JPH063394A - Electromagnetic environment measuring device - Google Patents

Electromagnetic environment measuring device

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JPH063394A
JPH063394A JP18892892A JP18892892A JPH063394A JP H063394 A JPH063394 A JP H063394A JP 18892892 A JP18892892 A JP 18892892A JP 18892892 A JP18892892 A JP 18892892A JP H063394 A JPH063394 A JP H063394A
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JP
Japan
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measurement
levitation
electromagnetic environment
levitation body
cable
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Pending
Application number
JP18892892A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Tetsuyoshi Tominaga
哲欣 富永
Kusuo Takagi
国主男 高木
Masao Masugi
正男 馬杉
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NTT Inc
Original Assignee
Nippon Telegraph and Telephone Corp
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Publication date
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Publication of JPH063394A publication Critical patent/JPH063394A/en
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  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【目的】 無線送信アンテナなどの放射妨害波源周辺の
任意の空間位置における電磁環境を3次元的に計測でき
るようにする。 【構成】 電磁環境計測用アンテナ12を第1の浮揚体
13に搭載し、これとは分離された移動可能な第2の浮
揚体13aを制御して、放射妨害波源周辺を任意に空中
移動させる。そして計測アンテナ12の電磁環境計測デ
ータ,浮揚体の制御データ等の信号を光ファイバケーブ
ル17,17aを用いて伝送するように構成する。さら
に、地上側(20)において浮揚体13に装着した位置
計測ケーブル18を用いた計測ブロック部16aでその
空間位置を3次元的に検出し、地上側で計測データ信号
とを対応整合して作画表示する。これにより、道路のな
い空間の電磁環境を3次元位置と対応付けて計測表示で
き、また電磁環境に影響を与えない光ファイバを用いる
ので、安定かつ高精度な計測・制御が可能になる。
(57) [Abstract] [Purpose] To enable three-dimensional measurement of the electromagnetic environment at an arbitrary spatial position around a radiated emission source such as a wireless transmission antenna. [Structure] An electromagnetic environment measuring antenna 12 is mounted on a first levitation body 13, and a movable second levitation body 13a separated from the first levitation body 13 is controlled to freely move around a radiation interference wave source in the air. . Then, signals such as the electromagnetic environment measurement data of the measurement antenna 12 and the control data of the floating body are configured to be transmitted using the optical fiber cables 17 and 17a. Further, on the ground side (20), the spatial position is three-dimensionally detected by the measurement block section 16a using the position measurement cable 18 attached to the levitation body 13, and on the ground side, corresponding measurement data signals and corresponding images are drawn. indicate. This makes it possible to measure and display the electromagnetic environment in a space without roads in association with the three-dimensional position, and since an optical fiber that does not affect the electromagnetic environment is used, stable and highly accurate measurement / control is possible.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は計測アンテナを搭載した
移動体を用いて放射妨害波源周辺の電磁環境を3次元的
に計測する移動計測システムに関し、特にケーブル測位
形の有線制御電磁環境計測装置に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a mobile measuring system for three-dimensionally measuring an electromagnetic environment around a radiated emission source by using a moving body equipped with a measuring antenna. It is about.

【0002】[0002]

【従来の技術】図12は移動体として自動車を用いた従
来の計測システムの構成図であり、1は自動車の屋根な
どに搭載した電磁環境計測用アンテナ、2は電界強度計
やスペクトラムアナライザなどからなる計測部、3は移
動車の位置における方位を検出する地磁気センサ、4は
移動車の車輪の回転に対応して走行距離計測用のパルス
を発生する距離パルス送出部、5は地磁気センサ3や距
離パルス送出部4からの移動車の位置・方位情報を検出
する位置信号検出部、6は計測部2の計測データと位置
信号検出部5からの位置データとを整合させる計測・位
置信号整合部、7は計測・位置信号整合部6により整合
したデータを作図し画像表示する作画部である。
2. Description of the Related Art FIG. 12 is a block diagram of a conventional measuring system using an automobile as a moving body. 1 is an electromagnetic environment measuring antenna mounted on a roof of the automobile, 2 is an electric field intensity meter or a spectrum analyzer. The measuring unit 3, a geomagnetic sensor for detecting the azimuth at the position of the moving vehicle, 4 a distance pulse sending unit for generating a pulse for measuring the traveling distance in response to the rotation of the wheels of the moving vehicle, 5 a geomagnetic sensor 3, A position signal detection unit that detects the position / direction information of the moving vehicle from the distance pulse transmission unit 4, and 6 is a measurement / position signal matching unit that matches the measurement data of the measurement unit 2 with the position data from the position signal detection unit 5. , 7 are drawing units for drawing the data matched by the measurement / position signal matching unit 6 and displaying the images.

【0003】図11は図12の計測システムを用いて放
射妨害波源周辺の道路上を走行し、任意の道路上におけ
る電界(または磁界)強度の計測データをもとに、一定
の等電界(または等磁界)線の分布を推定する方法の平
面説明図であり、8はラジオ,TV,FM放送や通信な
どに用いる無線送信アンテナ、9は無線送信アンテナ8
の近傍にある移動車の通行が可能な道路、10は無線送
信アンテナ8の片側エリアを占め、住宅・商業地域など
道路9のある区域、11は無線送信アンテナ8のもう一
方のエリアであり、畑や森林,牧草地などからなる道路
のない区域である。これらの区域に情報通信機器を設置
する場合、無線送信アンテナ8からの放射妨害波の影響
の及ぶ範囲などを知る必要があり、図12の計測システ
ムを用いた電磁環境測定が以下のように行われている。
[0003] FIG. 11 is a diagram illustrating a method of traveling on a road around a radiated emission source using the measurement system of FIG. 12, and based on measurement data of an electric field (or magnetic field) intensity on an arbitrary road, a constant equal electric field (or 8 is a plan explanatory view of a method of estimating the distribution of (isomagnetic field) lines, where 8 is a wireless transmission antenna used for radio, TV, FM broadcasting, communication, etc., 9 is a wireless transmission antenna
Is a road in the vicinity of which mobile vehicles can pass, 10 occupies one side area of the wireless transmission antenna 8, an area with the road 9 such as a residential / commercial area, 11 is the other area of the wireless transmission antenna 8, It is an area without roads consisting of fields, forests, and pastures. When installing information communication equipment in these areas, it is necessary to know the range of influence of the radiated interference wave from the wireless transmission antenna 8, and the electromagnetic environment measurement using the measurement system of FIG. 12 is performed as follows. It is being appreciated.

