
Qu'est-ce qu'un répéteur relais sur l'émetteur et le récepteur de données vidéo sans fil?
Il y a des obstacles entre l'émetteur et le récepteur, et parfois un répéteur est nécessaire pour transmettre le signal entre l'émetteur et le récepteur de données vidéo sans fil.
Transmission vidéo sans fil numérique unidirectionnelle COFDM relais / répéteur s'il vous plaît utiliser VCAN2088.
Télémétrie numérique de télémétrie numérique de drone à double sens, Veuillez acheter ou utiliser trois appareils (1 En tant qu'émetteur, 1 en tant que récepteur, 1 en tant que répéteur). TX900, 1933, 1806 ou Modèles de maillage.
RELAYPORTER DE RELAYAGE DE RELAYAGE DE DRONNE

Table des matières
modèle de répéteur pour la transmission unidirectionnelle de données vidéo unidirectionnelle
Pour le répéteur de transmission de données vidéo COFDM unidirectionnel, nous avons recommandé le modèle Vcan 1886, Qui a un RX intégré (recevoir) et TX (transmettre) deux fonctions, il peut obtenir des vidéos et des données de votre émetteur, et envoyez de la vidéo et des données à votre récepteur, Ce module a deux fréquences, une fréquence est la fréquence du récepteur, c'est pareil avec ton émetteur, une autre fréquence est la fréquence de l'émetteur, c'est pareil avec ton récepteur.
Nous pouvons également personnaliser le répéteur/relais pour vous. Pour éviter les interférences, nous ajoutons également les deux filtres, comme l'image ci-dessous.
Solution répéteur/relais pour la transmission bidirectionnelle de données vidéo bidirectionnelle
Introduction et solution du TX900-10W PA en tant que répéteur de drone
L'amplificateur de puissance TX900-10W PA prend en charge le répéteur de drone et la fonction FHSS. Permettez-moi de vous présenter les détails ci-dessous.
1. Le TX900 se compose d'un modem principal (Vcan1681, vidéo sans fil bidirectionnelle, et module de liaison de données) et un 2 watts, 5-watt, ou amplificateur de puissance RF de 10 watts à l'intérieur. (un modem principal et une sonorisation de 2 watts à l'intérieur de l'image)
2. Il existe deux versions du modem principal (le même matériel avec un firmware SOC différent): La version Star Wireless Network et la version réseau sans fil Mesh.

| Numéro d'article | Bande de fréquence(MHz) | Type de réseau |
| K150 | 1420~15h30 | Version réseau sans fil Star.(P2P, P2MP) Il peut être utilisé pour la transmission point à point, transmission point à point multiple, et transmission de relais à un nœud. La distance de transmission maximale entre deux points est de 150 km. |
| S150 | 806~826 1427.9~1447,9 2401.5 – 2481.5 | |
| MK50 | 1400~1529,9 | Version réseau sans fil maillé. Mode réseau maillé. La distance de transmission maximale entre deux points est de 50 km. |
| M50 | 806~826 1427.9~1447,8 2401.5 – 2481.5 |
Seul le même modem principal peut communiquer entre eux, différents modems principaux ne peuvent pas communiquer entre eux.
3. 10-L'amplificateur de puissance RF Watt est disponible pour 806 ~ 826 MHz, 1427.9~ 1447.9MHz, 2401.5 – 2481.5MHz, 1420~12470 MHz, 1470~1530 MHz. Donc, nous pouvons faire fonctionner le TX900-10W en 806 ~ 826 MHz, 1427.9~ 1447.9MHz, 2401.5 – 2481.5MHz, 1420~12480 MHz, 1470~1530 MHz.
À noter, Pour la bande 1420~1530MHz, nous devons le séparer en deux sous-bandes (1420~1480MHz, 1470~1530 MHz) puisque l'amplificateur de puissance RF de 10 watts ne peut pas prendre en charge toute la bande 1420 ~ 1530 MHz sur la même carte matérielle.
4. 1.4/3/5/10/20Bandes passantes MHz configurables, la bande passante de travail plus grande prend en charge plus de débits de transmission dans les mêmes conditions. Pour une transmission vidéo de 150 km, nous vous suggérons d'utiliser une bande passante de 20 MHz (au moins 10 MHz).
5. Pour TX900-10W(1420~1480MHz) ou TX900-10W(1470~1530 MHz), lors du réglage de la bande passante de travail est de 20 MHz, il a environ 6 points centraux de fréquence de travail; lors du réglage de la bande passante de travail sur 10 MHz, il a environ 12 point central de fréquence de travail;
La fréquence de travail centrale sautera lorsqu'elle détectera un bruit de fréquence. Si le canal de fréquence de travail actuel est propre, ça ne sautera pas. Cela signifie que le saut de fréquence n'est pas aussi régulier que x fois/seconde.
6. Il existe deux solutions pour une transmission relais 150km+150km:
SolutionA:

