一种监测终端制造技术

技术编号:18605510 阅读:30 留言:0更新日期:2018-08-04 22:00
本实用新型专利技术实施例公开了一种监测终端,所述监测终端包括:电源单元,与所述电源单元相连的主控单元,与所述电源单元和所述主控单元相连的测量单元和通信单元;其中,所述电源单元将预先获取到的电量提供给所述主控单元、所述测量单元和所述通信单元,以使所述主控单元、所述测量单元和所述通信单元均工作在正常模式下;当所述主控单元、所述测量单元和所述通信单元均工作在正常模式下时,所述测量单元使用定位系统对基站天线的工作参数进行测量,将所述工作参数发送给所述主控单元;其中,所述工作参数至少包括:方位角和下倾角;所述主控单元将所述工作参数发送给所述通信单元。

A monitoring terminal

The utility model discloses a monitoring terminal, which includes a power unit, a main control unit connected with the power unit, a measuring unit and a communication unit connected with the power unit and the main control unit, wherein the power unit provides the pre obtained power to the master control. The unit, the measuring unit, and the communication unit are used to make the main control unit, the measuring unit and the communication unit work in the normal mode; when the main control unit, the measuring unit and the communication unit are working in the normal mode, the measuring unit uses a positioning system for the base station antenna. The working parameters are measured, and the working parameters are sent to the main control unit; the working parameters are at least: the azimuth and the down dip angle; the main control unit sends the working parameters to the communication unit.

【技术实现步骤摘要】
一种监测终端
本技术涉及终端
,尤其涉及一种监测终端。
技术介绍
基站天线的工作参数包括:天线的方位角、下倾角、经纬度以及海拔等,这些工作参数不仅关系到基站信号的覆盖范围,还关系到基站信号的覆盖质量。台风、地震、材料老化等不可预测的因素常常直接影响到基站天线的姿态,进而影响到基站天线的信号覆盖,造成通话质量差、话务吸收不足等问题,严重影响网络性能、增加客户投诉率。因此,基站天线的工作参数的智能监测对网络运维优化来说极为重要。现有手持式的磁传感器,一般依靠地磁感应技术获得地磁方位角,然后通过地磁偏方位角对基站天线的方位角进行补偿。具体地,地磁方位角可以包括:磁偏角和磁倾角。磁偏角和磁倾角可以根据基站所在地的地理坐标,查阅地磁图和利用相关数学模型获得,然后通过磁偏角和磁倾角对基站天线的方位角进行补偿。但是地磁环境的干扰误差可能来自监测终端本身或者监测终端之外的干扰源,这些干扰源的大小和方向都可能严重影响基站天线的测向精度。在干扰源中,我们可能会忽视一些本身不带磁性的物体,这些物体置于磁场中时会引起周围磁场发生变化。因此,基于磁传感器的基站天线的测向方法,即使磁传感器自身消磁,也很难保证基站天线的测量环境不受干扰;或者,也很难保证基站天线的方位角进行准确补偿;此外,如果为了减少测向干扰,将磁传感器远离基站天线,那么基站天线的测向精度和磁传感器的易用性同样会大打折扣。在实现本技术的过程中,专利技术人发现现有技术中至少存在如下问题:现有磁传感器的一个基本问题是磁定向的准确性。磁定向的参考方向来源于地磁场,由于地磁场的准确性和一致性难以保证,因此,现有磁传感器对基站天线的工作参数的测量精度也就难以保证。
技术实现思路
为解决现有存在的技术问题,本技术实施例提供一种监测终端,可以提高基站天线的工作参数的测量精度。为达到上述目的,本技术实施例的技术方案是这样实现的:本技术实施例提出了一种监测终端,所述监测终端包括:电源单元,与所述电源单元相连的主控单元,与所述电源单元和所述主控单元相连的测量单元和通信单元;其中,所述电源单元将预先获取到的电量提供给所述主控单元、所述测量单元和所述通信单元,以使所述主控单元、所述测量单元和所述通信单元均工作在正常模式下;当所述主控单元、所述测量单元和所述通信单元均工作在正常模式下时,所述测量单元使用定位系统对基站天线的工作参数进行测量,将所述工作参数发送给所述主控单元;其中,所述工作参数至少包括:方位角和下倾角;所述主控单元将所述工作参数发送给所述通信单元。在上述实施例中,所述测量单元包括:天线处理模块和传感器模块;其中,所述天线处理模块对所述工作参数中的方位角进行测量;所述传感器模块对所述工作参数中的下倾角进行测量。在上述实施例中,所述主控单元包括:封装模块和发送模块;其中,当所述封装模块接收到操作维护中心OMC发送的监测指令时,所述封装模块采用RAE协议将所述工作参数进行封装,将封装后的工作参数发送给所述发送模块;所述发送模块将封装后的工作参数发送给所述通信单元。在上述实施例中,所述通信单元,具体用于接收所述发送模块发送的所述封装后的工作参数;按照天线接口标准组织AISG协议将所述封装后的工作参数上传给所述OMC。在上述实施例中,所述监测终端还包括:报警单元,与所述电源单元相连;当所述电源单元的电量低于预先设置的报警门限值时,所述报警单元向所述监测终端发送报警信息。在上述实施例中,所述电源单元具体从远端射频模块RRU进行现网取电;或者,所述电源单元从基站天线进行现网取电。在上述实施例中,所述电源单元具体包括一锂聚合物电池。本技术实施例提出的监测终端可以包括:电源单元,与电源单元相连的主控单元,与电源单元和主控单元相连的测量单元和通信单元;其中,电源单元将预先获取到的电量提供给主控单元、测量单元和通信单元,以使主控单元、测量单元和通信单元均工作在正常模式下;当主控单元、测量单元和通信单元均工作在正常模式下时,传感器单元使用定位系统对基站天线的工作参数进行测量,将工作参数发送给所述主控单元,主控单元将工作参数发送给通信单元。也就是说,在本技术提出的监测终端,测量单元可以使用定位系统对基站天线的工作参数进行测量。而不像现有的监测终端,使用磁传感器对基站天线的工作参数进行测量。由此可见,本技术实施例提出的监测终端,可以提高基站天线的工作参数的测量精度;并且,实现起来简单方便,便于普及,适用范围更广。附图说明图1为本技术实施例中监测终端的第一组成结构示意图;图2为本技术实施例中监测终端的第二组成结构示意图;图3为本技术实施例中监测终端的第三组成结构示意图。具体实施方式在本技术的各种实施例中,可以通过在监测终端中设置电源单元、与电源单元相连的主控单元,与电源单元和主控单元相连的测量单元和通信单元;测量单元使用定位系统对基站天线的工作参数进行测量,从而可以保证基站天线的测量精度的准确性和一致性。而且其制造工艺与加工精度可以与现有监测终端相兼容,能够实现在现有的生产条件下进行大规模生产。图1为本技术实施例中监测终端的第一组成结构示意图,如图1所示,监测终端可以包括:电源单元101、与电源单元101相连的主控单元102,与电源单元101和主控单元102相连的测量单元103和通信单元104;其中,电源单元101将预先获取到的电量提供给主控单元102、测量单元103和通信单元104,以使主控单元102、测量单元103和通信单元104均可以工作在正常模式下;当主控单元102、测量单元103和通信单元104均工作在正常模式下时,测量单元103使用定位系统对基站天线的工作参数进行测量,将工作参数发送给主控单元102;其中,工作参数至少可以包括:方位角和下倾角;主控单元102将工作参数发送给通信单元104。具体地,在本技术的具体实施例中,测量单元103可以使用全球定位系统(GlobalPositioningSystem,GPS)或者中国北斗卫星导航系统(BeiDouNavigationSatelliteSystem,BDS)对基站天线的工作参数进行测量,从而实现了测量单元103对基站天线的工作参数的测量精度,完全避免了磁干扰。较佳地,在本技术的具体实施例中,监测终端可以安置于基站天线的顶端部位,通信单元104在接收到主控单元102发送的工作参数之后,通信单元104可以通过AISG接口上传给OMS。具体地,通信单元104可以通过AISG接口按照天线接口标准组织(AntennaInterfaceStandardsGroup,AISG)协议将工作参数上传给OMS,以保证工作参数的完整性和稳定性,同时也可以实现OMS采集基站天线的工作参数的便捷性,很好地实现了基站天线的方位角、下倾角、经纬度以及海拔等工作参数的智能精确监测,弥补了手持式监测设备误差大的不足。较佳地,在本技术的具体实施例中,电源单元101可以与主控单元102、测量单元103以及通信单元104直接相连;主控单元102可以与测量单元103以及通信单元104直接相连。当主控单元102、测量单元103和通信单元104均工作在正常模式下时,测量单元103可以使用定位系统对基站天线的工作本文档来自技高网
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一种监测终端