【0004】すなわち、図12の移動車で図11の道路
9上を走行し、無線送信アンテナ8からの距離rA
B,rC に位置するそれぞれA,B,C地点における
電界強度EA,EB,EC を測定する。あらかじめ無線送
信アンテナ8との距離が地図などで既知の建物などがあ
る道路上の地点を基準地点に定めておけば、これらA〜
C地点の位置は移動車に搭載した地磁気センサ3と距離
パルス送出部4からの送出パルス数による走行距離から
求められrA〜rCも明らかになる。
That is, the traveling vehicle of FIG. 12 travels on the road 9 of FIG. 11, and the distance r A from the radio transmitting antenna 8 is
r B, respectively A located r C, B, the electric field intensity E A of the point C, E B, measures the E C. If a point on the road where the distance to the wireless transmission antenna 8 is known from a map or the like is set as a reference point in advance, these A to
The position of the point C is obtained from the traveling distance based on the number of pulses output from the geomagnetic sensor 3 and the distance pulse transmitter 4 mounted on the moving vehicle, and r A to r C are also clarified.

【0005】一方、無線送信アンテナ8周辺の電界強度
Eはアンテナからの距離rに反比例することが知られて
いる為、無線送信アンテナ8と区域10内の各A,B,
C地点とを結ぶ半径方向8−a,8−b,8−c上にお
いて、電界強度が同一のE1となる無線送信アンテナ8
からの距離rA1,rB1,rC1は、測定した電界強度E
A ,EB,ECとrA,rB,rCによって、E1=EA・rA
/rA1=EB・rB/rB1=EC・rC/rC1の関係から求
まる。
On the other hand, since it is known that the electric field strength E around the wireless transmission antenna 8 is inversely proportional to the distance r from the antenna, the wireless transmission antenna 8 and each of A, B, and
On the radial directions 8-a, 8-b, 8-c connecting to the point C, the radio transmission antenna 8 having the same electric field strength E 1
The distances r A1 , r B1 , r C1 from the measured electric field strength E
By A , E B , E C and r A , r B , r C , E 1 = E A · r A
/ R A1 = E B · r B / r B1 = E C · r C / r C1

【0006】一方、道路のない区域11内の電界強度E
1となる道路(半径)rD1は無線波の自由空間における
電波伝搬式から送出出力w(ベクトル量)が明らかであ
れば、例えば中波放送アンテナなどの場合よく知られた
E1≒K・w1/2/rD1 から(但しKは比例定数)区域
11では一定値として求められる。これらより放射妨害
波源8周辺で電界強度がE1となる等電界線は、図11
の実線E1で示すような曲線として求まり、E1と異なる
電界強度E2となる等電界線も、同様に点線E2のように
求められる。
On the other hand, the electric field strength E in the roadless area 11
If the transmission output w (vector amount) of the road (radius) r D1 to be 1 is clear from the radio wave propagation formula in the free space of radio waves, for example, E1≈K · w which is well known in the case of a medium wave broadcasting antenna. From 1/2 / r D1 (where K is a proportional constant), it is determined as a constant value in the area 11. From these, the isoelectric field lines where the electric field strength is E 1 around the radiated emission source 8 are shown in FIG.
A solid line E 1 is obtained as a curve, and an isoelectric field line having an electric field strength E 2 different from E 1 is also obtained as a dotted line E 2 .

【0007】[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかし、図12に示す
従来の計測システムにより求めたこれらの等電位線は、
放射妨害波源周辺において道路のある区域は、道路上の
実測データに基づく推定値をもとにしており、測定点近
傍にある建物の高さや密度の違いなどによって電波の反
射状況が異なるため、大きな誤差が生じる欠点がある。
また、放射妨害波源周辺で道路のない区域は測定ができ
ないため単なる電波の自由空間伝搬式を用いた推定値に
基づいており、区域内の高低,地形の形状や立木の植生
状況などによって実際の値と大きく異なる欠点がある。
また、測定も移動車に搭載したアンテナを用いているた
め、高さ方向の測定に制限があり、放射妨害波源周辺を
高さ方向も含めた3次元的な精密な等電界線を求めるこ
とが困難な欠点がある。
However, these equipotential lines obtained by the conventional measuring system shown in FIG.
Areas with roads around the radiated emission sources are based on estimated values based on actual measurement data on the roads, and because the reflection status of radio waves differs depending on the height and density of buildings near the measurement points, it is large. There is a drawback that an error occurs.
In addition, since it is not possible to measure the area without roads around the radiated emission source, it is based on the estimated value using the mere free space propagation formula of the radio wave. There is a big difference from the value.
In addition, since the measurement uses the antenna mounted on the mobile vehicle, there is a limit to the measurement in the height direction, and it is possible to obtain a three-dimensional precise isoelectric field line including the height around the radiated emission source. There are difficult drawbacks.

【0008】本発明は以上の点に鑑み、上記のような課
題を解決するためになされたものでその目的は、無線送
信アンテナなどの放射妨害波源周辺の任意の空間位置に
おける電磁環境を3次元的に計測できるようにしたケー
ブル測位形の有線制御電磁環境計測装置を提供すること
にある。
In view of the above points, the present invention has been made to solve the above problems, and an object thereof is to three-dimensionally determine the electromagnetic environment at an arbitrary spatial position around a radiation interference wave source such as a radio transmission antenna. The purpose of the present invention is to provide a cable positioning type wired control electromagnetic environment measuring device capable of performing a dynamic measurement.

【0009】[0009]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
め本発明は、電磁環境計測用アンテナと浮揚本体の浮揚
手段を搭載する計測部付き第1の空中浮揚体と、この第
1の空中浮揚体を駆動制御すべく該浮揚体と分離して設
けられた駆動部付き第2の空中浮揚体と、地上より第1
の空中浮揚体に装着された位置計測用ケーブルの角度検
出機構,繰り出し長さ検出機構によりその浮揚体の3次
元空間位置検出を行うとともに、地上からの制御信号に
より第2の空中浮揚体を移動させる機能を有する地上移
動体と、前記電磁環境計測用アンテナで検出した電磁妨
害波信号と,第2の空中浮揚体の地上からの浮揚推進制
御信号とをケーブルを用いて伝送する有線伝送手段を備
え、地上移動体において前記3次元位置検出信号と伝送
された前記電磁環境信号を整合して任意空間の電磁環境
を計測し表示するようにしたものである。
In order to achieve the above-mentioned object, the present invention provides a first aerial levitation body with a measuring section, which mounts an electromagnetic environment measuring antenna and a levitation means of a levitation body, and the first aerial levitation body. A second aerial levitation body with a drive unit, which is provided separately from the levitation body to drive and control the levitation body;
The 3D spatial position of the levitation body is detected by the angle detection mechanism and the extension length detection mechanism of the position measurement cable attached to the levitation body, and the second levitation body is moved by the control signal from the ground. And a wire transmission means for transmitting, using a cable, a ground moving body having a function of causing the electromagnetic interference wave signal detected by the electromagnetic environment measurement antenna, and a levitation propulsion control signal from the ground of the second aerial levitation body. In the ground moving object, the three-dimensional position detection signal and the transmitted electromagnetic environment signal are matched to measure and display the electromagnetic environment in an arbitrary space.

