แบนเนอร์

เครือข่ายส่วนตัว 4G LTE สำหรับความช่วยเหลือทางทะเลเพื่อปรับปรุงการสื่อสารออนบอร์ด

115 วิว

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

1การติดตั้งสถานีฐาน

ที่ เครือข่ายส่วนตัว LTE ทั้งหมดในสถานีฐานเดียว ถูกใช้งานบนบอลลูนฮีเลียมซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายฝั่ง 4 กม.ความสูงสูงสุดของบอลลูนฮีเลียมคือ 500 เมตรแต่ในการทดสอบนี้ ความสูงจริงของมันคือประมาณ 150 ม.

การติดตั้งเสาอากาศแบบกำหนดทิศทางบนบอลลูนแสดงไว้ในรูปที่ 2

มุมแนวนอนของกลีบหลักหันหน้าไปทางผิวน้ำทะเลPan-Tilt สามารถปรับมุมแนวนอนของเสาอากาศได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้แน่ใจว่าสัญญาณครอบคลุมทิศทางและพื้นที่

เครือข่ายส่วนตัว 4G LTE

2การกำหนดค่าเครือข่าย

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

เครือข่ายส่วนตัว 4G LTE-1

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.

1ทดสอบเนื้อหา

แล็ปท็อปบนเรือมีการดาวน์โหลด FPT และขนาดไฟล์เป้าหมายคือ 30Gซอฟต์แวร์ BMW ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าจะบันทึกการรับส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์และบันทึกข้อมูล GPS แบบเรียลไทม์ผ่านโทรศัพท์มือถือ

พนักงานคนอื่นๆ บนเรือประมงเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่าน WiFi ดูวิดีโอออนไลน์ และวิดีโอคอลวิดีโอออนไลน์ราบรื่นและเสียงแฮงเอาท์วิดีโอก็ชัดเจนการทดสอบทั้งหมดคือ 33 กม. - 57.5 กม.

2ตารางบันทึกการทดสอบ

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

3สัญญาณขัดจังหวะ

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

4เสร็จสิ้นการทดสอบ

วันที่ 15thเมษายน สมาชิกสิ่งของทั้งหมดบนเรือกลับขึ้นฝั่งและทำการทดสอบให้เสร็จสิ้น

การวิเคราะห์ผลการทดสอบ

1、มุมครอบคลุมแนวนอนของเสาอากาศและทิศทางการนำทางของเรือประมง

มุมครอบคลุมของเสาอากาศจะเหมือนกับเส้นทางของเรืออย่างมากจากความแรงของสัญญาณ CPE สรุปได้ว่าความกระวนกระวายใจของสัญญาณค่อนข้างน้อยด้วยวิธีนี้ เสาอากาศแบบแพน-เอียงอาจตอบสนองความต้องการความครอบคลุมของสัญญาณในมหาสมุทรได้อย่างมากในระหว่างการทดสอบ เสาอากาศแบบทิศทางมีมุมตัดสูงสุด 10 °

2การบันทึก FTP

กราฟด้านขวาแสดงถึงอัตราการดาวน์โหลดแบบเรียลไทม์ของ FTP และข้อมูลตำแหน่ง GPS ที่เกี่ยวข้องจะแสดงอยู่ในแผนที่ในระหว่างการทดสอบ มีการกระวนกระวายใจของการรับส่งข้อมูลหลายอย่าง และสัญญาณในภูมิภาคส่วนใหญ่ก็ดีอัตราการดาวน์โหลดโดยเฉลี่ยสูงกว่า 2 Mbps และตำแหน่งการเชื่อมต่อที่สูญเสียครั้งล่าสุด (ห่างจากชายฝั่ง 63 กม.) คือ 1.4 Mbps

3ผลการทดสอบเทอร์มินัลมือถือ

การเชื่อมต่อจาก CPE ไปยังเครือข่ายส่วนตัวไร้สายขาดหายไป และวิดีโอออนไลน์ที่พนักงานดูได้ราบรื่นมากและไม่มีความล่าช้า

4สัญญาณขัดจังหวะ

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

สินค้าที่เกี่ยวข้อง