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一种多天线无线通信装置

专利类型 实用新型 法律事件 授权;
专利有效性 有效专利 当前状态 授权
申请号 CN202421889603.7 申请日 2024-08-06
公开(公告)号 CN222884679U 公开(公告)日 2025-05-16
申请人 中铁第一勘察设计院集团有限公司; 中国国家铁路集团有限公司; 申请人类型 企业
发明人 周东卫; 邓川; 汤伟尧; 孔建; 姜典彬; 孙德同; 董拉; 第一发明人 周东卫
权利人 中铁第一勘察设计院集团有限公司,中国国家铁路集团有限公司 权利人类型 企业
当前权利人 中铁第一勘察设计院集团有限公司,中国国家铁路集团有限公司 当前权利人类型 企业
省份 当前专利权人所在省份:陕西省 城市 当前专利权人所在城市:陕西省西安市
具体地址 当前专利权人所在详细地址:陕西省西安市雁塔区西影路2号 邮编 当前专利权人邮编:710043
主IPC国际分类 H04B7/185 所有IPC国际分类 H04B7/185H04W84/18
专利引用数量 0 专利被引用数量 0
专利权利要求数量 10 专利文献类型 U
专利代理机构 西安唐知知识产权代理事务所 专利代理人 奇敏; 马睿;
摘要 本实用新型涉及一种多天线无线通信装置。本装置包括CORS站观测墩、无线数传终端、GNSS接收机和多个贴片共形天线;无线数传终端位于CORS站观测墩的内部;多个贴片共形天线布置在CORS站观测墩的外壁;贴片共形天线通过天线 馈线 接入无线数传终端,无线数传终端通过以太网线接入GNSS接收机。本实用新型可方便快捷搭建无线自组网系统,实现CORS站高效接入网络,采用天线与观测墩共形的设计,利用四个贴片天线实现观测墩四周360度范围全 覆盖 ,并可以进行通道切换,保证通信 质量 。
权利要求

1.一种多天线无线通信装置,其特征在于:
所述装置包括CORS站观测墩(1)、无线数传终端(2)、GNSS接收机(3)和多个贴片共形天线(4);
所述无线数传终端(2)位于所述CORS站观测墩(1)的内部;
多个所述贴片共形天线(4)布置在所述CORS站观测墩(1)的外壁;
所述贴片共形天线(4)通过天线馈线(11)接入所述无线数传终端(2),所述无线数传终端(2)通过以太网线(10)接入所述GNSS接收机(3)。
2.根据权利要求1所述的一种多天线无线通信装置,其特征在于:
所述无线数传终端(2)包括多天线通道接口(5);
所述CORS站观测墩(1)的外壁具有线孔;
多个所述贴片共形天线(4)的所述天线馈线(11)自外向内穿过所述CORS站观测墩(1)的外壁线孔,分别接入所述多天线通道接口(5)的各个接口。
3.根据权利要求2所述的一种多天线无线通信装置,其特征在于:
所述无线数传终端(2)还包括通道切换开关(6);
所述多天线通道接口(5)通过内部印制板印制线连接到所述通道切换开关(6)。
4.根据权利要求3所述的一种多天线无线通信装置,其特征在于:
所述无线数传终端(2)还包括射频模(7)和基带模块(8);
所述通道切换开关(6)通过所述射频模块(7)接入所述基带模块(8),所述基带模块(8)接入所述通道切换开关(6)。
5.根据权利要求4所述的一种多天线无线通信装置,其特征在于:
所述无线数传终端(2)还包括网口(9);
所述基带模块(8)接入所述网口(9),进而通过所述以太网线(10)接入所述GNSS接收机(3)。
6.根据权利要求5所述的一种多天线无线通信装置,其特征在于:
所述贴片共形天线(4)的数量为四个,四个所述贴片共形天线(4)均匀分布在所述CORS站观测墩(1)的外壁,所述贴片共形天线(4)的平波束度为90度。
7.根据权利要求6所述的一种多天线无线通信装置,其特征在于:
所述多天线通道接口(5)的接口数量为四个,四个所述贴片共形天线(4)分别通过一根所述天线馈线(11)接入其中一个所述多天线通道接口(5)的接口。
8.根据权利要求7所述的一种多天线无线通信装置,其特征在于:
所述GNSS接收机(3)位于所述CORS站观测墩(1)的外部,所述CORS站观测墩(1)的外壁底部设置开孔,所述无线数传终端(2)的所述以太网线(10)自内向外穿过所述CORS站观测墩(1)的外壁开孔接入所述GNSS接收机(3)。
9.根据权利要求8所述的一种多天线无线通信装置,其特征在于:
所述贴片共形天线(4)通过粘接方式贴敷到所述CORS站观测墩(1)的外壁。
10.根据权利要求9所述的一种多天线无线通信装置,其特征在于:
多个所述贴片共形天线(4)位于同一高度,并位于所述CORS站观测墩(1)的外周顶部。

