100km TDD การส่งข้อมูลวิดีโอแบบสองทิศทางแบบไร้สาย

100km TDD ข้อมูลวิดีโอแบบสองทิศทางการส่งสัญญาณไร้สาย

100km TDD bidirectional video data wireless transmission
100km TDD การส่งข้อมูลวิดีโอแบบสองทิศทางแบบไร้สาย

ประวัติเวอร์ชัน

วันที่รุ่นคำอธิบายการปรับเปลี่ยน
20231219 V1.0เวอร์ชันเริ่มต้น
20240315 เวอร์ชัน 2.0ปรับเปลี่ยนขนาดน้ำหนัก, แก้ไขข้อมูลทั้งหมดใน Table MCS & ความไวแสง
20240405 เวอร์ชัน 3.0เพิ่มสวิตช์การอยู่ร่วมกันหลายชุด.
ปรับเปลี่ยนโหมดการกำหนดค่าแบบอนุกรมกับเครือข่าย.
แก้ไขความยาวหมายเลข ID และแก้ไขคำภาษาอังกฤษของการตรวจจับเสียงรบกวนพื้นหลัง.
เพิ่มฟังก์ชันการจับคู่ความถี่

ภาพรวม

Vcan1933-8-Watt PA เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สายแบบบูรณาการกราฟ TDD แบบสองทิศทางที่พัฒนาขึ้นเอง. สินค้ามีฟังก์ชั่นของ การตรวจจับการรบกวนแบบเรียลไทม์, การเลือกความถี่แบบปรับได้, สตรีมแบบปรับตัว, การส่งสัญญาณอัตโนมัติ, และการควบคุมพลังงานอัตโนมัติ, ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการต่อต้านการต่อต้านและต่อต้านการแทรกแซงอย่างมาก, และมีลักษณะของความน่าเชื่อถือสูง, เสถียรภาพที่ดี, และความล่าช้าต่ำ.

ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการดับเพลิง, การตรวจสอบ, การตรวจสอบ, และสถานการณ์อื่นๆ,  และสามารถส่งผ่านได้ 100 กม. ภายใต้การมองเห็นจากอากาศสู่พื้นดินที่ดี

ลักษณะผลิตภัณฑ์

  • รองรับการส่งสัญญาณทางไกล: 4การไหลของรหัส M สามารถส่งได้สูงสุด 100 กม.
  • รองรับการส่งแบนด์วิธขนาดใหญ่: สูงสุด 17Mbps@10MHz.
  • รองรับการส่งสัญญาณทวนสัญญาณอัตโนมัติ: รองรับการเพิ่มท้ายรถอัตโนมัติ.
  • รองรับการออกแบบหลายอินเทอร์เฟซ: อุปกรณ์นี้มีพอร์ตเครือข่ายสองพอร์ตและพอร์ตอนุกรมสี่พอร์ต, รองรับ RS232/TTL/RS422/SBUS.
  • รองรับการเลือกความถี่อัตโนมัติ: การตรวจจับสัญญาณรบกวนอัตโนมัติ, การเลือกจุดความถี่ที่เหมาะสมแบบเรียลไทม์.
  • รองรับการส่งสัญญาณซ้ำอัตโนมัติ: การส่งข้อมูลข้อผิดพลาดแบบ Burst ใหม่โดยอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูล.
  • รองรับกระแสแบบปรับตัว: โหมดการปรับช่องสัญญาณจะถูกปรับโดยอัตโนมัติตามคุณภาพสัญญาณแบบเรียลไทม์.
  • รองรับการควบคุมพลังงานอัตโนมัติ: การปรับกำลังส่งอัตโนมัติในระยะใกล้, ลดการใช้พลังงาน.
  • รองรับการเลือกเสาอากาศอัตโนมัติ: ตามสถานการณ์การบดบัง, เลือกการส่งสัญญาณเสาอากาศที่เหมาะสมที่สุดแบบเรียลไทม์.
  • รองรับการอยู่ร่วมกันหลายชุด: รองรับได้ถึง 6 ชุดอุปกรณ์ในเวลาเดียวกันการใช้ความถี่คงที่.
  • รองรับฟังก์ชั่นการจับคู่ความถี่: สามารถใช้ซอฟต์แวร์เพื่อกำหนดค่าความถี่และความถี่คีย์ฮาร์ดแวร์.