【0010】[0010]

【作用】本発明においては、電磁環境計測アンテナを空
中移動が可能な第1の浮揚体に搭載し、この第1の浮揚
体とは分離された移動可能な第2の浮揚体を制御して、
地上から第1の浮揚体に装着した位置計測用ケーブルの
角度,繰り出し長さによりその任意の空間位置を検出
し、電磁環境計測データおよび浮揚体の空中制御データ
などの信号を、各浮揚体と地上の移動体内に設置した計
測・制御部とをつないだ有線ケーブルを用いて伝送する
ことにより、3次元的に電磁環境を計測することができ
る。
In the present invention, the electromagnetic environment measuring antenna is mounted on the first levitation body that can be moved in the air, and the movable second levitation body that is separated from the first levitation body is controlled. ,
An arbitrary spatial position is detected from the ground according to the angle and extension length of the position measurement cable attached to the first float, and signals such as electromagnetic environment measurement data and aerial control data of the float are sent to each float. It is possible to measure the electromagnetic environment three-dimensionally by transmitting using a wired cable that connects the measurement / control unit installed in the moving body on the ground.

【0011】[0011]

【実施例】図1は本発明の計測システム概要を示す概念
図である。同図において、12は電磁環境計測用アンテ
ナ、13はこのアンテナ12を備えた空中移動が可能な
第1の浮揚体としての計測装置搭載浮揚体、13aはこ
の浮揚体13とは分離されてそれを駆動する第2の浮揚
体としての駆動制御部搭載浮揚体、14は第1の浮揚体
13の浮揚推進手段、141,142は第2の浮揚体13
aの浮揚および空中移動用羽根などからなる浮揚推進手
段、15は第1の浮揚体13に搭載した制御などの空中
移動ブロック部、15aは第2の浮揚体13aに搭載し
た制御部などの空中移動ブロック部である。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS FIG. 1 is a conceptual diagram showing the outline of the measuring system of the present invention. In the figure, 12 is an electromagnetic environment measuring antenna, 13 is a levitation body equipped with this antenna 12, which is a first levitation body capable of moving in the air as a measurement device, and 13a is separated from this levitation body 13. A levitation body equipped with a drive control unit as a second levitation body that drives the levitation body, 14 is levitation propulsion means of the first levitation body 13, and 14 1 and 14 2 are second levitation bodies 13
a, a levitation propulsion means including levitation and aerial movement vanes, 15 an aerial movement block part for control and the like mounted on the first levitation body 13, 15a aerial part, such as a control part mounted on the second levitation body 13a It is a moving block unit.

【0012】また、16は地上移動車20内に搭載した
計測・制御装置からなる地上ブロック部、16aはこの
移動車20に搭載した第1の浮揚体13の空間位置を計
測するための3次元位置計測ブロック部、17は第1の
浮揚体13内の空中移動ブロック部15と地上ブロック
部16とを連結する光ファイバケーブル、17aは第2
の浮揚体13aと地上ブロック部16とを連結する浮揚
体駆動制御信号用の光ファイバケーブル、18は前記計
測ブロック部16a内の第1の浮揚体13の位置計測用
軽量ケーブル、19は移動車20に装着された光ファイ
バケーブル17のケーブル繰り出し部である。
Further, 16 is a ground block section composed of a measurement / control device mounted in the ground moving vehicle 20, and 16a is a three-dimensional unit for measuring the spatial position of the first levitation body 13 mounted in this moving vehicle 20. A position measurement block unit, 17 is an optical fiber cable connecting the aerial movement block unit 15 in the first levitation body 13 and the ground block unit 16, and 17a is a second
Of the floating body 13a and the ground block section 16 for connecting a floating body drive control signal, 18 is a lightweight cable for measuring the position of the first floating body 13 in the measurement block section 16a, and 19 is a moving vehicle. It is a cable feeding portion of the optical fiber cable 17 attached to the cable 20.

【0013】図2は、図1の空中移動ブロック部15,
15aと3次元位置計測ブロック部16aおよび地上ブ
ロック部16の具体的な構成を示す本発明の実施例であ
る。ここで、171,172はそれぞれ独立した光ファイ
バケーブル17,17aの芯線であり、171 は電磁環
境計測信号用、172 は浮揚体駆動制御信号用のそれぞ
れ伝送路を構成している。24はこの光ファイバケーブ
ル171 の接続された空中移動ブロック部15内の光−
電気(O/E)変換器、25は光ファイバケーブル17
2 の接続された空中移動ブロック部15a内の光−電気
(O/E)変換器、26は地上ブロック部16側からそ
のケーブル172 を介して送出される浮揚体制御信号の
選択・分配回路部、271,272は浮揚推進手段1
1,142を駆動してその浮揚体を空中浮揚・移動する
ための駆動回路部である。
FIG. 2 is a block diagram of the aerial movement block unit 15 of FIG.
15a is an embodiment of the present invention showing specific configurations of the three-dimensional position measurement block unit 16a and the ground block unit 16a. Here, 17 1 and 17 2 are core wires of independent optical fiber cables 17 and 17a, respectively, and 17 1 constitutes a transmission path for an electromagnetic environment measurement signal and 17 2 constitutes a levitating body drive control signal. . Reference numeral 24 denotes the light in the aerial movement block unit 15 to which the optical fiber cable 17 1 is connected.
Electrical (O / E) converter, 25 is an optical fiber cable 17
2 is an optical-electrical (O / E) converter in the air moving block unit 15a connected to the reference numeral 26, and a floating / floating body control signal selection / distribution circuit 26 is sent from the ground block unit 16 side through the cable 17 2. The parts 27 1 and 27 2 are levitation propulsion means 1
4 1, 14 2 to drive a driving circuit unit for levitate-move the buoyant body.

