Usein kysytyt kysymykset2

1. Miksi tarvitsemme erillisen verkon?

1. Verkon tarkoituksen kannalta
Verkon tarkoituksen kannalta operaattoriverkko tarjoaa internet-palveluita kansalaisille voittoa tavoittelemalla; siksi operaattorit kiinnittävät huomiota vain downlink-dataan ja arvokkaan alueen peittoon. Yleinen turvallisuus puolestaan ​​vaatii yleensä täyden kattavuuden valtakunnallisen verkon, jossa on enemmän uplink-dataa (esim. videovalvonta).
2. Joissakin tapauksissa

Joissakin tapauksissa operaattoriverkko voidaan sulkea turvallisuussyistä (esim. rikolliset voivat etäohjata pommia julkisen operaattoriverkon kautta).

3. Suurissa tapahtumissa

Suurissa tapahtumissa operaattoriverkko voi ruuhkautua eikä se voi taata palvelun laatua (QoS).

2. Miten voimme tasapainottaa laajakaista- ja kapeakaistainvestointeja?

1. Laajakaista on trendi
Laajakaista on trendi. Kapeakaistaan ​​ei ole enää taloudellisesti kannattavaa investoida.
2. Verkon kapasiteetin ja ylläpitokustannusten huomioon ottaminen

Verkon kapasiteetti ja ylläpitokustannukset huomioon ottaen laajakaistan kokonaiskustannukset ovat samat kuin kapeakaistan.

3. Ohjaa vähitellen

Kapeakaistabudjettia ohjataan vähitellen laajakaistan käyttöönottoon.

4. Verkon käyttöönottostrategia

Verkon käyttöönottostrategia: Ensin otetaan käyttöön jatkuva laajakaistayhteys korkean hyötysuhteen alueilla väestötiheyden, rikollisuuden ja turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

3. Mitä hyötyä hätätilanteiden ohjausjärjestelmästä on, jos käytettävissä ei ole omaa taajuutta?

1. Tee yhteistyötä operaattorin kanssa

Tee yhteistyötä operaattorin kanssa ja käytä operaattorin verkkoa ei-MC-palveluun (kriittiseen).

2. Käytä POC:ia (PTT matkapuhelinverkon kautta)

Käytä POC:ia (PTT matkapuhelimen kautta) muuhun kuin MC-viestintään.

3. Pieni ja kevyt

Pieni ja kevyt, kolmen näytön terminaali virkamiehelle ja esimiehelle. Mobiilipoliisisovellukset helpottavat virka-asioita ja lainvalvontaa.

4. Integroi POC

Integroi POC- ja kapeakaistaiset runkojärjestelmät sekä kiinteän ja mobiilin videon siirrettävän hätäohjausjärjestelmän avulla. Avaa yhdistetyssä lähetyskeskuksessa useita palveluita, kuten ääni-, video- ja paikkatietojärjestelmät.

4. Onko mahdollista saada yli 50 km:n lähetysmatka?

Kyllä. Se on mahdollista.

Kyllä. Se on mahdollista. Mallimme FIM-2450 tukee 50 km:n etäisyyttä videolle ja kaksisuuntaiselle sarjadatalle.

5. Mitä eroa on FDM-6600:lla ja FD-6100:lla?

Taulukko auttaa sinua ymmärtämään FDM-6600:n ja FD-6100:n välisen eron

6. Mikä on IP MESH -radion suurin hyppymäärä?

15 humalaa tai 31 humalaa
IWAVE IP MESH 1.0 -mallit voivat saavuttaa 31 hyppyä laboratorioympäristössä (ihanteellinen, ei-teoreettinen arvo), mutta emme voi simuloida laboratoriotilannetta käytännössä, joten ehdotamme tietoliikenneverkon rakentamista, jossa on enintään 16 solmua ja enintään 15 hyppyä todellisessa käytössä.
IWAVE IP MESH 2.0 -mallit voivat saavuttaa 32 solmua, käytännössä enintään 31 hyppyä.

7. Tukeeko laite Unicast/Broadcast/Multicast-lähetystä?

Kyllä, laitteet tukevat Unicast/Broadcast/Multicast-lähetystä

8. Hyppeleekö se taajuus?

Kyllä, se tukee taajuushyppelyä

9. Jos on, kuinka monta taajuushyppyä sekunnissa siinä on?

100 hyppyä sekunnissa

10. Voiko se varata enemmän aikavälejä videon lähetykselle?

Fyysisen kerroksen TS-aikavälin (aikaväli, kuten pilottiaikaväli, ylös- ja alassuuntaisen linkin palvelun aikaväli, synkronointiaikaväli jne.) allokointialgoritmi on ennalta määritetty, eikä käyttäjä voi säätää sitä dynaamisesti.

