สารบัญ
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับลิงก์ข้อมูลวิดีโอ UAV
1. ลิงค์วิดีโอ UAV คืออะไร?
UAV Video Link เป็นระบบจับคู่กับเครื่องส่งสัญญาณข้อมูลวิดีโอในโดรน uav และตัวรับสัญญาณข้อมูลวิดีโอในอุปกรณ์ควบคุมภาคพื้นดิน.
บทบาทของมันคือการสร้างระบบลิงค์ไร้สายข้อมูลวิดีโอที่มองไม่เห็นในอากาศ. วิดีโอเรียลไทม์ที่รวบรวมโดยเครื่องส่งสัญญาณและกล้องที่ปลายสุดสามารถดาวน์โหลดได้อย่างรวดเร็วไปยังหน้าจอแสดงผลที่ส่วนรับโดยไม่มีความล่าช้า.
ผู้ปฏิบัติงานยังสามารถออกคำสั่งควบคุมเครื่องบินและกล้องที่ส่วนรับสัญญาณได้, ซึ่งสามารถควบคุมทิศทางไปข้างหน้าของโดรนและปรับมุมกล้องเพื่อให้การควบคุมระยะไกลของโดรนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น.
การควบคุมข้อมูลภาพวิดีโอ UAV ผสานรวมระบบการส่งภาพดิจิตอลความละเอียดสูง, ระบบการส่งข้อมูลแบบครบวงจรพร้อมลิงค์ข้อมูลในตัว, ลิงค์วิดีโอ, และ RC.
2. Video Link ของโดรนใช้ความถี่เท่าใด?
มี 800Mhz, 1.4จีและ 2.4G แนะนำสำหรับเครื่องส่งสัญญาณ UAV Video Link และความถี่ในการส่งสัญญาณ.
3. UAV Video Link รองรับการส่งผ่านระยะทางเท่าใด?
รองรับ 10 กม. 20 กม. 30 กม. 50 กม. 80 กม. 100 กม. และ 150 กม..
4. UAV Video Link รองรับการวางรีเลย์รีพีทเตอร์ไว้ตรงกลางระหว่างเครื่องส่งและเครื่องรับหรือไม่?
สนับสนุน.
5. คำใดมีอักษรย่อว่า UAV?
UAV อากาศยานไร้คนขับ, เสียงพึมพำ, ยังได้ชื่อว่าเป็นยานพาหนะที่ขับจากระยะไกล, ระบบอากาศยานไร้คนขับ.
อากาศยานไร้คนขับ, ยานพาหนะทางอากาศไร้คนขับ, ยานพาหนะไร้คนขับ, ยานพาหนะทางอากาศไร้คนขับ, และยานพาหนะอากาศยานไร้คนขับ.
6. คุณมีระบบ UAV ในการส่งข้อมูลวิดีโอบนเส้นทาง 100 กม. ด้วยระบบทวนสัญญาณแบบเดียวกับในภาพหรือไม่?
เรามีรุ่น TX900-10W-150km หนึ่งรุ่นที่เหมาะกับความต้องการของคุณ. โปรดตรวจสอบลิงค์ด้านล่าง.
https://ivcan.com/p/10w-pa-100km-airborne-video-data-link-long-range-tactical-handhold/
7. เรากำลังรอคอยที่จะเชื่อมต่อสำหรับข้อกำหนดเครื่องขยายสัญญาณเสียงระยะไกล 2.4 ช่วงกิกะเฮิร์ตซ์, เพื่อส่ง/รับวิดีโอตามต้องการ 55 ช่วงกม, พร้อมอินเตอร์เน็ตไร้สาย & คุณสมบัติการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต.
1. เรามีรุ่นที่คล้ายกันเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ.
https://ivcan.com/p/15km-30km-long-distance-wireless-video-transmitter-receiver-transmission-transceiver/
2. 2.4 ความถี่ GHz นั้นเข้าถึงได้ยากในระยะทาง 55 กม, แต่ 1.4 GHz ก็โอเค
3. ฉันขอแนะนำให้คุณเลือกของเรา TX900-5W-80กม
4. รุ่นเริ่มต้นคือพอร์ตอีเทอร์เน็ต IP RJ45.
5. หากคุณต้องการฟังก์ชั่น WIFI, จำเป็นต้องติดตั้งฟังก์ชัน Wifi บนเราเตอร์ Wi-Fi ภายนอก, และไม่ได้ถูกสร้างไว้ในเคสปัจจุบัน.
8. เราต้องการศูนย์ควบคุมและสั่งการเคลื่อนที่.
1). ต่อ 4 กล้อง HD PTZ และ 2 กล้องถ่ายภาพยนตร์ HD แบบพกพาพร้อมเครือข่ายไร้สายในรถยนต์เพื่อการถ่ายทอดสดและบันทึกภาพ.
2). กล้อง Drone HD หนึ่งตัวเชื่อมต่อกับยานพาหนะด้วย.
3). สตรีมวิดีโอเดียวกันไปยังสถานีภาคพื้นดินอื่นพร้อมกัน.
4). ความต้องการสายด่วนพร้อมรถบังคับบัญชาและควบคุมไปยังสถานีภาคพื้นดิน.
กรุณาแนะนำอุปกรณ์ไร้สาย (Tx/Rx) ซึ่งควรมีช่วงระหว่าง 20Km NLOS.
iVcan.com ตอบกลับ: แม้ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด, เป็นการยากที่จะรองรับระยะทาง 20 กม. NLOS.
ยกเว้นว่าคุณใช้โดรนเป็นรีเลย์ (ศูนย์, รีพีทเตอร์เป็นสัญญาณส่งต่อ)