สเปค

พารามิเตอร์ระบบดัชนีทางเทคนิค
รุ่นอุปกรณ์VCAN1933-8W
ความถี่ในการทำงาน 1350~1470MHz
ความถี่วิทยุ2T2R
กำลังส่ง39dBm (8-วัตต์ PA)
ระยะการส่ง100KM (LOS อากาศสู่พื้นดิน)
แบนด์วิดธ์ช่อง10เมกะเฮิรตซ์
โหมด Modulationคิวพีเอสเค/16คิวเอเอ็ม
รับความไวดูตาราง (เอ็มซีเอส & ความไวแสง)
ความเร็ว17Mbps@16QAM3/4
การเข้ารหัสการสื่อสารอินพุต/เข้ารหัส/ส่งวิดีโอสองช่องพร้อมกัน
การส่งล่าช้า≤10ms
อินเทอร์เฟซความถี่วิทยุsma*2
อินเตอร์เฟซอุปกรณ์XT30PW-M
อินเตอร์เฟซอุปกรณ์100Mbps อีเธอร์เน็ต*2
TTL/RS232*2
RS422*1
SBUS/TTL*1
การใช้พลังงานโดยรวม≤48W@4Mbps(กับคุณ)
≤12W@1Mbps(กราวด์)
มิติ(L * W * H) 163*77*25มิลลิเมตร
น้ำหนัก340ก.
แรงดันทำงานกระแสตรง22~30V,ค่าทั่วไป: +24วี@2เอ
อุณหภูมิในการทำงาน-40~+75℃
เอ็มซีเอส & ความไวแสง (10เมกะเฮิรตซ์)
เลขที่เอ็มซีเอสปริมาณงานอัปลิงค์และดาวน์ลิงค์ทั้งหมด (เมกะบิตต่อวินาที) ความไวแสง (dBm)
คิวพีเอสเค1/34.0 -99
คิวพีเอสเค1/25.8 -98
คิวพีเอสเค2/37.1 -97
คิวพีเอสเค3/48.2 -96
16คิวเอเอ็ม1/38.0 -96
16คิวเอเอ็ม1/211.6 -95
16คิวเอเอ็ม2/314.3 -93
16คิวเอเอ็ม3/416.4 -91

Pขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

แผนภาพมิติ

dimension of 100km TDD bidirectional video data wireless transmission
มิติของการส่งข้อมูลวิดีโอแบบสองทิศทาง TDD 100 กม. แบบไร้สาย

มิติและน้ำหนัก

  • มิติ (L * W * H): 163มม.*77มม.*25มม(รวมถึง SMA 10 มม)
  • น้ำหนัก : 340ก.

คำจำกัดความของอินเทอร์เฟซผลิตภัณฑ์

ไดอะแกรมอินเตอร์เฟส

Interface of 100km TDD bidirectional video data wireless transmission
อินเทอร์เฟซของการส่งข้อมูลวิดีโอแบบสองทิศทาง TDD 100 กม. แบบไร้สาย

อินเทอร์เฟซของอุปกรณ์ Vcan1933-8W ประกอบด้วยอินเทอร์เฟซพลังงาน XT30PW-M และอินเทอร์เฟซข้อมูล J30J-25pin. อินเทอร์เฟซมี RS232/TTL*2, RS422*1, SBUS/TTL*1 และ 100 เมกะบิต/วินาที อีเธอร์เน็ต*2.

คำจำกัดความของอินเทอร์เฟซ

อินเตอร์เฟซพลังงาน: XT30PW-M. ช่วงแหล่งจ่ายไฟ: DC22-30V ค่าทั่วไป:24วี@2เอ

ลำดับเชิงเส้น.ชื่อพินคำจำกัดความของอินเทอร์เฟซคำอธิบายอินเตอร์เฟสทิศทางของสัญญาณ
1,2,3,4 GNDพื้นพื้น
422กพอร์ตอนุกรม 3 RS-422กำลังรับข้อมูล RX+ผม
422Bรับข้อมูล RX-ผม
422Zการส่งข้อมูล TX-O
422และการส่งข้อมูล TX+O
เท็กซัสดี_เอพอร์ตอนุกรม 1 RS232/TTLการส่งข้อมูล TXO
10 RXD_Aกำลังรับข้อมูล RXผม
11 TXD_Bพอร์ตอนุกรม 2 RS232/TTLการส่งข้อมูล TXO
12 RXD_Bกำลังรับข้อมูล RXผม
13 GNDพอร์ตอนุกรม 2 พื้นO
14 SBUS /TTL เท็กซัสพอร์ตอนุกรม 4 SBUS/TTLการส่ง SBUS/TTLO
15 SBUS/TTL RXรับ SBUS/TTLผม
16 SBUS/TTL GNDกราวด์ SBUS/TTLO
17 TX1P+พอร์ตเครือข่าย 1การส่งข้อมูล TX+O
18 TX1M-การส่งข้อมูล TX-O
19 RX1P+กำลังรับข้อมูล RX+ผม
20 RX1M-รับข้อมูล RX-ผม
21 GNDพื้นพอร์ตอนุกรม 1 พื้นO
22 TX2P+พอร์ตเครือข่าย 2การส่งข้อมูล TX+O
23 TX2M-การส่งข้อมูล TX-O
24 RX2P+กำลังรับข้อมูล RX+ผม
25 RX2M-รับข้อมูล RX-ผม