【技术保护点】
1.一种监测终端,其特征在于,所述监测终端包括:电源单元,与所述电源单元相连的主控单元,与所述电源单元和所述主控单元相连的测量单元和通信单元;其中,所述电源单元将预先获取到的电量提供给所述主控单元、所述测量单元和所述通信单元,以使所述主控单元、所述测量单元和所述通信单元均工作在正常模式下;当所述主控单元、所述测量单元和所述通信单元均工作在正常模式下时,所述测量单元使用定位系统对基站天线的工作参数进行测量,将所述工作参数发送给所述主控单元;其中,所述工作参数至少包括:方位角和下倾角;所述主控单元将所述工作参数发送给所述通信单元。

【技术特征摘要】
1.一种监测终端,其特征在于,所述监测终端包括:电源单元,与所述电源单元相连的主控单元,与所述电源单元和所述主控单元相连的测量单元和通信单元;其中,所述电源单元将预先获取到的电量提供给所述主控单元、所述测量单元和所述通信单元,以使所述主控单元、所述测量单元和所述通信单元均工作在正常模式下;当所述主控单元、所述测量单元和所述通信单元均工作在正常模式下时,所述测量单元使用定位系统对基站天线的工作参数进行测量,将所述工作参数发送给所述主控单元;其中,所述工作参数至少包括:方位角和下倾角;所述主控单元将所述工作参数发送给所述通信单元。2.根据权利要求1所述的监测终端,其特征在于,所述测量单元包括:天线处理模块和传感器模块;其中,所述天线处理模块对所述工作参数中的方位角进行测量;所述传感器模块对所述工作参数中的下倾角进行测量。3.根据权利要求1所述的监测终端,其特征在于,所述主控单元包括:封装模块...

【专利技术属性】
技术研发人员:周君张文军
申请(专利权)人:中移物联网有限公司中国移动通信集团公司
类型:新型
国别省市:重庆,50

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