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プロジェクトに適したモジュールを選択するにはどうすればよいですか?

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このブログでは、当社の製品がどのように分類されているかを紹介することで、アプリケーションに適したモジュールを迅速に選択できるように支援します。主にやり方を紹介しますIWAVEのモジュール分類されています。現在、市場には 5 つのモジュール製品があり、次のように分類されています。

アプリケーションの観点から見ると、私たちのモジュールは 2 つのアプリケーションに適しています。ライン-視力もう 1 つは非見通し距離アプリケーションです。

視線についてこれは主に UAV で空から地まで使用され、最大 20km までの距離をサポートします。映画撮影、ドローンパトロール、地図作成、海洋研究、動物保護などに広く使用されています。

視線外については、 地面は地面に面しており、主にロボットや無人車両に使用され、最大3kmの距離をサポートし、非常に強力な貫通能力を備えています。スマートシティ、無線ビデオ伝送、鉱山作業、臨時会議、環境監視、公安消防、テロ対策、緊急救助、個人兵士ネットワーク、車両ネットワーク、無人車両、無人船舶などで広く使用されています。

によるとネットワークモードはメッシュネットワークとスターネットワークに分けられます。

メッシュネットワーキングタイプ

その中で、メッシュネットワークには2つの製品があり、FD-6100そしてFD-61MN, どちらも MESH アドホック ネットワーク製品です。

FD-61MN はサイズが小さく、可搬重量が限られているロボット、無人車両、ドローンに適しています。さらに、FD-61MN は航空プラグイン インターフェイスを更新およびアップグレードし、より多くのシナリオのニーズを満たすためにネットワーク ポートの数を増やしました。

ネットワーキングタイプ

スター ネットワーキングには 3 つの製品があります。DM-6600, FDM-66MNそしてFDM-6680

3 つ星の製品はすべてポイントツーマルチポイントをサポートしており、FDM-66MN はサイズが小さいため、可搬重量が限られているロボット、無人車両、ドローンに適しています。さらに、FD-66MN は航空プラグ インターフェイスを更新およびアップグレードし、より多くのシナリオのニーズを満たすためにネットワーク ポートの数を増やしました。FDM-6680 はより高い伝送速度を備えており、主にマルチチャネル監視ビデオの同時シナリオやドローン群のビデオ バックホール シナリオなど、マルチチャネル ビデオ伝送を必要とするアプリケーション シナリオで使用されます。

伝送データレートの分類に従って、次のように分類できます。一般的なブロードバンド伝送速度製品そして超高速伝送データレート製品

30Mbpsブロードバンド送信データレート

FMD-6600&FDM-66MN、FD-6100&FD-61MN、これら 4 つのモジュールはすべて 30Mbps の伝送速度で、一般的な高解像度ビデオ伝送に完全に対応し、1080P@H265 高解像度ビデオをサポートできるため、コストも非常に高くなります。 -長距離の高解像度ビデオ伝送装置に効果的な選択肢です。

120Mbpsの超高速 伝染 ; 感染データレート

これら 5 つのモジュールのうち、FDM-6680 だけが 120Mbps に達する超高伝送速度モジュールです。マルチチャンネル ビデオの同時伝送や 4K ビデオ伝送がある場合は、必要に応じてこの高帯域幅モジュールを選択できます。超高速伝送速度を実現する技術については、別のブログを参照してください。

したがって、モジュールのどのモデルであっても、それは二重無線通信モジュールであり、受信側と送信側でカメラとコンピューターに接続する方法は非常に似ているため、どのように接続するかを示すビデオを撮影しました。モジュールが接続されています。

これら 5 つの製品はいずれも IWAVE が開発した L-SM テクノロジーを採用しており、高い適応性を備えています。

適応性の高いシステムオンモジュールにより、距離、周波数、スループット、LOS および NLOS シナリオでのバランシングなどのいくつかの最適化戦略を使用して、顧客固有の要件に迅速に変更できます。

このモジュールは、長距離の見通し外 (BVLOS) 無人車両またはロボット操作をサポートします。IWAVEのL-メッシュテクノロジーシームレスな自己形成、自己修復機能を持つ MANET (モバイル アドホック ネットワーク) およびスター ネットワーキング リンクを提供します。これにより、UGV または UAV が超低遅延とエンドツーエンド暗号化を備えたビデオと TTL 制御データを提供できるようになります。最も極限の状況。


投稿日時: 2024 年 6 月 24 日