SolutionB:

Nous suggérons la solution A car elle prend en charge plus de débits de transmission que la solution B.. Il est plus fiable en transmission vidéo lorsque le signal RF est faible (faible RSB).
En octobre. 25e, nous avons testé la solution B. Pendant les tests; il y avait peu de bruit RF au bord de la mer et nous pouvons voir une tour de station de base de communication mobile à environ 100 m à proximité.
Signalisation en bord de mer:

Nous pouvons voir que le SNR est d'environ 2~4 en bord de mer.
Signalisation à flanc de montagne:

Nous pouvons voir que le SNR est d'environ 4 à 7 à flanc de montagne.. Les différents SNR des deux côtés ont également constaté qu'il y avait peu de bruit RF en bord de mer..
toutefois, la vidéo a été transmise de manière très fluide avec peu de bruit RF.
Réseau en étoile contre réseau maillé pour drone ou robot.
| Réseau STAR | Réseau MAILLE |
|---|---|
| Connexion point à point entre les nœuds | Connexion multipoint à multipoint entre nœuds |
| Basé sur les infrastructures | En mode Ad hoc, les appareils sont autonomes et libres de se déplacer. En mode Infrastructure, le mouvement des nœuds est limité au centre de contrôle. |
| Un point de contrôle central est présent | Les systèmes basés sur l'infrastructure auront un centre de contrôle alors que les systèmes ad hoc n'en auront pas.. |
| Les nœuds communiquent via le centre de contrôle. | Il s'auto-configure. |
| Le point de contrôle central est présent | Communication multi-sauts |
| Les appareils ou les nœuds ne peuvent pas se déplacer librement. | Les systèmes basés sur l'infrastructure auront un centre de contrôle, tandis que les systèmes ad hoc n'en auront pas.. |
| Les liens entre les nœuds et les points de contrôle centraux peuvent être configurés. | En mode Ad hoc, les appareils sont autonomes et libres de se déplacer. En mode Infrastructure, le mouvement des nœuds est restreint autour du centre de contrôle. |
| Les nœuds communiquent via le centre de contrôle. | Les nœuds relaient le trafic vers d'autres nœuds sur le chemin. |
Spécification technique pour le répéteur d'un client
- Il est nécessaire de créer un système de transmission vidéo/données/signal SBUS avec une station relais installée sur un hélicoptère et un contrôleur au sol..
- Nous avons besoin de pouvoir changer de fréquence dans la plage allant de 800 MHz 1.4 GHz pour la transmission de données et vidéo SBus (analogique et numérique avec des délais minimes).
- Antenne sectorielle pour régler le gain du signal longue portée émis/reçu. La capacité de travailler avec 5 nœuds de réception. La prise en charge des connexions Ethernet et UART entre le répéteur de l'hélicoptère et Ground Control nécessite une image en temps réel pour l'opérateur. La capacité de travailler avec 5 nœuds de réception. La prise en charge de la connexion Ethernet et UART entre le répéteur d'hélicoptère et le GC nécessite une image en temps réel pour l'opérateur.


