Daftar isi
100km TDD transmisi nirkabel data video dua arah Penampilan

Riwayat versi
| Tanggal | Versi | Deskripsi modifikasi |
| 20231219 | V1.0 | Versi awal |
| 20240315 | V2.0 | Ubah dimensi berat, ubah total data pada Tabel MCS & Kepekaan |
| 20240405 | V3.0 | Tambahkan beberapa set saklar koeksistensi. Ubah mode konfigurasi serial-ke-jaringan. Ubah panjang nomor ID dan ubah kata bahasa Inggris dari deteksi kebisingan latar belakang. Menambahkan fungsi pencocokan frekuensi |
Ringkasan
Vcan1933-8-Watt PA adalah perangkat transmisi nirkabel terintegrasi grafik dua arah TDD yang dikembangkan sendiri. Produk ini memiliki fungsi deteksi interferensi waktu nyata, pemilihan frekuensi adaptif, aliran adaptif, transmisi ulang otomatis, dan kontrol daya otomatis, Yang sangat meningkatkan kemampuan anti-multipath dan anti-interferensi, dan memiliki karakteristik keandalan yang tinggi, stabilitas yang baik, dan penundaan rendah.
Produk ini cocok untuk pemadam kebakaran, inspeksi, pemantauan, dan skenario lainnya, dan dapat mengirimkan 100KM di bawah penglihatan udara-ke-darat yang baik.
Karakteristik Produk
- Mendukung transmisi jarak jauh: 4Aliran kode M dapat ditransmisikan hingga 100km.
- Mendukung transmisi bandwidth besar: Hingga 17Mbps@10MHz.
- Mendukung transmisi repeater otomatis: Mendukung penambahan bagasi otomatis.
- Mendukung desain multi-antarmuka: Perangkat ini memiliki dua port jaringan dan empat port serial, mendukung RS232/TTL/RS422/SBUS.
- Mendukung pemilihan frekuensi otomatis: Deteksi otomatis sinyal interferensi, pemilihan titik frekuensi optimal secara real-time.
- Mendukung transmisi ulang otomatis: Transmisi ulang otomatis data kesalahan burst meningkatkan keandalan data.
- Mendukung aliran adaptif: Mode modulasi saluran secara otomatis disesuaikan dengan kualitas sinyal secara real time.
- Mendukung kontrol daya otomatis: Penyesuaian otomatis daya transmisi jarak dekat, mengurangi konsumsi daya.
- Mendukung pemilihan antena otomatis: Menurut situasi oklusi, transmisi antena optimal dipilih secara real time.
- Mendukung koeksistensi beberapa set: Mendukung hingga 6 set peralatan pada saat yang sama penggunaan frekuensi tetap.
- Mendukung fungsi pencocokan frekuensi: Perangkat lunak dapat digunakan untuk mengkonfigurasi frekuensi dan frekuensi kunci perangkat keras.
Spesifikasi
| Parameter sistem | Indeks teknis |
| Model peralatan | Vcan1933-8W |
| Frekuensi kerja | 1350~1470MHz |
| Frekuensi radio | 2T2R |
| Kekuatan transmisi | 39dBm (8-watt PA) |
| Jarak transmisi | 100km (LOS udara-ke-darat) |
| saluran bandwidth | 10MHz |
| Modus modulasi | QPSK/16QAM |
| Menerima kepekaan | Lihat Tabel (MCS & Kepekaan) |
| Kecepatan | 17Mbps@16QAM3/4 |
| Enkripsi komunikasi | AES256 |
| Keterlambatan transmisi | ≤10ms |
| Antarmuka frekuensi radio | SMA*2 |
| Antarmuka peralatan | XT30PW-M |
| Antarmuka peralatan | 100Mbps Ethernet*2 |
| TTL/RS232*2 | |
| RS422*1 | |
| SBU/TTL*1 | |
| Konsumsi daya secara keseluruhan | ≤48W@4Mbps(Pada kamu) |
| ≤12W@1Mbps(Tidak ada tanah) | |
| Dimensi(L*W*H) | 163*77*25mm |
| Berat | 340g |
| Tegangan kerja | DC22~30V,Nilai khas: +24V@2A |
| Suhu kerja | -40~+75℃ |
| MCS & Kepekaan (10MHz) | |||
| TIDAK. | MCS | Total throughput uplink dan downlink (Mbps) | Kepekaan (dBm) |
| 1 | QPSK1/3 | 4.0 | -99 |
| 2 | QPSK1/2 | 5.8 | -98 |
| 3 | QPSK2/3 | 7.1 | -97 |
| 4 | QPSK3/4 | 8.2 | -96 |
| 5 | 16QAM1/3 | 8.0 | -96 |
| 6 | 16QAM1/2 | 11.6 | -95 |
| 7 | 16QAM2/3 | 14.3 | -93 |
| 8 | 16QAM3/4 | 16.4 | -91 |
Pdimensi dan berat produk
Diagram dimensi

