FHSS ワイヤレス ビデオ データ リンクの送信機および受信機用の周波数ホッピング スペクトラム拡散

このモデルは、双方向ワイヤレスデータリンクを使用したビデオおよびデータワイヤレス伝送用に設計されました のために 周波数ホッピングスプレッドスペクトル, また、ワイヤレス通信システムで使用される方法です, 含めて ワイヤレスビデオデータ送信機と受信機, 信号の信頼性を高めるため, 干渉を最小限に抑えます, セキュリティを改善します.

FHSSの仕組み

FHSSシステムで, 送信機と受信機 継続的にホップ 所定の周波数範囲内の異なる周波数の間, 単一の周波数にとどまるのではなく. これらのホップは急速に発生し、送信機と受信機の間で同期されます, 両方がいつでも同じ頻度にあることを保証する.

仕組みは次のとおりです:

  1. 周波数ホッピング: システムは一連の周波数を使用します, そして、送信機は擬似ランダム順序でそれらを迅速に切り替えます, 多くの場合、毎秒数百または数千回.
  2. 同期: 送信機と受信機は、同じ周波数間で同時にホップするように同期されます, 干渉なしに継続的な通信を可能にします.
  3. ホップパターン: 周波数ホップのパターンは通常、事前にプログラムされており、秘密または暗号化されています, したがって、誰かが信号を傍受しようとしたとしても, ホッピングシーケンスはわかりません.

ワイヤレスビデオデータシステムにおけるFHSSの利点

  1. 干渉の減少: 周波数を頻繁に変更することにより, FHSSは、同じ周波数帯域を使用している可能性のある他のデバイスからの干渉のリスクを最小限に抑えます, 信号の信頼性を改善します.
  2. セキュリティの改善: 周波数間の迅速な切り替えにより、許可されていないユーザーが通信を傍受またはジャムすることが困難になります, セキュリティの強化.
  3. 強化された範囲: システムは絶えず周波数間でホップしているためです, 持続的な干渉を経験する可能性は低くなります, その結果、通信範囲と安定性が向上します.
  4. 混雑したRF環境の堅牢性: FHSSは、多くのワイヤレストラフィックまたは混雑した無線周波数を持つ環境で効果的です, 混雑する可能性のある単一の周波数にとどまることを避けるため.
  5. ジャミングに対する抵抗: 1つの周波数に詰まりの信号が導入されている場合, システムはすぐに別の周波数に飛び込みます, ジャマーがコミュニケーションを混乱させることを困難にします.

FHSS対. DSSS (直接シーケンス広がりスペクトル)

  • このモデルは、双方向ワイヤレスデータリンクを使用したビデオおよびデータワイヤレス伝送用に設計されました (周波数ホッピングスプレッドスペクトル) 異なる周波数間のホップ, 干渉の可能性を減らし、より良いセキュリティを提供します.
  • DSSS (直接シーケンス広がりスペクトル) ホッピングせずに広い周波数帯域に信号を広げる, 低干渉環境でのパフォーマンスの向上を提供しますが、狭帯域干渉の影響を受けやすい.

ワイヤレスビデオトランスミッターとレシーバーのFHSS

ワイヤレスビデオデータシステム, といった FPVドローン 若しくは ライブ放送システム, FHSSはそれで便利です:

  • 他のワイヤレスデバイスからの干渉を回避することにより、ビデオ信号を透明に保ちます.
  • 連続します, 多くのデバイスが同じ周波数帯域で動作している可能性のある環境での高品質のビデオの安定した伝送.
  • 騒々しいRF環境でのパフォーマンスの向上を保証します (都市部や混雑したイベントスペースのように).

全体, このモデルは、双方向ワイヤレスデータリンクを使用したビデオおよびデータワイヤレス伝送用に設計されました ワイヤレスビデオシステムの貴重な技術です, より安全なものを提供します, 信頼性のある, 高品質のビデオ伝送のための干渉耐性通信.

FHSS はドローンのワイヤレスビデオ送信機および受信機でどのように機能しますか?

FHSS は自動周波数変調技術です. ドローンの無線映像データ伝送にFHSSを広く活用. ドローンの無線リンクは信号干渉を受けることが多いため.

