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针对较长距离天馈系统发射接收效率实现集成化自检的系统技术方案

技术编号:43990907 阅读:7 留言:0更新日期:2025-01-10 20:12
本发明专利技术涉及一种针对较长距离天馈系统发射接收效率实现集成化自检的系统,包括射频切换矩阵、天馈分析模块、监测测向接收机和天馈系统,监测测向接收机与天馈系统相连接,射频切换矩阵连接在监测测向接收机和天馈系统之间,天馈分析模块与射频切换矩阵相连接,射频切换矩阵支持切换监测测向接收机与天馈系统之间的通路以及监测测向接收机与天馈分析模块之间的通路。采用了本发明专利技术的针对较长距离天馈系统发射接收效率实现集成化自检的系统,可及时发现天馈系统问题,方便尽快安排维护,且对于固定监测站执行长时间监测任务的影响较小;支持新建站点装配及既有站点集成升级,是一种行之有效的提升固定监测站硬件系统及监测数据可靠性的系统方案。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及无线电频谱领域,尤其涉及无线电信号的监测及测向领域,具体是指一种针对较长距离天馈系统发射接收效率实现集成化自检的系统


技术介绍

1、该技术应用于无线电频谱资源的研究、分配和管理工作中。主要应用于国家无线电管理部门、各无线电应用单位和无线电研究单位对无线电频谱的监测管理中。

2、无线电频谱是一种有限的、可以重复利用的自然资源,同时也是宝贵的战略资源。无线电监测站是由无线电管理部门建设的,能够实现无线电频谱的采集、存储和分析的技术设施,是无线电管理的基础条件。

3、无线电信号的监测及测向是无线电管理工作的重要组成部分,目前针对无线电环境的主力监测方式为固定监测站执行计划监测任务。根据监测站点周边环境及站点监测覆盖范围要求,许多站点监测设备距离铁塔天线数十米,需要较长距离馈线连接。本系统针对较长距离天馈系统设计,主要解决其检测复杂,故障点定位困难,高度依赖人工等问题。

4、固定式无线电监测(测向)系统是目前执行无线电监测任务所依赖的主要系统,其基于城市(或区域)无线电监测(测向、定位)需求设计,技术上着力满足区域监测覆盖和日常值守监测两大应用。根据《省级无线电监测设施建设规范和技术要求(试行)》文件要求,目前国内具有一至四类和专项无线业务监测技术标准的各型固定架设式监测(测向)系统。不同系统根据建站当地周边环境及站点监测覆盖范围指标要求,选择不同的安装方式。许多站点因设计指标要求,监测测向设备距离铁塔天线数十米,需要较长距离馈线连接。

5、长距离馈线所带来的线路传输损耗对于无线电信号,特别是高频无线电信号的接收信噪比影响巨大,为保证站点仍可顺利完成监测测向任务,需要采用高灵敏度接收设备及高精度线缆,提升整套系统信号接收幅度下线并提升天馈系统传输效率。其中,天馈系统传输效率一般采用驻波比(vswr)形式体现。

6、采用高精度线缆及高规格接头降低整套天馈系统驻波比,提升天馈系统传输效率,降低线路损耗,在站点建设初期是行之有效的方案。然而,基于固定监测站7*24小时运行,以及天馈系统暴露于户外环境的特点,随着固定监测站使用年限增加,天馈系统的老化,以及意外环境灾害带来的不可知影响,都会对天馈系统的信号传输能力造成的影响,使得站点监测能力逐渐降低,对于非发信号的观测结果由大变小,由小变无,造成了监督执法能力的丧失,不利于空中无线电环境的安全保障。

7、目前针对长距离天馈系统,特别是安装于大型铁塔的天馈系统性能测试及故障定点技术方案,主要为人工方案,即依赖专业技术人员携带设备及工具定期巡检。其具有人员水平参差不齐,无原始数据自动记录,巡检周期不够密集等问题。现有人工巡检方案实施复杂且难以判定问题处理效果。巡检周期多为每季度一次或半年一次,部分高年限站点或存在巡检周期内指标恶化或监测功能失效的隐患。


技术实现思路

1、本专利技术的目的是克服了上述现有技术的缺点,提供了一种满足内部集成、高频率、自动化的针对较长距离天馈系统发射接收效率实现集成化自检的系统。

2、为了实现上述目的,本专利技术的针对较长距离天馈系统发射接收效率实现集成化自检的系统如下:

3、该针对较长距离天馈系统发射接收效率实现集成化自检的系统,其主要特点是,所述的系统包括射频切换矩阵、天馈分析模块、监测测向接收机和天馈系统,所述的监测测向接收机与天馈系统相连接,所述的射频切换矩阵连接在监测测向接收机和天馈系统之间,所述的天馈分析模块与射频切换矩阵相连接,所述的射频切换矩阵支持切换监测测向接收机与天馈系统之间的通路以及监测测向接收机与天馈分析模块之间的通路。

