本發(fā)明涉及無線領(lǐng)域,特別涉及一種天線設(shè)備的調(diào)整方法、裝置、天線設(shè)備及服務(wù)器。
背景技術(shù):
現(xiàn)行移動(dòng)通信系統(tǒng)中,在無線側(cè),天線固定在鐵塔、燈桿或抱桿上。對(duì)于天線安裝人員來說,天線安裝時(shí)需要爬到鐵塔上利用羅盤對(duì)天線方位角和下傾角進(jìn)行精確的校準(zhǔn)。對(duì)于天線維護(hù)人員來說,主要分為兩類工作:1、周期(例如一個(gè)月)巡檢,此類工作需要天線維護(hù)人員爬到鐵塔上,利用羅盤進(jìn)行天線的方位角和下傾角的測(cè)量;2、在天線出現(xiàn)松動(dòng)時(shí),調(diào)整天線方位角和下傾角,此類工作同樣需要天線維護(hù)人員爬到鐵塔上,調(diào)整與天線連接的天線調(diào)節(jié)支架。
由于現(xiàn)在對(duì)天線的調(diào)整(維護(hù))工作需要工作人員爬到鐵塔上進(jìn)行手動(dòng)操作,因此存在手工工作量大、由于工作人員疏忽容易產(chǎn)生錯(cuò)誤,且需要高空作業(yè),維護(hù)人員存在安全隱患等問題。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本發(fā)明要解決的技術(shù)問題是提供一種天線設(shè)備的調(diào)整方法、裝置、天線設(shè)備及服務(wù)器,解決現(xiàn)有天線的調(diào)整工作需要工作人員進(jìn)行手動(dòng)操作和高空作業(yè),工作量大、易產(chǎn)生錯(cuò)誤且存在安全隱患的問題。
為解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明的實(shí)施例提供一種天線設(shè)備,包括:
至少一副天線及用于支撐所述天線的外部支撐機(jī)構(gòu);
連接于所述天線與所述外部支撐機(jī)構(gòu)之間的角度調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)及與所述角度調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)連接的電機(jī),通過所述電機(jī)帶動(dòng)所述角度調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)動(dòng)作,使所述天線相對(duì)于所述外部支撐機(jī)構(gòu)的安裝方位及傾斜角度變化;
與所述電機(jī)連接的控制器,用于向所述電機(jī)輸出控制指令。
其中,所述控制器包括:
指令接收單元,用于接收一服務(wù)器通過無線傳輸發(fā)送的角度調(diào)節(jié)指令;
指令解析單元,用于對(duì)所述角度調(diào)節(jié)指令進(jìn)行解析,獲取所述角度調(diào)節(jié)指令指示的角度調(diào)節(jié)大??;
指令生成單元,用于根據(jù)所述角度調(diào)節(jié)大小,生成一電機(jī)的控制指令并輸出。
其中,所述天線設(shè)備還包括:
設(shè)置于所述天線上的方位角傳感器,用于檢測(cè)所述天線的安裝方位信息;
設(shè)置于所述天線上的傾斜角傳感器,用于檢測(cè)所述天線的傾斜角度信息;
與所述方位角傳感器及所述傾斜角傳感器連接的微控制單元,用于根據(jù)所述安裝方位信息確定所述天線的安裝方位,并根據(jù)所述傾斜角度信息確定所述天線的傾斜角度;
與所述微控制單元連接的無線傳輸單元,用于將所述天線的安裝方位及傾斜角度通過無線傳輸發(fā)送給所述服務(wù)器,使所述服務(wù)器將所述天線的安裝方位及傾斜角度顯示給用戶,并使所述服務(wù)器根據(jù)所述天線當(dāng)前的安裝方位及傾斜角度生成所述角度調(diào)節(jié)指令。
其中,所述角度調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)包括垂直旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)和水平旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),所述垂直旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)連接有第一電機(jī),所述水平旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)連接有第二電機(jī);
其中,通過所述第一電機(jī)的驅(qū)動(dòng),所述垂直旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)能夠帶動(dòng)所述天線繞所述外部支撐機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)動(dòng),使所述天線的安裝方位變化;通過所述第二電機(jī)的驅(qū)動(dòng),所述水平旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)能夠帶動(dòng)所述天線的第一端向靠近或遠(yuǎn)離所述外部支撐機(jī)構(gòu)的方向移動(dòng),使所述天線的傾斜角度變化。
其中,所述垂直旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)包括一垂直支架,所述垂直支架的一端與所述第一電機(jī)的電機(jī)軸連接;
所述水平旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)包括兩個(gè)水平支架,第一水平支架包括通過旋轉(zhuǎn)軸連接的兩部分,其中,第一部分遠(yuǎn)離第二部分的一端與所述垂直支架通過轉(zhuǎn)軸連接,第二部分遠(yuǎn)離所述第一部分的一端與所述天線的第一端通過轉(zhuǎn)軸連接,且所述第一部分靠近所述第二部分的一端與所述第二電機(jī)的電機(jī)軸采用偏心軸方式連接;
第二水平支架的一端與所述垂直支架固定連接,另一端與所述天線的第二端通過轉(zhuǎn)軸連接。
其中,所述第一電機(jī)及所述第二電機(jī)分別通過一安裝桿與所述外部支撐機(jī)構(gòu)固定連接。
其中,所述垂直旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)包括一沿第一方向設(shè)置的第一轉(zhuǎn)軸,所述第一電機(jī)驅(qū)動(dòng)所述第一轉(zhuǎn)軸旋轉(zhuǎn);
所述水平旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)包括一沿第二方向設(shè)置的第二轉(zhuǎn)軸,所述第二電機(jī)驅(qū)動(dòng)所述第二轉(zhuǎn)軸旋轉(zhuǎn),所述第一方向與所述第二方向垂直;
所述第一轉(zhuǎn)軸和所述第二轉(zhuǎn)軸分別鉸接于一連接部的兩端;
所述天線與所述第一轉(zhuǎn)軸或所述第二轉(zhuǎn)軸固定,并通過所述第一轉(zhuǎn)軸或所述第二轉(zhuǎn)軸與所述連接部鉸接。
其中,所述連接部通過一安裝桿與所述外部支撐機(jī)構(gòu)固定連接。
為解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明的實(shí)施例還提供一種應(yīng)用于如上所述的天線設(shè)備的調(diào)整方法,應(yīng)用于一服務(wù)器,所述調(diào)整方法包括:
將預(yù)先生成的角度調(diào)節(jié)指令通過無線傳輸發(fā)送給所述天線設(shè)備的控制器,使所述控制器接收到所述角度調(diào)節(jié)指令后,根據(jù)所述角度調(diào)節(jié)指令向所述電機(jī)下發(fā)控制指令,控制所述角度調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)帶動(dòng)所述天線轉(zhuǎn)動(dòng),完成對(duì)所述天線的安裝方位及傾斜角度的調(diào)節(jié)。
其中,所述將預(yù)先生成的一角度調(diào)節(jié)指令發(fā)送給所述天線設(shè)備的控制器之前,所述調(diào)整方法還包括:
根據(jù)預(yù)先檢測(cè)出的不同天線角度在相同時(shí)段分別對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)性能參數(shù)值,獲取網(wǎng)絡(luò)性能參數(shù)值最大時(shí)對(duì)應(yīng)的天線角度作為第一目標(biāo)角度;
根據(jù)所述第一目標(biāo)角度,生成所述角度調(diào)節(jié)指令。
其中,所述將預(yù)先生成的一角度調(diào)節(jié)指令發(fā)送給所述天線設(shè)備的控制器之前,所述調(diào)整方法還包括:
在當(dāng)前時(shí)間到達(dá)預(yù)設(shè)時(shí)間時(shí),根據(jù)預(yù)先配置的所述預(yù)設(shè)時(shí)間對(duì)應(yīng)的第二目標(biāo)角度,生成所述角度調(diào)節(jié)指令。
其中,所述將預(yù)先生成的一角度調(diào)節(jié)指令發(fā)送給所述天線設(shè)備的控制器之前,所述調(diào)整方法還包括:
接收所述天線設(shè)備根據(jù)天線上的方位角傳感器及傾斜角傳感器檢測(cè)的數(shù)據(jù),發(fā)送的所述天線當(dāng)前的安裝方位及傾斜角度;
根據(jù)所述天線當(dāng)前的安裝方位及傾斜角度,生成所述角度調(diào)節(jié)指令。
其中,所述將預(yù)先生成的一角度調(diào)節(jié)指令發(fā)送給所述天線設(shè)備的控制器之前,所述調(diào)整方法還包括:
根據(jù)一請(qǐng)求小區(qū)發(fā)送的天線支援請(qǐng)求,獲取所述請(qǐng)求小區(qū)對(duì)應(yīng)的天線角度作為第三目標(biāo)角度,其中,所述天線支援請(qǐng)求為所述請(qǐng)求小區(qū)的負(fù)荷度大于預(yù)設(shè)閾值時(shí)發(fā)送的,所述請(qǐng)求小區(qū)為所述天線設(shè)備所在小區(qū)的鄰小區(qū),且所述天線設(shè)備所在小區(qū)為所述請(qǐng)求小區(qū)的至少一個(gè)鄰小區(qū)中負(fù)荷值最小的小區(qū);
根據(jù)所述第三目標(biāo)角度,生成所述角度調(diào)節(jié)指令。
其中,所述將預(yù)先生成的一角度調(diào)節(jié)指令發(fā)送給所述天線設(shè)備的控制器之后,所述調(diào)整方法還包括:
接收到所述天線設(shè)備所在小區(qū)發(fā)送的天線回調(diào)請(qǐng)求時(shí),若所述天線設(shè)備所在小區(qū)的負(fù)荷值大于所述請(qǐng)求小區(qū)的負(fù)荷值,則根據(jù)所述天線設(shè)備所在小區(qū)對(duì)應(yīng)的天線角度,生成一角度回調(diào)指令,其中,所述天線回調(diào)請(qǐng)求為所述天線設(shè)備所在小區(qū)的負(fù)荷值大于所述預(yù)設(shè)閾值時(shí)發(fā)送的;
將所述角度回調(diào)指令發(fā)送給所述天線設(shè)備的控制器。
其中,所述調(diào)整方法還包括:
通過如下公式確定所述請(qǐng)求小區(qū)及所述請(qǐng)求小區(qū)的至少一個(gè)鄰小區(qū)的負(fù)荷值:
負(fù)荷=1/3*(SD每線話務(wù)量/0.8)+1/3*(TCH每線話務(wù)量/0.8)+1/3*(下行TBF復(fù)用度/3)。
為解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明的實(shí)施例還提供一種應(yīng)用于如上所述的天線設(shè)備的調(diào)整裝置,應(yīng)用于一服務(wù)器,所述調(diào)整裝置包括:
發(fā)送模塊,用于將預(yù)先生成的角度調(diào)節(jié)指令通過無線傳輸發(fā)送給所述天線設(shè)備的控制器,使所述控制器接收到所述角度調(diào)節(jié)指令后,根據(jù)所述角度調(diào)節(jié)指令向所述電機(jī)下發(fā)控制指令,控制所述角度調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)帶動(dòng)所述天線轉(zhuǎn)動(dòng),完成對(duì)所述天線的安裝方位及傾斜角度的調(diào)節(jié)。
其中,所述調(diào)整裝置還包括:
第一獲取模塊,用于根據(jù)預(yù)先檢測(cè)出的不同天線角度在相同時(shí)段分別對(duì)應(yīng) 的網(wǎng)絡(luò)性能參數(shù)值,獲取網(wǎng)絡(luò)性能參數(shù)值最大時(shí)對(duì)應(yīng)的天線角度作為第一目標(biāo)角度;
第一生成模塊,用于根據(jù)所述第一目標(biāo)角度,生成所述角度調(diào)節(jié)指令。
其中,所述調(diào)整裝置還包括:
第二生成模塊,用于在當(dāng)前時(shí)間到達(dá)預(yù)設(shè)時(shí)間時(shí),根據(jù)預(yù)先配置的所述預(yù)設(shè)時(shí)間對(duì)應(yīng)的第二目標(biāo)角度,生成所述角度調(diào)節(jié)指令。
其中,所述調(diào)整裝置還包括:
接收模塊,用于接收所述天線設(shè)備根據(jù)天線上的方位角傳感器及傾斜角傳感器檢測(cè)的數(shù)據(jù),發(fā)送的所述天線當(dāng)前的安裝方位及傾斜角度;
第三生成模塊,用于根據(jù)所述天線當(dāng)前的安裝方位及傾斜角度,生成所述角度調(diào)節(jié)指令。
其中,所述調(diào)整裝置還包括:
第二獲取模塊,用于根據(jù)一請(qǐng)求小區(qū)發(fā)送的天線支援請(qǐng)求,獲取所述請(qǐng)求小區(qū)對(duì)應(yīng)的天線角度作為第三目標(biāo)角度,其中,所述天線支援請(qǐng)求為所述請(qǐng)求小區(qū)的負(fù)荷度大于預(yù)設(shè)閾值時(shí)發(fā)送的,所述請(qǐng)求小區(qū)為所述天線設(shè)備所在小區(qū)的鄰小區(qū),且所述天線設(shè)備所在小區(qū)為所述請(qǐng)求小區(qū)的至少一個(gè)鄰小區(qū)中負(fù)荷值最小的小區(qū);
第四生成模塊,用于根據(jù)所述第三目標(biāo)角度,生成所述角度調(diào)節(jié)指令。
為解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明的實(shí)施例還提供一種服務(wù)器,包括:如上所述的天線設(shè)備的調(diào)整裝置。