【0014】次に、28,29は光ファイバケーブル1
1,172にそれぞれ接続された地上移動ブロック部1
6内の電気−光(E/O)変換器、30は第1の浮揚体
13の計測アンテナ12からそのケーブル171 ,E/
O変換器29を介して送出される電磁環境信号を受信・
計測する計測信号受信計測部、31は後述する3次元位
置信号によって受信計測部30を動作させる掃引起動
部、32は受信計測部30の出力と3次元位置信号とを
マッチングさせ空間位置と計測データとの対応をとる計
測・位置信号整合部、33は計測・位置信号整合部32
の出力を作画し画像表示する作画部である。
Next, 28 and 29 are optical fiber cables 1.
Ground moving block unit 1 connected to 7 1 and 17 2 respectively
An electro-optical (E / O) converter in the reference numeral 6 is a measurement antenna 12 of the first levitation body 13 and its cables 17 1 , E / E.
Receives the electromagnetic environment signal transmitted through the O converter 29.
A measurement signal receiving / measuring unit for measurement, 31 is a sweep starting unit for operating the reception measuring unit 30 by a three-dimensional position signal described later, and 32 is a spatial position and measurement data by matching the output of the reception measuring unit 30 and the three-dimensional position signal The measurement / position signal matching unit 32 and the measurement / position signal matching unit 32
Is a drawing unit that draws the output of and displays the image.

【0015】また、34は前記3次元位置計測ブロック
部16aからの信号を受信し、掃引起動部31および計
測・位置信号整合部32へ出力を送信する3次元位置信
号受信部、35はこの3次元位置信号受信部34からの
出力により、またはこれに関係なく独立して浮揚推進手
段141,142を制御するための信号を送出する浮揚体
制御信号送出部であり、この制御信号をE/O変換器2
8,光ファイバケーブル172 を介して浮揚体13a内
の空中移動ブロック部15aへ送出するものとなってい
る。
Reference numeral 34 is a three-dimensional position signal receiving portion for receiving the signal from the three-dimensional position measuring block portion 16a and transmitting the output to the sweep starting portion 31 and the measurement / position signal matching portion 32, and 35 is the three-dimensional position signal receiving portion. It is a levitation body control signal transmission unit that transmits a signal for controlling the levitation propulsion means 14 1 and 14 2 by an output from the dimensional position signal reception unit 34 or independently of this, and this control signal E / O converter 2
8. The optical fiber cable 17 2 is used to deliver the floating block 13a in the floating body 13a.

【0016】さらに、36は前記位置計測用ケーブル1
8を用いて浮揚体13の空間位置を検出する浮揚体追尾
装置であり、37は3次元位置計測用ケーブル18の仰
角を検出する仰角角度信号検出部、38は3次元位置計
測用ケーブル18の水平回転角度を検出する水平回転角
角度信号検出部、39は3次元位置計測用ケーブル18
の繰り出し長さを検出する距離検出手段としてのケーブ
ル繰り出し長さ検出部、40は前記の各角度信号,長さ
信号から3次元位置を求める3次元位置計算部である。
Further, 36 is the position measuring cable 1
8 is a levitation body tracking device that detects the spatial position of the levitation body 13, 37 is an elevation angle signal detection unit that detects the elevation angle of the three-dimensional position measurement cable 18, and 38 is a three-dimensional position measurement cable 18. A horizontal rotation angle signal detector for detecting the horizontal rotation angle, 39 is a cable for measuring three-dimensional position 18
The cable pay-out length detecting unit as a distance detecting means for detecting the pay-out length, and 40 is a three-dimensional position calculating unit for obtaining a three-dimensional position from the angle signals and length signals.

【0017】図3は、空中移動ブロック部15,15a
と計測用アンテナ12および浮揚推進手段141,142
からなる空中浮揚体13,13a部分の構成実施例であ
り、2組の回転羽根からなる浮揚推進手段141,142
の内、各々の組の羽根は同方向に、異なる組の羽根は互
いに反対方向に回転することによりトルクの相殺作用で
安定した浮力を得るようになっている。また同じ組の回
転数の変化により水平進行が変化し、異なる組の回転数
の変化により浮揚体13aが回転する。
FIG. 3 shows the aerial movement block units 15 and 15a.
And measuring antenna 12 and levitation propulsion means 14 1 , 14 2
It is a structural example of a part of the floating body 13 and 13a in the air, and is a levitation propulsion means 14 1 and 14 2 including two sets of rotary vanes.
Among them, the blades of each set rotate in the same direction, and the blades of different sets rotate in opposite directions to obtain a stable buoyancy by the offsetting action of the torque. Further, the horizontal movement changes due to the change in the rotational speed of the same set, and the levitation body 13a rotates due to the change of the rotational speed of the different set.

【0018】また電磁環境計測用アンテナ12は、広帯
域の3軸直交ダイポールアンテナなど、回転せずに種々
の方向からの到来電波に対応できるような構成としてあ
り、モータなどの浮揚推進手段141,142の駆動源か
らの放射妨害波の影響が軽減されるよう必要距離dを設
けて浮揚体本体13からつり下げてある。
Further, the electromagnetic environment measuring antenna 12 has a structure such as a wide band three-axis orthogonal dipole antenna that can respond to the incoming radio waves from various directions without rotating, and the levitation propulsion means 14 1 , such as a motor, In order to reduce the influence of the radiation interference wave from the drive source of 14 2 , it is suspended from the levitation body 13 with a necessary distance d.

【0019】図4は、図3の空中浮揚体13部分の他の
実施例であり、41はヘリウムガス等を密封した気球で
ある。計測アンテナ12を含む空中移動ブロック部15
の重量に対し、浮揚推進手段143,144のみによる浮
力の軽減は、気球41内に密閉するヘリウムガスの圧力
や容量の調整によって行う。また浮揚推進手段143
144 の羽根の回転数および方向を制御するため、これ
らの駆動源(モータなど)にパルス幅や周期の異なるパ
ルスを印加して空中を任意の方向に移動できるようにし
てある。
FIG. 4 shows another embodiment of the portion of the floating body 13 in FIG. 3, and 41 is a balloon in which helium gas or the like is sealed. In-air movement block unit 15 including measurement antenna 12
The buoyancy is reduced only by the levitation propulsion means 14 3 and 14 4 with respect to the weight of helium gas by adjusting the pressure and capacity of the helium gas sealed in the balloon 41. The levitation propulsion means 14 3 ,
To control the speed and direction of 14 4 of the blade, it is to be moved through the air in any direction by applying pulses of different pulse widths or periods for such drive source (such as a motor).

