FAQ2

1. Pourquoi avons-nous besoin d'un réseau dédié ?

1. En termes d'objectifs du réseau
Du point de vue de la finalité d'un réseau, un opérateur fournit des services Internet aux citoyens à but lucratif ; par conséquent, il se concentre principalement sur le débit descendant et la couverture des zones stratégiques. La sécurité publique, quant à elle, exige généralement un réseau national à couverture complète avec un débit montant plus important (par exemple, pour la vidéosurveillance).
2. Dans certains cas

Dans certains cas, le réseau de l'opérateur peut être mis hors service pour des raisons de sécurité (par exemple, des criminels pourraient contrôler à distance une bombe via un réseau de télécommunications public).

3. Lors des grands événements

Lors de grands événements, le réseau de l'opérateur peut être saturé et ne peut garantir la qualité de service (QoS).

2. Comment équilibrer les investissements dans le haut débit et le bas débit ?

1. Le haut débit est la tendance
Le haut débit est la tendance. Investir dans le bas débit n'est plus rentable.
2. En tenant compte de la capacité du réseau et des coûts de maintenance

Compte tenu de la capacité du réseau et des coûts de maintenance, le coût global du haut débit est équivalent à celui du haut débit étroit.

3. Détourner progressivement

Réorienter progressivement le budget alloué au haut débit vers le déploiement du haut débit.

4. Stratégie de déploiement du réseau

Stratégie de déploiement du réseau : Premièrement, déployer une couverture haut débit continue dans les zones à fort potentiel en fonction de la densité de population, du taux de criminalité et des exigences de sécurité.

3. Quel est l'intérêt du système de commande d'urgence si un spectre dédié n'est pas disponible ?

1. Coopérer avec l'opérateur

Coopérer avec l'opérateur et utiliser le réseau du transporteur pour les services non critiques pour la mission.

2. Utiliser le POC (PTT sur cellulaire)

Utilisez le POC (PTT sur réseau cellulaire) pour les communications hors MC.

3. Petit et léger

Petit et léger, ce terminal à trois niveaux de sécurité est destiné aux agents et aux superviseurs. Les applications mobiles de police facilitent les activités officielles et l'application de la loi.

4. Intégrer le POC

Intégrer les communications au point d'intervention (POC), les réseaux à ressources partagées à bande étroite et la vidéo fixe et mobile via un système de commandement d'urgence portable. Au sein du centre de répartition unifié, proposer des services multiples tels que la voix, la vidéo et les SIG.

4. Est-il possible d'obtenir une distance de transmission supérieure à 50 km ?

Oui, c'est possible.

Oui, c'est possible. Notre modèle FIM-2450 prend en charge une distance de 50 km pour la vidéo et les données série bidirectionnelles.

5. Quelle est la différence entre le FDM-6600 et le FD-6100 ?

Un tableau vous permet de comprendre la différence entre les modèles FDM-6600 et FD-6100.

6. Quel est le nombre maximal de sauts d'une radio IP MESH ?

15 houblons ou 31 houblons
Les modèles IWAVE IP MESH 1.0 peuvent atteindre 31 sauts dans un environnement de laboratoire (valeur idéale, non théorique), cependant nous ne pouvons pas simuler la situation de laboratoire dans une application pratique, nous suggérons donc de construire un réseau de communication avec un maximum de 16 nœuds et un maximum de 15 sauts en utilisation réelle.
Les modèles IWAVE IP MESH 2.0 peuvent atteindre 32 nœuds, soit un maximum de 31 sauts en pratique.

7. L'appareil prend-il en charge la transmission Unicast/Broadcast/Multicast ?

Oui, les appareils prennent en charge la transmission Unicast/Broadcast/Multicast

8. Est-ce qu'il effectue un saut de fréquence ?

Oui, il prend en charge le saut de fréquence.

9. Si oui, combien de sauts de fréquence par seconde possède-t-il ?

100 sauts par seconde

10. Peut-on allouer davantage de créneaux horaires à la transmission vidéo ?

L'algorithme d'allocation des créneaux horaires (TS, tels que le créneau horaire pilote, le créneau horaire de service de liaison montante et descendante, le créneau horaire de synchronisation, etc.) de la couche physique est prédéfini et ne peut pas être ajusté dynamiquement par l'utilisateur.

