GYIK2

1. Miért van szükségünk dedikált hálózatra?

1. A hálózat célja szempontjából
A hálózati célt tekintve a szolgáltatói hálózat profitorientált internetszolgáltatásokat nyújt a polgároknak; ezért a szolgáltatók csak a letöltésre és az értékes területi lefedettségre figyelnek. A közbiztonság eközben általában egy teljes lefedettségű országos hálózatot igényel, több feltöltési adattal (pl. videomegfigyelés).
2. Bizonyos esetekben

Bizonyos esetekben a szolgáltatói hálózat biztonsági okokból leállhat (például a bűnözők távolról irányíthatnak egy bombát a nyilvános szolgáltatói hálózaton keresztül).

3. Nagy eseményeken

Nagyobb események esetén a szolgáltatói hálózat túlterheltté válhat, és nem tudja garantálni a szolgáltatás minőségét (QoS).

2. Hogyan tudjuk egyensúlyba hozni a szélessávú és keskenysávú beruházásokat?

1. A szélessávú internet a trend
A szélessávú internet a trend. A keskenysávú internetbe már nem gazdaságos befektetni.
2. A hálózati kapacitás és a karbantartási költségek figyelembevétele

A hálózati kapacitást és a karbantartási költségeket figyelembe véve a szélessávú internet teljes költsége megegyezik a keskenysávú internettel.

3. Fokozatosan tereld el

Fokozatosan a keskenysávú költségvetést a szélessávú hálózat kiépítésére kell átirányítani.

4. Hálózatkiépítési stratégia

Hálózatkiépítési stratégia: Először is, folyamatos szélessávú lefedettséget kell kiépíteni a nagy haszonnal járó területeken a népsűrűség, a bűnözési ráta és a biztonsági követelmények szerint.

3. Mi az előnye a vészhelyzeti parancsnoki rendszernek, ha nem áll rendelkezésre dedikált spektrum?

1. Együttműködés az üzemeltetővel

Együttműködjön az üzemeltetővel, és használja a szolgáltatói hálózatot nem MC (kritikus) szolgáltatásokhoz.

2. Használjon POC-ot (PTT mobilhálózaton keresztül)

Használja a POC-ot (PTT mobilhálózaton keresztül) nem MC kommunikációhoz.

3. Kicsi és könnyű

Kicsi és könnyű, háromszoros védelemmel ellátott terminál rendőrök és felügyelők számára. A mobil rendőrségi alkalmazások megkönnyítik a hivatalos ügyeket és a bűnüldözést.

4. Integrálja a POC-ot

Integrálja a POC és keskenysávú trönkölést, valamint a vezetékes és mobil videót hordozható vészhelyzeti parancsnoki rendszeren keresztül. Az egységes diszpécserközpontban nyissa meg a több szolgáltatást, például a hang-, videó- ​​és GIS-szolgáltatásokat.

4. Lehetséges-e több mint 50 km-es átviteli távolságot elérni?

Igen. Lehetséges.

Igen. Lehetséges. A FIM-2450 modellünk 50 km-es távolságot támogat videó és kétirányú soros adatátvitel esetén.

5. Mi a különbség az FDM-6600 és az FD-6100 között?

Egy táblázat segít megérteni az FDM-6600 és az FD-6100 közötti különbséget

6. Mi az IP MESH rádió maximális ugrásszáma?

15 komló vagy 31 komló
Az IWAVE IP MESH 1.0 modellek laboratóriumi környezetben 31 ugrást érhetnek el (ideális, nem elméleti érték), azonban a gyakorlati alkalmazásban nem tudjuk szimulálni a laboratóriumi helyzetet, ezért egy maximum 16 csomópontból és a tényleges használatban maximum 15 ugrásból álló kommunikációs hálózat kiépítését javasoljuk.
Az IWAVE IP MESH 2.0 modellek a gyakorlatban maximum 32 csomópontot, azaz 31 ugrást tudnak elérni.

7. Támogatja az eszköz az Unicast/Broadcast/Multicast átvitelt?

Igen, az eszközök támogatják az Unicast/Broadcast/Multicast átvitelt

8. Működteti a frekvenciaugratást?

Igen, támogatja a frekvenciaugrást

9. Ha igen, hány frekvenciaugrása van másodpercenként?

100 ugrás másodpercenként

10. Tud több időrést kiosztani a videoátvitelnek?

A fizikai réteg TS (időrés, például pilot időrés, fel- és lehívási szolgáltatás időrés, szinkronizációs időrés stb.) kiosztási algoritmusa előre beállított, és a felhasználó nem módosíthatja dinamikusan.