【0020】以上示した図1〜図4を用いて、図11の
ような放射妨害波源周辺の等電界線の3次元分布を求め
るための本発明による方法例を以下に述べる。図1で各
浮揚体13,13aを移動車20に搭載し、これを図1
1の道路9の任意の位置に停車する。次に図2の浮揚体
制御信号送出部35から制御信号をE/O変換器28,
光ファイバケーブル172 を介して第2の浮揚体13a
内の空中移動ブロック部15aへ送出して、この制御信
号をO/E変換器25で受信する。これにより、その信
号を選択・分配回路部26を経て駆動回路部271 ,2
2 に供給して各浮揚推進手段141,142を駆動し、
第2の浮揚体13aを空中に浮揚させ、第1の浮揚体1
3を制御するとともに、移動車20の停車位置を中心と
してケーブル長から決まる範囲内で任意の水平および垂
直方向空間を移動させる。
With reference to FIGS. 1 to 4 shown above, an example of the method according to the present invention for obtaining the three-dimensional distribution of the isoelectric field lines around the radiated emission source as shown in FIG. 11 will be described below. In FIG. 1, the floating bodies 13 and 13a are mounted on a moving vehicle 20, and
Stop at an arbitrary position on the first road 9. Next, the control signal is sent from the floating body control signal sending section 35 of FIG. 2 to the E / O converter 28,
The second levitation body 13a is connected via the optical fiber cable 17 2.
The control signal is sent to the in-air moving block unit 15a, and this control signal is received by the O / E converter 25. As a result, the signal is passed through the selection / distribution circuit unit 26 and the drive circuit units 27 1 , 2
7 2 to drive each of the levitation propulsion means 14 1 and 14 2 ,
The second levitation body 13a is levitated in the air, and the first levitation body 1
3 is controlled, and at the same time, it is moved in an arbitrary horizontal and vertical space within a range determined by the cable length with the stop position of the moving vehicle 20 as the center.

【0021】この浮揚体移動中に浮揚体追尾装置36を
起動させ、3次元位置計測ブロック部16aから得られ
る3次元位置情報を、3次元位置信号受信部34で検知
する。この検知出力信号により掃引起動部31を動作さ
せ、受信計測部30に、浮揚体13から光ファイバケー
ブル171 を介して到来している計測アンテナ12で検
出された電磁環境計測信号を取り込むと共に、上記3次
元位置信号受信部34からの検知出力信号を計測・位置
信号整合部32に入力して、ここで電磁環境計測信号と
空間位置信号とを対応してデータ処理を行い、図示しな
い記憶部にデータを記憶する。この段階で必要であれ
ば、作画部33で等電界線など処理したデータを画面表
示する。なお、浮揚体内の選択分配回路部26および駆
動回路部271,272の駆動エネルギーは、図示しない
浮揚体搭載の電池を用いている。
The levitation body tracking device 36 is activated during the movement of the levitation body, and the three-dimensional position information receiving section 34 detects the three-dimensional position information obtained from the three-dimensional position measurement block section 16a. The sweep activation unit 31 is operated by this detection output signal to capture the electromagnetic environment measurement signal detected by the measurement antenna 12 coming from the levitation body 13 via the optical fiber cable 17 1 into the reception measurement unit 30, The detection output signal from the three-dimensional position signal receiving unit 34 is input to the measurement / position signal matching unit 32, where the electromagnetic environment measurement signal and the spatial position signal are processed in a corresponding manner, and a storage unit (not shown) is provided. Store the data in. If necessary at this stage, the processed data such as the isoelectric field lines are displayed on the screen by the drawing unit 33. As the drive energy of the selective distribution circuit unit 26 and the drive circuit units 27 1 and 27 2 in the levitation body, a battery mounted in the levitation body (not shown) is used.

【0022】以上の動作が終了後、浮揚体13,13a
を移動車20に回収した後、他の道路位置に移動して同
様の操作を繰り返せば、道路のない任意の空間における
図11のE1 ,E2に示すような等電界線が容易に得
られる。これらの等電界線は、図12のような従来技術
による道路上のデータをもとにした推定曲線ではなく、
すべてそれぞれの位置における実測データに基づいてい
るため、地形や建物の高さ,密集度などがどんな状況で
あっても正確な実環境状態を表している。
After the above operation is completed, the levitation body 13, 13a
When the vehicle is collected in the moving vehicle 20 and moved to another road position and the same operation is repeated, isoelectric field lines as shown by E1 and E2 in FIG. 11 in an arbitrary space without a road can be easily obtained. These isoelectric field lines are not estimated curves based on the data on the road according to the related art as shown in FIG.
All of them are based on the actual measurement data at each position, so that they represent accurate actual environmental conditions regardless of topography, building height, density, etc.

【0023】なお、上記実施例では、3次元位置信号受
信部34からの検知出力信号で掃引起動部31を動作さ
せ、この出力によって受信計測部30への到来妨害波信
号を取り込む場合について説明したが、受信計測部30
において計測用アンテナ12からの到来信号を自己掃引
ごとにメモリに記憶させておき、上記3次元位置検出信
号が入力されたときに、計測・位置信号整合部32に出
力を送出するようにしてもよい。
In the above embodiment, the case where the sweep starter 31 is operated by the detection output signal from the three-dimensional position signal receiver 34 and the incoming interfering wave signal to the reception measurement unit 30 is fetched by this output has been described. However, the reception measurement unit 30
In the case where the incoming signal from the measurement antenna 12 is stored in the memory for each self-sweep, and the output is sent to the measurement / position signal matching unit 32 when the three-dimensional position detection signal is input. Good.

【0024】また、浮揚体の駆動を3次元位置信号受信
部34の検出信号によらず、浮揚体制御信号送出部35
から独立して送出する方法で説明したが、上記検出信号
によって浮揚体制御信号送出部35から制御信号を送出
して、浮揚体の空間位置を制御してもよいことは言うま
でもない。
Further, the levitation body control signal transmission section 35 does not depend on the detection signal of the three-dimensional position signal reception section 34 for driving the levitation body.
However, it goes without saying that the spatial position of the levitation body may be controlled by transmitting a control signal from the levitation body control signal transmission section 35 in response to the detection signal.

