Preguntas frecuentes 2

1.¿Por qué necesitamos una red dedicada?

1. En términos de propósito de la red
En cuanto al propósito de la red, una red de operador proporciona servicios de internet a los ciudadanos con fines lucrativos; por lo tanto, los operadores solo prestan atención a los datos de enlace descendente y a la valiosa cobertura del área. La seguridad pública, por su parte, suele requerir una red nacional de cobertura total con mayor cantidad de datos de enlace ascendente (p. ej., videovigilancia).
2. En algunos casos

En algunos casos, la red del operador puede cerrarse por razones de seguridad (por ejemplo, los delincuentes podrían controlar de forma remota una bomba a través de una red pública del operador).

3. En grandes eventos

En grandes eventos, la red del operador puede congestionarse y no puede garantizar la calidad del servicio (QoS).

2.¿Cómo podemos equilibrar la inversión en banda ancha y banda estrecha?

1. La banda ancha es la tendencia
La banda ancha es tendencia. Invertir en banda estrecha ya no es rentable.
2. Considerando la capacidad de la red y el costo de mantenimiento

Considerando la capacidad de la red y el costo de mantenimiento, el costo total de la banda ancha es equivalente al de la banda estrecha.

3. Desviar gradualmente

Desviar gradualmente el presupuesto de banda estrecha hacia la implementación de banda ancha.

4. Estrategia de despliegue de red

Estrategia de despliegue de red: En primer lugar, desplegar cobertura de banda ancha continua en zonas de alto beneficio según la densidad de población, la tasa de delincuencia y los requisitos de seguridad.

3.¿Cuál es el beneficio del sistema de comando de emergencia si no se encuentra disponible un espectro dedicado?

1. Cooperar con el operador

Cooperar con el operador y utilizar la red del operador para servicios que no sean de misión crítica (MC).

2. Utilice POC (PTT a través de celular)

Utilice POC (PTT sobre celular) para comunicación que no sea MC.

3. Pequeño y ligero

Terminal pequeño y ligero, de triple protección, para agentes y supervisores. Las aplicaciones móviles policiales facilitan las gestiones oficiales y la aplicación de la ley.

4. Integrar POC

Integre POC, trunking de banda estrecha y video fijo y móvil mediante un sistema de comando de emergencia portátil. En el centro de despacho unificado, abra múltiples servicios como voz, video y GIS.

4. ¿Es posible obtener una distancia de transmisión mayor a 50 km?

Sí. Es posible.

Sí. Es posible. Nuestro modelo FIM-2450 admite una distancia de 50 km para video y datos seriales bidireccionales.

5.¿Cuál es la diferencia entre FDM-6600 y FD-6100?

Una tabla te ayuda a entender la diferencia entre FDM-6600 y FD-6100

6. ¿Cuál es el número máximo de saltos de la radio IP MESH?

15 saltos o 31 saltos
Los modelos IWAVE IP MESH 1.0 pueden alcanzar 31 saltos en el entorno de laboratorio (valor ideal, no teórico), sin embargo no podemos simular la situación de laboratorio en la aplicación práctica, por lo que sugerimos construir una red de comunicaciones con un máximo de 16 nodos y un máximo de 15 saltos en uso real.
Los modelos IWAVE IP MESH 2.0 pueden alcanzar 32 nodos, con un máximo de 31 saltos en la práctica.

7. ¿El dispositivo admite transmisión Unicast/Broadcast/Multicast?

Sí, los dispositivos admiten transmisión Unicast/Broadcast/Multicast

8.¿Realiza saltos de frecuencia?

Sí, admite salto de frecuencia.

9.Si es así, ¿cuántos saltos de frecuencia por segundo tiene?

100 saltos por segundo

10.¿Puede asignar más franjas horarias a la transmisión de vídeo?

El algoritmo de asignación de TS (ranura de tiempo, como ranura de tiempo del piloto, ranura de tiempo de servicio de enlace ascendente y descendente, ranura de tiempo de sincronización, etc.) de la capa física está preestablecido y el usuario no puede ajustarlo dinámicamente.

11.¿Puede asignar más franjas horarias a la transmisión de vídeo?

