ФАК2

1. Зашто нам је потребна наменска мрежа?

1. У погледу намене мреже
У смислу намене мреже, мрежа оператера пружа интернет услуге грађанима ради зараде; стога, оператери обраћају пажњу само на податке за довнлинк и драгоцену покривеност подручја. У међувремену, јавна безбедност обично захтева потпуну покривеност мреже широм земље са више података (нпр. видео надзор).
2. У неким случајевима

У неким случајевима, мрежа носача може бити искључена из безбедносних разлога (нпр. криминалци могу даљински контролисати бомбу преко јавне мреже оператера).

3. У великим догађајима

У великим догађајима, мрежа оператера може постати загушена и не може гарантовати квалитет услуге (КоС).

2. Како можемо уравнотежити улагања у широкопојасне и ускопојасне везе?

1. Широкопојасни приступ је тренд
Широкопојасни приступ је тренд. Више није економично улагати у ускопојасне.
2. Узимајући у обзир капацитет мреже и трошкове одржавања

Узимајући у обзир капацитет мреже и трошкове одржавања, укупна цена широкопојасног приступа је еквивалентна ускопојасној мрежи.

3. Постепено преусмерите

Постепено преусмерите буџет за ускопојасни приступ широкопојасном примену.

4. Стратегија постављања мреже

Стратегија постављања мреже: Прво, примените континуирану широкопојасну покривеност у областима високе користи у складу са густином насељености, стопом криминала и безбедносним захтевима.

3. Која је корист од командног система за хитне случајеве ако наменски спектар није доступан?

1. Сарадња са оператером

Сарађујте са оператером и користите мрежу оператера за услуге које нису МЦ (критичне за мисију).

2. Користите ПОЦ (ПТТ преко мобилне мреже)

Користите ПОЦ (ПТТ преко мобилне) за комуникацију која није МЦ.

3. Мала и лагана

Мали и лагани, троотпорни терминал за официра и надзорника. Мобилне полицијске апликације олакшавају службено пословање и спровођење закона.

4. Интегришите ПОЦ

Интегришите ПОЦ и ускопојасне канале и фиксни и мобилни видео преко преносивог командног система за хитне случајеве. У јединственом диспечерском центру отворите више сервиса као што су глас, видео и ГИС.

4. Да ли је то могуће добити више од 50 км удаљености преноса?

Да. Могуће је

Да. Могуће је. Наш модел ФИМ-2450 подржава раздаљину од 50 км за видео и двосмерне серијске податке.

5. Која је разлика између ФДМ-6600 и ФД-6100?

Табела чини да разумете разлику између ФДМ-6600 и ФД-6100

6. Колики је максимални број скокова ИП МЕСХ радија?

15 или 31 хмељ
ИВАВЕ ИП МЕСХ 1.0 модели могу достићи 31 скок у лабораторијском окружењу (идеална, нетеоријска вредност), али не можемо да симулирамо лабораторијску ситуацију у практичној примени, па предлажемо изградњу комуникационе мреже са максимално 16 чворова и максимално 15 хмеља у стварној употреби.
ИВАВЕ ИП МЕСХ 2.0 модели могу достићи 32 чвора, максимално 31 скок у пракси.

7. Да ли уређај подржава Уницаст/Броадцаст/Мултицаст пренос?

Да, уређаји подржавају Уницаст/Броадцаст/Мултицаст пренос

8. Да ли ради скакање фреквенције?

Да, подржава скакање фреквенције

9. Ако јесте, колико фреквенцијских скокова у секунди има?

100 скокова у секунди

10. Може ли додијелити више временских слотова за видео пренос?

Алгоритам за доделу ТС физичког слоја (временски слот, као што је временски слот пилота, временски слот услуге узлазне везе и низа везе, временски слот синхронизације, итд.) је унапред подешен и корисник га не може динамички прилагођавати.

11. Може ли додијелити више временских слотова за видео пренос?