【0025】図5は光ファイバケーブル17の長さlが
長くなった場合、その重量によってケーブルが垂れ下が
り、付近の障害物などに接触して浮揚体13の空中移動
が制約されるのを防止する手段を付加した実施例であ
り、所定の光ファイバケーブル長li,ljごとにケーブ
ルを吊り上げる補助気球42を設けたものである。この
時、所定のケーブル長li,lj部分のケーブル重量を打
ち消す程度の容積および気圧のヘリウムガスをあらかじ
め補助気球42内に封入しておけば、停止移動車20か
ら浮揚体13までの距離が遠くなり、途中に建物や木な
どの障害物がある場合にもケーブル17の垂れ下がり部
分を吊り上げられるため障害物を回避でき、より広い空
間の電磁環境計測が可能となる利点がある。
FIG. 5 shows that when the length l of the optical fiber cable 17 is increased, the weight of the optical fiber cable 17 causes the cable to hang down to prevent it from contacting obstacles in the vicinity and restricting the movement of the levitation body 13 in the air. This is an embodiment in which means is added, and an auxiliary balloon 42 for lifting the cable is provided for each predetermined optical fiber cable length l i , l j . At this time, if a helium gas having a volume and atmospheric pressure that cancels the cable weights of the predetermined cable lengths l i and l j is previously enclosed in the auxiliary balloon 42, the distance from the stopped moving vehicle 20 to the levitation body 13 can be increased. Even if there is an obstacle, such as a building or a tree in the middle, the hanging portion of the cable 17 can be lifted, so that the obstacle can be avoided and the electromagnetic environment of a wider space can be measured.

【0026】図6は、図5の補助気球42にさらに推進
手段を設けた実施例であり、43が浮揚体13aの浮揚
推進手段141,142と同様の補助気球推進手段、44
は光ファイバケーブル17の制御信号のみを補助気球推
進手段43に分岐選択する分岐部である。このような推
進手段43を補助気球42に設けたことにより、地上部
からの制御で浮揚体13,13aと共に補助気球42も
空中制御できるため、障害物に対するケーブル接触の回
避がより可能になり、高さ方向の異なる建物が密集した
区域などに対しても任意の空間位置の電磁環境計測が容
易に行える利点がある。
FIG. 6 shows an embodiment in which the auxiliary balloon 42 of FIG. 5 is further provided with a propulsion means, and 43 is an auxiliary balloon propulsion means similar to the levitation propulsion means 14 1 , 14 2 of the levitation body 13a, 44
Is a branching unit for branching and selecting only the control signal of the optical fiber cable 17 to the auxiliary balloon propulsion unit 43. By providing such a propulsion means 43 on the auxiliary balloon 42, the auxiliary balloon 42 as well as the levitation bodies 13 and 13a can be controlled in the air by the control from the ground portion, so that it is possible to avoid the cable contact with an obstacle more. There is an advantage that the electromagnetic environment can be easily measured at any spatial position even in an area where buildings with different height directions are densely packed.

【0027】図7は本発明による計測システムの光ファ
イバケーブル繰り出し部19の実施例であり、51はケ
ーブルドラム50の外側を軸方向に可動する繰り出しガ
イド、52はケーブルドラム50の回転用モータ、53
は光ファイバケーブル17の張力によりケーブルドラム
50を水平面内に自在に回転する回転円盤、54はこの
回転円盤53の回転を制御するモータである。浮揚体1
3の推進駆動制御におけるケーブル繰り出し時に加わる
ケーブル張力に対し、ケーブルドラム50が常に直角方
向になるようモータ54を制御して回転円盤53を回転
制御すると共に、ケーブルに所定の反力をもたせて必要
以上にケーブルがたるまないようモータ52で制御す
る。
FIG. 7 shows an embodiment of the optical fiber cable feeding portion 19 of the measuring system according to the present invention, 51 is a feeding guide axially movable outside the cable drum 50, 52 is a motor for rotating the cable drum 50, 53
Is a rotating disk that freely rotates the cable drum 50 in a horizontal plane by the tension of the optical fiber cable 17, and 54 is a motor that controls the rotation of the rotating disk 53. Levitator 1
It is necessary to control the motor 54 so that the cable drum 50 is always in the direction perpendicular to the cable tension applied when the cable is fed out in the propulsion drive control of No. 3, and to control the rotation of the rotating disk 53, and to give the cable a predetermined reaction force. The motor 52 controls the cable so that it does not sag.

【0028】また、測定終了後に浮揚体13,13aを
移動車20に回収する際には繰り出しガイド51をケー
ブルドラム50の軸方向に移動させて光ファイバケーブ
ル17が一様に巻き取られるようにしてある。このよう
なケーブル繰り出し部19を用いることによって浮揚体
13の浮揚推進制御時のケーブル繰り出しや巻き取りが
容易に行える。
When the floating bodies 13 and 13a are collected in the moving vehicle 20 after the measurement is completed, the feeding guide 51 is moved in the axial direction of the cable drum 50 so that the optical fiber cable 17 can be wound evenly. There is. By using the cable feeding portion 19 as described above, the cable feeding and winding can be easily performed during the levitation propulsion control of the levitation body 13.

【0029】図8は本発明の計測システムにおける電磁
環境計測アンテナによる計測を光給電型のアンテナを用
いて行う場合の実施例であり、12aは光給電型アンテ
ナ、45は半導体レーザなどの光源、46は光給電型ア
ンテナ12aにより検出された電気信号により光源45
からの光の振幅を変える光変調器である。このような光
給電型アンテナ12aは軽量かつ広帯域特性を持つこと
から浮揚体搭載重量を軽量化でき、かつアンテナを交換
せずに電磁環境計測の広帯域化が可能となる利点があ
る。なお、図中同一符号は同一または相当部分を示すも
のであり、173は光源45と浮揚体13内のO/E変
換器24aを接続する光ファイバケーブル17の芯線を
示している。
FIG. 8 shows an embodiment in the case where the measurement by the electromagnetic environment measuring antenna in the measuring system of the present invention is carried out by using an optical power feeding type antenna, 12a is an optical power feeding type antenna, 45 is a light source such as a semiconductor laser, 46 is a light source 45 based on an electric signal detected by the optical power feeding type antenna 12a.
It is an optical modulator that changes the amplitude of light from. Since such an optical power feeding type antenna 12a is lightweight and has a wide band characteristic, there is an advantage that the weight for mounting the levitation body can be lightened, and the band of the electromagnetic environment measurement can be widened without exchanging the antenna. In the figure, the same reference numerals indicate the same or corresponding parts, and 17 3 indicates the core wire of the optical fiber cable 17 connecting the light source 45 and the O / E converter 24 a in the levitation body 13.

