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公开(公告)号:CN117812621A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311863302.7
申请日:2023-12-29
申请人: 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信射频技术(广州)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司
摘要: 本申请涉及一种天线智能终端及天线通信链路监测方法与装置,该方法包括:对电调控制器与射频拉远单元之间的通信链路进行检测,以确定该通信链路是否存在电流;当存在电流时,对通信链路中的电气数据进行检测,将电气数据关联相应的时间戳生成相应的链路电气数据;当存在电流时,监听通信链路中的通信数据,将通信数据关联相应的时间戳生成相应的链路通信数据;将链路电气数据和链路通信数据提交给远程服务器。在电调控制器与射频拉远单元之间的通信链路中介入进行链路电气数据和链路通信数据的监控,使监控功能与电调控制器相解耦,所获数据更为基础可靠,有助于精准定位根本原因,可提升电调天线的运维效率。
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公开(公告)号:CN117749903A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311868057.9
申请日:2023-12-29
申请人: 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信射频技术(广州)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司
摘要: 本申请涉及一种电调天线及其天线监控系统和工程参数监控方法与装置,该方法应用于天线控制单元中,包括:从第一通信接口向参数采集器获取原始工程参数集,原始工程参数集以第一协议格式封装;从原始工程参数集中提取出目标工程参数,将目标工程参数转换为第二协议格式的规范工程参数;响应控制终端通过第二通信接口提交的参数查询指令,查询出该指令相匹配的规范工程参数回传给控制终端。本申请将负责采集工程参数的参数采集器简化为天线控制单元的传感器,移除参数采集器的控制芯片,复用天线控制单元的通信接口用于传输工程参数,有效降低电调天线及其天线监控系统的成本,且可确保参数采集器免受电磁干扰,提升其工作稳定性。
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公开(公告)号:CN114460530A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210135407.X
申请日:2022-02-14
申请人: 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信射频技术(广州)有限公司
IPC分类号: G01S3/04
摘要: 本发明提供了一种天线测向装置及方法,天线测向装置其包括固定安装于天线上的如下部件:太阳测向模块,用于测量太阳光线的入射方向;全球定位模块,用于确定天线所处时空位置信息;电子罗盘,用于测量天线的辐射面的指向相对应的磁方位角;控制单元,用于将所述入射方向置于所述时空位置信息相对应的方向坐标系而计算出天线辐射面的指向相对应的真方位角,根据真方位角与所述磁方位角的差值确定出磁偏角;存储单元,用于存储所述磁偏角、所述时空位置信息及所述方向坐标系的相对角度数据。本发明的天线测向装置可以获取的真方位角与磁方位角,以确定当前位置的磁偏角,以便在光线较弱的环境下可通过磁方位角和磁偏角可以直接输出真方位角。
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公开(公告)号:CN112768944A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202011641737.3
申请日:2020-12-31
申请人: 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信射频技术(广州)有限公司
IPC分类号: H01Q3/32
摘要: 本发明提供的一种电调控制装置和电下倾角调节控制方法,通过机电控制模块接收外部指令将第二转动力矩转换为所述选频部件周向运动以选定一个多个调相控制件的其中一个目标调相控制件,将第一转动力矩转换为运行在其传动轴上的选频部件的直线运动,将所选定的目标调相控制件顶至其自身的输出齿轮与传动轴的二级主动齿轮啮合;最后再将第二转动力矩转换为二级主动齿轮的轴向运动,从而通过目标调相控制件的输出齿轮带动目标调相控制件执行移相控制。本发明一种电调控制装置和电下倾角调节控制方法可以支持多频天线的控制系统,实现只用两个电机结合切换传动模块就可以控制多频天线的角度调整的目的。
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公开(公告)号:CN114460530B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202210135407.X
申请日:2022-02-14
申请人: 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信射频技术(广州)有限公司
IPC分类号: G01S3/04
摘要: 本发明提供了一种天线测向装置及方法,天线测向装置其包括固定安装于天线上的如下部件:太阳测向模块,用于测量太阳光线的入射方向;全球定位模块,用于确定天线所处时空位置信息;电子罗盘,用于测量天线的辐射面的指向相对应的磁方位角;控制单元,用于将所述入射方向置于所述时空位置信息相对应的方向坐标系而计算出天线辐射面的指向相对应的真方位角,根据真方位角与所述磁方位角的差值确定出磁偏角;存储单元,用于存储所述磁偏角、所述时空位置信息及所述方向坐标系的相对角度数据。本发明的天线测向装置可以获取的真方位角与磁方位角,以确定当前位置的磁偏角,以便在光线较弱的环境下可通过磁方位角和磁偏角可以直接输出真方位角。