โปรดตรวจสอบภาพด้านบน, พื้นที่เป้าหมายและผู้รับมีสิ่งกีดขวาง, (NLOS), ดังนั้นโดรนตรงกลางจะส่งต่อสัญญาณวิดีโอ.
9. คุณจะบรรจุและปกป้องเสาอากาศ FRP อย่างไร?
เราจะใส่เสาอากาศไฟเบอร์กลาส FRP ไว้ในท่อน้ำพีวีซี, ซึ่งมีความแข็งแกร่งมาก, โปรดอย่ากังวลว่าเสาอากาศไฟเบอร์กลาสจะเสียหายระหว่างการขนส่ง.

ผลิตภัณฑ์ลิงค์ข้อมูลวิดีโอ UAV
| 300มิลลิวัตต์ พีเอ | 2Web Device Management UI เพื่อดูและแก้ไขการส่งสัญญาณดาต้าลิงค์วิดีโอไร้สายสำหรับกล้อง UAV IP | 5Web Device Management UI เพื่อดูและแก้ไขการส่งสัญญาณดาต้าลิงค์วิดีโอไร้สายสำหรับกล้อง UAV IP | 10Web Device Management UI เพื่อดูและแก้ไขการส่งสัญญาณดาต้าลิงค์วิดีโอไร้สายสำหรับกล้อง UAV IP | |
| น้ำหนัก (กรัม) | 133.3 | 142 | 242.5 | |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 12V | 12V | 28V | |
น้ำหนักเครื่องส่งสัญญาณลิงค์ข้อมูลวิดีโอ UAV




คำถามที่พบบ่อย
แหล่งจ่ายไฟของเครื่องส่งสัญญาณและแบตเตอรี่ทั้งสองนี้ 3A@28V. ในเวลาปกติ, แบตเตอรี่ที่เราทดสอบคือ 7AH, สามารถทำงานได้ 2~4 ชั่วโมง. หากคุณซื้อแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ 15AH, สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องประมาณ 4 ~ 8 ชั่วโมง.
ไม่เพียงแต่เปลี่ยนความถี่ที่พารามิเตอร์เว็บ UI ได้อย่างง่ายดาย, หลังจากเปลี่ยนความถี่, นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องเปลี่ยน Power Amplifier ภายในและเสาอากาศตัวส่งและตัวรับความถี่เดียวกัน. ดังนั้นผู้ซื้อควรยืนยันความถี่ที่คุณต้องการก่อนส่งมอบ. เสาอากาศถูกปรับแต่งตามความถี่นี้.
เกี่ยวกับสาย RF, วิศวกรของเราไม่แนะนำให้คุณใช้มันนานขนาดนี้. จะมีการลดทอน 0.5dB สำหรับสาย RF หนึ่งเมตร. สำหรับ 3 เมตรสาย RF, ความแรงของสัญญาณจะลดลง 1.5dB.
เพื่อรองรับระยะทางไกล, จะดีกว่าถ้าใช้สาย RF น้อยกว่า 1 เมตร?
ในความเป็นจริง, ตัวส่งสัญญาณมีขนาดเล็กกว่ามาก, เป็นการดีกว่าที่จะรักษาระยะห่างจากเครื่องส่งไปยังเสาอากาศเครื่องส่ง. สายไฟสำหรับเครื่องส่งและสายอีเทอร์เน็ตจากกล้องไปยังเครื่องส่งสามารถยาวได้เนื่องจากไม่มีการสูญเสียเช่นสาย RF.
- หากพื้นที่ของคุณมีสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล DVB-T หรือ DVB-T2, NS ช่วงความถี่ทีวีคือ 170-860Mhz, มันมีรวม 800Mhz, ดังนั้นเลือก 1.4G จะดีกว่า.
- เนื่องจากเสาอากาศ GPS รับสัญญาณ GPS และทิศทาง GPS บนโดรนขึ้น, เสาอากาศส่งสัญญาณของเรากำลังชี้ลงเพื่อส่งสัญญาณไปที่พื้น. ผลที่ตามมา, ผลกระทบความถี่ 1.4G บน GPS นั้นเล็กน้อย.
ขนาดบรรจุภัณฑ์คือ 125 x 23 x 11cm. น้ำหนักรวม:3.72กิโลกรัม, ปริมาณน้ำหนัก:7.5กิโลกรัม