本發(fā)明的上述技術(shù)方案的有益效果如下:
本發(fā)明實(shí)施例的天線設(shè)備,包括至少一副天線及用于支撐天線的外部支撐機(jī)構(gòu)(如抱桿);連接于天線和外部支撐機(jī)構(gòu)之間的角度調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)及與角度調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)連接的電機(jī),通過電機(jī)帶動(dòng)角度調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)動(dòng)作,可使天線相對(duì)于外部支撐機(jī)構(gòu)的安裝方位及傾斜角度變化;電機(jī)連接有一控制器,控制器可向電機(jī)輸出控制指令,使電機(jī)根據(jù)該控制指令帶動(dòng)角度調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)動(dòng)作,完成天線角度的自動(dòng)調(diào)節(jié),無需工作人員再進(jìn)行高空作業(yè),對(duì)天線進(jìn)行手動(dòng)調(diào)節(jié)。避免了工作人員進(jìn)行高空作業(yè)而存在的安全隱患,節(jié)省了人力資源,減少了工作量和錯(cuò)誤產(chǎn)生率,提高了調(diào)整精度,提高了實(shí)用性和智能化。
附圖說明
圖1為本發(fā)明天線設(shè)備的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖2為本發(fā)明天線設(shè)備與服務(wù)器通過網(wǎng)關(guān)通訊的示意圖;
圖3為本發(fā)明天線設(shè)備第一種實(shí)現(xiàn)方式的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖4為本發(fā)明天線設(shè)備第二種實(shí)現(xiàn)方式的第一結(jié)構(gòu)示意圖;
圖5為本發(fā)明天線設(shè)備第二種實(shí)現(xiàn)方式的第二結(jié)構(gòu)示意圖;
圖6為本發(fā)明天線設(shè)備的調(diào)整方法的流程圖;
圖7為本發(fā)明天線設(shè)備的調(diào)整方法的一應(yīng)用場(chǎng)景示意圖;
圖8為本發(fā)明天線設(shè)備的調(diào)整方法一實(shí)現(xiàn)實(shí)施例的第一流程圖;
圖9為本發(fā)明天線設(shè)備的調(diào)整方法一實(shí)現(xiàn)實(shí)施例的第二流程圖;
圖10為本發(fā)明天線設(shè)備的調(diào)整裝置的結(jié)構(gòu)示意圖。
附圖標(biāo)記說明:
1-天線,2-外部支撐機(jī)構(gòu),31-第一電機(jī),32-第二電機(jī),4-垂直支架,51-第一部分,52-第二部分,6-第二水平支架,7-安裝部。
具體實(shí)施方式
為使本發(fā)明要解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和優(yōu)點(diǎn)更加清楚,下面將結(jié)合附圖及具體實(shí)施例進(jìn)行詳細(xì)描述。
現(xiàn)行移動(dòng)通信系統(tǒng)中,天線一般固定在鐵塔、燈桿或抱桿上。在日常運(yùn)行過程中,由于大風(fēng)等天氣,容易出現(xiàn)天線松動(dòng)等情況,使天線的方位角或下傾角出現(xiàn)偏離,影響小區(qū)的信號(hào)覆蓋,導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)性能下降或用戶投訴。此時(shí),維護(hù)人員需要爬到鐵塔上手動(dòng)調(diào)整天線。因此,天線的維護(hù)工作需要很大的工作量,并且由于高空作業(yè),工作人員存在一定的安全隱患。
本發(fā)明實(shí)施例的天線設(shè)備,通過在天線側(cè)增加可自動(dòng)調(diào)節(jié)天線的調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu),實(shí)現(xiàn)了天線角度的自動(dòng)調(diào)節(jié),無需工作人員再進(jìn)行手動(dòng)調(diào)節(jié),有效解決了現(xiàn)有天線調(diào)整工作存在的手工工作量大、存在安全隱患等問題。
如圖1所示,本發(fā)明實(shí)施例的天線設(shè)備,包括:
至少一副天線1及用于支撐所述天線1的外部支撐機(jī)構(gòu)2;
連接于所述天線1與所述外部支撐機(jī)構(gòu)2之間的角度調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)及與所述角度調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)連接的電機(jī),通過所述電機(jī)帶動(dòng)所述角度調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)動(dòng)作,使所述天線相對(duì)于所述外部支撐機(jī)構(gòu)的安裝方位及傾斜角度變化;
與所述電機(jī)連接的控制器,用于向所述電機(jī)輸出控制指令。
本發(fā)明實(shí)施例的天線設(shè)備,通過控制器可向電機(jī)輸出一控制指令,使電機(jī)根據(jù)該控制指令帶動(dòng)角度調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)動(dòng)作,從而使天線1相對(duì)于外部支撐機(jī)構(gòu)2(如抱桿)的安裝方位及傾斜角度變化,進(jìn)而完成對(duì)天線的自動(dòng)調(diào)節(jié)。相對(duì)于現(xiàn)有工作人員進(jìn)行高空、手動(dòng)調(diào)節(jié)的方式,有效避免了高空作業(yè)帶來的安全隱患,節(jié)省了人力資源,減少了工作量和錯(cuò)誤產(chǎn)生率,提高了調(diào)整精度,提高了實(shí)用性和智能化。
具體的,所述控制器可以包括:指令接收單元,用于接收一服務(wù)器通過無線傳輸發(fā)送的角度調(diào)節(jié)指令;指令解析單元,用于對(duì)所述角度調(diào)節(jié)指令進(jìn)行解析,獲取所述角度調(diào)節(jié)指令指示的角度調(diào)節(jié)大??;指令生成單元,用于根據(jù)所述角度調(diào)節(jié)大小,生成一電機(jī)的控制指令并輸出。
此時(shí),指令接收單元在接收到服務(wù)器發(fā)送的角度調(diào)節(jié)指令后,通過指令解析單元對(duì)該角度調(diào)節(jié)指令進(jìn)行解析,得到角度調(diào)節(jié)大小,再通過指令生成單元生成一電機(jī)的控制指令并輸出給電機(jī),使角度調(diào)節(jié)指令有效的轉(zhuǎn)化成了電機(jī)控制指令,從而使電機(jī)帶動(dòng)角度調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)動(dòng)作,將天線1準(zhǔn)確轉(zhuǎn)動(dòng)到角度調(diào)節(jié)指令要求的大小,完成對(duì)天線1的調(diào)整動(dòng)作,有效提高了調(diào)整精度和調(diào)整效率。
