IWAVE COMMUNICATIONS CO.,LTD

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Émetteur-récepteur de données vidéo et télémétrique à fréquence de saut pour systèmes sans pilote

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Ville:shanghai
Province / État:shanghai
Pays / Région:china
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Émetteur-récepteur de données vidéo et télémétrique à fréquence de saut pour systèmes sans pilote

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Numéro de modèle :FD-680X
Lieu d'origine :La Chine
Quantité minimale de commande :2
Conditions de paiement :T/T, L/C, D/P
Capacité à fournir :5000000/MOIS
Délai de livraison :5 à 10 jours
Détails de l'emballage :Boîte de carton standard
Nom :Systèmes sans pilote
Le poids :23 grammes
Documents :Tracé de l'empreinte,dessin et schéma de référence
Portée :20 km/50 km/150 km
Taux de données :100 Mbps pour les liaisons ascendantes et descendantes
Nœud :64 nœuds
Fréquence :Double bande de 600 MHz et de 1,4 GHz
Le chiffrement :AES128
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Émetteur-récepteur de données vidéo et télémétrique à fréquence de saut pour systèmes sans pilote

 

Introduction au projet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les systèmes sans pilote FDM-680X sont construits sur une architecture FPGA 2.0 avancée, incorporant des technologies multi-ondes, ultra-large bande et de saut de fréquence à grande vitesse.Il est doté de capacités MIMO (Multiple Input Multiple Output) à double réception et à double transmission, qui améliorent considérablement la portée et la fiabilité de la transmission des données.fournir une communication ininterrompue même lors de manœuvres à grande vitesse jusqu'à 300 km/h.

 

La taille de 52*46*2,9 mm en fait le plus petit module radio OEM à large bande et le candidat idéal pour l'intégration du système dans de petits systèmes sans pilote pour fonctionner dans des environnements difficiles,comme l'inspection intérieure de bâtiments ou de tunnels.

 

 

 

 

 

 

Les avantages deSystèmes sans pilote

 

 

 

Caractéristiques du réseau sans fil

Sécurité Caractéristiques de la transmission Caractéristiques de la couche physique
  • 600 MHz/1,4 GHz en option

  • Porteur unique de 1,4 MHz à 20 MHz, 5 configurations de bande passante disponibles

  • Prise en charge de la CA, MIMO, diversité des émetteurs-récepteurs

  • Mot de passe d'accès pour empêcher l'accès illégal

  • chiffrement de couche 2 pour éviter les fuites d'informations

  • Prise en charge du chiffrement défini par l'utilisateur

  • Scanner la bande de fréquences pour éviter les interférences

  • Anti-interférences, prise en charge dynamique des sauts de fréquence

  • 5 à 15 ms de retard de transmission faible

  • Taux de transmission maximal de 100 Mbps

  • Distance de transmission longue (supporte le PA externe)

  • Soutenir le mouvement à haute vitesse à 300 km/h

  • OFDMA, utilisation élevée du spectre

  • TDD, faibles exigences en matière de spectre

  • Les taux de code multiples 64QAM, 16QAM, QPSK sont réglables dynamiquement

Application du projet

 

  • Véhicules aériens sans pilote (UAV)

  • Véhicules terrestres sans pilote (UGV)

  • Les navires de surface autonomes

  • Gestion de flotte robotisée

  • Réseaux d'intervention en cas d'urgence

  • Réseaux tactiques militaires

  • Une ville intelligente

  • Des équipes connectées dans des environnements éloignés

  • L'IoT industriel (IoT)

  • Communication entre véhicules et tout (V2X)

  • Des drones en essaim

 

Spécification deSOC sans fil

 

Les fonctions

Définition

Détails

Taille du PCB

46.58±0.15 mm

520,00 ± 0,15 mm

20,90 ± 0,10 mm

 

 

RF

Fréquence

1.4 GHz: 1420 à 1530 MHz

600 MHz: 566 à 678 MHz

Niveau de puissance RF

Le système de mesure de l'intensité de l'air doit être équipé d'un système de mesure de l'intensité de l'air.

Pour les appareils à commande numérique, les valeurs de référence sont les suivantes:

 

 

 

 

 

Sensitivité

1 Mbps

1.4Ghz ((14700 point de fréquence)

20 MHz: -102 dBm

10 MHz: -100 dBm

5Mhz: -96 dBm

600 MHz ((6200 point de fréquence)

20 MHz: -102 dBm

10 MHz: -100 dBm

5 MHz: -96 dBm

5 Mbps

1.4Ghz ((14700 point de fréquence)

20 MHz: -95 dBm

10 MHz: -87 dBm

5 MHz: -85 dBm

600 MHz ((6200 point de fréquence)

20 MHz: -95 dBm

10 MHz: -87 dBm

5 MHz: -85 dBm

 

 

 

 

Interface

UART

3

HSIC

USB 2.0 haut débit

USB

USB 2.0 haut débit

Le secteur privé

2

Résultats de l'enquête

23

JTAG

0

Antenne

2

 

 

Le pouvoir

VSYS

3.7V~4.35V ((4V est suggéré)

D1V8A

1.8V Sortie électrique

D2V85A

2.85V Sortie électrique

Le code de l'émetteur doit être identifié.

3.3V Sortie électrique

5V_FEM

Alimentation de la puce RF PA

Nœud maître-esclave

Configuration du nœud central

Tout nœud du réseau peut être configuré comme nœud maître.

Taux de données

Tous les nœuds partagent le débit de données de capacité du système de liaison ascendante et descendante

Capacité

Prend en charge le nombre de nœuds de réseau N≥2 et jusqu'à 64 nœuds de service ou 63 nœuds d'état IDLE.

Mode de communication

Tout nœud du réseau peut être configuré comme nœud maître.

Tous les nœuds partagent le débit de données de capacité du système de liaison ascendante et descendante

Accès

Prise en charge de plusieurs nœuds esclaves pour accéder au réseau en même temps.

 

Taux de données

Tous les nœuds esclaves et les nœuds maîtres partagent le travail

largeur de bande dans un sens, en amont et en aval (20 MHz, au moins 100 Mbps)

Statut de la connexion

Tous les nœuds du réseau restent connectés en tout temps.

Contrôle de puissance

Adaptez la puissance de transmission.

Le démarrage

Les nœuds maître et esclave prédéfinis

Puissance fixe

Configuration d'alimentation fixe (modifier uniquement le nœud maître)

Fréquence fixe

Configuration de fréquence de verrouillage

 

Émetteur-récepteur de données vidéo et télémétrique à fréquence de saut pour systèmes sans pilote

 

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