的運算以及搭配相關座標轉換,以取得無人機100與鄰近的此一個基地站之間的距離D(複合距離估測值)。以此類推,處理器110可經由如以下公式(1)的運算,來各別計算無人機100與鄰近的至少三個基地站之間的距離。在以下公式(1)中,符號A、B為常數。
Figure 02_image001
………………公式(1)
更進一步而言,在本實施例中,當無人機100飛行至位於目的地202(目的地座標)的上空的某一位置201時,無人機100可進一步基於無線通道資訊(Channel State Information, CSI)的定位演算法來計算無人機100與目的地202(目的地座標)之間的相位、相角以及高度的至少其中之一,並且無人機100依據相位、相角以及高度的至少其中之一來降落至目的地202(目的地座標)的位置。換言之,當無人機100例如能夠與基地站220_(N-2)、220_(N-1)、220_N進行通信時,表示無人機100飛行至位於目的地202(目的地座標)的上空,因此無人機100將進一步計算更為詳細的當前定位資訊,以便可精準地降落至目的地202(目的地座標)。
圖3是依照本發明的一實施例的無人機的定位方法的流程圖。參考圖1至圖3,本實施例的定位方法可至少適用於圖1以及圖2的無人機100。無人機100可執行以下步驟S310~S340。在步驟S310中,無人機100依據在飛行場域中的目的地座標飛行。在步驟S320中,無人機100藉由第一無線通信模組120感測多個基地站220_1~220_N,以取得這些基地站220_1~220_N的多個第一電波信號。在本實施例中,無人機100可經由無人機停機坪設備210預先取得基地站220_1~220_N的各基地站座標,或者是基地站220_1~220_N分別經由所述多個第一電波信號來提供各基地站座標至無人機100。在步驟S330中,無人機100依據所述多個第一電波信號來進行定位,以決定無人機100的當前座標。也就是說,無人機100的處理器110可先依據所述多個第一電波信號來計算無人機100分別與鄰近的多個基地站之間的多個距離,其中所述多個距離可如類似上述公式(1)的運算方式來取得。接著,無人機100的處理器110可依據鄰近的所述多個基地站的所述多個座標以及所述多個距離,以三角定位的方式來計算無人機100的當前座標。在步驟S340中,無人機100依據當前座標在飛行場域中朝向目的地座標飛行。因此,本實施例的無人機100可有效且準確地在由多個基地站220_1~220_N所形成的飛行場域中朝向目的地飛行。
圖4是依照本發明的另一實施例的無人機的定位方法的流程圖。參考圖1、圖2以及圖4,本實施例的定位方法可至少適用於圖1以及圖2的無人機100。相較於圖3實施例,本實施例的無人機的定位方法可進一步搭配使用無人機100的第二無線通信模組130來進行定位。無人機100可執行以下步驟S410~S460。在步驟S410中,無人機100依據在飛行場域中的目的地座標飛行。在步驟S420中,無人機100判斷第二無線通信模組130是否可接收第二電波信號,詳細而言,無人機100的處理器110會時序性的偵測第二無線通信模組130是否有接收到來自衛星系統的GPS信號,其中所述第二電波信號是由衛星系統提供。若是,則無人機100執行步驟S430。在步驟S430中,無人機100依據第二電波信號來取得無人機的當前座標,其中當前座標為GPS座標。並且,在步驟S460中,無人機100依據當前座標在飛行場域中朝向目的地座標飛行。
若否,則無人機100執行步驟S440。在步驟S440中,無人機100藉由第一無線通信模組120分別感測鄰近多個基地站220_1~220_N,以取得這些基地站220_1~220_N的多個第一電波信號。在本實施例中,無人機100可經由無人機停機坪設備210預先取得基地站220_1~220_N的各基地站座標,或者是基地站220_1~220_N分別經由所述多個第一電波信號來提供各基地站座標至無人機100。在步驟S450中,無人機100依據所述多個第一電波信號來進行定位,以決定無人機100的當前座標。在步驟S460中,無人機100依據當前座標在飛行場域中朝向目的地座標飛行。因此,本實施例的無人機100可有效且準確地在由多個基地站220_1~220_N所形成的飛行場域中朝向目的地飛行。