11. Voiko se varata enemmän aikavälejä videon lähetykselle?

Fyysisen kerroksen algoritmi on ennalta määritetty TS (aikaväli) -allokointialgoritmille, eikä käyttäjä voi säätää sitä dynaamisesti. Lisäksi fyysisen kerroksen pohjalla oleva vastaava prosessointi (TS-allokointi kuuluu fyysisen kerroksen pohjakerrokseen) ei välitä siitä, onko data videota, ääntä vai yleistä dataa, joten se ei allokoi lisää TS:ää vain siksi, että kyseessä on videolähetys.

12. Kun laite on käynnistänyt käynnistyksen, mikä on laitteen pisin mahdollinen liittymisaika ADHOC-verkkoon?

Liittymisaika on noin 30 ms.

13. Mikä on suurin tiedonsiirtonopeus määritellyllä enimmäisetäisyydellä?

Lähetysdatan nopeus ei riipu ainoastaan ​​lähetysetäisyydestä, vaan myös useista langattomista ympäristötekijöistä, kuten signaali-kohinasuhteesta. Kokemuksemme mukaan 200 mw:n MESH-moduuli FD-6100 tai FD-61MN, ilmasta maahan 11 km, 7–8 Mbps 200 mw:n tähtitopologiamoduuli FDM-6600 tai FDM-66MN: Ilmasta maahan 22 km: 1,5–2 Mbps

14. Mikä on FD-6100:n ja FDM-6600:n tehon säätöalue?

-40 dBm~+25 dBm

15. Kuinka FD-6100:n ja FDM-6600:n tehdasasetukset palautetaan?

Käynnistyksen jälkeen vedä GPIO4 alas, sammuta FD-6100 tai FDM-6600 ja käynnistä se uudelleen. Kun GPIO4:ää on vedetty alas 10 sekuntia, vapauta GPIO4. Tällöin käynnistyksen jälkeen tehdasasetukset palautetaan. Oletus-IP-osoite on 192.168.1.12.

16. Mikä on FDM-6680:n, FDM-6600:n ja FD-6100:n tukema suurin liikkumisnopeus?

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

17. Tukevatko FDM-6600 ja FD-6100 MIMOa? Jos eivät, voitko selittää, miksi tuotteissa on kaksi RF-tuloa? Ovatko nämä erilliset Tx/Rx-linjat?

Ne tukevat 1T2R-liitäntää. Kahdesta RF-liitännästä toinen on AUX-liitäntä, jota voidaan käyttää vastaanoton monimuotoisuuteen langattoman vastaanoton herkkyyden parantamiseksi (AUX-porttiin kytketyn ja kytkemättömän antennin välillä on 2 dBi–3 dBi ero).

18. Tukeeko FDM-6680 MIMOa?

Kyllä. Se tukee 2X2 MIMOa.

19. Mikä on välityskapasiteetin maksimiarvo? Miten tiedonsiirtonopeus muuttuu välitysyksiköiden lukumäärän mukaan?

Suosittelemme enintään 15 relettä, mutta todellisen relemäärän on perustuttava sovelluksen todelliseen verkkoympäristöön. Teoriassa jokainen lisärele vähentää tiedonsiirtonopeutta noin kolmanneksella (mutta siihen vaikuttavat myös signaalin laatu, ympäristön häiriöt ja muut tekijät).

20. Mikä on suurin tiedonsiirtonopeus määritellyllä maksimietäisyydellä? Mikä on pienin signaali-kohinasuhteen (SNR) arvo tässä tapauksessa?

Otetaan esimerkki tämän kysymyksen selventämiseksi: Jos miehittämätön ilma-alus lentää 100 metrin korkeudessa FD-6100- tai FD-61MN-moduulin ollessa kyydissä (FD-6100:n ja FD-61MN:n maksimikantama on noin 11 km), vastaanotinyksikön antenni on kiinnitetty 1,5 metrin korkeudelle maanpinnasta.
Jos käytät 2 dbi:n antennia molempiin. Lähetys ja vastaanotto: Kun etäisyys miehittämättömästä ilma-aluksesta maanpäälliseen lennonjohtoon on 11 km, signaali-kohinasuhde on noin +2 ja lähetysnopeus on 2 Mbps.
Jos käytät 2 dbi:n lähetinantennia, käytä 5 dbi:n vastaanottoantennia. Kun etäisyys miehittämättömästä ilma-aluksesta maanpäälliseen valvontakeskukseen on 11 km, signaali-kohinasuhde on noin +6 tai +7 ja lähetysnopeus on 7–8 Mbps.

21Tekeekö se taajuushyppelyä?

FHHS-taajuushyppely määräytyy sisäänrakennetun algoritmin avulla. Algoritmi valitsee optimaalisen taajuuspisteen vallitsevan häiriötilanteen perusteella ja suorittaa sitten FHSS-hyppelyn kyseiseen optimaaliseen taajuuspisteeseen.