4、较佳地,所述的系统支持执行自检任务和监测任务,自动切换自检通路和监测通路;所述的系统在闲时监测测向接收机和天馈系统连接,监测通路导通,执行监测任务;所述的系统自动切换自检通路,所述的射频切换矩阵断开监测测向接收机和天馈系统之间的连接,使天馈系统与天馈分析模块相连接,执行自检任务。

5、较佳地,所述的天馈分析模块在执行自检任务时依次记录相关参数测量结果,并标注本组测试结果所对应监测测向天馈通道,自动归档原始数据。

6、较佳地,所述的系统在自检任务完成后自动切换回监测通路,继续执行监测任务。

7、较佳地,所述的系统按照默认值或用户设定阈值判断数据异常或短点故障,判断出现故障后,启动故障处理通知。

8、较佳地,所述的射频切换矩阵还与工控机相连接,通过rs232串口与工控机相连。

9、采用了本专利技术的针对较长距离天馈系统发射接收效率实现集成化自检的系统,实现了站点内部集成、高频率且自动化的长距离天馈系统发射接收效率自检,用户可设定自动化、周期化天馈系统自检任务。本系统不依赖人工巡检,自检密度高,可及时发现天馈系统问题,方便尽快安排维护,且对于固定监测站执行长时间监测任务的影响较小。系统支持新建站点装配及既有站点集成升级,是一种行之有效的提升固定监测站硬件系统及监测数据可靠性的系统方案。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种针对较长距离天馈系统发射接收效率实现集成化自检的系统,其特征在于,所述的系统包括射频切换矩阵、天馈分析模块、监测测向接收机和天馈系统,所述的监测测向接收机与天馈系统相连接,所述的射频切换矩阵连接在监测测向接收机和天馈系统之间,所述的天馈分析模块与射频切换矩阵相连接,所述的射频切换矩阵支持切换监测测向接收机与天馈系统之间的通路以及监测测向接收机与天馈分析模块之间的通路。

2.根据权利要求1所述的针对较长距离天馈系统发射接收效率实现集成化自检的系统,其特征在于,所述的系统支持执行自检任务和监测任务,自动切换自检通路和监测通路;所述的系统在闲时监测测向接收机和天馈系统连接,监测通路导通,执行监测任务;所述的系统自动切换自检通路,所述的射频切换矩阵断开监测测向接收机和天馈系统之间的连接,使天馈系统与天馈分析模块相连接,执行自检任务。

3.根据权利要求2所述的针对较长距离天馈系统发射接收效率实现集成化自检的系统,其特征在于,所述的天馈分析模块在执行自检任务时依次记录相关参数测量结果,并标注本组测试结果所对应监测测向天馈通道,自动归档原始数据。

4.根据权利要求2所述的针对较长距离天馈系统发射接收效率实现集成化自检的系统,其特征在于,所述的系统在自检任务完成后自动切换回监测通路,继续执行监测任务。

5.根据权利要求1所述的针对较长距离天馈系统发射接收效率实现集成化自检的系统,其特征在于,所述的系统按照默认值或用户设定阈值判断数据异常或短点故障,判断出现故障后,启动故障处理通知。

6.根据权利要求1所述的针对较长距离天馈系统发射接收效率实现集成化自检的系统,其特征在于,所述的射频切换矩阵还与工控机相连接,通过RS232串口与工控机相连。

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【技术特征摘要】

1.一种针对较长距离天馈系统发射接收效率实现集成化自检的系统,其特征在于,所述的系统包括射频切换矩阵、天馈分析模块、监测测向接收机和天馈系统,所述的监测测向接收机与天馈系统相连接,所述的射频切换矩阵连接在监测测向接收机和天馈系统之间,所述的天馈分析模块与射频切换矩阵相连接,所述的射频切换矩阵支持切换监测测向接收机与天馈系统之间的通路以及监测测向接收机与天馈分析模块之间的通路。

2.根据权利要求1所述的针对较长距离天馈系统发射接收效率实现集成化自检的系统,其特征在于,所述的系统支持执行自检任务和监测任务,自动切换自检通路和监测通路;所述的系统在闲时监测测向接收机和天馈系统连接,监测通路导通,执行监测任务;所述的系统自动切换自检通路,所述的射频切换矩阵断开监测测向接收机和天馈系统之间的连接,使天馈系统与天馈分析模块相连接,执行自检任务。

【专利技术属性】
技术研发人员:徐睿
申请(专利权)人:创远信科上海技术股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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