说明书全文

一种多天线无线通信装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及测绘通信技术领域,具体涉及一种多天线无线通信装置。

背景技术

[0002] 当前,随着北斗三号全球卫星导航系统正式开通,国内GNSS(Global Navigation Satellite System,全球卫星导航系统)定位技术迎来新的发展机遇,GNSS技术在测绘行业应用日趋广泛。CORS(Continuously Operating Reference Stations,连续运行参考站)系统建设作为国内乃至全世界GPS(Global Positioning System,全球定位系统)的最新技术和发展趋势,具有重大意义。为了保证CORS系统长久稳定的运行,在网络通信上需要做更多的冗余考量,而无线自组网不依赖预设的基础设施,具有可临时组网、快速展开、抗毁性强等特点,无疑是CORS系统网络接入的一个有用补充。发明内容
[0003] 本实用新型的目的是提供一种多天线无线通信装置,能够与CORS站观测墩共形,实现CORS系统网络的自组网通信功能。
[0004] 为了达到上述目的,本实用新型所采用的技术方案为:
[0005] 一种多天线无线通信装置,所述装置包括CORS站观测墩共形、无线数传终端共形、GNSS接收机共形和多个贴片共形天线共形;
[0006] 所述无线数传终端共形位于所述CORS站观测墩共形的内部;
[0007] 多个所述贴片共形天线共形布置在所述CORS站观测墩共形的外壁;
[0008] 所述贴片共形天线共形通过天线馈线共形接入所述无线数传终端共形,所述无线数传终端共形通过以太网线共形接入所述GNSS接收机共形。
[0009] 进一步地,所述无线数传终端共形包括多天线通道接口共形;
[0010] 所述CORS站观测墩共形的外壁具有线孔;
[0011] 多个所述贴片共形天线共形的所述天线馈线共形自外向内穿过所述CORS站观测墩共形的外壁线孔,分别接入所述多天线通道接口共形的各个接口。
[0012] 进一步地,所述无线数传终端共形还包括通道切换开关共形;
[0013] 所述多天线通道接口共形通过内部印制板印制线连接到所述通道切换开关共形。
[0014] 进一步地,所述无线数传终端共形还包括射频模共形和基带模块共形;
[0015] 所述通道切换开关共形通过所述射频模块共形接入所述基带模块共形,所述基带模块共形接入所述通道切换开关共形。
[0016] 进一步地,所述无线数传终端共形还包括网口共形;
[0017] 所述基带模块共形接入所述网口共形,进而通过所述以太网线共形接入所述GNSS接收机共形。
[0018] 进一步地,所述贴片共形天线共形的数量为四个,四个所述贴片共形天线共形均匀分布在所述CORS站观测墩共形的外壁,所述贴片共形天线共形的平波束度为90度。
[0019] 进一步地,所述多天线通道接口共形的接口数量为四个,四个所述贴片共形天线共形分别通过一根所述天线馈线共形接入其中一个所述多天线通道接口共形的接口。
[0020] 进一步地,所述GNSS接收机共形位于所述CORS站观测墩共形的外部,所述CORS站观测墩共形的外壁底部设置开孔,所述无线数传终端共形的所述以太网线共形自内向外穿过所述CORS站观测墩共形的外壁开孔接入所述GNSS接收机共形。
[0021] 进一步地,所述贴片共形天线共形通过粘接方式贴敷到所述CORS站观测墩共形的外壁。
[0022] 进一步地,多个所述贴片共形天线共形位于同一高度,并位于所述CORS站观测墩共形的外周顶部。
[0023] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:
[0024] 本实用新型提供了一种多天线无线通信装置,不受预设基础设施的限制,可方便快捷搭建无线自组网系统,实现CORS站高效接入网络。另外,本实用新型采用天线与观测墩共形的设计,利用四个贴片天线实现观测墩四周360度范围全覆盖,并可以进行通道切换,保证通信质量附图说明
[0025] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他实施例的附图。
[0026] 图1是本实用新型的结构图。
[0027] 图中标识为:
[0028] 1‑CORS站观测墩,2‑无线数传终端,3‑GNSS接收机,4‑贴片共形天线,5‑多天线通道接口,6‑通道切换开关,7‑射频模块,8‑基带模块,9‑网口,10‑以太网线,11‑天线馈线。

