车载式电磁辐射在线监测装置和在线监测系统的制作方法

文档序号:8826879阅读:386来源:国知局
车载式电磁辐射在线监测装置和在线监测系统的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及电磁辐射监测领域,具体而言,涉及车载式电磁辐射在线监测装置和在线监测系统。
【背景技术】
[0002]随着通信技术的快速发展,一些公众场所,如居民区、学校和广场等都设置有移动通信基站,用以为用户提供移动网络,供人们通话和上网等,为人们的生活提供了较大的方便;但是移动通信基站本身会产生电磁辐射,而电磁辐射对人们的身体健康则会产生严重的危害,该电磁辐射蔓延到周围环境,则会影响其周围的公众场所的环境。
[0003]故为了解决上述问题,相关技术提供了一种车载电磁辐射监控系统,包括电磁辐射监测仪;具体的,电磁辐射监测仪放置于车辆内,在车辆到达监测现场后(即移动通信基站附近的公众场所),人工手动将电磁辐射监测仪从车辆内取出并架设起来对移动通信基站附近的公众场所进行电磁辐射监测,然后,电磁辐射监测仪将监测的电磁辐射数据发送至监测车的显示屏,并由该显示屏显示电磁辐射数据。
[0004]发明人在研宄中发现,该车载电磁辐射监控系统,在监测车到达监测现场后,需要工作人员手动架设电磁辐射监测仪,用以对监测现场的电磁辐射进行测量,操作复杂且效率低下。
【实用新型内容】
[0005]本实用新型的目的在于提供车载式电磁辐射在线监测装置和在线监测系统,能够在车辆行进过程中实时进行电磁辐射在线监测;并且在定点监测时,不需要现场架设电磁辐射监测系统即可进行监测(即实现了实时监测),大大监测提高效率。
[0006]第一方面,本实用新型实施例提供了一种车载式电磁辐射在线监测装置,包括:电磁辐射监测仪、数据采集传输装置和升降控制装置;
[0007]电磁辐射监测仪包括监测仪主机和探头;探头,用于探测待测区域的空间环境的电磁波信号,并将电磁波信号发送至监测仪主机;监测仪主机与探头电连接,用于接收电磁波信号并对电磁波信号进行处理,得到电磁辐射数据;
[0008]数据采集传输装置与监测仪主机光纤连接,用于接收电磁辐射数据,并将电磁辐射数据发送至车载监控服务器和监控中心;
[0009]升降控制装置用于控制电磁辐射监测仪升起和降落,以便在监测过程中使探头远离监测车车顶金属体及在未进行监测时将探头降落,用以方便监测车的正常行驶。
[0010]结合第一方面,本实用新型实施例提供了第一方面的第一种可能的实施方式,其中,该车载式电磁辐射在线监测装置中,数据采集传输装置内置有无线传输模块,用于接收数据采集传输装置发送的远程传输指令,并根据远程传输指令将数据采集传输装置接收的电磁辐射数据通过移动网络发送到远程监控中心,其中,移动网络至少包括:GPRS无线通信网、3G无线通信网、4G无线通信网、WiFi网络及有线互联网。
[0011]结合第一方面的第一种可能的实施方式,本实用新型实施例提供了第一方面的第二种可能的实施方式,其中,该车载式电磁辐射在线监测装置中,数据采集传输装置还用于,将其接收的电磁辐射数据发送至监测车的车载监控服务器,以便车载监控服务器控制监测车的显示屏显示该电磁辐射数据,用以供用户查看。
[0012]结合第一方面的第二种可能的实施方式,本实用新型实施例提供了第一方面的第三种可能的实施方式,其中,该车载式电磁辐射在线监测装置还包括全球定位系统GPS模块;
[0013]GPS模块与数据采集传输装置电连接,用于获取监测车的地理位置信息,并将地理位置信息发送至数据采集传输装置,以便数据采集传输装置显示地理位置信息。
[0014]结合第一方面,本实用新型实施例提供了第一方面的第四种可能的实施方式,其中,该车载式电磁辐射在线监测装置中,升降控制装置包括电机和支撑杆;
[0015]电机与支撑杆的一端转动连接,用于带动支撑杆运动;
[0016]支撑杆的另一端连接电磁辐射监测仪,用于在电机的带动下带动电磁辐射监测仪升起和降落。
[0017]结合第一方面,本实用新型实施例提供了第一方面的第五种可能的实施方式,其中,该车载式电磁辐射在线监测装置还包括无线传送设备;
[0018]无线传输模块通过无线传送设备与远程监控中心实现远程通信。