นี่คือภาพชุดเต็ม.

เกี่ยวกับการกระโดดความถี่, วิศวกรมีข้อเสนอแนะสำหรับคุณ.

- เนื่องจากช่วงความถี่ของระบบคือ 20Mb, หากแบนด์วิดท์ของคุณถูกเลือก 20Mb, แล้วมันกระโดดไม่ได้ (เพียงจุดเดียว). หากเลือกแบนด์วิดท์ 10Mb, แล้วคุณมีสองจุดที่จะกระโดด, หากเลือกแบนด์วิดท์ 5Mb, แล้วคุณมี 4 ชี้ไปที่กระโดด.
- หาก 1410Mhz ติดขัด, แล้ว 1420Mhz ก็ติดขัด, เนื่องจากความถี่ใกล้เกินไป.
- เมื่อกระโดดความถี่, ข้อมูลหรือการถ่ายโอนวิดีโอจะถูกตัดการเชื่อมต่อ, และวิดีโอของคุณจะถูกแช่แข็ง.
- ในเวลาปกติ, จะดีกว่าที่จะเลือกกระโดดไม่.
- หากระยะการส่งของคุณน้อยกว่า 15 ~ 22km, แล้วเราก็มีอีกทางเลือกหนึ่งให้เลือก, ความถี่มี110Mb, และแม้ว่าคุณจะเลือกแบนด์วิดธ์ 20Mb, มันมี 5 จุดให้เลือกสำหรับการกระโดดความถี่.

หากคุณต้องการสนับสนุน S.bus, แล้วโปรดแจ้งให้เราทราบก่อนจัดส่ง, และเราจะแก้ไข RS232 ของเราเป็น TTL.
TX900 ของเรามีพอร์ต RS232 สามพอร์ต. หากคุณต้องการให้รองรับ S.bus, เพียงแค่ต้องการบวกตัวแปลงขนาดเล็กหนึ่งตัวจาก S.BUS เป็น RS232 ก็โอเค. ( โมดูลการแปลง Mini SBUS Uart เป็น Sbus, Sbus ไป Uart ).


โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณต้องการพอร์ต sbus ก่อนจัดส่ง. วิศวกรของเราจะปรับเปลี่ยนพอร์ต D2 จาก RS232 เป็น Sbus.