具体实施方式

[0029] 为了便于理解本实用新型,下面将参照相关附图对本实用新型进行更全面的描述。附图中给出了本实用新型的较佳实施方式。但是,本实用新型可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施方式。相反地,提供这些实施方式的目的是使对本实用新型的公开内容理解的更加透彻全面。
[0030] 在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
[0031] 在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“接入”、“设置”等应做广义理解,例如,可以是固定相连、设置,也可以是可拆卸连接、设置,或一体地连接、设置。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
[0032] 本实用新型提供了一种多天线无线通信装置,可方便与CORS观测墩共形,并可在多个天线通道中自由切换,与一个或多个无线数传设备通信,无需改变CORS站已建结构形态,即可实现CORS无线自组网系统。
[0033] 如图1,所述装置包括CORS站观测墩1、无线数传终端2、GNSS接收机3和多个贴片共形天线4。
[0034] CORS站观测墩1为既有结构,一般可为圆柱形墩体,内部具有空腔,本实用新型在既有CORS站观测墩1的既有结构基础上进行改进,将无线数传终端2置于CORS站观测墩1的内部,不受预设基础设施的限制,可方便快捷搭建无线自组网系统,实现CORS站高效接入网络。
[0035] 多个贴片共形天线4布置在CORS站观测墩1的外壁。贴片共形天线4的数量为四个,四个贴片共形天线4均匀分布在CORS站观测墩1的外壁,贴片共形天线4的水平波束角度为90度。贴片共形天线4通过天线馈线11接入无线数传终端2,进一步地,无线数传终端2通过以太网线10接入GNSS接收机3。GNSS接收机3用于采集卫星定位导航数据,并通过以太网线
10传输给无线数传终端2。
[0036] 本实用新型中的无线数传终端2包括多天线通道接口5、通道切换开关6、射频模块7、基带模块8和网口9。其中,多天线通道接口5的接口数量为四个。CORS站观测墩1的外壁具有线孔,四个贴片共形天线4的天线馈线11自外向内穿过CORS站观测墩1的外壁线孔,分别接入多天线通道接口5的各个接口。进一步地,多天线通道接口5通过内部印制板印制线连接到通道切换开关6,通道切换开关6通过射频模块7接入基带模块8,基带模块8接入通道切换开关6,基带模块8接入网口9。GNSS接收机3位于CORS站观测墩1的外部,CORS站观测墩1的外壁底部设置开孔,无线数传终端2的以太网线10自内向外穿过CORS站观测墩1的外壁开孔接入GNSS接收机3。
[0037] 通道切换开关6用于基带模块8控制四个天线通道与射频模块9之间选择一路导通。射频模块7用于将基带信号混上变频到射频频域,或将射频信号下变频到基带频域。基带模块8,用于将以太网数据编码调制为基带信号,或将基带信号解码解调为以太网数据。
另外,基带模块8控制通道切换开关6选择一路天线通道与射频模块7连通,当无线数传终端
2上电启动时,会默认选择一路通道。
[0038] 贴片共形天线4通过粘接方式贴敷到CORS站观测墩1的外壁,用于发射和接收无线信号。多个贴片共形天线4位于同一高度,并位于CORS站观测墩1的外周顶部,保证通信质量,按照1/4圆周均匀分布。本实用新型设计四个贴片共形天线4,天线角度约90度,观测墩外壁360度圆周上每隔90度固定一片,天线馈线11通过线孔与无线数传终端2的多天线通道接口5相连接,使得无线数传终端2的天线覆盖观测墩四周360度的范围。同时,无线数传终端2的基带模块8控制通道切换开关6的通道选择,与一个或多个信号质量好的设备进行数据通信,实现通道自由选择,保证通信质量。
[0039] 本实用新型中涉及的无线数传终端2、GNSS接收机3、贴片共形天线4、多天线通道接口5、通道切换开关6、射频模块7、基带模块8均为现有设备,本实用新型不对其内部结构做改进,也不对各个设备的运行方法做改进,各个设备实现上述功能均为其本身具备的功能,任何能实现上述功能的设备均可用于本实用新型的实施。
[0040] 以上应用了具体个例对本实用新型进行阐述,只是用于帮助理解本实用新型,并不用以限制本实用新型。对于本实用新型所属技术领域的技术人员,依据本实用新型的思想,还可以做出若干简单推演、变形或替换。
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