換言之,本實施例的無人機100可優先判斷是否可經由衛星系統取得GPS定位資訊,並且當無人機100無法由衛星系統取得GPS定位資訊時,無人機100將切換與飛行場域中的多個地面的基地站進行通信,以取得無人機100的定位資訊,以使無人機100可有效且準確地在由多個基地站220_1~220_N所形成的飛行場域中朝向目的地飛行。
圖5是依照本發明的一實施例的無人機停機坪設備與多個基地站之間的通信示意圖。參考圖5,本實施例提供一種建置及操作無人機通信系統的方式。在本實施例中,無人機通信系統500包括無人機停機坪設備510以及多個基地站520_1~520_4、530_1~530_5、540_1~540_3、550_1~550_3。基地站520_1~520_4、530_1~530_5、540_1~540_3、550_1~550_3各別包括電池模組,以各別依據電池模組的供電來進行通信功能。在本實施例中,基地站520_1~520_4、530_1~530_5、540_1~540_3、550_1~550_3可例如是建置在無法與衛星系統進行通信的特殊地形或特殊地區。
在本實施例中,當使用者在架設無人機停機坪設備510以及基地站520_1~520_4時,無人機停機坪設備510可例如鄰近於基地站520_1~520_4。然而,在一實施例中,由於無人機停機坪設備510可依據至少三個基地站座標來計算無人機停機坪設備510的停機坪座標,因此無人機停機坪設備510可至少鄰近三個基地站而不限於圖5所示的基地站數量。在本實施例中,無人機停機坪設備510可經由基地站520_1~520_4來通信於相鄰於這些基地站520_1~520_4的另外的多個基地站530_1~530_5,以依據這些基地站520_1~520_4的任意對應的至少三個基地站座標來推算這些另外基地站530_1~530_5的各基地站座標。以此類推,無人機停機坪設備510可經由基地站520_1~520_4、530_1~530_5來通信於相鄰於這些基地站530_1~530_5的多個基地站540_1~530_3,並且可更經由基地站520_1~520_4、530_1~530_5、540_1~530_3來通信於相鄰於這些基地站540_1~530_3的多個基地站550_1~550_3。因此,無人機停機坪設備510可自動地逐一地取得全部基地站的基地站座標。
舉例而言,基地站520_1~520_4為首先架設的基地站,並且各別具有已知的基地站座標,基於與無人機停機坪設備510的距離關係。基地站520_1~520_4可無線通信於衛星系統,以各別取得各自的GPS座標。接著,鄰近於基地站520_1~520_4的基地站530_1可至少涵蓋基地站520_1~520_3所提供的三個通信範圍,因此無人機停機坪設備510可例如基於到達時間定位法、到達時間差定位法以及接收信號強度指示定位法的至少其中之一來計算基地站530_1與對應的三個基地站520_1~520_3之間的三個距離,其中所述三個距離可各例如採用類似如上述公式(1)的運算方式來取得。接著,無人機停機坪設備510可依據三個基地站520_1~520_3的三個已知GPS座標以及對應的三個距離來推得基地站530_1的GPS座標。以此類推,無人機停機坪設備510可自動地取得基地站520_1~520_4、530_1~530_5、540_1~540_3、550_1~550_3的各基地站座標,以自動且有效地建置供無人機飛行的飛行場域。然而,圖5所示的基地站520_1~520_4、530_1~530_5、540_1~540_3、550_1~550_3的連線關係以及配置方式僅用於解釋本發明一實施例的無人機通信系統500的通信方式,而本發明並不限於此。
