FAQ2

1. Dlaczego potrzebujemy dedykowanej sieci?

1. Pod względem celu sieciowego
Z punktu widzenia celu sieci, sieć operatora świadczy usługi internetowe obywatelom w celu osiągnięcia zysku; dlatego operatorzy zwracają uwagę jedynie na dane w łączu w dół i pokrycie cennego obszaru. Tymczasem bezpieczeństwo publiczne zazwyczaj wymaga sieci o pełnym zasięgu, obejmującej cały kraj, z większą ilością danych w łączu w górę (np. monitoring wideo).
2. W niektórych przypadkach

W niektórych przypadkach sieć operatora może zostać wyłączona ze względów bezpieczeństwa (np. przestępcy mogliby zdalnie sterować bombą za pośrednictwem publicznej sieci operatora).

3. Podczas dużych wydarzeń

W przypadku dużych wydarzeń sieć operatora może być przeciążona, co uniemożliwia zagwarantowanie odpowiedniej jakości usług (QoS).

2. Jak możemy zrównoważyć inwestycje w łącza szerokopasmowe i wąskopasmowe?

1. Szerokopasmowy dostęp do Internetu jest trendem
Szerokopasmowy dostęp do Internetu jest teraz w modzie. Inwestowanie w łącze wąskopasmowe nie jest już opłacalne.
2. Biorąc pod uwagę pojemność sieci i koszty utrzymania

Biorąc pod uwagę przepustowość sieci i koszty jej utrzymania, całkowity koszt łącza szerokopasmowego jest równy kosztowi łącza wąskopasmowego.

3. Stopniowo zmieniaj kierunek

Stopniowo przeznaczać budżet na łącza wąskopasmowe na wdrażanie łączy szerokopasmowych.

4. Strategia wdrażania sieci

Strategia wdrażania sieci: Po pierwsze, należy wdrożyć ciągły zasięg szerokopasmowy na obszarach o największych korzyściach, biorąc pod uwagę gęstość zaludnienia, wskaźnik przestępczości i wymogi bezpieczeństwa.

3.Jakie korzyści daje system dowodzenia w sytuacjach kryzysowych, jeśli nie jest dostępne dedykowane pasmo?

1. Współpracuj z operatorem

Współpracuj z operatorem i korzystaj z sieci operatora w przypadku usług niemających krytycznego znaczenia dla misji.

2. Użyj POC (PTT przez sieć komórkową)

Użyj POC (PTT przez sieć komórkową) do komunikacji bez MC.

3. Mały i lekki

Mały i lekki, trzyczęściowy terminal dla funkcjonariusza i przełożonego. Mobilne aplikacje policyjne ułatwiają pracę urzędników i egzekwowanie prawa.

4. Zintegruj POC

Zintegruj POC i trunking wąskopasmowy oraz wideo stacjonarne i mobilne za pośrednictwem przenośnego systemu dowodzenia w sytuacjach awaryjnych. W ujednoliconym centrum dyspozytorskim otwórz wiele usług, takich jak głos, wideo i GIS.

4.Czy możliwe jest uzyskanie odległości transmisji większej niż 50 km?

Tak. To możliwe.

Tak. To możliwe. Nasz model FIM-2450 obsługuje transmisję wideo i dwukierunkową transmisję szeregową na odległość 50 km.

5.Jaka jest różnica pomiędzy FDM-6600 i FD-6100?

Tabela pomoże Ci zrozumieć różnicę między FDM-6600 a FD-6100

6. Jaka jest maksymalna liczba przeskoków w radiu IP MESH?

15 lub 31 przeskoków
Modele sieci IWAVE IP MESH 1.0 mogą osiągnąć 31 przeskoków w środowisku laboratoryjnym (wartość idealna, nieteoretyczna), jednak nie jesteśmy w stanie symulować sytuacji laboratoryjnej w praktyce, dlatego sugerujemy zbudowanie sieci komunikacyjnej składającej się maksymalnie z 16 węzłów i maksymalnie 15 przeskoków w rzeczywistym użytkowaniu.
Modele sieci IWAVE IP MESH 2.0 mogą obsługiwać 32 węzły, co w praktyce oznacza maksymalnie 31 przeskoków.

7.Czy urządzenie obsługuje transmisję Unicast/Broadcast/Multicast?

Tak, urządzenia obsługują transmisję Unicast/Broadcast/Multicast

8.Czy stosuje przeskakiwanie częstotliwości?

Tak, obsługuje przeskakiwanie częstotliwości

9. Jeśli tak, ile jest przeskoków częstotliwości na sekundę?

100 przeskoków na sekundę

10.Czy można przeznaczyć więcej przedziałów czasowych na transmisję wideo?

Algorytm przydziału TS (przedziału czasowego, takiego jak przedział czasowy pilota, przedział czasowy usługi łącza w górę i w dół, przedział czasowy synchronizacji itd.) warstwy fizycznej jest ustawiony wstępnie i użytkownik nie może go dynamicznie zmieniać.