11. Peut-on allouer davantage de créneaux horaires à la transmission vidéo ?

L'algorithme de la couche physique est prédéfini pour l'allocation des créneaux horaires (TS) et ne peut être modifié dynamiquement par l'utilisateur. De plus, le traitement correspondant au niveau inférieur de la couche physique (l'allocation des TS relève de cette couche) est indépendant du type de données (vidéo, voix ou données générales) ; par conséquent, aucun créneau horaire supplémentaire ne sera alloué pour la transmission vidéo.

12. Lorsque l'appareil termine la séquence de démarrage, quel est le temps maximal de connexion de l'appareil au réseau ADHOC ?

Le temps de connexion est d'environ 30 ms.

13. Quel est le débit de données maximal pouvant être transmis à la portée maximale spécifiée ?

Le débit de transmission dépend non seulement de la distance, mais aussi de divers facteurs environnementaux sans fil, comme le rapport signal/bruit (SNR). D'après notre expérience, le module mesh FD-6100 ou FD-61MN de 200 mW offre un débit de 7 à 8 Mbit/s sur une distance air-sol de 11 km, tandis que le module à topologie en étoile FDM-6600 ou FDM-66MN de 200 mW atteint un débit de 1,5 à 2 Mbit/s sur une distance air-sol de 22 km.

14. Quelle est la plage de réglage de la puissance des FD-6100 et FDM-6600 ?

-40 dBm à +25 dBm

15. Comment restaurer les paramètres d'usine des FD-6100 et FDM-6600 ?

Après la mise en marche, mettez la broche GPIO4 à l'état bas, éteignez puis redémarrez le FD-6100 ou le FDM-6600. Maintenez GPIO4 à l'état bas pendant 10 secondes, puis relâchez-le. Le système redémarrera alors avec les paramètres d'usine et l'adresse IP par défaut est 192.168.1.12.

16. Quelle est la vitesse de déplacement maximale que peuvent prendre en charge les FDM-6680, FDM-6600 et FD-6100 ?

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

17. Les modèles FDM-6600 et FD-6100 prennent-ils en charge la technologie MIMO ? Dans le cas contraire, pouvez-vous expliquer la présence de deux entrées RF ? S’agit-il de lignes Tx/Rx distinctes ?

Ils prennent en charge le protocole 1T2R. Parmi les deux interfaces RF, l'une est l'interface AUX, qui peut être utilisée pour la diversité de réception afin d'améliorer la sensibilité de la réception sans fil (il existe une différence de 2 à 3 dBi entre une antenne connectée et une antenne non connectée au port AUX).

18. Le FDM-6680 prend-il en charge le MIMO ?

Oui. Il prend en charge la technologie MIMO 2x2.

19. Quelle est la capacité maximale du relais ? Comment le débit de données varie-t-il en fonction du nombre de relais ?

Nous recommandons un maximum de 15 relais, mais leur nombre réel doit être déterminé en fonction de l'environnement réseau lors de l'application. En théorie, chaque relais supplémentaire réduit le débit de données d'environ un tiers (ce débit peut également varier en fonction de la qualité du signal, des interférences environnementales et d'autres facteurs).

20. Quel est le débit de données maximal pouvant être transmis à la portée maximale spécifiée ? Quelle est la valeur minimale du rapport signal/bruit (SNR) dans ce cas ?

Prenons un exemple pour expliquer cette question : si un drone vole à une hauteur de 100 mètres avec un module FD-6100 ou FD-61MN à bord (la distance maximale du FD-6100 et du FD-61MN est d'environ 11 km), l'antenne de l'unité réceptrice est fixée à 1,5 mètre au-dessus du sol.
Si vous utilisez une antenne de 2 dBi pour l'émission et la réception, lorsque la distance entre le drone et le centre de contrôle au sol est de 11 km, le rapport signal/bruit est d'environ +2 et le débit de données de transmission est de 2 Mbps.
Si vous utilisez une antenne d'émission de 2 dBi et une antenne de réception de 5 dBi, à une distance de 11 km entre le drone et le centre de contrôle au sol, le rapport signal/bruit est d'environ +6 ou +7 et le débit de transmission est de 7 à 8 Mbit/s.

21. Est-ce qu'il effectue un saut de fréquence ?

Le saut de fréquence FHHS est déterminé par un algorithme intégré. Cet algorithme sélectionne une fréquence optimale en fonction des interférences présentes, puis exécute le FHSS pour atteindre cette fréquence optimale.