此外,在一實施例中,若基地站520_1~520_4、530_1~530_5、540_1~540_3、550_1~550_3的其中之一可無線通信於衛星系統,則基地站520_1~520_4、530_1~530_5、540_1~540_3、550_1~550_3的其中之一可直接經由衛星系統取得GPS座標,並且將基地站座標直接提供至無人機停機坪設備510,以使無人機停機坪設備510無須再推算可通信於衛星系統的基地站的基地站座標。並且,無人機停機坪設備510還可通過由衛星系統提供的某一基地站的GPS座標來修正其他經由推算而得的GPS座標的累積誤差。此外,在另一實施例中,基地站520_1~520_4、530_1~530_5、540_1~540_3、550_1~550_3也可以是經由使用者以雷射測距儀、電子羅盤或氣壓計等量測設備,來取得各自的GPS座標。
圖6是依照本發明的一實施例的無人機通信系統的操作方法的流程圖。本實施例的操作方法可至少適用於圖2以及圖5的無人機通信系統200、500。參考圖2以及圖6,無人機停機坪設備210可執行步驟S610~S640。在步驟S610中,無人機停機坪設備210通信鄰近於無人機停機坪設備210的基地站220_1~220_4的至少其中之三,以取得至少三個基地站的至少三個基地站座標。在步驟S620中,無人機停機坪設備210經由所述至少三個基地站來通信於相鄰所述至少三個基地站的另一基地站。在步驟S630中,無人機停機坪設備210依據所述至少三個基地站的所述至少三個基地站座標來推算所述另一基地站的另一基地站座標。在步驟S640中,無人機停機坪設備210儲存所述多個基地站座標,並且提供所述多個基地站座標至停放在無人機停機坪設備210上的無人機100。因此,本實施例的操作方法可自動且有效地建置無人機通信系統200,以及建置供無人機100飛行的飛行場域。
綜上所述,本發明的無人機及其定位方法、無人機通信系統及其操作方法可藉由架設多個基地站來形成無人機的飛行場域,並且無人機停機坪設備可自動取得所述多個基地站的多個基地站座標。無人機停機坪設備可將多個基地站座標提供至無人機。因此,當無人機在飛行過程中,若無法經由衛星系統取得GPS座標時,無人機可隨著當前位置而與所述多個基地站的至少一部分進行無線通信,而持續更新無人機的當前位置的定位資訊,以便無人機可在飛行場域中準確地進行自動飛航任務。
惟以上所述者,僅為本發明之較佳實施例而已,當不能以此限定本發明實施之範圍,即大凡依本發明申請專利範圍及發明說明內容所作之簡單的等效變化與修飾,皆仍屬本發明專利涵蓋之範圍內。另外本發明的任一實施例或申請專利範圍不須達成本發明所揭露之全部目的或優點或特點。此外,摘要部分和標題僅是用來輔助專利文件搜尋之用,並非用來限制本發明之權利範圍。此外,本說明書或申請專利範圍中提及的“第一”、“第二”等用語僅用以命名元件(element)的名稱或區別不同實施例或範圍,而並非用來限制元件數量上的上限或下限。
100:無人機 110:處理器 120:第一無線通信模組 130:第二無線通信模組 200:無人機通信系統 201:位置 202:目的地 210、510:無人機停機坪設備 220_1~220_N、520_1~520_4、530_1~530_5、540_1~540_3、550_1~550_3:基地站 S310~S340、S410~S460、S610~S640:步驟
圖1是依照本發明的一實施例的無人機的功能方塊示意圖。 圖2是依照本發明的一實施例的無人機通信系統的架構示意圖。 圖3是依照本發明的一實施例的無人機的定位方法的流程圖。 圖4是依照本發明的另一實施例的無人機的定位方法的流程圖。 圖5是依照本發明的一實施例的無人機停機坪設備與多個基地站之間的通信示意圖。 圖6是依照本發明的一實施例的無人機通信系統的操作方法的流程圖。
100:無人機
200:無人機通信系統
201:位置
202:目的地
210:無人機停機坪設備
220_1~220_N:基地站

Claims (36)

  1. 一種無人機的定位方法,適於該無人機巡航於一飛行場域中,其中該定位方法包括: 依據在該飛行場域中的一目的地座標飛行; 藉由一第一無線通信模組感測多個基地站,以取得該些基地站的多個第一電波信號; 依據該些第一電波信號來進行定位,以決定該無人機的一當前座標;以及 依據該當前座標在該飛行場域中朝向該目的地座標飛行。
