Ausgestattet mit MESH-Technologie.
Es basiert auf dem drahtlosen Kommunikationsstandard TD-LTE sowie OFDM- und MIMO-Technologien. Es ist unabhängig von der Basisstation eines Netzbetreibers. Selbstbildende, selbstheilende Mesh-Architektur
Das Netzwerk wechselt die Routen automatisch basierend auf Faktoren wie der Anzahl der Sende- und Empfangsgeräte und der Kanalumgebung.
HD-Videokommunikation mit großer ReichweiteUnd niedrig Latenz
Bietet einen 50 km langen Full-HD-Video-Downlink von der Luft zum Boden mit bidirektionaler Datenübertragung für VTOL/Starrflügeldrohnen/Hubschrauber.
Mit weniger als 60–80 ms Latenz auf 150 km, sodass Sie live sehen und steuern können, was passiert.
Frequenzsprungverfahren (FHSS)
Das IWAVE IP MESH-Produkt berechnet und bewertet die aktuelle Verbindung intern anhand von Faktoren wie der empfangenen Signalstärke RSRP, dem Signal-Rausch-Verhältnis SNR und der Bitfehlerrate SER. Wenn die Bewertungsbedingung erfüllt ist, führt es ein Frequenzsprungverfahren durch und wählt einen optimalen Frequenzpunkt aus der Liste aus.
Ob ein Frequenzsprung durchgeführt wird, hängt vom Funkstatus ab. Bei gutem Funkstatus wird kein Frequenzsprung durchgeführt, bis die Beurteilungsbedingung erfüllt ist.
Automatische Frequenzpunktregelung
Nach dem Booten wird versucht, die Netzwerkverbindung mit den vor dem letzten Herunterfahren vorgespeicherten Frequenzpunkten herzustellen. Wenn die vorgespeicherten Frequenzpunkte nicht für die Netzwerkbereitstellung geeignet sind, wird automatisch versucht, andere verfügbare Frequenzpunkte für die Netzwerkbereitstellung zu verwenden.
Automatische Leistungsregelung
Die Sendeleistung jedes Knotens wird automatisch entsprechend seiner Signalqualität angepasst und gesteuert.
• Bandbreite: 1,4 MHz/3 MHz/5 MHz/10 MHz/20 MHz
• Sendeleistung: 40 dBm
Unterstützt Frequenzoptionen von 800 MHz/1,4 GHz
•Ethernet-Kommunikation über PH2.0-Schnittstelle
•TTL-Kommunikation über PH2.0-Schnittstelle
Abmessungen und Gewicht
B: 190 g
D: 116*70*17mm
• MESH-Fernkommunikation
•Überwachung von Strom- und Wasserleitungspatrouillen
•Notfallkommunikation für Feuerwehr, Grenzschutz und Militär
•Maritime Kommunikation, Digitales Ölfeld, Flottenbildung
| ALLGEMEIN | MECHANISCH | ||
| TECHNOLOGIE | MESH basierend auf dem TD-LTE-Technologiestandard | TEMPERATUR | -20º bis +55ºC |
| VERSCHLÜSSELUNG | ZUC/SNOW3G/AES (128/256) Optionale Layer-2-Verschlüsselung | ||
| DATENRATE | 30 Mbit/s (Uplink-Downlink) | ABMESSUNGEN | 116*70*17 mm |
| EMPFINDLICHKEIT | 10 MHz/-103 dBm | GEWICHT | 190 g |
| REICHWEITE | 50 km (Luft zum Boden) NLSO 3 km – 10 km (Boden zu Boden) (hängt von der tatsächlichen Umgebung ab) | MATERIAL | Silber eloxiertes Aluminium |
| KNOTEN | 32 Knoten | MONTAGE | Fahrzeugmontiert/Onboard |
| MODULATION | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||
| MIMO | 2x2 MIMO | LEISTUNG | |
| Entstörung | Automatisches Frequenzspringen | ||
| HF-LEISTUNG | 10 Watt | STROMSPANNUNG | Gleichstrom 24 V ± 10 % |
| LATENZ | One-Hop-Übertragung ≤ 30 ms | STROMVERBRAUCH | 30 Watt |
| FREQUENZ | SCHNITTSTELLEN | ||
| 1,4 GHz | 1427,9–1447,9 MHz | RF | 2 x SMA |
| 800 MHz | 806-826 MHz | ETHERNET | 1xJ30 |
| Hinweis: Das Frequenzband unterstützt benutzerdefinierte | STROMVERSORGUNG | 1 x J30 | |
| TTL-Daten | 1xJ30 | ||
| Debuggen | 1xJ30 | ||
| COMUART | |
| Elektrischer Pegel | 3,3 V und kompatibel mit 2,85 V |
| Steuerungsdaten | TTL |
| Baudrate | 115200 bps |
| Übertragungsmodus | Pass-Through-Modus |
| Prioritätsstufe | Höhere Priorität als der NetzwerkportWenn die Signalübertragung überfüllt ist, werden die Steuerdaten vorrangig übertragen |
| Hinweis: 1. Die Datenübertragung erfolgt über das Netzwerk. Nach erfolgreicher Vernetzung kann der FD-615MT-Knoten serielle Daten empfangen. 2. Wenn Sie zwischen Senden, Empfangen und Steuern unterscheiden möchten, können Sie das Format definieren. | |
| EMPFINDLICHKEIT | ||
| 1,4 GHz | 20 MHz | -100 dBm |
| 10 MHz | -103 dBm | |
| 5 MHz | -104 dBm | |
| 3 MHz | -106 dBm | |
| 800 MHz | 20 MHz | -100 dBm |
| 10 MHz | -103 dBm | |
| 5 MHz | -104 dBm | |
| 3 MHz | -106 dBm | |