Dimensi dan berat
- Dimensi (L*W*H): 163mm*77mm*25mm(termasuk SMA 10mm)
- Berat : 340g
Definisi antarmuka produk
Diagram antarmuka

Antarmuka perangkat Vcan1933-8W mencakup antarmuka daya XT30PW-M dan antarmuka data J30J-25pin. Antarmukanya memiliki RS232/TTL*2, RS422*1, SBUS/TTL*1 dan 100 Mbit/dtk Ethernet*2.
Definisi antarmuka
Antarmuka daya: XT30PW-M. Kisaran catu daya: DC22-30V Nilai tipikal:24V@2A
| Urutan linier. | nama pin | Definisi antarmuka | Deskripsi antarmuka | Arah sinyal |
| 1,2,3,4 | GND | Tanah | Tanah | |
| 5 | 422SEBUAH | Port seri 3 RS-422 | Menerima data RX+ | SAYA |
| 6 | 422B | Menerima data RX- | SAYA | |
| 7 | 422Z | Mengirimkan data TX- | HAI | |
| 8 | 422Y | Mengirimkan data TX+ | HAI | |
| 9 | TXD_A | Port seri 1 RS232/TTL | Mengirimkan data TX | HAI |
| 10 | RXD_A | Menerima data RX | SAYA | |
| 11 | TXD_B | Port seri 2 RS232/TTL | Mengirimkan data TX | HAI |
| 12 | RXD_B | Menerima data RX | SAYA | |
| 13 | GND | Pelabuhan seri 2 tanah | HAI | |
| 14 | SBU /TTL TX | Port seri 4 SBUS/TTL | Pengiriman SBUS/TTL | HAI |
| 15 | SBU /TTL RX | Penerimaan SBUS/TTL | SAYA | |
| 16 | SBUS/TTL GND | tanah SBUS/TTL | HAI | |
| 17 | TX1P+ | Pelabuhan jaringan 1 | Mengirimkan data TX+ | HAI |
| 18 | TX1M- | Mengirimkan data TX- | HAI | |
| 19 | RX1P+ | Menerima data RX+ | SAYA | |
| 20 | RX1M- | Menerima data RX- | SAYA | |
| 21 | GND | Tanah | Pelabuhan seri 1 tanah | HAI |
| 22 | TX2P+ | Pelabuhan jaringan 2 | Mengirimkan data TX+ | HAI |
| 23 | TX2M- | Mengirimkan data TX- | HAI | |
| 24 | RX2P+ | Menerima data RX+ | SAYA | |
| 25 | RX2M- | Menerima data RX- | SAYA |
- Catatan 1: Arah sinyal I menunjukkan masukan radio dan arah O menunjukkan keluaran radio.
- Catatan 2: Saat menggunakan port serial 1/2 perangkat, silakan periksa apakah itu level TTL atau level RS232.
SAYAArti indikator