由于現(xiàn)有對(duì)天線1的巡檢工作也需要工作人員進(jìn)行高空作業(yè),利用羅盤等工具手動(dòng)測(cè)量天線的方位角和下傾角,所以也存在安全隱患、工作量大、測(cè)量不準(zhǔn)確等缺陷,為了解決這些問題,本發(fā)明的具體實(shí)施例中,所述天線設(shè)備還可以包括:
設(shè)置于所述天線1上的方位角傳感器,用于檢測(cè)所述天線1的安裝方位信息;
設(shè)置于所述天線1上的傾斜角傳感器,用于檢測(cè)所述天線1的傾斜角度信息;
與所述方位角傳感器及所述傾斜角傳感器連接的微控制單元,用于根據(jù)所述安裝方位信息確定所述天線1的安裝方位,并根據(jù)所述傾斜角度信息確定所 述天線的傾斜角度;
與所述微控制單元連接的無線傳輸單元,用于將所述天線1的安裝方位及傾斜角度通過無線傳輸發(fā)送給所述服務(wù)器,使所述服務(wù)器將所述天線1的安裝方位及傾斜角度顯示給用戶,并使所述服務(wù)器根據(jù)所述天線當(dāng)前的安裝方位及傾斜角度生成所述角度調(diào)節(jié)指令。
此時(shí),通過設(shè)置在天線1上的方位角傳感器和傾斜角傳感器,可準(zhǔn)確獲取天線1的安裝方位信息和傾斜角度信息,進(jìn)而獲取天線1當(dāng)前的安裝方位(方位角)和傾斜角度(下傾角),實(shí)現(xiàn)了對(duì)天線1角度的自動(dòng)測(cè)量,避免了人工測(cè)量存在的安全隱患,節(jié)省了人力資源,減少了工作量和錯(cuò)誤產(chǎn)生率,提高了測(cè)量的準(zhǔn)確性和測(cè)量精度。且通過無線傳輸單元可將測(cè)得的天線1方位角和下傾角發(fā)送給服務(wù)器端,并通過服務(wù)器顯示給用戶,方便了用戶的查詢和使用,提高了實(shí)用性。另外,無線傳輸單元將天線1的方位角和下傾角發(fā)送給服務(wù)器,也為服務(wù)器生成角度調(diào)節(jié)指令提供了數(shù)據(jù)支持,使服務(wù)器可根據(jù)天線1當(dāng)前的方位角和下傾角,準(zhǔn)確得知將天線1調(diào)整到目標(biāo)角度應(yīng)該調(diào)整的大小,從而提高了調(diào)整精度。
其中,方位角傳感器和傾斜角傳感器可設(shè)置在天線1的頂部、底部或背部等任何能夠檢測(cè)天線1安裝方位信息和傾斜角度信息的部位,在此不一一說明。
其中,方位角傳感器可采用角位移傳感器,具體的,可將角位移傳感器檢測(cè)的角度信號(hào)先轉(zhuǎn)換為電壓信號(hào),再通過A/D轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換后由微控制單元MCU進(jìn)行計(jì)算,并經(jīng)安裝誤差校正后得到最終方位角。
其中,傾斜角傳感器可采用重力傳感器,具體的,可將重力傳感器檢測(cè)的傾角信號(hào)以脈寬數(shù)字信號(hào)直接輸出,先經(jīng)MCU監(jiān)測(cè)和計(jì)算,再經(jīng)溫度傳感器進(jìn)行溫度補(bǔ)償和安裝誤差校正后得到最終下傾角。
另外,如圖2所示,天線設(shè)備與服務(wù)器之間進(jìn)行通訊時(shí),可通過設(shè)置在基站機(jī)房?jī)?nèi)的網(wǎng)關(guān)作為中介。其中,每個(gè)基站機(jī)房?jī)?nèi)均可設(shè)立一個(gè)網(wǎng)關(guān),用來收集天線設(shè)備發(fā)送的天線的方位角及下傾角;運(yùn)營(yíng)商可設(shè)立一個(gè)或多個(gè)服務(wù)器,將網(wǎng)關(guān)傳來的各個(gè)基站天線的方位角、下傾角等信息進(jìn)行匯總,并提供查詢。
這里,服務(wù)器可根據(jù)天線當(dāng)前的方位角和下傾角自動(dòng)生成角度調(diào)節(jié)指令,也可接收用戶利用電腦、手機(jī)等設(shè)備登陸后臺(tái)服務(wù)器后,根據(jù)話務(wù)量等各種網(wǎng) 絡(luò)指標(biāo)下達(dá)的角度調(diào)節(jié)指令,該角度調(diào)節(jié)指令通過網(wǎng)關(guān),最終下達(dá)至可自動(dòng)調(diào)整的天線設(shè)備,即可遠(yuǎn)程(無需爬到鐵塔上)實(shí)現(xiàn)對(duì)天線方位角、下傾角的調(diào)整。
其中,后臺(tái)服務(wù)器與基站機(jī)房?jī)?nèi)的網(wǎng)關(guān)之間可通過有線方式進(jìn)行通訊,而網(wǎng)關(guān)與天線設(shè)備之間則通過無線方式進(jìn)行通訊。
本發(fā)明的具體實(shí)施例中,所述角度調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)可包括垂直旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)和水平旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),所述垂直旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)連接有第一電機(jī)31,所述水平旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)連接有第二電機(jī)32;
其中,通過所述第一電機(jī)31的驅(qū)動(dòng),所述垂直旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)能夠帶動(dòng)所述天線1繞所述外部支撐機(jī)構(gòu)2轉(zhuǎn)動(dòng),使所述天線1的安裝方位變化;通過所述第二電機(jī)32的驅(qū)動(dòng),所述水平旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)能夠帶動(dòng)所述天線1的第一端向靠近或遠(yuǎn)離所述外部支撐機(jī)構(gòu)2的方向移動(dòng),使所述天線1的傾斜角度變化。
此時(shí),通過垂直旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)可有效調(diào)節(jié)天線1的方位角,通過水平旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)可有效調(diào)節(jié)天線1的下傾角,從而實(shí)現(xiàn)了對(duì)天線1方位角及下傾角的自動(dòng)調(diào)節(jié)功能,提高了實(shí)用性和智能化。
優(yōu)選的,如圖3所示,作為本發(fā)明天線設(shè)備的第一種實(shí)現(xiàn)方式,所述垂直旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)可包括一垂直支架4,所述垂直支架4的一端與所述第一電機(jī)31的電機(jī)軸連接;