このビデオで, この周波数ポイントは現在の信号強度を示します.

ザ・ 1365 私たちが見るのは、無線送信装置の現在の信号動作周波数点です。.

なぜこの周波数がここに来るのか?

右側に他の信号が干渉しているため. 自動的に実行されます.

信号が再び干渉を受けた場合, それはまた逃げる, 干渉が最も少ない周波数を選択する.

このプロセスは干渉を避けることを目的としています. FHSS 機能とも呼ばれます.

Q1: FHSS 周波数ホッピング スペクトラム拡散とは?

A1: 周波数ホッピングスペクトラム拡散 (このモデルは、双方向ワイヤレスデータリンクを使用したビデオおよびデータワイヤレス伝送用に設計されました) 広範囲の周波数間で搬送周波数を急速に変更する無線信号の送信方法です。.

FHSS は送信機と受信機の両方で同時に自動的に発生します。. FHSS は、長距離無線ビデオ送信機および受信機での盗聴や干渉を防ぐために使用されます。. 現在の使用周波数が妨害または干渉されている場合, 送信機と受信機が切断され、次に利用可能な周波数にホップして再接続します.

Q2: なぜFHSS機能が必要なのか?

A2:
1. 信号が別の周波数帯域にホップするため, FHSS 信号は狭帯域干渉に対する耐性が高い.

2. 周波数ホッピングパターンが不明な場合, 信号を傍受するのは難しい.

3. パターンが不明な場合はジャミングも困難; 拡散順序が不明な場合, 信号が妨害されるのは 1 つのホッピング期間だけです.

4. 相互干渉を最小限に抑えた, FHSS 伝送は、多くの種類の従来の伝送と周波数帯域を共有できます。. FHSS 信号は狭帯域通信に干渉し、その逆も同様です.

Q3: ワイヤレスビデオデータ送信機および受信機で FHSS を設定する方法?

A3: で ウェブマネージャーUI, 事前ページを選択してください, 上の写真を見ることができます.
https://i0.wp.com/ivcan.com/wp-content/uploads/2022/02/UI-Advance.webp

Q4: 7 FHSS機能を備えたワイヤレスビデオ送信機と受信機を選択する前に知っておくべきヒント.

A4:
1. TX900B-2W 1420~1530MHzの周波数範囲をサポートします, 使用できる帯域幅は 110Mb です.

2. 顧客は動作帯域幅を1.4M/3M/5M/10M/20MHzに設定できます。 (しかしながら, 1.4M/3MHzはビデオ送信には適さない可能性があります). TX900B-2W は次の環境で動作します。 FHSSモード (周波数ホッピングスペクトラム拡散) システムは自動的に中心動作周波数を選択し、周波数ホッピングを行う場合があります。 (1420~1530MHzの間) 作動中に.

3. お客様は、1420 ~ 1530MHz 全体の周波数チャネルの使用を計画し、固定周波数チャネルでも動作するようにデバイスを設定することもできます。.

4. TX900B-2W 最長22kmに対応.
対応周波数範囲と最長距離を除く, 物理的な外観, インタフェース, UI, 操作, 等々, TX900B-2W は既存の TX900B-15km-2W と同じです.

5. TX900B-2W 1420~1530MHzの周波数範囲のみをサポートします, 800MHz および 2.4GHz の周波数範囲はサポートしていません.

6. 2つのバージョンがあります, TX900B-2W-15km, およびTX900B-2W-22km.

7. として TX900B-2W 周波数範囲は110Mbです, したがって、作業帯域幅を 10Mb に設定すると、, そうすればあなたは得るでしょう 11 ホッピングのポイント.

Q5: FHSS の動作原理は何ですか?

当社のワイヤレスビデオトランシーバーは、インテリジェントな周波数選択と干渉回避を採用しています。.

インテリジェントな周波数選択 (干渉回避) テクノロジーは新しい抗干渉テクノロジーです, 干渉を効果的に回避し、ワイヤレス伝送の信頼性と安定性を最大限に高めることができます。.