1. Votre système est-il capable d'utiliser 3 nœuds? Nous devons utiliser le 3ème nœud comme répéteur au centre entre l'émetteur et le récepteur.
Oui, Elle supporte.
2. Si j'utilise deux drones, l'un est un émetteur, un autre est un répéteur, et ils sont contrôlés par un seul récepteur. Le TX900 prend-il en charge le contrôle de l'avion de mission et du drone relais?
Oui, il y a trois solutions pour faire ça.
Le TX900 dispose de trois ports de données. Distinguer grâce à différents ports série transparents, comme D2 pour contrôler les avions relais et D3 pour contrôler les avions de mission. L'inconvénient est que le récepteur TX900 doit être connecté à deux ports série pour envoyer les instructions séparément..
Utilisez le même port série transparent pour envoyer des données en masse, puis ajoutez des protocoles de couche (comme les informations d'en-tête) aux données pour distinguer quel avion doit recevoir et traiter les données. L'inconvénient est que le traitement de l'envoi et de la réception des données est compliqué.
Ou utilisez deux récepteurs: Un récepteur est destiné à l'avion de mission (émetteur), et un autre récepteur est pour le drone répéteur. La connexion et le fonctionnement sont plus faciles.
3. Notre entreprise “Partage de bateau” est engagé dans le développement de bateaux de plaisance télécommandés.
Je vous demande de faire une proposition commerciale pour le développement et la vente d'un système de télécommande avec système de relais via un avion sans pilote à une distance allant jusqu'à 200 kilomètres. en outre, le bateau doit être équipé d'une caméra vidéo avec un système de transmission vidéo vers la station de base.
Notre TX900 prend en charge une PA de 10 watts sur 150 km. Il prend également en charge le relais si vous achetez trois unités. (Un comme émetteur, un comme récepteur, un autre comme récepteur)
4. Est-il possible de changer rapidement le mode de fonctionnement (pendant le vol) du répéteur entre point à point?
Pardon, ça ne peut pas. Vous pouvez changer le rôle de l'émetteur-récepteur en émetteur, récepteur, ou répéteur au sol.
5. Si on reste sous 30Km LOS et 50Km avec Répéteur. Veuillez partager la fiche technique de l'émetteur-récepteur afin que mon équipe puisse mieux comprendre les ports et l'interface disponibles.. Nous aurions également besoin de RSSI et de télémétrie.
Votre devis est-il fourni avec des antennes?
Oui, notre TX900 prend en charge 30 km de LOS et 50 km avec répéteur. (maximum 150 ~ 200 km)
Le TX900 prend en charge l'affichage du RSSI et de la télémétrie en temps réel.
Notre devis comprend les quatre antennes. (deux antennes courtes pour l'avion côté air, deux longues antennes pour le récepteur au sol)
6. salut, veuillez vérifier notre demande concernant l'émetteur, récepteur et répéteur.
salut, intéressé par la communication radio (RX et TX)pour les drones aux fréquences de 300-320MHz ou aux fréquences non standards que vous pouvez nous proposer, nous avons également besoin d'antennes adaptées pour eux.
Et la possibilité de se connecter à la télécommande RadioMaster tx16s via une paire torsadée ou USB.
Pour écarter la télécommande et l'émetteur à distance.
La portée des communications radio doit être d'au moins 10 km avec une émission radio très bruyante.
Intéressé par un émetteur vidéo et un récepteur vidéo aux fréquences 2.1 – 2.2Ghz, et 4.8 – 4.9Ghz ou fréquences non standards que vous pouvez nous proposer pour une utilisation sur drones. Des antennes leur sont également assorties. Les récepteurs vidéo peuvent connecter soit un câble AV, Gros requin, ou lunettes sky zone, ou la possibilité de fabriquer un casque prêt à l'emploi avec un récepteur vidéo pour ces fréquences. Transmetteur Vidéo: Prise en charge audio intelligente: Oui
Dimensions: ~40×23×10,5mm
Poids: ~15g.
Répétiteur. Exigences du produit: doit transmettre la radio (300 – 320 mhz) et vidéo (2.1 – 2.2 ou 4.8 – 4.9 GHz) communication sur les mêmes fréquences que celles demandées précédemment. Ou des fréquences non standards que vous pouvez nous proposer. La tension d'entrée est de ~5 à 30 volts. Ainsi que les antennes assorties au kit.
Merci.
7. Avez-vous un émetteur vidéo sans fil, récepteur, répétiteur, ou relais pour la forêt?
Avez-vous déjà testé votre système radio à l'intérieur de la forêt? Je demande ça pour toi car si tu as déjà testé ça, votre expérience m'aidera beaucoup dans mes recherches.
Notre idée est de rester à un point fixe en dehors de la forêt avec l'émetteur et de contrôler le robot au sol, fixer le récepteur sur le robot au sol, et envoie-le dans la forêt. Nous avons développé un autre appareil que nous allons placer au sommet des arbres avec un drone, et dans cet appareil, nous pouvons placer le répéteur de signal que vous avez dit avoir.
Pourriez-vous m'envoyer les modèles de rayon dont vous disposez à cet effet et les spécifications techniques pour que je puisse les vérifier, S'il vous plaît?
8. Puis-je contrôler le contrôle de vol 2x du drone via la télécommande? L'un est l'avion de mission, Et on est un relais UAV
Oui, La plupart du lien de télémétrie de données vidéo de drone a un port TTL et un port de données SBUS. Si vous souhaitez contrôler le contrôle de vol 2x drone via la télécommande, Ensuite, votre lien radio a deux connecteurs SBUS. Notre modèle 1933 Le modèle prend en charge le connecteur 2xttl et 2xsbus.
9. Vos produits sont-ils testés et garantis conformes aux spécifications annoncées?
Oui, tous nos produits sont entièrement testés et vérifiés avant expédition pour garantir qu'ils répondent aux spécifications et aux normes de performance annoncées.. Notre entreprise a été fondée en 2005 et possède de nombreuses années d'expérience dans la recherche, développement, et production d'équipements de transmission sans fil fiables.
Chaque unité est soumise à un contrôle de qualité strict et à des tests fonctionnels avant la livraison. en outre, notre équipe d'assistance technique travaille en étroite collaboration avec les clients pour les aider à résoudre tout problème spécifique qu'ils pourraient rencontrer lors de l'utilisation, garantir des performances stables et fiables dans les applications du monde réel.

