เทคโนโลยีพื้นหลัง
การเชื่อมต่อในปัจจุบันมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับการใช้งานทางทะเลการรักษาการเชื่อมต่อและการสื่อสารในมหาสมุทรทำให้เรือสามารถเดินทางและล่องเรือได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางความท้าทายครั้งใหญ่
โซลูชันเครือข่ายส่วนตัว IWAVE 4G LTEอาจแก้ไขปัญหานี้ได้โดยจัดให้มีเครือข่ายที่เสถียร ความเร็วสูง และปลอดภัยให้กับเรือ
มาเรียนรู้ว่าระบบช่วยได้อย่างไรด้านล่างนี้
1. เวลาในการทดสอบ: 2018.04.15
2. วัตถุประสงค์ในการทดสอบ:
• การทดสอบประสิทธิภาพของเทคโนโลยีเครือข่ายส่วนตัวไร้สาย TD-LTE ในสภาพแวดล้อมทางทะเล
• การตรวจสอบความครอบคลุมแบบไร้สายของสถานีฐานแบบรวม (PATRON - A10) ในมหาสมุทร
• ความสัมพันธ์ระหว่างระยะครอบคลุมสัญญาณไร้สายกับความสูงในการติดตั้งของสถานีฐานเครือข่ายส่วนตัว (PATRON - A10)
• อัตราการดาวน์โหลดเทอร์มินัลเคลื่อนที่บนเครื่องเมื่อสถานีฐานถูกใช้งานในอากาศด้วยบอลลูนฮีเลียมคือเท่าใด
• บอลลูนฮีเลียมถูกใช้งานด้วยความเร็วเครือข่ายของเทอร์มินัลเคลื่อนที่ของสถานีฐานในอากาศ
• เมื่อเสาอากาศของสถานีฐานแกว่งไปบนท้องฟ้าพร้อมกับบอลลูน อิทธิพลของเสาอากาศของสถานีฐานต่อความครอบคลุมของระบบไร้สายจะได้รับการตรวจสอบ
3. อุปกรณ์ในการทดสอบ:
สินค้าคงคลังอุปกรณ์บนบอลลูนฮีเลียม
ระบบบูรณาการเครือข่ายส่วนตัวไร้สาย TD-LTE (ATRON - A10)*1 |
ตัวรับส่งสัญญาณแสง * 2 |
สายเคเบิลเครือข่ายไฟเบอร์มัลติโหมด 500 เมตร |
แล็ปท็อป * 1 |
เราเตอร์ไร้สาย * 1 |
สินค้าคงคลังอุปกรณ์บนเรือ
CPE ติดรถยนต์กำลังสูง (KNIGHT-V10) * 1 |
เสาอากาศใยแก้วรอบทิศทางกำลังสูง 1.8 เมตร * 2 (รวมสายฟีด) |
สายเคเบิลเครือข่าย |
แล็ปท็อป * 1 |
เราเตอร์ไร้สาย |
ติดตั้งระบบทดสอบที่สมบูรณ์
1、การติดตั้งสถานีฐาน
ที่ เครือข่ายส่วนตัว LTE ทั้งหมดในสถานีฐานเดียว ถูกใช้งานบนบอลลูนฮีเลียมซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายฝั่ง 4 กม.ความสูงสูงสุดของบอลลูนฮีเลียมคือ 500 เมตรแต่ในการทดสอบนี้ ความสูงจริงของมันคือประมาณ 150 ม.
การติดตั้งเสาอากาศแบบกำหนดทิศทางบนบอลลูนแสดงไว้ในรูปที่ 2
มุมแนวนอนของกลีบหลักหันหน้าไปทางผิวน้ำทะเลPan-Tilt สามารถปรับมุมแนวนอนของเสาอากาศได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้แน่ใจว่าสัญญาณครอบคลุมทิศทางและพื้นที่
2、การกำหนดค่าเครือข่าย
สถานีฐาน LTE ออลอินวันไร้สาย (Patron — A10) บนบอลลูนเชื่อมต่อกับเครือข่ายใยแก้วนำแสงผ่านสายอีเธอร์เน็ต สายใยแก้วนำแสง เครื่องรับส่งสัญญาณใยแก้วนำแสง และเราเตอร์ A ขณะเดียวกัน สถานีฐานจะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ FTP (แล็ปท็อป ) ผ่านเราเตอร์ไร้สาย B.