ข้อมูลสถานะลิงก์ไร้สาย RSSI ต้องการลูกค้า (เช่น เครื่องควบคุมการบิน) เพื่อส่งคำสั่ง AT ด้วยตนเองเพื่อรับ. สามารถรับได้สองวิธี:
- กำหนดค่า UART3 (พอร์ตข้อมูล 3) เป็นพอร์ตอนุกรมคำสั่ง AT, แล้วส่งคำสั่ง AT ผ่าน UART3 (D3) ที่จะได้รับ. https://ivcan.com/change-d3-from-transparent-serial-port-to-at-command/
- อัพเดตเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ 1.5.1 หรือสูงกว่า, เพื่อให้มีเซิร์ฟเวอร์ TCP เพิ่มเติมอยู่ภายในเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงผ่าน TCP เพื่อส่งคำสั่ง AT เพื่อรับสถานะไร้สาย.
- ไฟ LED ใช้เพื่อระบุสถานะการเชื่อมต่อไร้สาย (ตัวอย่างเช่น, หากการเชื่อมต่อไร้สายถูกตัดการเชื่อมต่อ, แสงจะดับลง), และไม่มีพินภายนอกเฉพาะเพื่อแจ้งการควบคุมการบินของลูกค้า.
หรือดูได้ที่ รายการคำสั่ง UART AT ที่นี่.
หรือดู https://ivcan.com/how-to-get-the-rssi-and-snr-on-the-drone-transmitter/
- พอร์ตอนุกรมของการส่งสัญญาณวิดีโอไร้สายของเรามีความโปร่งใส, และไม่มีข้อมูลใดถูกส่งไปยังตัวควบคุมการบิน. ซึ่งถูกควบคุมโดยสถานีภาคพื้นดิน.
- มันจะไม่ส่งคำสั่ง failsafe, แต่คุณสามารถเห็นไฟสถานะลิงค์ได้จากตัวบ่งชี้สัญญาณ.

- นี่คือตัวบ่งชี้ความแรงของสัญญาณสถานะลิงก์หมายถึง
- ไม่สดใส: แสดงว่าไม่ได้เชื่อมต่อลิงค์ไร้สายของโมดูล
- สีแดง: บ่งชี้ว่ามีการเชื่อมต่อลิงค์ไร้สายของโมดูลแล้ว, แต่ความแรงของสัญญาณไร้สายอ่อนมาก
- พวกเขาคือ GSM: บ่งชี้ว่ามีการเชื่อมต่อลิงค์ไร้สายของโมดูลแล้ว, และความแรงของสัญญาณไร้สายอยู่ในระดับปานกลาง
- เขียว: บ่งชี้ว่ามีการเชื่อมต่อลิงค์ไร้สายของโมดูลแล้ว, และความแรงของสัญญาณไร้สายก็แรงมาก
- เราเข้าใจดีว่าคุณหวังว่าจะมีฟังก์ชันนี้, หากเครื่องบินสูญเสียสัญญาณระหว่างการบิน เครื่องบินจะไม่กลับบ้าน เพราะตัวควบคุมการบินจะไม่เข้าใจว่า rc link หายไป.
- คุณต้องเห็นไฟ LED แสดงสถานะลิงก์, ถ้าเป็นสีส้มหรือสีแดง, ควรควบคุมเครื่องบินกลับล่วงหน้า.
- คุณยังสามารถรับ RSSI ได้ที่หน้าต่างด้านล่าง

โปรดตรวจสอบการตั้งค่าเฟิร์มแวร์อัปเกรด, ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์อัพเกรดล่าสุดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง.
https://ivcan.com/how-to-upgrade-the-latest-firmware-of-the-wireless-video-transmitter-and-receiver
ในการใช้งานตามปกติ, โหนดหนึ่งเป็นตัวส่งสัญญาณ, โหนดอื่นเป็นตัวรับ. หากคุณต้องการรองรับระยะไกลหรือบนยอดเขา, เหมือนภาพด้านล่าง, ใช่, กรุณาซื้อ 3rd nord เป็นตัวเกี่ยวด้วย.
คุณเพียงแค่ต้องวางโหนดที่ 3 ไว้ตรงกลางและตั้งค่าโหนดที่ 3 ให้เป็น 2D3U แล้วตกลง.

วิธีการตั้งค่าโหนดที่ 3 เป็น 2D3U?
ตั้งค่าด้วยคำสั่ง AT:
ที่+cfun=0
ที่^dstc=0
ที่+cfun=1
รีสตาร์ทอุปกรณ์เชื่อมต่อหลังการดำเนินการ


ในหน้าการจัดการพารามิเตอร์ Web UI และส่วนการแก้ไข,
คำสั่งเอที
อินพุต AT^DGMR?
หากได้รับผลก็คือ 6602, แล้วมันก็เป็นเช่นนั้น 15กม. รุ่น.
หากได้รับผลก็คือ 6603, แล้วมันก็เป็นเช่นนั้น 30กม. รุ่น.