11.Czy można przeznaczyć więcej przedziałów czasowych na transmisję wideo?

Algorytm warstwy fizycznej jest wstępnie ustawiony dla algorytmu alokacji TS (slotów czasowych) i nie może być dynamicznie dostosowywany przez użytkownika. Ponadto, odpowiednie przetwarzanie w dolnej części warstwy fizycznej (alokacja TS należy do dolnej warstwy warstwy fizycznej) nie ma znaczenia, czy dane są wideo, głosowe czy ogólne, więc nie przydzieli więcej TS tylko dlatego, że jest to transmisja wideo.

12. Kiedy urządzenie zakończy sekwencję rozruchu, jaki jest maksymalny czas dołączenia urządzenia do sieci ADHOC?

Czas łączenia wynosi około 30 ms.

13.Jaka jest maksymalna szybkość transmisji danych, jaką można przesyłać przy określonym maksymalnym zasięgu?

Szybkość transmisji danych zależy nie tylko od odległości transmisji, ale także od różnych czynników środowiskowych sieci bezprzewodowej, takich jak SNR. Zgodnie z naszym doświadczeniem moduł MESH 200 mW FD-6100 lub FD-61MN, ziemia-powietrze 11 km, 7-8 Mb/s Moduł topologii gwiazdy 200 mW FDM-6600 lub FDM-66MN: ziemia-powietrze 22 km: 1,5-2 Mb/s

14.Jaki jest zakres regulacji mocy w modelach FD-6100 i FDM-6600?

-40dBm~+25dBm

15.Jak przywrócić ustawienia fabryczne w FD-6100 i FDM-6600?

Po uruchomieniu, zepnij GPIO4 do stanu niskiego, wyłącz zasilanie i uruchom ponownie FD-6100 lub FDM-6600. Po 10 sekundach, gdy GPIO4 będzie nadal w stanie niskiego stanu, zwolnij GPIO4. Po uruchomieniu, urządzenie zostanie przywrócone do ustawień fabrycznych. Domyślny adres IP to 192.168.1.12.

16.Jaka jest maksymalna prędkość ruchu obsługiwana przez FDM-6680, FDM-6600 i FD-6100?

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

17. Czy FDM-6600 i FD-6100 obsługują MIMO? Jeśli nie, czy możesz wyjaśnić, dlaczego produkty mają 2 wejścia RF? Czy te linie nadawcze i odbiorcze są oddzielne?

Obsługują one 1T2R. Spośród dwóch interfejsów RF, jeden to interfejs AUX, który może być używany do zróżnicowania odbioru w celu poprawy czułości odbioru bezprzewodowego (różnica między anteną podłączoną a niepodłączoną do portu AUX wynosi 2 dBi–3 dBi).

18.Czy FDM-6680 obsługuje MIMO?

Tak. Obsługuje 2X2 MIMO.

19. Jaka jest maksymalna przepustowość przekaźnika? Jak zmienia się szybkość transmisji danych w zależności od liczby przekaźników?

Zalecamy maksymalnie 15 przekaźników, ale rzeczywista liczba przekaźników musi być oparta na rzeczywistym środowisku sieciowym w trakcie aplikacji. Teoretycznie każdy dodatkowy przekaźnik zmniejszy przepustowość danych o około 1/3 (ale zależy to również od jakości sygnału, zakłóceń środowiskowych i innych czynników).

20. Jaka jest maksymalna szybkość transmisji danych, jaką można przesłać w określonym maksymalnym zasięgu? Jaka jest minimalna wartość SNR w tym przypadku?

Wyjaśnijmy to zagadnienie na przykładzie: Jeżeli bezzałogowy statek powietrzny (UAV) leci na wysokości 100 metrów z modułem FD-6100 lub FD-61MN na pokładzie (maksymalna odległość FD-6100 i FD-61MN wynosi około 11 km), antena odbiornika jest umieszczona na wysokości 1,5 metra nad ziemią.
Jeśli używasz anteny 2dbi do nadawania i odbioru, to gdy odległość między bezzałogowym statkiem powietrznym a naziemnym centrum kontroli wynosi 11 km, współczynnik SNR wynosi około +2, a prędkość transmisji danych wynosi 2 Mb/s.
Jeśli używasz anteny nadawczej 2 dBi i anteny odbiorczej 5 dBi, przy odległości od bezzałogowego statku powietrznego do naziemnego centrum kontroli lotu wynoszącej 11 km, współczynnik SNR wynosi około +6 lub +7, a prędkość transmisji danych 7-8 Mb/s.

21Czy wykonuje przeskoki częstotliwości?

Przeskok częstotliwości FHHS jest określany przez wbudowany algorytm. Algorytm wybiera optymalny punkt częstotliwości na podstawie aktualnej sytuacji interferencyjnej, a następnie wykonuje FHSS, aby przeskoczyć do tego optymalnego punktu częstotliwości.