3、การใช้งานเครื่องรับส่งสัญญาณ 10 วัตต์ (Knight-V10)บนกระดาน
CPE (Knight-V10) ติดตั้งอยู่บนเรือประมง และมีเสาอากาศติดตั้งอยู่ด้านบนของห้องโดยสารเสาอากาศหลักติดตั้งที่ความสูง 4.5 เมตรจากระดับน้ำทะเล และเสาอากาศรองอยู่ห่างจากระดับน้ำทะเล 3.5 เมตรระยะห่างระหว่างเสาอากาศทั้งสองประมาณ 1.8 เมตร
แล็ปท็อปบนเรือเกี่ยวข้องกับ CPE ผ่านสายเคเบิลเครือข่าย และเกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์ FTP ระยะไกลผ่าน CPEซอฟต์แวร์ FPT ของแล็ปท็อปและเซิร์ฟเวอร์ FTP ระยะไกลใช้ร่วมกันสำหรับการทดสอบการดาวน์โหลด FTPในขณะเดียวกัน เครื่องมือสถิติการรับส่งข้อมูลที่ทำงานบนแล็ปท็อปสามารถบันทึกการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและการรับส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ผู้ทดสอบรายอื่นๆ ใช้โทรศัพท์มือถือหรือแพดเพื่อเชื่อมต่อกับ WLAN ที่ครอบคลุมโดย CPE เพื่อท่องอินเทอร์เน็ตในห้องโดยสาร เช่น การชมภาพยนตร์ออนไลน์ หรือวิดีโอคอลเพื่อทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
การกำหนดค่าสถานีฐาน
ความถี่กลาง: 575Mhz |
แบนด์วิดธ์: 10Mhz |
พลังงานไร้สาย: 2 * 39.8 dbm |
อัตราส่วนเฟรมย่อยพิเศษ: 2:5 |
NC: ถูกกำหนดค่าเป็น 8 |
เสาอากาศ SWR: เสาอากาศหลัก 1.17, เสาอากาศเสริม 1.20 |
กระบวนการทดสอบ
ทดสอบเริ่ม
เมื่อวันที่ 13,15:33 เมษายน เรือประมงกำลังแล่น และ 17:26 ในวันเดียวกันนั้น บอลลูนถูกยกขึ้นสูง 150 เมตร และลอยอยู่เหนือพื้นจากนั้น CPE จะเชื่อมต่อแบบไร้สายกับสถานีฐาน และขณะนี้เรือประมงอยู่ห่างจากสถานี 33 กม.
1、ทดสอบเนื้อหา
แล็ปท็อปบนเรือมีการดาวน์โหลด FPT และขนาดไฟล์เป้าหมายคือ 30Gซอฟต์แวร์ BMW ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าจะบันทึกการรับส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์และบันทึกข้อมูล GPS แบบเรียลไทม์ผ่านโทรศัพท์มือถือ
พนักงานคนอื่นๆ บนเรือประมงเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่าน WiFi ดูวิดีโอออนไลน์ และวิดีโอคอลวิดีโอออนไลน์ราบรื่นและเสียงแฮงเอาท์วิดีโอก็ชัดเจนการทดสอบทั้งหมดคือ 33 กม. - 57.5 กม.
2、ตารางบันทึกการทดสอบ
ในระหว่างการทดสอบ ส่วนประกอบตัวเติมบนเรือจะบันทึกพิกัด GPS ความแรงของสัญญาณ CPE อัตราการดาวน์โหลดเฉลี่ย FTP และข้อมูลอื่น ๆ แบบเรียลไทม์ตารางบันทึกข้อมูลมีดังนี้ (ค่าระยะทางคือระยะห่างระหว่างเรือและฝั่ง ค่าอัตราการดาวน์โหลดคืออัตราการดาวน์โหลดของบันทึกซอฟต์แวร์ BWM)
ระยะทาง (กม.) | 32.4 | 34.2 | 36 | 37.8 | 39.6 | 41.4 | 43.2 | 45 | 46.8 | 48.6 | 50.4 | 52.2 | 54 | 55.8 |
ความแรงของสัญญาณ (dbm) | -85 | -83 | -83 | -84 | -85 | -83 | -83 | -90 | -86 | -85 | -86 | -87 | -88 | -89 |
อัตราการดาวน์โหลด (Mbps) | 10.7 | 15.3 | 16.7 | 16.7 | 2.54 | 5.77 | 1.22 | 11.1 | 11.0 | 4.68 | 5.07 | 6.98 | 11.4 | 1.89 |
3、สัญญาณขัดจังหวะ