  2. 如申請專利範圍第1項所述的定位方法,其中該些基地站的多個通信範圍的至少一部分重疊,並且該飛行場域中的一任意位置涵蓋至少三個基地站所提供的至少三個通信範圍。
  3. 如申請專利範圍第1項所述的定位方法,其中該些基地站分別經由該些第一電波信號來提供該些基地站的多個座標至該無人機。
  4. 如申請專利範圍第3項所述的定位方法,其中該些座標為多個全球定位系統座標。
  5. 如申請專利範圍第3項所述的定位方法,其中依據該些第一電波信號來進行定位,以決定該無人機的該當前座標的步驟包括: 依據該些第一電波信號來計算該無人機分別與該些基地站之間的多個距離;以及 依據該些基地站的該些座標以及該些距離來計算該無人機的該當前座標。
  6. 如申請專利範圍第5項所述的定位方法,其中該無人機基於一到達時間定位法、一到達時間差定位法以及一接收信號強度指示定位法的至少其中之一來計算該些距離。
  7. 如申請專利範圍第1項所述的定位方法,更包括: 當該無人機位於該目的地座標上空時,計算該無人機與該目的地座標之間的一相位、一相角以及一高度的至少其中之一;以及 依據該相位、該相角以及該高度的至少其中之一來降落至該目的地坐標的位置。
  8. 如申請專利範圍第7項所述的定位方法,其中該無人機基於一無線通道資訊的定位演算法來計算該相位、該相角以及該高度的至少其中之一。
  9. 如申請專利範圍第1項所述的定位方法,更包括: 當藉由一第二無線通信模組接收一第二電波信號,以取得該無人機的該當前座標時;以及 依據該當前座標在該飛行場域中朝向該目的地座標飛行。
  10. 如申請專利範圍第9項所述的定位方法,其中該第二電波信號為一全球定位系統信號,並且該當前座標為一全球定位系統座標。
  11. 一種無人機,包括: 一處理器,用以依據在一飛行場域中的一目的地座標來控制該無人機進行飛行;以及 一第一無線通信模組,耦接該處理器,用以感測多個基地站,以取得該些基地站的多個第一電波信號, 其中該處理器依據該些第一電波信號來進行定位,以決定該無人機的一當前座標,並且該處理器依據該當前座標來控制該無人機在該飛行場域中朝向該目的地座標飛行。
  12. 如申請專利範圍第11項所述的無人機,其中該些基地站的多個通信範圍的至少一部分重疊,並且該飛行場域中的一任意位置涵蓋至少三個基地站所提供的至少三個通信範圍。
  13. 如申請專利範圍第11項所述的無人機,其中該些基地站分別經由該些第一電波信號來提供該些基地站的多個座標至該無人機。
  14. 如申請專利範圍第13項所述的無人機,其中該些座標為多個全球定位系統座標。
  15. 如申請專利範圍第13項所述的無人機,其中該處理器依據該些第一電波信號來計算該無人機分別與該些基地站之間的多個距離,並且該處理器依據該些基地站的該些座標以及該些距離來計算該無人機的該當前座標。
  16. 如申請專利範圍第15項所述的無人機,其中該處理器基於一到達時間定位法、一到達時間差定位法以及一接收信號強度指示定位法的至少其中之一來計算該些距離。
  17. 如申請專利範圍第11項所述的無人機,其中當該無人機位於該目的地座標上空時,該處理器計算該無人機與該目的地座標之間的一相位、一相角以及一高度的至少其中之一,並且該處理器依據該相位、該相角以及該高度的至少其中之一來控制該無人機降落至該目的地坐標的位置。
  18. 如申請專利範圍第17項所述的無人機,其中該無人機基於一無線通道資訊的定位演算法來計算該相位、該相角以及該高度的至少其中之一。
  19. 如申請專利範圍第11項所述的無人機,更包括: 一第二無線通信模組,耦接該處理器, 其中當第二無線通信模組接收一第二電波信號時,該處理器依據該第二電波信號來取得該無人機的該當前座標,並且依據該當前座標在該飛行場域中朝向該目的地座標飛行。
  20. 如申請專利範圍第19項所述的無人機,其中該第二電波信號為一全球定位系統信號,並且該當前座標為一全球定位系統座標。
