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IWAVEのワイヤレスビデオモジュールが優れた耐干渉性能を実現する仕組み

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耐干渉機能は、複雑な環境下において無人システムが信頼性の高い接続性と自律制御を維持するための生命線です。他のデバイス、電磁環境、あるいは悪意のある攻撃からの信号干渉を効果的に防ぎ、重要なコマンド(操舵、障害物回避、緊急停止など)をリアルタイムかつ正確に伝送するとともに、高解像度の映像とセンサーデータを安定して途切れることなく返送することを保証します。これは、ミッションの成否を直接左右するだけでなく、システムの接続喪失、制御不能、さらには衝突や墜落を防ぐための、安全性の中核を成す基盤となります。

IWAVE の無線通信データリンクは、以下の技術に基づいて強力な妨害防止性能を実現します。

インテリジェント周波数選択(干渉回避)

 

インテリジェント周波数選択(干渉回避)は、干渉を効果的に回避し、無線伝送の信頼性と安定性を最大限に高める新しい干渉防止技術です。

IWAVE独自のインテリジェント周波数選択(干渉回避)の鍵は、干渉検出、意思決定、そしてハンドオーバー実行という3つの主要プロセスにあります。干渉検出では、通常通信中に各周波数における干渉と背景ノイズをリアルタイムで監視し、意思決定の基盤を提供します。意思決定は各ノードが独立して行い、自身の受信性能を最適化した上で最適な周波数を選択します。最適な周波数が選択された後、ハンドオーバーが実行されます。このハンドオーバープロセスによりデータ損失を防ぎ、安定した継続的なデータ伝送を実現します。

IWAVE 独自のインテリジェント周波数選択 (干渉回避) 技術により、各ノードは周波数間ネットワーキングに最適な異なる周波数を動的に選択できるため、ネットワーク全体のパフォーマンスが最適化され、干渉が効果的に回避されます。

長距離無線ネットワーク

周波数ホッピング

周波数ホッピングは、干渉防止および傍受防止のために最も一般的に使用される通信技術です。

周波数ホッピング通信では、双方の通信相手が事前に合意された疑似ランダムホッピングシーケンスに従って周波数を変更します。無線機間の正常な通信を確保するには、周波数ホッピングシステムがまずホッピングパターンを同期させる必要があります。次に、トランシーバーは合意されたホッピングシーケンスに従って同時に同じ周波数にホッピングし、無線データのバーストを送信する必要があります。

周波数ホッピングは、周波数の多様性と干渉緩和を提供し、無線リンクの伝送品質を効果的に向上させ、干渉が無線伝送に与える影響を軽減します。一部の周波数が干渉を受けた場合でも、影響を受けていない他の周波数で通常の通信を継続できます。さらに、固定周波数通信と比較して、周波数ホッピング通信はより目立たず、傍受が困難です。ホッピングパターンとホッピング周期を知らなければ、対応する通信内容を傍受することは困難です。

 

周波数ホッピング

干渉防止

干渉防止は、複数の干渉防止技術を統合的に適用するものです。主な目的は、通信中の様々な干渉を軽減することです。干渉が極めて大きい環境(伝送中断の確率が50%)でも、安定したネットワーク接続とデータ伝送を確保します。

この優れた機能は、周波数ホッピングやその他の通信モードと組み合わせて、システムの堅牢性を確保できます。

結論

IWAVE は、防衛および商用アプリケーション向けの高度な無人航空システム (UAV) 向けのワイヤレス ビデオおよびテレメトリ データ接続の提供を専門としています。

当社のIPメッシュおよびPtMP無線は、無人システムや大規模な戦術メッシュネットワークにおいて、安全で長距離かつ高スループットのリンクを実現し、競合地域でもパフォーマンスを維持します。当社の無線は、単一プラットフォームから大規模艦隊までシームレスに拡張可能な自己修復型メッシュネットワークを形成し、リアルタイムISR、テレメトリ、そして指揮統制に必要な安全なスループットを提供します。

耐障害性に優れたワイヤレス ネットワーキングのリーダーとして、当社は信頼性の高い通信が不可欠なミッションクリティカルな課題をお客様が克服できるよう支援します。

IWAVEは10年近くの経験に基づき、ロボット、無人車両、ドローン、無人船舶などの分野において、世界をリードする防衛プログラム、メーカー、システムインテグレーターと提携しています。実績のある無線技術とカスタムソリューションを提供することで、市場投入までの時間を短縮し、実戦で実証された性能を大規模に提供します。

上海に本社を置くIWAVEは、RF通信における革新を先導し続けています。上海本社へのご来訪をお待ちしております。ぜひご来訪いただき、ディスカッションや学びの機会をご活用ください。


投稿日時: 2025年10月17日