Pour le récepteur au sol, D1 est un port série TTL: le noir est GND, le jaune est RX, le rouge est TX
D2 et D3 sont des interfaces Sbus: le noir est GND, le jaune est Sbus dans, et le rouge flotte.
- Récepteur au sol ( L'adresse IP par défaut est 192.168.1.13, nœud d'accès)
D1 est TTL, D2, et D3 sont Sbus dans (le noir est GND, le jaune est Sbus dans, et le rouge flotte); - Répétiteur d'avion / note de distance facultative ( L'adresse IP par défaut est 192.168.1.11, nœud central, aussi appelé relais)
D1 est TTL, D3 est Sbus sorti (le noir est GND, le jaune est Sbus sorti, le rouge flotte), D2 ne sert à rien; - Émetteur de navire sans pilote ( L'adresse IP par défaut est 192.168.1.12, nœud d'accès)
D1 est TTL, D2 est Sbus sorti (le noir est GND, le jaune est Sbus sorti, le rouge flotte), D3 ne sert à rien;



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Q: Nous avons besoin 3 bornes 5W 80km pour station de base et avion, avec antennes, Station de base -> Répéteur -> Avion.
UNE: Ensuite, vous devez acheter 3 unités de la version 5W 80km.

Il est recommandé d'utiliser le nœud répéteur 10 watts, c'est le nœud central, et le nœud clé, 10 watts pour garantir que le signal est plus fort.
Il est préférable d'utiliser 10 W au nœud central. Les deux avions avant de l'avion répétiteur sont à 80 km. Ils sont tous dans le ciel. Le signal sera meilleur. toutefois, le signal à 80km de l'avion répéteur jusqu'à la station au sol ne sera pas très bon, et c'est 2D3U. en outre, les données à transmettre peuvent être relativement volumineuses, le plan du répéteur est donc équipé de 10 W afin que le SNR reçu par la station au sol soit plus élevé et puisse recevoir un flux de code plus important.
Il s'agit du 3ème type de réseau dans l'image ci-dessous.

Considérant que le relais est très important dans cette solution, son volume de données est très important et c'est un nœud clé pour le téléchargement et le téléchargement. Nous vous recommandons également d'utiliser 5 nœuds et deux fréquences différentes, comme le montre la figure ci-dessous.







J'ai des drones FPV avec un système vidéo DJI Air unit o3 et j'aimerais avoir un répéteur que je pourrais monter sur un drone supplémentaire (stabilisé) puis former une sorte de pivot (comme le montrent leurs images) mi RX est TBCrossfire.
Quelle solution pourriez-vous me proposer ??
Merci. Nous n'éteignons pas le drone répétiteur. Nous proposons simplement une solution complète de répéteur de drone, y compris les émetteurs de données vidéo sans fil du drone, répétiteur, et le récepteur.
Nos produits conviennent à ceux qui souhaitent concevoir et assembler eux-mêmes le drone.. Il n'est pas adapté à l'utilisation de systèmes de drones déjà installés, comme le drone DJI Tello.
Je recherche un répéteur longue portée pour un drone wifi comme le tello que je peux contrôler par téléphone