Алгоритам физичког слоја је унапред подешен за алгоритам за доделу ТС (временског слота) и корисник га не може динамички прилагођавати. Поред тога, одговарајућа обрада на дну физичког слоја (ТС алокација припада доњем слоју физичког слоја) не брине да ли су подаци видео или гласовни или општи подаци, тако да неће доделити више ТС само зато што је видео пренос.

12. Када уређај заврши секвенцу покретања, које је максимално време придруживања уређаја АДХОЦ мрежи?

Време спајања је око 30 мс.

13.Која је максимална брзина преноса података која се може пренети у наведеном максималном опсегу?

Брзина преноса података зависи не само од удаљености преноса, већ и од различитих фактора бежичне средине, као што је СНР. Према нашем искуству, МЕСХ модул од 200мв ФД-6100 или ФД-61МН, ваздух-земља 11км, 7-8Мбпс 200мв модул топологије звезда ФДМ-6600 или ФДМ-66МН: ваздух-земља 22км: 1.5-2Мбпс

14.Који је опсег подешавања снаге за ФД-6100 и ФДМ-6600?

-40дбм~+25дБм

15.Како вратити фабричка подешавања за ФД-6100 и ФДМ-6600?

Након покретања, повуците ГПИО4 ниско, искључите напајање и поново покрените ФД-6100 или ФДМ-6600. Након што ГПИО4 настави да се повлачи 10 секунди, затим отпустите ГПИО4. У овом тренутку, након покретања, биће враћен у фабрику. А подразумевана ИП адреса је 192.168.1.12

16. Која је максимална брзина кретања коју ФДМ-6680, ФДМ-6600 и ФД-6100 могу да подрже?

ФДМ-6680: 300 км/х ФДМ-6600: 200 км/х ФД-6100: 80 км/х

17. Да ли ФДМ-6600 и ФД-6100 подржавају МИМО? Ако не, можете ли објаснити зашто производи имају 2 РФ улаза? Да ли су ово Тк/Рк одвојене линије?

Они подржавају 1Т2Р. Међу два РФ интерфејса, један је АУКС. интерфејс, који се може користити за разноврсност пријема ради побољшања бежичног пријема. осетљивост (постоји разлика од 2дби~3дби између прикључене и неповезане антене са АУКС портом).

18. Да ли ФДМ-6680 подржава МИМО?

Да. Подржава 2Кс2 МИМО.

19. Која је максимална способност релеја? Како се мења брзина преноса података према броју релеја.

Наша препорука је максимално 15 релеја, али стварна количина релеја мора бити заснована на стварном мрежном окружењу током примене. У теорији, сваки додатни релеј ће смањити проток података за око 1/3 (али и подложан квалитету сигнала и сметњама у окружењу и другим факторима).

20.Која је максимална брзина података која се може пренети у наведеном максималном опсегу? Која је минимална вредност СНР у овом случају?

Узмимо пример да објаснимо ово питање: Ако УАВ лети на висини од 100 метара са ФД-6100 или ФД-61МН модулом на броду (максимална удаљеност ФД-6100 и ФД-61МН је око 11 км), антена пријемне јединице је фиксирано 1,5 метара изнад земље.
Ако користите 2дби антену за оба. Тк и Рк Када је удаљеност од УАВ-а до земаљског контролног центра 11 км, СНР је око +2, а брзина преноса података је 2 Мбпс.
Ако користите 2дби Тк антену, 5дби Рк антену. Када је удаљеност од УАВ-а до земаљског контролног центра 11 км, СНР је око +6 или +7, а брзина преноса података је 7-8 Мбпс.

21 Да ли ради скакање фреквенције?

ФХХС скакање фреквенције је одређено уграђеним алгоритмом. Алгоритам ће изабрати оптималну тачку фреквенције на основу тренутне ситуације сметњи, а затим ће извршити ФХСС да скочи на ту оптималну тачку фреквенције.