当社独自のインテリジェントな周波数選択の鍵 (干渉回避) この技術は干渉検出の 3 つの主要なプロセスにあります。, 意思決定, そしてスイッチング実行. 干渉検出とは、通常の通信中の各周波数ポイントでの干渉と背景ノイズをリアルタイムで検出することを指します。, 意思決定の基本的なサポートを提供するため. 意思決定は各ノードによって独立して完了します, 自身の受信性能を最適化する基準に基づいて最適な周波数を選択します. そのポイントは受信周波数ポイントとして使用されます; 新しい最適な周波数ポイントが決定された後にスイッチングが実行されます。, 切り替えプロセスによってデータが失われることはありません, 安定した継続的なデータ伝送を保証する.

当社独自のインテリジェントな周波数選択 (妨害回避) このテクノロジーにより、各ノードが異なる周波数ネットワーキングに最適な異なる周波数ポイントを独立して動的に選択できるようになります。, ネットワーク全体のパフォーマンスを最適化し、干渉を効果的に回避するため.

下の画像をご確認ください, 青色の領域が有効な信号です, そして 赤い線は干渉です.
FHSS

Q6: FPV VTX は干渉を避けるために FHSS 周波数自動ジャンプ機能をサポートしていますか??

FPV VTX は一方向伝送であり、FHSS 周波数自動ホッピング機能をサポートできません。.

FPV VTX は一方向の伝送です, 送信機を介して航空機から地上受信機にビデオを送信できます。.

FHSS機能, ユーザーが信号感度が低下していることに気づいたとき、または障害物に遭遇したとき, 送信機と受信機に同時に周波数を変更し、送信のための干渉が最も少ない周波数を見つけるように通知します。. 同じ周波数を変更するように送信機を制御せずに、受信機のみが周波数を変更する場合, 送信機と受信機の周波数が一致せず、送信が中断されます。.

周波数を変更するように送信機に通知するという上記の要件のため, FHSS 機能は双方向伝送システムに基づく必要があります.

または、FPV VTX はシリアル ポートを介して周波数関数の変更をサポートできます。. 周波数を変更したいとき, オペレータは、プリセットされたシリアル ポート コマンドを受信機から送信機のシリアル ポートに送信します。. このコマンド通知を受信した後, 送信機は自動的に次の周波数ポイントに変更します。.

これは無線伝送装置に相当します。, 片方向の映像送信機能と双方向のデータ送信機能を併せ持つ, 現在のワイヤレス制御システムに相当します。. したがって、送信機の周波数を変更するためのシリアルポートをサポートしているかどうかは、現在のデバイスがそれをサポートしているかどうかによって異なります。.

以下のモデルはそのような機能をサポートしています.
Vcan1776 Vカン 1886

FHSS Frequency-hopping spread spectrum
FHSS 周波数ホッピングスペクトル拡散

Q: 以下の要件に従ってビデオ データ リンクをお持ちですか??

必要な距離は、 50 キロメートル, このモデルは、双方向ワイヤレスデータリンクを使用したビデオおよびデータワイヤレス伝送用に設計されました (飛び越える 1,000 1秒間に何回も), 理想的には6Ghz以上 (他のものも考えられます, 最も重要なことは周波数ホッピング技術です), データの送信も必要です, ビデオ, リモコンチャンネルを保護します, できればデータリンクのセット (トランスミッター + 受信機 + アンテナ) 周波数ホッピング技術を使用 (このモデルは、双方向ワイヤレスデータリンクを使用したビデオおよびデータワイヤレス伝送用に設計されました)

iVcan 返信: いいえ, 周波数はわずか1.4Gです, 6Ghzの動作周波数にはカスタム開発が必要です.

Q: FHSS 周波数ホッピング スペクトラム拡散をサポートするオプション モデルはありますか??

下の写真では, あることがわかります 12 FHSS に対応したポイント周波数.

fhss-frequency
12-選択された FHSS の周波数ポイント
FHSS Frequency-hopping spread spectrum for wireless video data link transmitter and receiver 1

リアルタイム干渉検知機能

FHSS対応製品

ドローン ビデオ トランスミッター サポート FHSS

無線テレメトリーのサポート FHSS

質問する

← 戻る

ご回答をありがとうございました。 ✨