【0030】図9は、図2の独立した2芯の光ファイバ
ケーブル171,172を共用化した実施例であり、17
4 は浮揚体制御・電磁環境計測信号用光ファイバケーブ
ル、47はそのファイバケーブル174 の接続された浮
揚体13側のO/E変換分岐回路部、48は光ファイバ
ケーブル174 の接続された地上ブロック部16側のE
/O変換分岐回路部、49は前記O/E変換分岐回路部
47から伝送ケーブルを介して送出される浮揚体制御信
号受信する浮揚体13a側の信号受信部であり、その制
御出力が選択・分離回路部26に入力されている。
FIG. 9 shows an embodiment in which the independent two-core optical fiber cables 17 1 and 17 2 of FIG. 2 are commonly used.
4 is an optical fiber cable for floating body control / electromagnetic environment measurement signals, 47 is an O / E conversion branch circuit section on the side of the floating body 13 to which the fiber cable 17 4 is connected, and 48 is an optical fiber cable 17 4 E on the ground block section 16 side
An O / O conversion branch circuit unit 49 is a signal receiving unit on the side of the levitation body 13a for receiving a levitation body control signal sent from the O / E conversion branch circuit unit 47 via a transmission cable, and its control output is selected. It is input to the separation circuit unit 26.

【0031】本実施例では浮揚体制御信号と電磁環境計
測信号とを同一の光ファイバケーブル174 を用いて伝
送し、両側のO/E変換分岐回路部47,48でそれぞ
れ分岐して使用するようにしてあるため、光ファイバ芯
線数が図2と比べ減少し、軽量化される利点がある。
[0031] In the present embodiment transmits the buoyant body control signals and electromagnetic measuring signal by using the same optical fiber cable 17 4 is used to branch each on both sides of the O / E converter branch circuit unit 47 and 48 Since this is done, the number of optical fiber cores is reduced compared to FIG. 2, and there is an advantage that the weight is reduced.

【0032】図10は本発明の計測システムにおける3
次元位置計測ブロック部16aの実施例であり、61は
ケーブルドラム60の外側を軸方向に可動する繰り出し
ガイド、62はケーブルドラム60の回転用モータ、6
3は位置計測用ケーブル18の張力によりケーブルドラ
ム60を水平面内に自在に回転する回転円盤、64はこ
の回転円盤63の回転を制御するモータである。浮揚体
13の推進駆動制御におけるケーブル繰り出し時に加わ
るケーブル張力に対しケーブルドラム60が常に直角方
向になるようモータ62を制御して回転円盤63を回転
制御すると共に、ケーブルに所定の反力をもたせて必要
以上にケーブルがたるまないようモータ62で制御す
る。
FIG. 10 shows 3 in the measuring system of the present invention.
It is an embodiment of the dimensional position measurement block portion 16a, 61 is a feeding guide which is movable axially outside the cable drum 60, 62 is a motor for rotating the cable drum 60, 6
Reference numeral 3 is a rotary disk that freely rotates the cable drum 60 in a horizontal plane by the tension of the position measuring cable 18, and reference numeral 64 is a motor that controls the rotation of the rotary disk 63. While controlling the rotation of the rotating disk 63 by controlling the motor 62 so that the cable drum 60 is always in the direction perpendicular to the cable tension applied when the cable is extended in the propulsion drive control of the levitation body 13, the cable is given a predetermined reaction force. The motor 62 controls so that the cable does not sag more than necessary.

【0033】さらに、65は回転円盤63の水平回転角
度を検出する水平回転角度計測機構、66は計測ケーブ
ル18の仰角を計測する仰角計測機構、67はケーブル
繰り出し長さを検出するロータリーエンコーダであり、
位置計測用ケーブル18が軽量でたるまないと仮定する
と、その繰り出し長さが、移動車20と浮揚体13の距
離である。また、ケーブル距離の検出方法は、ケーブル
に目盛を付けておいてもよい。これらの水平角度,仰角
および距離から3次元位置を検出する。また、測定終了
後に浮揚体13を移動車20に回収する際には繰り出し
ガイド61をケーブルドラム60の軸方向に移動させて
ケーブル18が一様に巻き取れるようにしてある。この
ようなケーブル繰り出し部を用いることによって浮揚体
13の3次元位置を簡便に計測することができる。
Further, 65 is a horizontal rotation angle measuring mechanism for detecting the horizontal rotation angle of the rotary disk 63, 66 is an elevation angle measuring mechanism for measuring the elevation angle of the measurement cable 18, and 67 is a rotary encoder for detecting the cable extension length. ,
Assuming that the position measuring cable 18 is lightweight and slack, the payout length is the distance between the moving vehicle 20 and the levitation body 13. Further, the cable distance may be detected by marking the cable with a scale. A three-dimensional position is detected from these horizontal angle, elevation angle and distance. Further, when the floating body 13 is collected in the moving vehicle 20 after the measurement is completed, the feeding guide 61 is moved in the axial direction of the cable drum 60 so that the cable 18 can be wound evenly. By using such a cable feeding portion, the three-dimensional position of the levitation body 13 can be easily measured.

【0034】なお、本発明は上記実施例に限定されるも
のではなく、伝送用の光ファイバケーブルを、細心同軸
ケーブルとしたものを用いてもよい。このことにより、
E/O変換器等を浮揚体に搭載する必要がなくなるた
め、浮揚体の軽量化がはかれる利点を奏する。
The present invention is not limited to the above embodiment, and an optical fiber cable for transmission may be a fine coaxial cable. By this,
Since it is not necessary to mount the E / O converter on the levitation body, the levitation body can be reduced in weight.

【0035】[0035]

【発明の効果】以上説明したように本発明の電磁環境計
測装置は、電磁環境計測用アンテナを搭載した浮揚体を
用いて放射妨害波源周辺を任意に空中移動させ、電磁環
境計測信号および浮揚体制御信号をケーブルを用いて伝
送するとともに、地上部の浮揚体追尾装置から浮揚体の
空中位置を3次元的に検出して、地上部で計測データ信
号とを対応整合して作画表示するようにしたので、道路
のない空間の電磁環境を3次元位置と対応付けて計測表
示できる。しかも電磁環境に影響を与えない光ファイバ
などのケーブルを用いて各伝送信号のやり取りを行うよ
うにしてあるため、安定かつ高精度な計測・制御が行え
る利点がある。さらに、浮揚体を別個にして駆動制御部
と計測部を分離することにより、それぞれの浮揚体の搭
載重量を軽量化でき、浮揚体の小型化がはかれる利点が
ある。
As described above, the electromagnetic environment measuring apparatus of the present invention uses an levitation body equipped with an antenna for electromagnetic environment measurement to arbitrarily move around a radiated interference source in the air to measure an electromagnetic environment measurement signal and a levitation body. In addition to transmitting the control signal using a cable, the aerial position of the levitation body is detected three-dimensionally from the levitation body tracking device on the ground, and the ground data is displayed correspondingly with the measurement data signal in a corresponding manner. Therefore, it is possible to measure and display the electromagnetic environment in the space without roads in association with the three-dimensional position. Moreover, since each transmission signal is exchanged using a cable such as an optical fiber that does not affect the electromagnetic environment, there is an advantage that stable and highly accurate measurement and control can be performed. Furthermore, by separating the levitation body and the drive control unit and the measurement unit, the weight of each levitation body can be reduced, and the levitation body can be downsized.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明の計測システムの概要を示す概念図であ
る。
FIG. 1 is a conceptual diagram showing an outline of a measurement system of the present invention.