Lampu daya PWR(hijau)
Saat lampu PWR menyala, perangkat dihidupkan.
SINKRONKAN(hijau)
Keadaan tidak sinkron, lampu berkedip.
Setelah sinkronisasi, lampu menyala dengan stabil.
Lampu port jaringan : LAN1, LAN2 (hijau)
Lampu port jaringan berkedip ketika data sedang dikirim atau
diterima.
Menerima sinyal energi cahaya(RSSI 3 lampu hijau)
Semakin besar jumlah lampu energi, semakin besar
kekuatan penerimaan sinyal.
| Lampu RSSI mewakili kekuatan sinyal yang diterima | |
| Jumlah lampu energi RSSI yang menyala | Energi yang diterima dBm |
| 3 Lampu RSSI menyala | sekitar -50dBm |
| 2 Lampu RSSI menyala | sekitar -80dBm |
| 1 Lampu RSSI menyala | sekitar -95dBm |
| Jenis modul | Mode | Status lampu Vcan1933-8W | |||
| PWR | SINKRONISASI | LAN 1 LAN 2 | RSSI 123 | ||
| menguasai | Batalkan sinkronisasi | Dinyalakan | Berkedip | Pengiriman dan penerimaan data, berkedip | Mati |
| menguasai | Sinkronisasi | Dinyalakan | Stabil | Pengiriman dan penerimaan data, berkedip | Sebanding dengan kekuatan sinyal yang diterima |
| budak | Batalkan sinkronisasi | Dinyalakan | Berkedip | Pengiriman dan penerimaan data, berkedip | Mencari |
| budak | Sinkronisasi | Dinyalakan | Stabil | Pengiriman dan penerimaan data, berkedip | Sebanding dengan kekuatan sinyal yang diterima |
Ketika perangkat master dan slave tidak disinkronkan, indikator PWR perangkat master dan slave menyala stabil, indikator SYNC berkedip, dan indikator RSSI perangkat master mati. RSSI perangkat budak akan selalu berada dalam status pencarian. Setelah sinkronisasi master/slave, indikator SYNC master/slave menyala dengan stabil. Lampu RSSI master-slave menampilkan intensitas energi sinyal yang diterima. Saat port jaringan mengirim atau menerima data, perangkat master dan slave berhubungan dengan LAN1, dan indikator LAN2 berkedip.
Informasi lebih lanjut tentang produk
TDD (Dupleks Pembagian Waktu) adalah teknik komunikasi yang digunakan dalam sistem nirkabel dimana uplink (mentransmisikan data dari stasiun kendali darat ke drone) dan tautan bawah (mentransmisikan video dan data dari UAV ke penerima darat atau GCS) berbagi saluran frekuensi yang sama tetapi beroperasi pada slot waktu yang berbeda. Hal ini memungkinkan komunikasi dua arah tanpa memerlukan pita frekuensi terpisah untuk setiap arah.
Optimasi Protokol TDD
- Pastikan alokasi slot waktu yang tepat antar uplink (mengirim data) dan tautan bawah (menerima data) untuk komunikasi dua arah yang efisien.
- TDD adaptif memungkinkan alokasi dinamis berdasarkan kebutuhan lalu lintas data.
- Berguna dalam aplikasi di mana lalu lintas uplink dan downlink tidak simetris (misalnya, streaming video).
Perbandingan Antara TDD dan FDD
| Fitur | TDD | FDD |
|---|---|---|
| Penggunaan Spektrum | Pita frekuensi tunggal | Pisahkan band untuk uplink dan downlink |
| Adaptasi Lalu Lintas | Sangat mudah beradaptasi dengan lalu lintas asimetris | Memperbaiki rasio uplink/downlink |
| Kompleksitas Peralatan | Biaya lebih rendah dan perangkat keras yang lebih sederhana | Membutuhkan duplekser, meningkatkan biaya |
| Timbal Balik Saluran | iya nih, mendukung teknik canggih seperti beamforming | TIDAK |
| Gangguan | Membutuhkan sinkronisasi yang ketat | Kurang rentan terhadap gangguan |
TDD banyak digunakan dalam sistem komunikasi modern, termasuk yang memerlukannya transmisi video dua arah jarak jauh karena efisiensi dan fleksibilitasnya.
Batasan Daya dan Ukuran:
- Perangkat keras yang ringan untuk meminimalkan dampak pada kinerja penerbangan drone.
- Desain konsumsi daya rendah untuk memaksimalkan masa pakai baterai drone.
- Faktor bentuk yang ringkas agar sesuai dengan muatan drone.
Sistem Antena:
- Di Drone: Antena patch omnidireksional fiberglass atau antena patch berarah kecil.
- Stasiun Bumi: Parabola dengan gain tinggi, Antena Yagi atau antena panel datar dengan sistem pelacakan untuk komunikasi jarak jauh.
Aplikasi
- Pengawasan dan Keamanan: Streaming video real-time dari drone untuk penegakan hukum atau kontrol perbatasan.
- Penyiaran: Rekaman udara definisi tinggi untuk siaran langsung atau media.
- Pertanian: Memantau tanaman dan ternak di wilayah yang luas.
- Respon Bencana: Mengirim video langsung dari lokasi bencana untuk koordinasi yang lebih baik.
Itu jangkauan transmisi dari penguat daya 8 watt (PA) tergantung pada berbagai faktor, termasuk:
- Pita Frekuensi: Frekuensi yang lebih tinggi mengalami lebih banyak kehilangan sinyal karena jarak (kehilangan jalur ruang bebas yang lebih tinggi).
- Penguatan Antena: Jenis dan penguatan antena di kedua ujungnya (pemancar dan penerima) berdampak signifikan pada kisaran tersebut.
- Kondisi Lingkungan: Faktor seperti medan, bangunan, cuaca (hujan, kabut), dan garis pandang (kalah) dapat mempengaruhi jangkauan.
- Skema Modulasi dan Kecepatan Data: Skema modulasi yang lebih kompleks (misalnya, QAM) dan kecepatan data yang lebih tinggi dapat mengurangi jangkauan efektif karena sensitivitas yang lebih tinggi terhadap degradasi sinyal.
- Sensitivitas Penerima: Kemampuan penerima untuk mendeteksi sinyal lemah pada jarak tertentu.

Berikan pertanyaan
Terima kasih atas tanggapan Anda. ✨