El algoritmo de la capa física está preconfigurado para la asignación de TS (intervalo de tiempo) y no puede ser ajustado dinámicamente por el usuario. Además, el procesamiento correspondiente en la capa inferior de la capa física (la asignación de TS pertenece a la capa inferior de la capa física) no tiene en cuenta si los datos son video, voz o datos generales, por lo que no asignará más TS solo por ser transmisión de video.

12. Cuando el dispositivo completa la secuencia de arranque, ¿cuál es el tiempo máximo de unión del dispositivo a la red ADHOC?

El tiempo de unión es de unos 30ms.

13.¿Cuál es la velocidad máxima de datos que se puede transmitir en el rango máximo especificado?

La velocidad de transmisión de datos depende no solo de la distancia de transmisión, sino también de varios factores ambientales inalámbricos, como SNR. Según nuestra experiencia, el módulo MESH de 200 mw FD-6100 o FD-61MN, aire a tierra 11 km, 7-8 Mbps El módulo de topología en estrella de 200 mw FDM-6600 o FDM-66MN: aire a tierra 22 km: 1,5-2 Mbps

14.¿Cuál es el rango de ajuste de potencia de FD-6100 y FDM-6600?

-40 dBm ~ +25 dBm

15.¿Cómo restaurar la configuración de fábrica de FD-6100 y FDM-6600?

Tras el arranque, desactive GPIO4, apague y reinicie el FD-6100 o FDM-6600. Tras 10 segundos desactivándolo, suéltelo. En este momento, tras el arranque, se restaurará a la configuración de fábrica. La IP predeterminada es 192.168.1.12.

16.¿Cuál es la velocidad máxima de movimiento que pueden admitir FDM-6680, FDM-6600 y FD-6100?

FDM-6680: 300 km/h FDM-6600: 200 km/h FD-6100: 80 km/h

17. ¿Son compatibles los FDM-6600 y FD-6100 con MIMO? De no ser así, ¿podría explicar por qué tienen dos entradas de RF? ¿Son líneas de transmisión y recepción independientes?

Son compatibles con 1T2R. Entre las dos interfaces RF, una es la interfaz AUX, que permite la diversidad de recepción para mejorar la sensibilidad de la recepción inalámbrica (existe una diferencia de 2 a 3 dbi entre la antena conectada y la no conectada con el puerto AUX).

18.¿FDM-6680 admite MIMO?

Sí. Admite MIMO 2X2.

19. ¿Cuál es la capacidad máxima de retransmisión? ¿Cómo varía la velocidad de datos según el número de retransmisiones?

Nuestra recomendación es un máximo de 15 relés, pero la cantidad real de relés debe basarse en el entorno de red durante la aplicación. En teoría, cada relé adicional reducirá el rendimiento de datos en aproximadamente un tercio (aunque también está sujeto a la calidad de la señal, las interferencias ambientales y otros factores).

20. ¿Cuál es la velocidad máxima de datos que se puede transmitir en el rango máximo especificado? ¿Cuál es el valor mínimo de la relación señal/ruido (SNR) en este caso?

Tomemos un ejemplo para explicar esta cuestión: si un UAV vuela a una altura de 100 metros con un módulo FD-6100 o FD-61MN a bordo (la distancia máxima del FD-6100 y FD-61MN es de unos 11 km), la antena de la unidad receptora se fija a 1,5 metros del suelo.
Si se utiliza una antena de 2dBi para transmisión y recepción, cuando la distancia entre el UAV y el centro de control terrestre es de 11 km, la relación señal-ruido (SNR) es de aproximadamente +2 y la velocidad de transmisión de datos es de 2 Mbps.
Si utiliza una antena de transmisión de 2 dbi y una antena de recepción de 5 dbi, a una distancia de 11 km entre el UAV y el centro de control terrestre, la relación señal-ruido (SNR) es de aproximadamente +6 o +7, y la velocidad de transmisión de datos es de 7-8 Mbps.

21¿Hace saltos de frecuencia?

El salto de frecuencia FHHS se determina mediante el algoritmo integrado. Este algoritmo seleccionará un punto de frecuencia óptimo según la situación de interferencia actual y ejecutará el FHSS para saltar a dicho punto.