Często zadawane pytania 2

1. Dlaczego potrzebujemy dedykowanej sieci?

1. Pod względem przeznaczenia sieci
Jeśli chodzi o cel sieci, sieć operatora świadczy usługi internetowe obywatelom w celach zarobkowych; dlatego operatorzy zwracają uwagę jedynie na dane łącza w dół i pokrycie cennego obszaru. Tymczasem bezpieczeństwo publiczne zwykle wymaga ogólnokrajowej sieci o pełnym zasięgu i większej ilości danych przesyłanych w górę (np. monitoring wideo).
2. W niektórych przypadkach

W niektórych przypadkach sieć przewoźników może zostać wyłączona ze względów bezpieczeństwa (np. przestępcy mogą zdalnie kontrolować bombę za pośrednictwem publicznej sieci operatorów).

3. Podczas dużych wydarzeń

W przypadku dużych wydarzeń sieć operatora może być przeciążona i nie może zagwarantować jakości usług (QoS).

2.Jak zrównoważyć inwestycje w łącza szerokopasmowe i wąskopasmowe?

1. Internet szerokopasmowy jest trendem
Internet szerokopasmowy jest trendem. Inwestowanie w technologię wąskopasmową nie jest już opłacalne.
2. Uwzględnienie przepustowości sieci i kosztów utrzymania

Biorąc pod uwagę przepustowość sieci i koszty utrzymania, całkowity koszt łączy szerokopasmowych jest porównywalny z usługami wąskopasmowymi.

3. Stopniowo zmieniaj kierunek

Stopniowo przekierowuj budżet wąskopasmowy na wdrażanie łączy szerokopasmowych.

4. Strategia wdrażania sieci

Strategia wdrażania sieci: Po pierwsze, należy wdrożyć ciągły zasięg łączy szerokopasmowych na obszarach o dużych korzyściach, zgodnie z gęstością zaludnienia, wskaźnikiem przestępczości i wymogami bezpieczeństwa.

3. Jakie są korzyści z systemu dowodzenia w sytuacjach awaryjnych, jeśli nie jest dostępne dedykowane widmo?

1. Współpracuj z operatorem

Współpracuj z operatorem i wykorzystuj sieć operatora do świadczenia usług innych niż MC (o znaczeniu krytycznym).

2. Użyj POC (PTT przez sieć komórkową)

Do komunikacji innej niż MC używaj POC (PTT przez sieć komórkową).

3. Mały i lekki

Mały i lekki terminal z trzema zabezpieczeniami dla oficera i przełożonego. Mobilne aplikacje policyjne ułatwiają oficjalne prowadzenie działalności gospodarczej i egzekwowanie prawa.

4. Zintegruj POC

Zintegruj trunking POC i wąskopasmowy oraz stacjonarne i mobilne wideo za pomocą przenośnego systemu dowodzenia w sytuacjach awaryjnych. W zunifikowanym centrum dyspozytorskim możesz korzystać z wielu usług, takich jak głos, wideo i GIS.

4. Czy można uzyskać większą odległość transmisji 50 km?

Tak. Jest to możliwe

Tak. Jest to możliwe. Nasz model FIM-2450 obsługuje odległość 50 km dla wideo i dwukierunkowych danych szeregowych.

5. Jaka jest różnica między FDM-6600 a FD-6100?

Dzięki tabeli zrozumiesz różnicę między FDM-6600 a FD-6100

6. Jaka jest maksymalna liczba przeskoków radia IP MESH?

15 przeskoków lub 31 przeskoków
Modele IWAVE IP MESH 1.0 mogą w środowisku laboratoryjnym osiągać 31 przeskoków (wartość idealna, nieteoretyczna), jednak w praktyce nie możemy symulować sytuacji laboratoryjnej, dlatego sugerujemy budowę sieci komunikacyjnej z maksymalnie 16 węzłami i maksymalnie 15 przeskoków w rzeczywistym użyciu.
Modele IWAVE IP MESH 2.0 mogą osiągnąć 32 węzły, w praktyce maksymalnie 31 przeskoków.

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

Tak, urządzenia obsługują transmisję Unicast/Broadcast/Multicast

8. Czy umożliwia przeskakiwanie częstotliwości?

Tak, obsługuje przeskakiwanie częstotliwości

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

100 przeskoków na sekundę

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

Algorytm alokacji TS warstwy fizycznej (szczelina czasowa, taka jak szczelina czasowa pilota, szczelina czasowa usługi łącza w górę i w dół, szczelina czasowa synchronizacji itp.) jest wstępnie ustawiona i nie może być dynamicznie dostosowywana przez użytkownika.

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

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

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

Czas łączenia wynosi około 30 ms.

13. Jaka jest maksymalna prędkość transmisji danych w określonym maksymalnym zasięgu?

Szybkość transmisji danych zależy nie tylko od odległości transmisji, ale także od różnych czynników środowiskowych sieci bezprzewodowej, takich jak SNR. Z naszego doświadczenia wynika, że ​​moduł MESH 200 mw FD-6100 lub FD-61MN, powietrze-ziemia 11 km, 7-8 Mbps 200 mw moduł topologii gwiazdy FDM-6600 lub FDM-66MN: powietrze-ziemia 22 km: 1,5-2 Mbps

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

-40 dBm ~ + 25 dBm

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

Po uruchomieniu obniż poziom GPIO4, wyłącz i uruchom ponownie FD-6100 lub FDM-6600. Po dalszym pociąganiu GPIO4 przez 10 sekund, zwolnij GPIO4. W tym momencie po uruchomieniu zostanie przywrócony do ustawień fabrycznych. Domyślny adres IP to 192.168.1.12

16. Jaka jest maksymalna prędkość ruchu, jaką mogą obsługiwać 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 są to oddzielne linie Tx/Rx?

Obsługują 1T2R. Spośród dwóch interfejsów RF jeden to AUX. interfejs, który można wykorzystać do różnorodności odbioru w celu poprawy odbioru bezprzewodowego. czułość (różnica między podłączoną i niepodłączoną anteną z portem AUX wynosi 2dbi ~ 3dbi).

18. Czy FDM-6680 obsługuje MIMO?

Tak. Obsługuje 2X2 MIMO.

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

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

20. Jaka jest maksymalna prędkość transmisji danych w określonym maksymalnym zasięgu? Jaka jest minimalna wartość SNR w tym przypadku?

Weźmy przykład, aby wyjaśnić to pytanie: Jeśli UAV leci na wysokości 100 metrów z modułem FD-6100 lub FD-61MN na pokładzie (maksymalna odległość FD-6100 i FD-61MN to około 11 km), antena odbiornika jest zamocowany na wysokości 1,5 metra nad ziemią.
Jeśli używasz anteny 2dbi dla obu. Tx i Rx Gdy odległość od UAV do naziemnego centrum kontroli wynosi 11 km, współczynnik SNR wynosi około +2, a szybkość transmisji danych wynosi 2 Mb/s.
Jeśli używasz anteny 2dbi Tx, anteny 5dbi Rx. Gdy odległość od UAV do naziemnego centrum kontroli wynosi 11 km, współczynnik SNR wynosi około +6 lub +7, a szybkość transmisji danych wynosi 7-8 Mb/s.

21Czy umożliwia przeskakiwanie częstotliwości?

Przeskakiwanie częstotliwości FHHS jest określane przez wbudowany algorytm. Algorytm wybierze optymalny punkt częstotliwości w oparciu o bieżącą sytuację zakłócającą, a następnie wykona FHSS, aby przeskoczyć do tego optymalnego punktu częstotliwości.