【図2】本実施例の空中移動ブロック部および地上ブロ
ック部の具体的構成図である。
FIG. 2 is a specific configuration diagram of an aerial movement block unit and a ground block unit according to the present embodiment.

【図3】本実施例の空中浮揚体の模式図である。FIG. 3 is a schematic diagram of an aerial levitation body according to the present embodiment.

【図4】図3の空中浮揚体の変形例の模式図である。FIG. 4 is a schematic diagram of a modified example of the floating body in FIG.

【図5】本発明による補助浮揚体を用いたケーブル吊り
上げ手段の実施例を説明する模式図である。
FIG. 5 is a schematic diagram illustrating an embodiment of a cable lifting means using an auxiliary levitation body according to the present invention.

【図6】本発明による推進手段を有する補助浮揚体の実
施例を説明するための模式図である。
FIG. 6 is a schematic view for explaining an embodiment of an auxiliary levitation body having a propulsion means according to the present invention.

【図7】本実施例の光ファイバケーブル繰り出し部の構
成図である。
FIG. 7 is a configuration diagram of an optical fiber cable feeding portion of the present embodiment.

【図8】本発明による光給電型アンテナを用いた計測シ
ステムの実施例を示す構成図である。
FIG. 8 is a configuration diagram showing an embodiment of a measurement system using an optical power feeding type antenna according to the present invention.

【図9】本発明による浮揚体制御信号・計測信号伝送路
を共用化した計測システムの実施例を示す構成図であ
る。
FIG. 9 is a configuration diagram showing an embodiment of a measurement system in which the levitation body control signal / measurement signal transmission line is shared according to the present invention.

【図10】本実施例の軽量ケーブルを用いた3次元位置
計測ブロック部の構成図である。
FIG. 10 is a configuration diagram of a three-dimensional position measurement block unit using the lightweight cable of the present embodiment.

【図11】本発明並びに従来の放射妨害波周辺の等電界
線分布の推定方法説明図である。
FIG. 11 is an explanatory view of a method for estimating the distribution of the isoelectric field lines around the radiated interference wave according to the present invention.

【図12】従来の計測システムの構成図である。FIG. 12 is a configuration diagram of a conventional measurement system.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

12 電磁環境計測用アンテナ 13 計測装置搭載浮揚体(第1の浮揚体) 13a 駆動制御部搭載浮揚体(第2の浮揚体) 14,141,142 浮揚推進手段 16 地上ブロック部 16a 3次元位置計測ブロック部 17 光ファイバケーブル 17a 浮揚体駆動制御信号用光ファイバケーブル 18 3次元位置計測用軽量ケーブル 19 ケーブル繰り出し部 20 地上移動車 24,25 光−電気(O/E)変換器 26 浮揚体制御信号の選択・分配回路部 271,272 駆動回路部 28,29 電気−光(E/O)変換器 30 計測信号受信計測部 31 掃引駆動部 32 計測・位置信号整合部 33 作画部 34 3次元位置信号受信部 35 浮揚体制御信号送出部 36 浮揚体追尾装置 37 仰角角度信号検出部 38 水平回転角角度信号検出部 39 ケーブル繰り出し長さ検出部(距離検出部) 40 3次元位置計算部12 Antenna for electromagnetic environment measurement 13 Levitating body (first levitating body) mounted with measuring device 13a Levitating body (second levitating body) mounted with drive control unit 14, 14 1 , 14 2 Levitating propulsion means 16 Ground block 16a 3D Position measurement block 17 Optical fiber cable 17a Optical fiber cable for levitating body drive control signal 18 Light weight cable for three-dimensional position measurement 19 Cable feeding section 20 Ground mobile vehicle 24, 25 Optical-electrical (O / E) converter 26 Floating body Control signal selection / distribution circuit unit 27 1 , 27 2 Drive circuit unit 28, 29 Electric-optical (E / O) converter 30 Measurement signal reception measurement unit 31 Sweep drive unit 32 Measurement / position signal matching unit 33 Drawing unit 34 Three-dimensional position signal receiving unit 35 Levitating body control signal transmitting unit 36 Levitating body tracking device 37 Elevation angle signal detecting unit 38 Horizontal rotation angle angle signal detecting unit 3 Cable feed length detection unit (distance detection unit) 40 three-dimensional position calculating unit

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 電磁環境計測用アンテナと浮揚本体の浮
揚手段を搭載する計測部付き第1の空中浮揚体と、前記
第1の空中浮揚体を駆動制御すべく該浮揚体と分離して
設けられた駆動部付き第2の空中浮揚体と、地上より前
記第1の空中浮揚体に装着された位置計測用ケーブルの
角度検出機構,繰り出し長さ検出機構によりその浮揚体
の3次元空間位置検出を行うとともに、地上からの制御
信号により前記第2の空中浮揚体を移動させる機能を有
する地上移動体と、前記電磁環境計測用アンテナで検出
した電磁妨害波信号と,前記第2の空中浮揚体の地上か
らの浮揚推進制御信号とをケーブルを用いて伝送する有
線伝送手段を備え、地上移動体において前記3次元位置
検出信号と伝送された前記電磁環境信号を整合して任意
空間の電磁環境を計測し表示するようにしたことを特徴
とする電磁環境計測装置。
1. A first aerial levitation body with a measuring unit, which mounts an electromagnetic environment measuring antenna and a levitation means of a levitation body, and a levitation body separately provided for driving and controlling the first aerial levitation body. 3D spatial position detection of the levitation body by the second levitation body with the drive unit and the angle detection mechanism of the position measurement cable attached to the first levitation body from the ground, and the payout length detection mechanism. And a ground moving body having a function of moving the second floating body in response to a control signal from the ground, an electromagnetic interference signal detected by the electromagnetic environment measuring antenna, and the second floating body. And a wire transmission means for transmitting a levitation propulsion control signal from the ground using a cable, and by matching the three-dimensional position detection signal and the transmitted electromagnetic environment signal in a ground moving body, an electromagnetic environment in an arbitrary space can be obtained. Total An electromagnetic environment measuring device characterized by being measured and displayed.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9416304B2 (en) 2011-08-30 2016-08-16 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Cubic boron nitride complex polycrystal and manufacturing method therefor, and cutting tool, wire-drawing die and grinding tool

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