ผมตัวบ่งชี้ความหมาย

100km TDD bidirectional video data wireless transmission 1

เมื่อไฟ PWR สว่างขึ้น, อุปกรณ์เปิดใช้งาน.

สถานะไม่ซิงค์กัน, ไฟกระพริบ

หลังจากการซิงโครไนซ์, ไฟติดคงที่

ไฟพอร์ตเครือข่ายกะพริบเมื่อมีการส่งข้อมูลหรือ

ได้รับ.

ยิ่งจำนวนไฟพลังงานมากขึ้น, ยิ่งมากเท่าไร

ความแรงของการรับสัญญาณ.

ไฟ RSSI แสดงถึงความแรงของสัญญาณที่ได้รับ
จำนวนไฟพลังงาน RSSI ติดพลังงานที่ได้รับ dBm
3 RSSI ติดสว่างประมาณ -50dBm
2 RSSI ติดสว่างประมาณ -80dBm
1 RSSI เปิดไฟประมาณ -95dBm
ประเภทโมดูลโหมดสถานะไฟ Vcan1933-8W
สปปซิงค์LAN 1 แลน 2อาร์เอสเอสไอ 123
ผู้เชี่ยวชาญยกเลิกการซิงค์เปิดเครื่องอยู่การกระพริบการส่งและรับข้อมูล, กระพริบปิด
ผู้เชี่ยวชาญการซิงค์เปิดเครื่องอยู่มั่นคงต่อไปการส่งและรับข้อมูล, กระพริบสัดส่วนกับความแรงของสัญญาณที่ได้รับ
ทาสยกเลิกการซิงค์เปิดเครื่องอยู่การกระพริบการส่งและรับข้อมูล, กระพริบการค้นหา
ทาสการซิงค์เปิดเครื่องอยู่มั่นคงต่อไปการส่งและรับข้อมูล, กระพริบสัดส่วนกับความแรงของสัญญาณที่ได้รับ

เมื่ออุปกรณ์หลักและอุปกรณ์รองไม่ซิงโครไนซ์, ตัวบ่งชี้ PWR ของอุปกรณ์หลักและอุปกรณ์รองติดสว่างคงที่, ไฟแสดง SYNC กะพริบ, และตัวบ่งชี้ RSSI ของอุปกรณ์หลักปิดอยู่. RSSI ของอุปกรณ์ทาสจะอยู่ในสถานะการค้นหาเสมอ. หลังจากการซิงโครไนซ์หลัก/รอง, ไฟแสดง SYNC ของตัวควบคุมหลัก/รองเปิดอยู่คงที่. หลอดไฟ RSSI หลัก-รองจะแสดงความเข้มของพลังงานสัญญาณที่ได้รับ. เมื่อพอร์ตเครือข่ายกำลังส่งหรือรับข้อมูล, อุปกรณ์หลักและอุปกรณ์ทาสสอดคล้องกับ LAN1, และไฟสัญญาณ LAN2 กะพริบ.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

TDD (Time Division Duplexing) เป็นเทคนิคการสื่อสารที่ใช้ในระบบไร้สายที่มีการอัปลิงค์ (ส่งข้อมูลจากสถานีควบคุมภาคพื้นดินไปยังโดรน) และดาวน์ลิงค์ (การส่งวิดีโอและข้อมูลจาก UAV ไปยังเครื่องรับภาคพื้นดินหรือ GCS) ใช้ช่องความถี่เดียวกันแต่ทำงานในช่วงเวลาต่างกัน. ช่วยให้สามารถสื่อสารแบบสองทิศทางโดยไม่ต้องใช้คลื่นความถี่แยกกันสำหรับแต่ละทิศทาง.

การเพิ่มประสิทธิภาพโปรโตคอล TDD

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการจัดสรรช่วงเวลาที่เหมาะสมระหว่างอัปลิงค์ (ส่งข้อมูล) และดาวน์ลิงค์ (การรับข้อมูล) เพื่อการสื่อสารแบบสองทิศทางที่มีประสิทธิภาพ.
  • Adaptive TDD ช่วยให้สามารถจัดสรรแบบไดนามิกตามความต้องการการรับส่งข้อมูล.
  • มีประโยชน์ในแอปพลิเคชันที่การรับส่งข้อมูลอัปลิงค์และดาวน์ลิงก์ไม่สมมาตร (เช่น, สตรีมมิ่งวิดีโอ).

