SDR400
WDS
dostępność wrażliwości: | |
---|---|
Ilość: | |
Seria SDR400 szybkich radio FM (moduły) oparta na technologii Software Radio (SDR) zapewnia małe, niezawodne i niezawodne rozwiązanie zdalnej komunikacji dla tanich, ograniczonych kosmicznych aplikacji. To samo radio (moduł) można ustawić tak, aby wybrać pracę w paśmie 400/900 MHz lub 800 MHz.
Seria SDR400 szybkiej częstotliwości przeskakującego radia cyfrowego (moduł) z dalekosiężnymi, niezawodnymi, niezawodnymi, niskimi opóźnieniami i bezpiecznymi zaletami komunikacji danych. Obsługuje pełną komunikację szeregową dupleksu i komunikację diagnostyczną. Seria SDR400 szybkiej częstotliwości przeskakującej radio cyfrowe (moduł) ma bardzo wysokie tłumienie szumu, wykluczenie i elastyczna synteza częstotliwości, modulację cyfrową i dopasowaną technologię wykrywania filtrów.
Seria SDR400 szybkiej częstotliwości przeskakującej cyfrowe radio (module) super klasy wydajność i wskaźniki techniczne, doskonała odporność na zablokowanie elektromagnetyczne i niezawodne możliwości komunikacji i zaawansowana funkcja komunikacji szyfrowania, to wiodące w branży super cyfrowe produkty transmisji.
Przewaga produktu
1. Point-to-punkt, punkt-multipoint, TDMA, przekazywanie sklepu, roaming
2. Oprogramowanie można ustawić, aby wybrać pasmo częstotliwości roboczej 400 /900 MHz lub 800 MHz
3. Autor prędkość do 345 kb / s (@ 900 MHz)
4. Ultra Niski hałas i zablokowanie supresji 4-poziomowe filtrowanie
5. Moc transmitowa 2 W / 5 W / 25 W (regulowana)
6.32-bitowy CRC z retransmisją, korekta błędów do wyboru do przodu
7. Niezależny port diagnostyczny - zdalna diagnostyka w czasie rzeczywistym i sterowanie siecią bezprzewodową
8. Wpływ zużycia energii przez tryby snu i percepcji
9. Przejmujący zakres temperatur
10. Bardzo mały rozmiar
11.viation, opcje pakietu wtyczki wtyczki ocen wojskowych
12.Con.Patible z Microhard N920F
13.compatybilne z PCC, Trimble, Satel GNSS / RTK Protocol link danych
Seria SDR400 szybkich radio FM (moduły) oparta na technologii Software Radio (SDR) zapewnia małe, niezawodne i niezawodne rozwiązanie zdalnej komunikacji dla tanich, ograniczonych kosmicznych aplikacji. To samo radio (moduł) można ustawić tak, aby wybrać pracę w paśmie 400/900 MHz lub 800 MHz.
Seria SDR400 szybkiej częstotliwości przeskakującego radia cyfrowego (moduł) z dalekosiężnymi, niezawodnymi, niezawodnymi, niskimi opóźnieniami i bezpiecznymi zaletami komunikacji danych. Obsługuje pełną komunikację szeregową dupleksu i komunikację diagnostyczną. Seria SDR400 szybkiej częstotliwości przeskakującej radio cyfrowe (moduł) ma bardzo wysokie tłumienie szumu, wykluczenie i elastyczna synteza częstotliwości, modulację cyfrową i dopasowaną technologię wykrywania filtrów.
Seria SDR400 szybkiej częstotliwości przeskakującej cyfrowe radio (module) super klasy wydajność i wskaźniki techniczne, doskonała odporność na zablokowanie elektromagnetyczne i niezawodne możliwości komunikacji i zaawansowana funkcja komunikacji szyfrowania, to wiodące w branży super cyfrowe produkty transmisji.