4รองรับวิดีโอ K.
4โดยทั่วไปสตรีมวิดีโอ K จะมีความเร็วมากกว่า 8Mbps, และวิดีโอ 1080P โดยทั่วไปจะมีมากกว่า 2M, ดังนั้นระยะทางในการส่งสัญญาณวิดีโอไร้สายของเราเมื่อส่งสัญญาณวิดีโอ 4K จะสั้นกว่าระยะ 1080P.
ในหนึ่งคำ, คำจำกัดความของวิดีโอก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น, ยิ่งระยะการส่งข้อมูลสั้นลง.
การบีบอัดวิดีโอมีขนาดเล็กลง, และรองรับระยะการส่งข้อมูลได้ไกลขึ้น.
อยู่ในขั้นตอนการส่งสัญญาณวีดีโอ, หากมีข้อมูลสูญหาย, ภาพจะมีลักษณะเป็นโมเสกหรือภาพซบเซา, การแช่แข็งและปรากฏการณ์อื่น ๆ.
จะมีการส่งสัญญาณซ้ำในระดับการเชื่อมต่อไร้สายในจำนวนจำกัด (แน่นอน, ข้อมูลผิดพลาดก็จะเกิดขึ้นเช่นกันหากสถานการณ์ไม่ดี). แอปพลิเคชันชั้นบนในตอนท้ายจะไม่ทราบ, และจะไม่ขอให้ผู้ส่งส่งซ้ำ.
หากสัญญาณลิงค์ไร้สายไม่ดี ณ จุดใดจุดหนึ่งหลังจากขยายระยะทางแล้ว, และมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยอยู่เสมอ, เป็นไปไม่ได้ที่จะออกแบบให้ส่งซ้ำตลอดเวลาได้, เพื่อให้ประสบการณ์ผู้ใช้ปลายทางแย่มาก.
เลเยอร์ลิงก์ไร้สายมีกลไกการส่งสัญญาณซ้ำที่จำกัด. เราได้ทดสอบโปรโตคอล TCP สำหรับการส่งสัญญาณที่เลเยอร์การส่งวิดีโอ (พยายามส่งซ้ำบนเลเยอร์บนผ่านโปรโตคอล tcp), แต่ผลการทดสอบพบว่าไม่มีการปรับปรุงอย่างเห็นได้ชัด, และจะนำไปสู่ความล่าช้าที่ไม่สามารถควบคุมได้.
- ความร้อนที่เกิดจากฝั่งเครื่องบินนั้นมีมากกว่าความร้อนจากฝั่งพื้นดินมาก. ถ้าพัดลมทำงาน, ตรวจสอบว่าช่องอากาศเข้าและทางออกของพัดลมด้านล่างหรือไม่ (ตำแหน่งของแผ่นระบายความร้อนที่ปลายทั้งสองข้าง) ถูกบล็อก
- ลองเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟของเครื่องส่งสัญญาณชุดอากาศจาก 24V เป็น 12~18V (กำลังส่งจะลดลงเหลือประมาณ 35~36DB)
- ลดกำลังส่งของเครื่องบินลงเล็กน้อยด้วยคำสั่ง AT ด้านล่าง: AT^DSSMTP="23" รีบูตหลังจากการตั้งค่า
คำถาม: การตั้งค่าเหล่านี้เป็นกำลังสูงสุดของโมดูลหรือไม่? (24 dBm)
ตอบ: 24dBm คือกำลังเอาต์พุตสูงสุดของโมดูลลิงก์, และกำไรจาก PA (ประมาณ 14dBm) จำเป็นต้องเพิ่ม. กำลังส่งจริงหลังจากเอาต์พุต PA ของแหล่งจ่ายไฟ 24V อยู่ที่ประมาณ 38dBm.
|
# |
ข้อมูลจำเพาะการจัดซื้อจัดจ้าง |
ใช่ไม่ใช่ |
หมายเหตุ |
|
1 |
หน่วยจะต้องทำงานในย่าน VHF BAND และ UHF พร้อมการส่งสัญญาณ RF. |
UHF |
1427.9-1467.9เมกะเฮิรตซ์ |
|
2 |
หน่วยจะต้องมีกำลังส่ง RF ที่ 27 dBm หรือมากกว่า. |
ใช่ |
2กว้าง 33dBm 5กว้าง 37dBm 10กว้าง 40-41dBm |
|
3 |
หน่วยจะต้องมีอนุกรม (แบบสองทิศทาง, ฟูลดูเพล็กซ์) เป็นอินเทอร์เฟซข้อมูล. (RS232 หรือ RS422) |
ใช่ |
RS232 สองทิศทางดูเพล็กซ์เต็มรูปแบบ |
|
4 |
การใช้พลังงานต่อหน่วยจะต้องไม่เกิน 25W. |
ใช่ |
<22W |
|
5 |
มวลต่อหน่วยต้องไม่เกิน 250 กรัม.
|
ใช่ |
<150 กรัม (142กรัม) |
|
6 |
หน่วยจะต้องมีอัตราการส่งข้อมูลอย่างน้อย 4.8 อินพุต/เข้ารหัส/ส่งวิดีโอสองช่องพร้อมกัน |
ใช่ |
RS232:>50กิโลบิตต่อวินาที อีเธอร์เน็ต:>2เอ็ม บีพีเอส |
เวลานำ: 10 วันสำหรับการสั่งซื้อปริมาณน้อย.
รหัส HS: 8517629900
ความแตกต่างระหว่างหน่วยแอร์ (เครื่องส่ง) และหน่วยภาคพื้นดิน (ผู้รับ) คือสองจุด:
หนึ่งคือประเภทอุปกรณ์: หน่วยอากาศ (เครื่องส่ง) คือ โหนดการเข้าถึง และหน่วยภาคพื้นดิน (ผู้รับ) คือ โหนดกลาง.
สองคืออัตราส่วนอัตราของลิงค์ดาวน์ลิงค์และลิงค์อัป. กว่า 30 กม, อัตราส่วนอัตราที่ดีที่สุดคือ 4:1 หรือ 3:2.
หากคุณไม่ต้องการเชื่อมต่อสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตตัวรับสัญญาณโดยตรงกับคอมพิวเตอร์. การเข้าถึงเครื่องรับที่เครือข่ายท้องถิ่นของคุณไม่ใช่เรื่องง่าย.
นี่คือสองวิธีแก้ปัญหาสำหรับคุณ.
1. เพิ่มที่อยู่ IP ของส่วนเครือข่าย 192.168.1.x บนฝั่งพีซี (พีซีสามารถกำหนดค่าได้ด้วยที่อยู่ IP ส่วนเครือข่ายหลายส่วน)
2. แก้ไข IP ของตัวรับข้อมูลวิดีโอไร้สายจาก 192.168.1.12 ไปยังที่อยู่ของกลุ่มเครือข่าย 10.220.20.x เพื่อให้ตรงกับเครือข่ายท้องถิ่นของคุณ.
สำหรับคำถามและแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม, โปรดพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานหรือวิศวกรเครือข่ายท้องถิ่นของคุณ, ตัวรับสัญญาณของเราก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่มีที่อยู่ IP, ควรเก็บที่อยู่ IP ส่วนของเครือข่ายไว้เหมือนเดิม, ตัวอย่างเช่น, 192.168.1.xxx.