所述水平旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)可包括兩個(gè)水平支架,第一水平支架包括通過旋轉(zhuǎn)軸連接的兩部分,其中,第一部分51遠(yuǎn)離第二部分52的一端與所述垂直支架4通過轉(zhuǎn)軸連接,第二部分52遠(yuǎn)離所述第一部分51的一端與所述天線1的第一端通過轉(zhuǎn)軸連接,且所述第一部分51靠近所述第二部分52的一端與所述第二電機(jī)32的電機(jī)軸采用偏心軸方式連接;第二水平支架6的一端與所述垂直支架4固定連接,另一端與所述天線1的第二端通過轉(zhuǎn)軸連接。
進(jìn)一步的,所述第一電機(jī)31及所述第二電機(jī)32分別通過一安裝桿與所述外部支撐機(jī)構(gòu)2固定連接。
此時(shí),第一電機(jī)31轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)可帶動(dòng)垂直支架4轉(zhuǎn)動(dòng),進(jìn)而帶動(dòng)天線1繞外部支撐機(jī)構(gòu)2(如抱桿)轉(zhuǎn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)對(duì)天線1方位角的調(diào)節(jié);第二電機(jī)32轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)可帶動(dòng)第一水平支架的第一部分51的一端向靠近或遠(yuǎn)離外部支撐機(jī)構(gòu)2 的方向移動(dòng),進(jìn)而帶動(dòng)天線1的第一端向靠近或遠(yuǎn)離外部支撐機(jī)構(gòu)2的方向移動(dòng),實(shí)現(xiàn)對(duì)天線1下傾角的調(diào)節(jié)。實(shí)現(xiàn)方式簡(jiǎn)單有效,可廣泛應(yīng)用于天線1安裝結(jié)構(gòu)中,實(shí)現(xiàn)對(duì)天線1角度的自動(dòng)調(diào)節(jié),具有很大的推廣意義和實(shí)用價(jià)值。
優(yōu)選的,如圖4、5所示,作為本發(fā)明天線設(shè)備的第二種實(shí)現(xiàn)方式,所述垂直旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)可包括一沿第一方向設(shè)置的第一轉(zhuǎn)軸,所述第一電機(jī)驅(qū)動(dòng)所述第一轉(zhuǎn)軸旋轉(zhuǎn);
所述水平旋轉(zhuǎn)可機(jī)構(gòu)包括一沿第二方向設(shè)置的第二轉(zhuǎn)軸,所述第二電機(jī)驅(qū)動(dòng)所述第二轉(zhuǎn)軸旋轉(zhuǎn),所述第一方向與所述第二方向垂直;
所述第一轉(zhuǎn)軸和所述第二轉(zhuǎn)軸分別鉸接于一連接部7的兩端;
所述天線與所述第一轉(zhuǎn)軸或所述第二轉(zhuǎn)軸固定,并通過所述第一轉(zhuǎn)軸或所述第二轉(zhuǎn)軸與所述連接部7鉸接。
進(jìn)一步的,所述連接部7通過一安裝桿與所述外部支撐機(jī)構(gòu)固定連接。
此時(shí),上述角度調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)構(gòu)成了一種云臺(tái)結(jié)構(gòu),通過控制第一轉(zhuǎn)軸和第二轉(zhuǎn)軸可有效地調(diào)整天線1的方位角和下傾角,實(shí)現(xiàn)方式簡(jiǎn)單有效,且靈活性高,有效改善了調(diào)整精度和調(diào)整效率,提高了實(shí)用性和智能化。
當(dāng)然,以上兩種實(shí)現(xiàn)方式僅僅是較佳實(shí)施例,本發(fā)明實(shí)施例的天線設(shè)備的實(shí)現(xiàn)方式并不限于上述兩種方式,任何能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)調(diào)整天線1方位角及下傾角的天線結(jié)構(gòu)均可應(yīng)用到本發(fā)明的具體實(shí)施例中,在此不一一說明。
為了更好了實(shí)現(xiàn)本發(fā)明天線設(shè)備的自動(dòng)調(diào)整功能,如圖6所示,本發(fā)明的實(shí)施例還提供了一種應(yīng)用于如上所述的天線設(shè)備的調(diào)整方法,應(yīng)用于一服務(wù)器,所述調(diào)整方法包括:
步驟61,將預(yù)先生成的角度調(diào)節(jié)指令通過無線傳輸發(fā)送給所述天線設(shè)備的控制器,使所述控制器接收到所述角度調(diào)節(jié)指令后,根據(jù)所述角度調(diào)節(jié)指令向所述電機(jī)下發(fā)控制指令,控制所述角度調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)帶動(dòng)所述天線轉(zhuǎn)動(dòng),完成對(duì)所述天線的安裝方位及傾斜角度的調(diào)節(jié)。
此時(shí),可通過服務(wù)器生成角度調(diào)節(jié)指令,并將角度調(diào)節(jié)指令下發(fā)給天線設(shè)備的控制器,使天線設(shè)備根據(jù)該控制指令完成對(duì)天線角度的自動(dòng)調(diào)整。相對(duì)于現(xiàn)有工作人員進(jìn)行高空、手動(dòng)調(diào)節(jié)的方式,有效避免了高空作業(yè)帶來的安全隱患,節(jié)省了人力資源,減少了工作量和錯(cuò)誤產(chǎn)生率,提高了調(diào)整精度,提高了 實(shí)用性和智能化。
這里,上面已經(jīng)論述過,該角度調(diào)節(jié)指令可以是服務(wù)器根據(jù)用戶預(yù)先配置的各種調(diào)整策略自動(dòng)生成的指令,也可以是用戶登錄后臺(tái)服務(wù)器后直接下達(dá)給服務(wù)器的指令。
優(yōu)選的,作為第一種調(diào)整策略,上述步驟61之前,所述調(diào)整方法還可以包括:
步驟601,根據(jù)預(yù)先檢測(cè)出的不同天線角度在相同時(shí)段分別對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)性能參數(shù)值,獲取網(wǎng)絡(luò)性能參數(shù)值最大時(shí)對(duì)應(yīng)的天線角度作為第一目標(biāo)角度。
這里,網(wǎng)絡(luò)性能參數(shù)如可包括話務(wù)量、數(shù)據(jù)流量等信息。
步驟602,根據(jù)所述第一目標(biāo)角度,生成所述角度調(diào)節(jié)指令。
此時(shí),利用不同方位角和下傾角的同時(shí)段對(duì)比,找到網(wǎng)絡(luò)性能參數(shù)值最大時(shí)對(duì)應(yīng)的方位角和下傾角,再通過對(duì)網(wǎng)關(guān)發(fā)送指令到天線設(shè)備進(jìn)行角度的自動(dòng)調(diào)節(jié),從而實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)量的最大化。
由于網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)具有潮汐效應(yīng),同一區(qū)域在不同時(shí)段的業(yè)務(wù)需求量不同,可能造成該區(qū)域在某時(shí)段網(wǎng)絡(luò)擁堵,或者網(wǎng)絡(luò)較閑造成資源浪費(fèi)。