การเปรียบเทียบระหว่าง TDD และ FDD

ลักษณะTDDFDD
การใช้สเปกตรัมคลื่นความถี่เดียวแยกแบนด์สำหรับอัปลิงค์และดาวน์ลิงค์
การปรับตัวด้านการจราจรปรับให้เข้ากับการรับส่งข้อมูลที่ไม่สมมาตรได้สูงแก้ไขอัตราส่วนอัปลิงค์/ดาวน์ลิงค์
ความซับซ้อนของอุปกรณ์ต้นทุนที่ต่ำกว่าและฮาร์ดแวร์ที่เรียบง่ายกว่าต้องใช้อุปกรณ์พิมพ์สองด้าน, ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
การตอบแทนซึ่งกันและกันของช่องใช่, รองรับเทคนิคขั้นสูง เช่น บีมฟอร์มมิ่งไม่
การรบกวนจำเป็นต้องมีการซิงโครไนซ์อย่างเข้มงวดมีแนวโน้มที่จะถูกรบกวนน้อยลง

TDD ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบการสื่อสารสมัยใหม่, รวมถึงผู้ที่ต้องการ การส่งสัญญาณวิดีโอแบบสองทิศทางระยะไกล เนื่องจากมีประสิทธิภาพและความยืดหยุ่น.

ข้อจำกัดด้านกำลังและขนาด:

  • ฮาร์ดแวร์น้ำหนักเบาเพื่อลดผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบินของโดรน.
  • การออกแบบที่ใช้พลังงานต่ำเพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของโดรน.
  • ฟอร์มแฟคเตอร์ขนาดกะทัดรัดเพื่อให้พอดีกับน้ำหนักบรรทุกของโดรน.

ระบบเสาอากาศ:

  • บนโดรน: เสาอากาศแพทช์รอบทิศทางไฟเบอร์กลาสหรือขนาดเล็ก.
  • สถานีภาคพื้นดิน: พาราโบลากำไรสูง, เสาอากาศยากิหรือ เสาอากาศจอแบนพร้อมระบบติดตาม เพื่อการสื่อสารระยะไกล.

การประยุกต์ใช้งาน

  1. การเฝ้าระวังและความปลอดภัย: การสตรีมวิดีโอแบบเรียลไทม์จากโดรนเพื่อการบังคับใช้กฎหมายหรือการควบคุมชายแดน.
  2. การแพร่ภาพกระจายเสียง: ภาพถ่ายทางอากาศความละเอียดสูงสำหรับการถ่ายทอดสดหรือสื่อ.
  3. เกษตรกรรม: ติดตามพืชผลและปศุสัตว์ในพื้นที่กว้างใหญ่.
  4. การตอบสนองต่อภัยพิบัติ: การส่งวิดีโอสดจากสถานที่ภัยพิบัติเพื่อการประสานงานที่ดียิ่งขึ้น.

NS ช่วงการส่งสัญญาณ ของเพาเวอร์แอมป์ขนาด 8 วัตต์ (ปะ) ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ, รวมทั้ง:

  1. ความถี่: ความถี่ที่สูงขึ้นจะทำให้สัญญาณสูญเสียมากขึ้นตามระยะทาง (การสูญเสียเส้นทางพื้นที่ว่างที่สูงขึ้น).
  2. เสาอากาศกำไร: ชนิดและอัตราขยายของเสาอากาศที่ปลายทั้งสองข้าง (เครื่องส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณ) ส่งผลกระทบต่อช่วงอย่างมาก.
  3. สภาพแวดล้อม: ปัจจัยเช่นภูมิประเทศ, อาคาร, สภาพอากาศ (ฝน, หมอก), และแนวสายตา (ลอส) อาจส่งผลต่อระยะได้.
  4. รูปแบบการปรับและอัตราข้อมูล: แผนการมอดูเลตที่ซับซ้อนมากขึ้น (เช่น, QAM) และอัตราข้อมูลที่สูงกว่าอาจลดช่วงที่มีประสิทธิภาพลงเนื่องจากความไวต่อการสลายตัวของสัญญาณที่สูงขึ้น.
  5. ความไวของตัวรับ: ความสามารถของเครื่องรับในการตรวจจับสัญญาณอ่อนในระยะที่กำหนด.

ถามคำถาม

← ย้อนกลับ

ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว