本發明屬于基站天線姿態監測測量領域,具體涉及一種基于nb-iot傳輸模式的天線姿態測量系統及方法。
背景技術:
目前,基站天線姿態工參,如方位角、俯仰角、橫滾角、掛高等參數主要以傳統的人工上塔測量,手工錄入、手工匯總,存在測量不準,容易出錯,可控性不強等缺點,而且無法及時發現天線姿態異常情況。以及后臺網優檢測人員在操作使用后臺管理系統時,也會經常出現多平臺系統操作,導致辦公時效性很差,也容易出錯或是管理不妥當。現有大部分方式都是通過手持測量儀的方式現場進行測量,雖然解決人為測量誤差等問題,但需人工現場采集,耗費大量人力、物力、財力,增加高空操作危險系數,并且無法做到實時監測、告警。與此現有鋪設的天線和安裝點,都可能會存在設備兼容性和網絡覆蓋的問題,使用單一的通信方式畢竟存在無法滿足所有天線的可測量需求。
技術實現要素:
有鑒于此,本發明提出一種基于nb-iot傳輸模式的天線姿態測量系統及方法。
本發明采用以下技術方案實現:一種基于nb-iot傳輸模式的天線姿態測量系統,其特征在于:包括依次連接的終端數據采集單元、數據處理單元及展示應用單元;所述終端數據采集單元包括數據采集模塊及分別與其相連接的有線數據鏈路傳輸模塊、無線數據鏈路傳輸模塊;所述數據處理單元包括預警數據處理模塊及數據庫模塊;所述展示應用單元包括監管平臺及指令發送模塊。
在本發明一實施例中,所述數據采集模塊包括具有rtk功能的gps模塊及磁場傳感器。
在本發明一實施例中,所述有線數據鏈路傳輸模塊為有線aisg;無線數據鏈路傳輸模塊為無線nb-iot模塊。
在本發明一實施例中,還包括向各單元供電的電源模塊。
在本發明一實施例中,所述電源模塊包括dc/dc電路及分別與其相連接的太陽能電池、直流電源。
在本發明一實施例中,還包括分別與電源模塊連接的防雷單元、防輻單元。
在本發明一實施例中,展示應用單元還包括短信發送模塊。
本發明還提供一種基于nb-iot傳輸模式的天線姿態測量方法,其特征在于,包括以下步驟:s1:通過數據采集終端獲取基礎的天線姿態工參數據,按照標準的aisg協議進行通訊傳輸至數據處理單元;s2:根據無線nb-iot通信協議傳輸到指定平臺,進入數據處理單元的各種天線姿態監測數據通過預先設定好的告警模型的綜合分析與計算,滾動輸出告警結果;s3:自動將告警結果傳送至輸出至展示應用層,由展示應用層負責對終端用戶各種需求的具體實現,如根據告警結果自動發送信息至站點維護人員,由維護人員實時查看天線姿態工參并做調整。
與現有技術,本發明集約現有天線姿態工參、超出告警、地理信息及互聯網等技術資源,彌補天線姿態工參無法及時采集監測在網絡優化應用方面的不足。通過建立基于天線定標、定位磁場檢測系統與數據收集實時匯報系統等,對天線姿態工參進行實時的監測,也可根據實際情況隨時進行人工控制,最大限度地減少或避免因誤操作或者自然災害造成的天線姿態偏離,避免損失。對網絡優化具有較好的針對性和實用性,特別對天線姿態可提供實時的工參數據,能夠取得較好的服務效果和社會經濟效益。
附圖說明
圖1為本發明的原理框圖。
圖2為本發明的電路原理圖。
圖3為本發明應用示意圖。
具體實施方式
下面結合附圖和具體實施例對本發明做進一步解釋說明。
參見圖1,本發明提供一種基于nb-iot傳輸模式的天線姿態測量系統,其包括依次連接的終端數據采集單元、數據處理單元及展示應用單元;所述終端數據采集單元包括數據采集模塊及分別與其相連接的有線數據鏈路傳輸模塊、無線數據鏈路傳輸模塊;所述數據處理單元包括預警數據處理模塊及數據庫模塊;所述展示應用單元包括監管平臺及指令發送模塊。主要原理框圖參見圖1。
在本發明一實施例中,所述數據采集模塊包括具有rtk功能的gps模塊及磁場傳感器。通過gps的rtk技術結合磁場傳感器實現方位角,橫滾角,俯仰角的檢測,時刻檢測天線在空間中的磁場覆蓋范圍防止因天線偏移,以及外界因素造成的天線移位傾斜,而引起的信號覆蓋變弱等自然因素。
在本發明一實施例中,所述有線數據鏈路傳輸模塊為有線aisg;無線數據鏈路傳輸模塊為無線nb-iot模塊。采用有線aisg以及無線nb-iot模塊進行傳感器數據間的信息交互傳輸,做到低功耗、載帶寬鏈接,可以兼容所有天線的檢測。
在本發明一實施例中,還包括向各單元供電的電源模塊。所述電源模塊包括dc/dc電路及分別與其相連接的太陽能電池、直流電源。較佳的,還包括與電源模塊連接的防雷單元。根據設備的使用環境和應用場景,電源必須做到有效的待載的同時,考慮防范emi、emc等防雷干擾等,做了嚴格的設計,規避雷達和高壓瞬間沖擊導致的設備故障損壞,而引起整個系統工作異常。同時考慮地質災害引起的供電中斷,通過太陽能可以有效的供電,從而也可以簡化供電的部署安裝過程。
在本發明一實施例中,展示應用單元還包括短信發送模塊。展示應用單元用于終端數據上報的處理和展示,便于后臺網優多平臺的整合,是后臺網優工作實現數據可視化,以及便捷化的處理。
終端數據采集單元采用rs485與上位機進行數據交互,可以通過rs485通信協議,做一托四的環形連接方式,是采集信號能夠有效的降低由于信號線過長而產生的抗干擾能力變弱的情況使通信數據交互之間更穩定。
圖2為本發明一實施例的電路原理框圖。
參見圖3,本發明的測量方法包括以下步驟:s1:通過數據采集終端獲取基礎的天線姿態工參數據,按照標準的aisg協議進行通訊傳輸至數據處理單元;s2:根據無線nb-iot通信協議傳輸到指定平臺,進入數據處理單元的各種天線姿態監測數據通過預先設定好的告警模型的綜合分析與計算,滾動輸出告警結果;s3:自動將告警結果傳送至輸出至展示應用層,由展示應用層負責對終端用戶各種需求的具體實現,如根據告警結果自動發送信息至站點維護人員,由維護人員實時查看天線姿態工參并做調整。這樣可減少上塔操作,增加施工安全性,并在一定程度上減少人力物力成本,特別在偏遠地區或者氣候條件惡劣的情況。
以上是本發明的較佳實施例,凡依本發明技術方案所作的改變,所產生的功能作用未超出本發明技術方案的范圍時,均屬于本發明的保護范圍。