[0019]结合第一方面的第一种可能的实施方式值第五种可能的实施方式的任意一种可能的实施方式,本实用新型实施例提供了第一方面的第六种可能的实施方式,其中,该车载式电磁辐射在线监测装置中还包括操作台;
[0020]电磁辐射监测仪、数据采集传输装置、升降控制装置、GPS模块和无线传送设备均安装在操作台上;
[0021]操作台上涂有吸波材料,用于将空间中入射的电磁波进行吸收,用以减小电磁波的反射。
[0022]第二方面,本实用新型实施例提供了一种车载式电磁辐射在线监测系统,包括监测车和第一方面中的车载式电磁辐射在线监测装置;
[0023]监测车的车顶涂有吸波材料,用于将空间中入射的电磁波进行吸收,用以减小电磁波的反射。
[0024]结合第二方面,本实用新型实施例提供了第二方面的第一种可能的实施方式,其中,该车载式电磁辐射在线监测系统中,监测车还包括车载监控服务器、显示屏和电源模块;
[0025]车载监控服务器用于接收数据采集传输装置发送的电磁辐射数据,并根据电磁辐射数据生成显示指令,并将显示指令发送至显示屏;
[0026]显示屏与车载监控服务器电连接,用于接收显示指令并根据显示指令显示电磁辐射数据;
[0027]电源模块与数据采集传输装置电连接,用以为数据采集传输装置供电,电源模块包括:车载电源和车载发电机。
[0028]结合第二方面的第一种可能的实施方式,本实用新型实施例提供了第二方面的第二种可能的实施方式,其中,该车载式电磁辐射在线监测系统中,操作台及安装在操作台上的电磁辐射监测仪、升降控制装置、GPS模块和无线传送设备分别安装在监测车的车顶上;
[0029]数据采集传输装置置于在监测车内。
[0030]本实用新型实施例提供的车载式电磁辐射在线监测装置和在线监测系统,包括:电磁辐射监测仪、数据采集传输装置和升降控制装置;电磁辐射监测仪包括监测仪主机和探头;探头,用于探测待测区域的空间环境的电磁波信号,并将电磁波信号发送至监测仪主机;监测仪主机与探头电连接,用于接收电磁波信号并对电磁波信号进行处理,得到电磁辐射数据;数据采集传输装置与监测仪主机光纤连接,用于接收电磁辐射数据,并将电磁辐射数据发送至监控中心;升降控制装置用于控制电磁辐射监测仪升起和降落,以便在监测过程中使探头远离监测车车顶金属体及在未进行监测时将探头降落,用以方便监测车的正常行驶,与现有技术中的车载电磁辐射监控系统,在监测车到达监测现场后需要工作人员手动架设电磁辐射监测仪,用以对监测现场的电磁辐射进行测量,操作复杂且效率低下的方案相比,其具有以下优点:
[0031]1、在监测车行驶的过程中能够实时进行监测,无需人工手动将电磁辐射监测仪拿出监测车外的步骤,操作简单;
[0032]2、在监测车到达监测点时,无需要工作人员现场架设电磁辐射监测仪即可进行电磁波信号的监测(即实现了车辆行驶的过程中的实时监测),大大提高效率;
[0033]3、使用升降控制装置在监测时控制电磁辐射监测仪升起,使电磁辐射监测仪的探头远离车顶金属体,大大降低了车辆及其他金属物体对电磁辐射测量的影响,减小了监测误差;而在未进行监测时,控制电磁辐射监测仪降下,方便监测车的通行,实用性较好。
[0034]进一步,本实用新型实施例提供的车载式电磁辐射在线监测系统,还具有以下优占.V.
[0035]4、使用GPS模块实时采集监测车的地理位置信息,以便数据采集传输装置根据监测车的地理位置信息,计算监测车当前位置与电磁辐射源的位置关系(包括距离、方位等),方便于后续研宄及展示电磁辐射源的空间分布情况。
[0036]5、实现了对电磁环境的机动监测和应急监测;
[0037]6、搭建了电磁辐射监测数据发布、电磁辐射公众宣传沟通平台。
[0038]为使本实用新型的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。
【附图说明】
[0039]为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,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相关的附图。
[0040]图1示出了本实用新型实施例所提供的一种车载式电磁辐射在线监测装置的结构示意图;
[0041]图2示出了本实用新型实施例所提供的一种车载式电磁辐
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