為了解決潮汐效應(yīng)造成的問題,作為第二種調(diào)整策略,上述步驟61之前,所述調(diào)整方法還可以包括:
步驟603,在當(dāng)前時(shí)間到達(dá)預(yù)設(shè)時(shí)間時(shí),根據(jù)預(yù)先配置的所述預(yù)設(shè)時(shí)間對(duì)應(yīng)的第二目標(biāo)角度,生成所述角度調(diào)節(jié)指令。
此時(shí),可根據(jù)天線所在小區(qū)及鄰小區(qū)的業(yè)務(wù)忙閑時(shí)間,人工或自動(dòng)設(shè)定需要天線自動(dòng)調(diào)整的時(shí)間及需要調(diào)整的角度,以在本小區(qū)業(yè)務(wù)閑時(shí)而鄰小區(qū)業(yè)務(wù)忙時(shí),將天線調(diào)整到鄰小區(qū)所在區(qū)域,避免鄰小區(qū)的網(wǎng)絡(luò)擁堵,從而有效解決了潮汐效應(yīng)造成的網(wǎng)絡(luò)擁堵和資源浪費(fèi)的問題。
進(jìn)一步的,上述步驟61之前,所述調(diào)整方法還可以包括:
步驟604,接收所述天線設(shè)備根據(jù)天線上的方位角傳感器及傾斜角傳感器檢測(cè)的數(shù)據(jù),發(fā)送的所述天線當(dāng)前的安裝方位及傾斜角度;
步驟605,根據(jù)所述天線當(dāng)前的安裝方位及傾斜角度,生成所述角度調(diào)節(jié)指令。
此時(shí),通過服務(wù)器與天線設(shè)備進(jìn)行信息交互,獲取到天線當(dāng)前的安裝角及 下傾角,可結(jié)合預(yù)先設(shè)定的調(diào)整策略,準(zhǔn)確獲取當(dāng)前情況下需要天線調(diào)整的角度,進(jìn)而提高了調(diào)整的準(zhǔn)確性和調(diào)整精度。
為了解決潮汐效應(yīng)造成的問題,作為第三種調(diào)整策略,上述步驟61之前,所述調(diào)整方法還可以包括:
步驟606,根據(jù)一請(qǐng)求小區(qū)發(fā)送的天線支援請(qǐng)求,獲取所述請(qǐng)求小區(qū)對(duì)應(yīng)的天線角度作為第三目標(biāo)角度,其中,所述天線支援請(qǐng)求為所述請(qǐng)求小區(qū)的負(fù)荷度大于預(yù)設(shè)閾值時(shí)發(fā)送的,所述請(qǐng)求小區(qū)為所述天線設(shè)備所在小區(qū)的鄰小區(qū),且所述天線設(shè)備所在小區(qū)為所述請(qǐng)求小區(qū)的至少一個(gè)鄰小區(qū)中負(fù)荷值最小的小區(qū);
步驟607,根據(jù)所述第三目標(biāo)角度,生成所述角度調(diào)節(jié)指令。
此時(shí),在天線設(shè)備所在本小區(qū)的某鄰小區(qū)出現(xiàn)負(fù)荷度過大,且天線設(shè)備所在小區(qū)的負(fù)荷度較小時(shí),可將本小區(qū)天線自動(dòng)調(diào)整到鄰小區(qū)所在區(qū)域,以避免鄰小區(qū)的網(wǎng)絡(luò)擁堵和本小區(qū)的資源浪費(fèi),從而有效解決了潮汐效應(yīng)造成的問題,保證了資源利用的合理化。
這里,需要說明的是,將本小區(qū)天線調(diào)整到鄰小區(qū)所在區(qū)域進(jìn)行天線支援時(shí),應(yīng)以保證本小區(qū)覆蓋區(qū)域有信號(hào),不影響本小區(qū)網(wǎng)絡(luò)用戶的正常使用為前提。即根據(jù)第三目標(biāo)調(diào)整角度,生成的角度調(diào)節(jié)指令,應(yīng)該是某小區(qū)的部分覆蓋類型的天線(不是全部覆蓋類型的天線)的調(diào)整指令,以保證本小區(qū)網(wǎng)絡(luò)用戶的正常使用。(某小區(qū)可能有多種覆蓋類型,例如有GSM900MHz覆蓋類型、GSM1800MHz覆蓋類型、TD-SCDMA覆蓋類型、TD-LTE覆蓋類型等。)
進(jìn)一步的,基于上述步驟606,上述步驟61之后,所述調(diào)整方法還可以包括:
步驟62,接收到所述天線設(shè)備所在小區(qū)發(fā)送的天線回調(diào)請(qǐng)求時(shí),若所述天線設(shè)備所在小區(qū)的負(fù)荷值大于所述請(qǐng)求小區(qū)的負(fù)荷值,則根據(jù)所述天線設(shè)備所在小區(qū)對(duì)應(yīng)的天線角度,生成一角度回調(diào)指令,其中,所述天線回調(diào)請(qǐng)求為所述天線設(shè)備所在小區(qū)的負(fù)荷值大于所述預(yù)設(shè)閾值時(shí)發(fā)送的;
步驟63,將所述角度回調(diào)指令發(fā)送給所述天線設(shè)備的控制器。
此時(shí),在天線設(shè)備所在本小區(qū)的負(fù)荷度增加到一定值,且超過請(qǐng)求小區(qū)的負(fù)荷值時(shí),可將調(diào)整到請(qǐng)求小區(qū)的天線重新調(diào)回,以根據(jù)小區(qū)間的負(fù)荷度靈活 調(diào)用天線,有效解決網(wǎng)絡(luò)擁堵現(xiàn)象的同時(shí),提高了調(diào)整的靈活性和合理性。
上述調(diào)整本小區(qū)天線對(duì)鄰小區(qū)天線進(jìn)行支援的步驟主要針對(duì)負(fù)荷均衡的問題,當(dāng)然,如果某小區(qū)有其他方面的需求需要得到其他小區(qū)的支援,也可以應(yīng)用本發(fā)明的上述步驟進(jìn)行天線支援的調(diào)整。
在GSM系統(tǒng)中,主要分為三類信道:SD信道(傳信令用于話音接續(xù)、發(fā)送接收短信)、TCH信道(用來進(jìn)行話音通信)、GPRS/EDGE信道(用于承載數(shù)據(jù)業(yè)務(wù))。因此,GSM網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)絡(luò)性能指標(biāo)分別包括:SD每線話務(wù)量(SD話務(wù)量/SD信道數(shù))、TCH每線話務(wù)量(TCH話務(wù)量/TCH信道數(shù))和下行TBF復(fù)用度(表征GPRS/EDGE的復(fù)用度)。
針對(duì)GSM系統(tǒng),上述步驟62中可通過如下公式確定所述請(qǐng)求小區(qū)及所述請(qǐng)求小區(qū)的至少一個(gè)鄰小區(qū)的負(fù)荷值:
負(fù)荷=1/3*(SD每線話務(wù)量/0.8)+1/3*(TCH每線話務(wù)量/0.8)+1/3*(下行TBF復(fù)用度/3)。
此時(shí),通過上述公式可有效獲取每個(gè)小區(qū)的負(fù)荷值,以根據(jù)每個(gè)小區(qū)的負(fù)荷值對(duì)擁堵小區(qū)進(jìn)行天線支援或天線回調(diào),為天線調(diào)整提供了數(shù)據(jù)支持。
上述調(diào)整本小區(qū)天線對(duì)鄰小區(qū)天線進(jìn)行支援的步驟可應(yīng)用于GSM系統(tǒng),當(dāng)然也可應(yīng)用于其他網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),如3G、4G系統(tǒng)等,在應(yīng)用于其他網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)時(shí),相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)參數(shù)和調(diào)整算法可根據(jù)需求進(jìn)行調(diào)整,在此不作進(jìn)一步說明。