วันที่ 13,19:33 เม.ย. สัญญาณขัดข้องกะทันหันเมื่อสัญญาณถูกรบกวน เรือประมงจะอยู่บนฝั่งห่างจากสถานีฐานประมาณ 63 กม. (อยู่ระหว่างการตรวจสอบ)เมื่อสัญญาณถูกรบกวน ความแรงของสัญญาณ CPE คือ - 90dbmข้อมูล GPS ของสถานีฐาน: 120.23388888, 34.286944ข้อมูล GPS จุดปกติของ FLAST FTP: 120.9143155, 34.2194236
4、เสร็จสิ้นการทดสอบ
วันที่ 15thเมษายน สมาชิกสิ่งของทั้งหมดบนเรือกลับขึ้นฝั่งและทำการทดสอบให้เสร็จสิ้น
การวิเคราะห์ผลการทดสอบ
1、มุมครอบคลุมแนวนอนของเสาอากาศและทิศทางการนำทางของเรือประมง
มุมครอบคลุมของเสาอากาศจะเหมือนกับเส้นทางของเรืออย่างมากจากความแรงของสัญญาณ CPE สรุปได้ว่าความกระวนกระวายใจของสัญญาณค่อนข้างน้อยด้วยวิธีนี้ เสาอากาศแบบแพน-เอียงอาจตอบสนองความต้องการความครอบคลุมของสัญญาณในมหาสมุทรได้อย่างมากในระหว่างการทดสอบ เสาอากาศแบบทิศทางมีมุมตัดสูงสุด 10 °
2、การบันทึก FTP
กราฟด้านขวาแสดงถึงอัตราการดาวน์โหลดแบบเรียลไทม์ของ FTP และข้อมูลตำแหน่ง GPS ที่เกี่ยวข้องจะแสดงอยู่ในแผนที่ในระหว่างการทดสอบ มีการกระวนกระวายใจของการรับส่งข้อมูลหลายอย่าง และสัญญาณในภูมิภาคส่วนใหญ่ก็ดีอัตราการดาวน์โหลดโดยเฉลี่ยสูงกว่า 2 Mbps และตำแหน่งการเชื่อมต่อที่สูญเสียครั้งล่าสุด (ห่างจากชายฝั่ง 63 กม.) คือ 1.4 Mbps
3、ผลการทดสอบเทอร์มินัลมือถือ
การเชื่อมต่อจาก CPE ไปยังเครือข่ายส่วนตัวไร้สายขาดหายไป และวิดีโอออนไลน์ที่พนักงานดูได้ราบรื่นมากและไม่มีความล่าช้า
4、สัญญาณขัดจังหวะ
ขึ้นอยู่กับสถานีฐานและการตั้งค่าพารามิเตอร์ CPE ความแรงของสัญญาณ CPE ควรอยู่ที่ประมาณ - 110dbm เมื่อสัญญาณถูกรบกวนอย่างไรก็ตามผลการทดสอบความแรงของสัญญาณอยู่ที่ - 90dbm
หลังจากการวิเคราะห์ทีมแล้ว มีเหตุผลหลักที่สรุปได้ว่าค่า NCS ไม่ได้ถูกตั้งค่าเป็นการกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่ไกลที่สุดก่อนที่จะเริ่มการทดสอบ ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ตั้งค่า NCS ไปที่การตั้งค่าที่ไกลที่สุด เนื่องจากการตั้งค่าที่ไกลที่สุดจะส่งผลต่ออัตราการดาวน์โหลด
อ้างอิงถึงรูปต่อไปนี้:
การกำหนดค่า NCS | ย่านความถี่ตามทฤษฎีสำหรับเสาอากาศเดี่ยว (สถานีฐาน 20Mhz) | แบนด์วิธทางทฤษฎีของเสาอากาศคู่ (สถานีฐาน 20Mhz) |
ตั้งค่าในการทดสอบนี้ | 52Mbps | 110Mbps |
การตั้งค่าที่ไกลที่สุด | 25Mbps | 50Mbps |
คำแนะนำ: NCS ถูกตั้งค่าเป็นการตั้งค่าที่ไกลที่สุดในการทดสอบครั้งถัดไป และปริมาณงานของระบบและจำนวนผู้ใช้ที่เชื่อมต่อจะเกี่ยวข้องเมื่อ NCS ถูกตั้งค่าเป็นการกำหนดค่าอื่น
บทสรุป
ข้อมูลการทดสอบและประสบการณ์อันทรงคุณค่าได้มาจากทีมเทคนิคของ IWAVE ผ่านการทดสอบนี้การทดสอบยืนยันความสามารถในการครอบคลุมเครือข่ายของระบบเครือข่ายส่วนตัวไร้สาย TD-LTE ในสภาพแวดล้อมทางทะเลและความสามารถในการครอบคลุมสัญญาณในมหาสมุทรในขณะเดียวกัน หลังจากที่เทอร์มินัลมือถือเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ความเร็วในการดาวน์โหลดของ CPE กำลังสูงภายใต้ระยะการนำทางที่แตกต่างกันและประสบการณ์ผู้ใช้ก็จะได้รับ
การแนะนำผลิตภัณฑ์
เวลาโพสต์: 13 มี.ค. 2023