Przewaga produktu
1. Point-to-punkt, punkt-multipoint, TDMA, przekazywanie sklepu, roaming
2. Oprogramowanie można ustawić, aby wybrać pasmo częstotliwości roboczej 400 /900 MHz lub 800 MHz
3. Autor prędkość do 345 kb / s (@ 900 MHz)
4. Ultra Niski hałas i zablokowanie supresji 4-poziomowe filtrowanie
5. Moc transmitowa 2 W / 5 W / 25 W (regulowana)
6.32-bitowy CRC z retransmisją, korekta błędów do wyboru do przodu
7. Niezależny port diagnostyczny - zdalna diagnostyka w czasie rzeczywistym i sterowanie siecią bezprzewodową
8. Wpływ zużycia energii przez tryby snu i percepcji
9. Przejmujący zakres temperatur
10. Bardzo mały rozmiar
11.viation, opcje pakietu wtyczki wtyczki ocen wojskowych
12.Con.Patible z Microhard N920F
13.compatybilne z PCC, Trimble, Satel GNSS / RTK Protocol link danych
Parametry techniczne
Częstotliwość | 410-480MHz/840-845MHz/902-928MHz | ||||
Metoda Spereading/ Schemat modulacji | Przeskakowanie częstotliwości GMSK, 2GFSK, 4GFSK, QPSK | ||||
Korekta błędu do przodu | Hamming, BCH, Golay, Reed-Solomon, Viterbi | ||||
Wykrywanie błędów | 32 bity CRC, ARQ | ||||
Szyfrowanie | Opcjonalnie (opcja See-AES) | ||||
Zakres | 100 km | ||||
Interfejs szeregowy | 3,3 V CMOS, RS232/485 (Selectble) | ||||
Wskaźnik seryjnego transmisji | 300 bps do 230,4 kb / s | ||||
Tryby pracy | Punkt do punktu, punkt-multipoint, TDMA, Store i For-Ward Repeater, Peer-to-peer | ||||
Interfejs sygnałów | LED RSSI, diody LED TX/RX, reset, konfiguracja, Wake-up, RSMode, 4 cyfrowe LNPUTS/ Wyjścia, 1analog LNPUT, 1 analogowe wyjście | ||||
Zdalne diagnostyka | Napięcie akumulatora, temperatura, RSSI, Statystyka pakietów | ||||
Odrzucenie | Sąsiedni kanał @ 400 MHz: 60 dB Kanał alternatywny @ 400 MHz: 70 dB Sąsiedni kanał @ 900 MHz: 57 dB Kanał alternatywny @ 900 MHz: 65 dB | ||||
Napięcie rdzenia | 3.3VDC jest wymagane przez 1 W 3.6VDC jest wymagane przez 2 W | ||||
Zużycie energii (3,3 V) | Sen: <1ma (przyszłość) LDLE: 20MA RX: 45MA do 98MA TX Peak: 2a | ||||
Złącza | Antena: UFL Dane: 80 Pin SMT | ||||
Środowiskowy | -55 ℃ ~+85 ℃ 5 ~ 95% wilgotności, niekondensowanie | ||||
Waga | Ok. 5 gramów | ||||
Wymiary | Ok. 1.05 'x1.3 ' x.13 ' (26,5 mm x 33 mm x 3,5 mm) | ||||
Zatwierdzenia | FCC Część 15.247 oczekuje IC RSS210 oczekuje FCC Część 15.90 oczekuje IC RSS119 oczekują CE w toku | ||||
Częstotliwość 410 do 480 MHz (licencjonowany pasek) | |||||
Stawka (KBPS) | moc | Czułość (DBM) | Przepustowość (KHz) | Regulacyjny | |
3.6 | 2W | -118 | 6.25 | FCC/IC/CE | |
4.8 | 2W | -117 | 12.5 | FCC/IC/CE | |
9.6 | 2W | -115 | 12.5 | FCC/IC/CE | |
19.2 | 2W | -114 | 25 | IC/CE | |
Częstotliwość 410 do 480 MHz (przeskakiwanie częstotliwości) | |||||
56 | 2W ** | -113 | 60 | Nic* | |
115.2 | 2W ** | -109 | 150 | Nic* | |
172.8 | 2W ** | -108 | 180 | Nic* | |
230.4 | 2W ** | -106 | 230 | Nic* | |
276.4 | 2W ** | -105 | 230 | Nic* | |
345 | 2W ** | -103 | 400 | Nic* | |
Częstotliwość 840-845/902-928 MHz (przeskok częstotliwości) | |||||
19.2 | 1W | -116 | 25 | FCC/IC | |
56 | 1W | -113 | 60 | FCC/IC | |
115.2 | 1W | -109 | 150 | FCC/IC | |
172.8 | 1W | -108 | 180 | FCC/IC | |
230.4 | 1W | -106 | 230 | FCC/IC | |
276.4 | 1W | -105 | 230 | FCC/IC | |
345 | 1W | -103 | 400 | FCC/IC | |
19.2 | 2W ** | -115 | 25 | Nic* | |
56 | 2W ** | -110 | 60 | Nic* | |
115.2 | 2W ** | -109 | 150 | Nic* | |
172.8 | 2W ** | -108 | 180 | Nic* | |