下面針對(duì)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的潮汐效應(yīng)和GSM系統(tǒng),對(duì)本發(fā)明實(shí)施例的上述第三種調(diào)整策略舉例說明如下:
所謂的潮汐效應(yīng),即話務(wù)量、短信量、數(shù)據(jù)流量等業(yè)務(wù)量隨著時(shí)間會(huì)有明顯的遷移。以學(xué)校為例,在白天上課時(shí)段教學(xué)樓的業(yè)務(wù)量較大,宿舍樓和食堂的業(yè)務(wù)量都較小;在中午吃飯時(shí)段食堂的業(yè)務(wù)量較大,教學(xué)樓和食堂樓都較??;而在晚上宿舍樓的業(yè)務(wù)量較大,教學(xué)樓和食堂都較小。
如圖7所示,假定某學(xué)校院內(nèi)有一基站,分為六個(gè)小區(qū)(三個(gè)900MHz小區(qū)、三個(gè)1800MHz小區(qū)),每個(gè)小區(qū)對(duì)應(yīng)一副天線,并覆蓋120度的扇區(qū)。
由于無線資源是稀缺資源,頻點(diǎn)有限,并且相鄰小區(qū)間頻點(diǎn)需要隔離度以避免頻率干擾,所以小區(qū)的配置不能無限大。以移動(dòng)為例,900MHz的頻點(diǎn)95個(gè),1800MHz的頻點(diǎn)124個(gè),同時(shí)又要考慮該基站與周邊其他基站的頻率干擾問題,并且設(shè)備有最大容量的限制,故移動(dòng)最大的基站配置一般為12+12+12 個(gè)頻點(diǎn),即每個(gè)小區(qū)12個(gè)載頻。
由于學(xué)校屬于高業(yè)務(wù)量地區(qū),且由于頻率等諸多方面的限制很難保證用戶的使用體驗(yàn)。在天線不可調(diào)的情況下,在白天上課時(shí)段小區(qū)1(即天線1、2覆蓋小區(qū))覆蓋的教學(xué)樓業(yè)務(wù)量較大,故導(dǎo)致該小區(qū)超忙擁塞,而此時(shí)宿舍樓、食堂業(yè)務(wù)量較小,故導(dǎo)致小區(qū)2(即天線3、4覆蓋小區(qū))和小區(qū)3(即天線5、6覆蓋小區(qū))較閑。
仍以圖7的學(xué)校網(wǎng)絡(luò)為例,將天線1、2覆蓋的小區(qū)定為900MHz小區(qū)1、1800MHz小區(qū)1;天線3、4覆蓋的小區(qū)定為900MHz小區(qū)2、1800MHz小區(qū)2;天線5、6覆蓋的小區(qū)定為900MHz小區(qū)3、1800MHz小區(qū)3。在話務(wù)均衡設(shè)置中讓用戶傾向于占用900MHz小區(qū),當(dāng)900MHz小區(qū)容量不夠時(shí)再占用1800MHz小區(qū)。故在本提案中提出的方案,900MHz小區(qū)的天線是固定不動(dòng)的,調(diào)整只針對(duì)1800MHz的小區(qū)。
當(dāng)1800MHz的小區(qū)1、2、3中某個(gè)小區(qū)的SD每線話務(wù)量大于0.8、TCH每線話務(wù)量大于0.8且下行TBF復(fù)用度大于3時(shí),該小區(qū)向服務(wù)器系統(tǒng)請(qǐng)求調(diào)整其他小區(qū)的天線進(jìn)行支援。此時(shí)系統(tǒng)判定其他小區(qū)的三個(gè)網(wǎng)絡(luò)性能指標(biāo),選擇負(fù)荷較小的天線支援發(fā)出請(qǐng)求的小區(qū),生成一角度調(diào)節(jié)指令下達(dá)到天線端,天線進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
關(guān)于負(fù)荷大小的判定采用如下公式:
負(fù)荷=1/3*(SD每線話務(wù)量/0.8)+1/3*(TCH每線話務(wù)量/0.8)+1/3*(下行TBF復(fù)用度/3)
使三個(gè)網(wǎng)絡(luò)性能指標(biāo)的權(quán)重各占1/3,且SD每線話務(wù)量等于0.8時(shí)負(fù)荷比例為1,TCH每線話務(wù)量等于0.8時(shí)負(fù)荷比例為1、下行TBF復(fù)用度等于3時(shí)負(fù)荷比例為1。如假定一個(gè)小區(qū)的SD每線話務(wù)量等于0.4,TCH每線話務(wù)量等于0.4,下行TBF復(fù)用度等于1.5,則它的負(fù)荷系數(shù)為:
1/3*(0.4/0.8)+1/3*(0.4/0.8)+1/3*(1.5/3)=0.5。
系統(tǒng)根據(jù)每個(gè)小區(qū)的負(fù)荷系統(tǒng),選擇負(fù)荷系數(shù)較小的小區(qū)(如小區(qū)2)將其天線調(diào)整至請(qǐng)求小區(qū)(如小區(qū)1)的方向。當(dāng)被調(diào)整小區(qū)2的900MHz基站發(fā)生負(fù)荷系數(shù)大于1時(shí),會(huì)向系統(tǒng)要求將相應(yīng)的1800MHz小區(qū)天線調(diào)回。此時(shí)系統(tǒng)會(huì)重新計(jì)算小區(qū)1和小區(qū)2的負(fù)荷系數(shù),將剛才調(diào)整的天線調(diào)整至負(fù)荷系數(shù)大的小區(qū)。
下面將上述針對(duì)潮汐效應(yīng)的方案流程總結(jié)如下,該方案可分為初始調(diào)整階段和天線回調(diào)階段。如圖8所示,在初始調(diào)整階段,首先可計(jì)算各個(gè)小區(qū)的負(fù)荷系數(shù),在某小區(qū)的負(fù)荷系數(shù)滿足超負(fù)荷條件時(shí),向服務(wù)器發(fā)送支援請(qǐng)求;服務(wù)器比較其他小區(qū)的負(fù)荷系數(shù),選擇負(fù)荷系數(shù)較小的小區(qū)進(jìn)行支援,將給予支援小區(qū)的天線調(diào)整到請(qǐng)求支援小區(qū)。如圖9所示,在天線回調(diào)階段,首先重新計(jì)算各個(gè)小區(qū)的負(fù)荷系統(tǒng),在給予支援小區(qū)的負(fù)荷系數(shù)滿足超負(fù)荷條件時(shí),向服務(wù)器發(fā)送天線回調(diào)請(qǐng)求;服務(wù)器比較給予支援小區(qū)和請(qǐng)求支援小區(qū)的負(fù)荷系數(shù),并將天線調(diào)整至負(fù)荷系數(shù)較大的小區(qū)。
本發(fā)明的上述方案,基于天線設(shè)備的自動(dòng)調(diào)整功能,根據(jù)各小區(qū)的負(fù)荷系統(tǒng),對(duì)小區(qū)間的網(wǎng)絡(luò)資源進(jìn)行均衡,有效解決了潮汐效應(yīng)引起的網(wǎng)絡(luò)擁堵或資源浪費(fèi)的問題,提高了實(shí)用性和智能化。
本發(fā)明實(shí)施例的天線的調(diào)整方法,可通過服務(wù)器根據(jù)預(yù)先輸入的時(shí)間及調(diào)整幅度對(duì)天線進(jìn)行調(diào)整(或通過系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算),也可通過服務(wù)器依據(jù)一定的優(yōu)化算法,得到相應(yīng)的調(diào)整指令。對(duì)于具有特殊性質(zhì)(如潮汐話務(wù)量)地區(qū)的天線進(jìn)行自動(dòng)調(diào)整。相對(duì)于現(xiàn)有工作人員進(jìn)行高空、手動(dòng)調(diào)節(jié)的方式,有效避免了高空作業(yè)帶來的安全隱患,節(jié)省了人力資源,減少了工作量和錯(cuò)誤產(chǎn)生率,提高了調(diào)整精度,提高了實(shí)用性和智能化。