11. Tud több időrést kiosztani a videoátvitelnek?

A fizikai réteg algoritmusa előre be van állítva a TS (időrés) kiosztási algoritmushoz, és a felhasználó nem tudja dinamikusan módosítani. Ezenkívül a fizikai réteg alján lévő megfelelő feldolgozás (a TS kiosztás a fizikai réteg alsó rétegéhez tartozik) nem számít, hogy az adat videó, hang vagy általános adat, így nem fog több TS-t lefoglalni csak azért, mert videóátvitelről van szó.

12. Miután az eszköz befejezte a rendszerindítási szekvenciát, mennyi a maximális csatlakozási ideje az ADHOC hálózathoz?

A csatlakozási idő körülbelül 30 ms.

13. Mekkora a maximális adatsebesség, amely átvihető a megadott maximális tartományon?

Az átviteli adatsebesség nemcsak az átviteli távolságtól függ, hanem különféle vezeték nélküli környezeti tényezőktől is, mint például az SNR. Tapasztalataink szerint a 200 mW-os FD-6100 vagy FD-61MN MESH modul, levegő-föld 11 km, 7-8 Mbps A 200 mW-os csillag topológiájú FDM-6600 vagy FDM-66MN modul: levegő-föld 22 km: 1,5-2 Mbps

14. Mi az FD-6100 és az FDM-6600 teljesítménybeállítási tartománya?

-40dBm~+25dBm

15. Hogyan lehet visszaállítani az FD-6100 és az FDM-6600 gyári beállításait?

Indítás után húzd le a GPIO4-et, kapcsold ki, majd indítsd újra az FD-6100 vagy FDM-6600 eszközt. Miután a GPIO4 10 másodpercig le volt húzva, engedd el a GPIO4-et. Ekkor, a rendszerindítás után visszaáll a gyári beállításokra. Az alapértelmezett IP-cím 192.168.1.12.

16. Mekkora a maximális mozgási sebesség, amelyet az FDM-6680, az FDM-6600 és az FD-6100 támogat?

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

17. Az FDM-6600 és az FD-6100 támogatja a MIMO-t? Ha nem, el tudná magyarázni, miért van a termékeknek 2 RF bemenetük? Ezek különálló Tx/Rx vonalak?

Támogatják az 1T2R szabványt. A két RF interfész közül az egyik az AUX interfész, amely a vételi diverzitás növelésére használható a vezeték nélküli vétel érzékenységének javítása érdekében (2 dBi~3 dB különbség van a csatlakoztatott és a nem csatlakoztatott antenna között az AUX porton).

18. Az FDM-6680 támogatja a MIMO-t?

Igen. Támogatja a 2X2 MIMO-t.

19. Mekkora a maximális átviteli kapacitás? Hogyan változik az adatsebesség a relék számától függően?

Javaslatunk maximum 15 relé használata, de a tényleges relémennyiségnek az alkalmazás során fennálló tényleges hálózati környezeten kell alapulnia. Elméletileg minden további relé körülbelül 1/3-ával csökkenti az adatátviteli sebességet (de ez a jelminőségtől, a környezeti interferenciától és egyéb tényezőktől is függ).

20. Mekkora a maximális adatsebesség, amely átvihető a megadott maximális távolságon? Mi a minimális jel-zaj arány (SNR) ebben az esetben?

Vegyünk egy példát a kérdés magyarázatára: Ha egy pilóta nélküli repülőgép 100 méteres magasságban repül egy FD-6100 vagy FD-61MN modullal a fedélzetén (az FD-6100 és az FD-61MN maximális távolsága körülbelül 11 km), a vevőegység antennája 1,5 méterrel a talaj felett van rögzítve.
Ha 2 dBi-s antennát használ mindkettőhöz. Adás és vétel Ha a drón és a földi irányítóközpont közötti távolság 11 km, az SNR körülbelül +2, az átviteli adatsebesség pedig 2 Mbps.
Ha 2 dBi-es adó- vagy vevőantennát használ, akkor 5 dBi-es vevőantennát. Amikor a drón és a földi irányítóközpont közötti távolság 11 km, az SNR körülbelül +6 vagy +7, az átviteli adatsebesség pedig 7-8 Mbps.

21Frekvenciaugrást végez?

Az FHHS frekvenciaugratását a beépített algoritmus határozza meg. Az algoritmus az aktuális interferenciahelyzet alapján kiválaszt egy optimális frekvenciapontot, majd végrehajtja az FHSS-t az optimális frekvenciapontra való ugráshoz.