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公开(公告)号:CN112768944B
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202011641737.3
申请日:2020-12-31
申请人: 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信射频技术(广州)有限公司
IPC分类号: H01Q3/32
摘要: 本发明提供的一种电调控制装置和电下倾角调节控制方法,通过机电控制模块接收外部指令将第二转动力矩转换为所述选频部件周向运动以选定一个多个调相控制件的其中一个目标调相控制件,将第一转动力矩转换为运行在其传动轴上的选频部件的直线运动,将所选定的目标调相控制件顶至其自身的输出齿轮与传动轴的二级主动齿轮啮合;最后再将第二转动力矩转换为二级主动齿轮的轴向运动,从而通过目标调相控制件的输出齿轮带动目标调相控制件执行移相控制。本发明一种电调控制装置和电下倾角调节控制方法可以支持多频天线的控制系统,实现只用两个电机结合切换传动模块就可以控制多频天线的角度调整的目的。
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公开(公告)号:CN111029778B
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN201911241583.6
申请日:2019-12-06
申请人: 京信通信技术(广州)有限公司
IPC分类号: H01Q3/34
摘要: 本发明公开了一种多频天线的电调控制系统、电调控制装置及电调控制方法,该多频天线的电调控制方法,包括:接收到调角指令,判断当前档位是否为目标档位;如所述当前档位不是所述目标档位,则发送动力装置启动指令,并使所述动力装置的旋转动力输出轴按照第一旋转方向进行旋转,将所述当前档位调整至所述目标档位;当所述当前档位调整至所述目标档位后,使所述动力装置的旋转动力输出轴按照第一旋转方向的反方向旋转预设圈数。基于上述电调控制方法可以实现一个动力装置进行多个频段的天线下倾角的调整,能降低电调控制系统的成本,有利于天线小型化发展。
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公开(公告)号:CN109449598B
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN201811260324.3
申请日:2018-10-26
申请人: 京信通信技术(广州)有限公司
IPC分类号: H01Q3/32
摘要: 本发明公开了一种电调天线的倾角调整方法及对应装置,用以解决现有技术中由于结构配合间隙导致电调天线倾角调整不到位,影响通信信号覆盖和用户体验的技术问题。方法包括:确定移相器推拉杆的目标位置是否在起始位置的正方向,其中,起始位置为倾角调整前移相器推拉杆停留在行程杆上的位置,目标位置为倾角调整后需要移相器推拉杆停留在行程杆上的位置,正方向为行程杆起点指向行程杆终点的方向;若是,则控制电机带动移相器推拉杆先向正方向移动至目标位置,再向反方向移动结构间隙补偿距离;或者,控制电机带动移相器推拉杆先向正方向移动且跨过目标位置后,再反方向移动至目标位置;否则,控制电机带动移相器推拉杆向反方向移动至目标位置。
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公开(公告)号:CN109548050A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811642575.8
申请日:2018-12-29
申请人: 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司 , 天津京信通信系统有限公司
摘要: 本申请涉及一种移动网络覆盖检测设备及系统。其中,移动网络覆盖检测设备包括处理器,检测电路和窄带物联网通信电路;处理器的数据传输端口连接检测电路,通信端口连接窄带物联网通信电路。窄带物联网通信电路用于连接物联网服务器。检测电路包括信号覆盖强度检测电路和定位电路;信号覆盖强度检测电路、定位电路连接数据传输端口。通过窄带物联网通信电路,外部服务器可随时随地与移动网络覆盖检测设备传输运行指令和/或检测数据;基于上述结构,可及时检测网络覆盖效果、信号覆盖强度以及信号质量,并且测试方便,能够及时响应用户的投诉,降低网络优化的人力、物力成本。
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公开(公告)号:CN106411424B
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201610986955.8
申请日:2016-11-09
申请人: 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信通信系统(中国)有限公司 , 天津京信通信系统有限公司
摘要: 本发明涉及一种天线校准工具,包括天线感知模块、及用于带动天线感知模块转动的安装架组件、及用于将安装架组件捆绑于天线上的捆绑组件,天线感知模块可绕第一方向和第二方向转动,第一方向和第二方向呈夹角设置。天线校准工具通过捆绑组件即可将天线感知模块快速固定在天线上,安装方便,无需将天线感知模块内置在天线,便于重复利用,灵活性好,降低网络布局以及优化成本;该天线校准工具通过天线感知模块感知天线辐射方向、地理位置和下倾角等各项指标,且天线感知模块还可以根据实际需要绕第一方向和第二方向转动来调整其与天线之间的位置,实现快速感知,较人为对天线的标识,其精度大幅提高,勘测难度大幅下降,活化资源配置。
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