如圖10所示,本發(fā)明的實(shí)施例還提供了一種應(yīng)用于如上所述的天線設(shè)備的調(diào)整裝置,應(yīng)用于一服務(wù)器,所述調(diào)整裝置包括:
發(fā)送模塊,用于將預(yù)先生成的角度調(diào)節(jié)指令通過無線傳輸發(fā)送給所述天線設(shè)備的控制器,使所述控制器接收到所述角度調(diào)節(jié)指令后,根據(jù)所述角度調(diào)節(jié)指令向所述電機(jī)下發(fā)控制指令,控制所述角度調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)帶動(dòng)所述天線轉(zhuǎn)動(dòng),完成對(duì)所述天線的安裝方位及傾斜角度的調(diào)節(jié)。
本發(fā)明實(shí)施例的天線設(shè)備的調(diào)整裝置,通過生成角度調(diào)節(jié)指令,并將角度調(diào)節(jié)指令下發(fā)給天線設(shè)備的控制器,使天線設(shè)備根據(jù)該控制指令完成對(duì)天線角度的自動(dòng)調(diào)整。相對(duì)于現(xiàn)有工作人員進(jìn)行高空、手動(dòng)調(diào)節(jié)的方式,有效避免了高空作業(yè)帶來的安全隱患,節(jié)省了人力資源,減少了工作量和錯(cuò)誤產(chǎn)生率,提高了調(diào)整精度,提高了實(shí)用性和智能化。
優(yōu)選的,所述調(diào)整裝置還可以包括:
第一獲取模塊,用于根據(jù)預(yù)先檢測(cè)出的不同天線角度在相同時(shí)段分別對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)性能參數(shù)值,獲取網(wǎng)絡(luò)性能參數(shù)值最大時(shí)對(duì)應(yīng)的天線角度作為第一目標(biāo)角度;
第一生成模塊,用于根據(jù)所述第一目標(biāo)角度,生成所述角度調(diào)節(jié)指令。
優(yōu)選的,所述調(diào)整裝置還可以包括:
第二生成模塊,用于在當(dāng)前時(shí)間到達(dá)預(yù)設(shè)時(shí)間時(shí),根據(jù)預(yù)先配置的所述預(yù)設(shè)時(shí)間對(duì)應(yīng)的第二目標(biāo)角度,生成所述角度調(diào)節(jié)指令。
優(yōu)選的,所述調(diào)整裝置還可以包括:
接收模塊,用于接收所述天線設(shè)備根據(jù)天線上的方位角傳感器及傾斜角傳感器檢測(cè)的數(shù)據(jù),發(fā)送的所述天線當(dāng)前的安裝方位及傾斜角度;
第三生成模塊,用于根據(jù)所述天線當(dāng)前的安裝方位及傾斜角度,生成所述角度調(diào)節(jié)指令。
優(yōu)選的,所述調(diào)整裝置還可以包括:
第二獲取模塊,用于根據(jù)一請(qǐng)求小區(qū)發(fā)送的天線支援請(qǐng)求,獲取所述請(qǐng)求小區(qū)對(duì)應(yīng)的天線角度作為第三目標(biāo)角度,其中,所述天線支援請(qǐng)求為所述請(qǐng)求小區(qū)的負(fù)荷度大于預(yù)設(shè)閾值時(shí)發(fā)送的,所述請(qǐng)求小區(qū)為所述天線設(shè)備所在小區(qū)的鄰小區(qū),且所述天線設(shè)備所在小區(qū)為所述請(qǐng)求小區(qū)的至少一個(gè)鄰小區(qū)中負(fù)荷值最小的小區(qū);
第四生成模塊,用于根據(jù)所述第三目標(biāo)角度,生成所述角度調(diào)節(jié)指令。
優(yōu)選的,所述調(diào)整裝置還可以包括:
第五生成模塊,用于接收到所述天線設(shè)備所在小區(qū)發(fā)送的天線回調(diào)請(qǐng)求時(shí),若所述天線設(shè)備所在小區(qū)的負(fù)荷值大于所述請(qǐng)求小區(qū)的負(fù)荷值,則根據(jù)所述天線設(shè)備所在小區(qū)對(duì)應(yīng)的天線角度,生成一角度回調(diào)指令,其中,所述天線回調(diào)請(qǐng)求為所述天線設(shè)備所在小區(qū)的負(fù)荷值大于所述預(yù)設(shè)閾值時(shí)發(fā)送的;
第二發(fā)送模塊,用于將所述角度回調(diào)指令發(fā)送給所述天線設(shè)備的控制器。
其中,針對(duì)GSM系統(tǒng),可通過如下公式確定所述請(qǐng)求小區(qū)及所述請(qǐng)求小區(qū)的至少一個(gè)鄰小區(qū)的負(fù)荷值:
負(fù)荷=1/3*(SD每線話務(wù)量/0.8)+1/3*(TCH每線話務(wù)量/0.8)+1/3*(下行TBF復(fù)用度/3)。
本發(fā)明實(shí)施例的天線設(shè)備的調(diào)整裝置,可通過服務(wù)器根據(jù)預(yù)先輸入的時(shí)間 及調(diào)整幅度對(duì)天線進(jìn)行調(diào)整(或通過系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算),也可通過服務(wù)器依據(jù)一定的優(yōu)化算法,得到相應(yīng)的調(diào)整指令。對(duì)于具有特殊性質(zhì)(如潮汐話務(wù)量)地區(qū)的天線進(jìn)行自動(dòng)調(diào)整。相對(duì)于現(xiàn)有工作人員進(jìn)行高空、手動(dòng)調(diào)節(jié)的方式,有效避免了高空作業(yè)帶來的安全隱患,節(jié)省了人力資源,減少了工作量和錯(cuò)誤產(chǎn)生率,提高了調(diào)整精度,提高了實(shí)用性和智能化。
需要說明的是,該實(shí)現(xiàn)天線設(shè)備的調(diào)整裝置是與上述實(shí)現(xiàn)天線設(shè)備的調(diào)整方法相對(duì)應(yīng)的裝置,其中上述方法實(shí)施例中所有實(shí)現(xiàn)方式均適用于該裝置的實(shí)施例中,也能達(dá)到同樣的技術(shù)效果。
由于本發(fā)明實(shí)施例的天線設(shè)備的調(diào)整裝置應(yīng)用于服務(wù)器,因此,本發(fā)明實(shí)施例還提供了一種服務(wù)器,包括:如上述實(shí)施例中所述的天線設(shè)備的調(diào)整裝置。其中,上述天線設(shè)備的調(diào)整裝置的所述實(shí)現(xiàn)實(shí)施例均適用于該服務(wù)器的實(shí)施例中,也能達(dá)到相同的技術(shù)效果。
以上所述是本發(fā)明的優(yōu)選實(shí)施方式,應(yīng)當(dāng)指出,對(duì)于本技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來說,在不脫離本發(fā)明所述原理的前提下,還可以作出若干改進(jìn)和潤(rùn)飾,這些改進(jìn)和潤(rùn)飾也應(yīng)視為本發(fā)明的保護(hù)范圍。