- ใช่, มีสามวิธีในการทำเช่นนั้น.
- TX900 มีพอร์ตข้อมูลสามพอร์ต. แยกแยะความแตกต่างผ่านพอร์ตอนุกรมแบบโปร่งใสต่างๆ, เช่น D2 ควบคุมเครื่องบินรีเลย์ และ D3 ควบคุมเครื่องบินภารกิจ. ข้อเสียคือตัวรับสัญญาณ TX900 จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับพอร์ตอนุกรมสองพอร์ตเพื่อส่งคำสั่งแยกกัน.
- ใช้พอร์ตอนุกรมแบบโปร่งใสเดียวกันในการส่งข้อมูลจำนวนมาก, แล้วเพิ่มเลเยอร์โปรโตคอล (เช่น ข้อมูลส่วนหัว) เพื่อเป็นข้อมูลเพื่อแยกแยะว่าเครื่องบินลำใดควรรับและประมวลผลข้อมูล. ข้อเสียคือการประมวลผลการรับส่งข้อมูลมีความซับซ้อน.
- หรือใช้เครื่องรับสองตัว: เครื่องรับหนึ่งเครื่องสำหรับเครื่องบินภารกิจ (เครื่องส่ง), และตัวรับสัญญาณอีกอันสำหรับโดรนทวนสัญญาณ. การเชื่อมต่อและการใช้งานทำได้ง่ายขึ้น.