  21. 一種無人機通信系統的操作方法,適於取得對應於一飛行場域的多個基地站的多個基地站座標,其中該操作方法包括: 通信鄰近於一無人機停機坪設備的至少三個基地站,以取得該至少三個基地站的至少三個基地站座標; 經由該至少三個基地站來通信於相鄰該至少三個基地站的另一基地站; 依據該至少三個基地站的該至少三個基地站座標來推算該另一基地站的另一基地站座標;以及 儲存該些基地站座標,並且提供該些基地站座標至停放在該無人機停機坪設備上的一無人機。
  22. 如申請專利範圍第21項所述的操作方法,更包括: 依據該至少三個基地站座標來計算該無人機停機坪設備的一停機坪座標。
  23. 如申請專利範圍第21項所述的操作方法,其中該另一基地站的位置涵蓋該至少三個基地站所提供的至少三個通信範圍。
  24. 如申請專利範圍第23項所述的操作方法,其中依據該至少三個基地站的該至少三個基地站座標來推算該另一基地站的另一基地站座標的步驟包括: 依據該另一基地站所接收由該至少三個基地站提供的至少三個第三電波信號,來計算該另一基地站與該至少三個基地站之間的至少三個距離;以及 依據該至少三個基地站的該至少三個基地站座標以及該至少三個距離來計算該另一基地站的該另一基地站座標。
  25. 如申請專利範圍第24項所述的操作方法,其中該無人機停機坪設備基於一到達時間定位法、一到達時間差定位法以及一接收信號強度指示定位法的至少其中之一來計算該至少三個距離。
  26. 如申請專利範圍第21項所述的操作方法,其中該至少三個基地站座標以及該另一基地站座標分別為一全球定位系統座標。
  27. 如申請專利範圍第26項所述的操作方法,更包括: 當該另一基地站接收一全球定位系統信號,以取得該另一基地站座標時,藉由該另一基地站將該另一基地站座標直接提供至該無人機停機坪設備。
  28. 如申請專利範圍第21項所述的操作方法,其中該些基地站各別包括一電池模組,以各別依據該電池模組的供電來進行通信功能。
  29. 一無人機通信系統,包括: 一無人機; 多個基地站,用以形成一飛行場域;以及 一無人機停機坪設備,用以停放該無人機, 其中該無人機停機坪設備通信鄰近於該無人機停機坪設備的至少三個基地站,以取得該至少三個基地站的至少三個基地站座標,並且該無人機停機坪設備經由該至少三個基地站來通信於相鄰該至少三個基地站的另一基地站, 其中該無人機停機坪設備依據該至少三個基地站的該至少三個基地站座標來推算該另一基地站的另一基地站座標,並且儲存該些基地站座標,以提供該些基地站座標至該無人機。
  30. 如申請專利範圍第29項所述的無人機通信系統,其中該無人機停機坪設備依據該至少三個基地站座標來計算該無人機停機坪設備的一停機坪座標。
  31. 如申請專利範圍第29項所述的無人機通信系統,其中該另一基地站的位置涵蓋該至少三個基地站所提供的至少三個通信範圍。
  32. 如申請專利範圍第31項所述的無人機通信系統,其中該無人機停機坪設備依據該另一基地站所接收由該至少三個基地站提供的至少三個第三電波信號,來計算該另一基地站與該至少三個基地站之間的至少三個距離,並且該無人機停機坪設備依據該至少三個基地站的該至少三個基地站座標以及該至少三個距離來計算該另一基地站的該另一基地站座標。
  33. 如申請專利範圍第32項所述的無人機通信系統,其中該無人機停機坪設備基於一到達時間定位法、一到達時間差定位法以及一接收信號強度指示定位法的至少其中之一來計算該至少三個距離。
  34. 如申請專利範圍第29項所述的無人機通信系統,其中該至少三個基地站座標以及該另一基地站座標分別為一全球定位系統座標。
  35. 如申請專利範圍第34項所述的無人機通信系統,其中當該另一基地站接收一全球定位系統信號,以取得該另一基地站座標時,該另一基地站將該另一基地站座標直接提供至該無人機停機坪設備。
  36. 如申請專利範圍第29項所述的無人機通信系統,其中該些基地站各別包括一電池模組,以各別依據該電池模組的供電來進行通信功能。
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