230.4 | 2W ** | -106 | 230 | Nic* | |
276.4 | 2W ** | -105 | 230 | Nic* | |
345 | 2W ** | -103 | 400 | Nic* | |
Opcje zamówienia | |||||
SDR400 | Model podstawowy (1W 900 MHz FHSS i 2W 400 MHz Operacja wąska) | ||||
-840 | 840-845 MHz Chapowanie częstotliwości i pojedynczy kanał | ||||
-Aes | 128-bitowe szyfrowanie AES | ||||
-C1s | 1W @ 900 MHz, przeskok 400 MHz i 2W 400 MHz Licencjonowane i 128-bitowe AES | ||||
-C2S | 2 W @ 900 MHz, 400 MHz Hopping i 2W 400 MHz Licencjonowane i 128-bitowe AES |
Parametry techniczne
Częstotliwość | 410-480MHz/840-845MHz/902-928MHz | ||||
Metoda Spereading/ Schemat modulacji | Przeskakowanie częstotliwości GMSK, 2GFSK, 4GFSK, QPSK | ||||
Korekta błędu do przodu | Hamming, BCH, Golay, Reed-Solomon, Viterbi | ||||
Wykrywanie błędów | 32 bity CRC, ARQ | ||||
Szyfrowanie | Opcjonalnie (opcja See-AES) | ||||
Zakres | 100 km | ||||
Interfejs szeregowy | 3,3 V CMOS, RS232/485 (Selectble) | ||||
Wskaźnik seryjnego transmisji | 300 bps do 230,4 kb / s | ||||
Tryby pracy | Punkt do punktu, punkt-multipoint, TDMA, Store i For-Ward Repeater, Peer-to-peer | ||||
Interfejs sygnałów | LED RSSI, diody LED TX/RX, reset, konfiguracja, Wake-up, RSMode, 4 cyfrowe LNPUTS/ Wyjścia, 1analog LNPUT, 1 analogowe wyjście | ||||
Zdalne diagnostyka | Napięcie akumulatora, temperatura, RSSI, Statystyka pakietów | ||||
Odrzucenie | Sąsiedni kanał @ 400 MHz: 60 dB Kanał alternatywny @ 400 MHz: 70 dB Sąsiedni kanał @ 900 MHz: 57 dB Kanał alternatywny @ 900 MHz: 65 dB | ||||
Napięcie rdzenia | 3.3VDC jest wymagane przez 1 W 3.6VDC jest wymagane przez 2 W | ||||
Zużycie energii (3,3 V) | Sen: <1ma (przyszłość) LDLE: 20MA RX: 45MA do 98MA TX Peak: 2a | ||||
Złącza | Antena: UFL Dane: 80 Pin SMT | ||||
Środowiskowy | -55 ℃ ~+85 ℃ 5 ~ 95% wilgotności, niekondensowanie | ||||
Waga | Ok. 5 gramów | ||||
Wymiary | Ok. 1.05 'x1.3 ' x.13 ' (26,5 mm x 33 mm x 3,5 mm) | ||||
Zatwierdzenia | FCC Część 15.247 oczekuje IC RSS210 oczekuje FCC Część 15.90 oczekuje IC RSS119 oczekują CE w toku | ||||
Częstotliwość 410 do 480 MHz (licencjonowany pasek) | |||||
Stawka (KBPS) | moc | Czułość (DBM) | Przepustowość (KHz) | Regulacyjny | |
3.6 | 2W | -118 | 6.25 | FCC/IC/CE | |
4.8 | 2W | -117 | 12.5 | FCC/IC/CE | |
9.6 | 2W | -115 | 12.5 | FCC/IC/CE | |
19.2 | 2W | -114 | 25 | IC/CE | |
Częstotliwość 410 do 480 MHz (przeskakiwanie częstotliwości) | |||||
56 | 2W ** | -113 | 60 | Nic* | |
115.2 | 2W ** | -109 | 150 | Nic* | |
172.8 | 2W ** | -108 | 180 | Nic* | |
230.4 | 2W ** | -106 | 230 | Nic* | |
276.4 | 2W ** | -105 | 230 | Nic* | |
345 | 2W ** | -103 | 400 | Nic* | |
Częstotliwość 840-845/902-928 MHz (przeskok częstotliwości) | |||||
19.2 | 1W | -116 | 25 | FCC/IC | |
56 | 1W | -113 | 60 | FCC/IC | |
115.2 | 1W | -109 | 150 | FCC/IC | |
172.8 | 1W | -108 | 180 | FCC/IC | |
230.4 | 1W | -106 | 230 | FCC/IC | |
276.4 | 1W | -105 | 230 | FCC/IC | |
345 | 1W | -103 | 400 | FCC/IC | |
19.2 | 2W ** | -115 | 25 | Nic* | |
56 | 2W ** | -110 | 60 | Nic* | |
115.2 | 2W ** | -109 | 150 | Nic* | |
172.8 | 2W ** | -108 | 180 | Nic* | |
230.4 | 2W ** | -106 | 230 | Nic* | |
276.4 | 2W ** | -105 | 230 | Nic* | |
345 | 2W ** | -103 | 400 | Nic* | |
Opcje zamówienia | |||||
SDR400 | Model podstawowy (1W 900 MHz FHSS i 2W 400 MHz Operacja wąska) | ||||
-840 | 840-845 MHz Chapowanie częstotliwości i pojedynczy kanał | ||||
-Aes | 128-bitowe szyfrowanie AES | ||||
-C1s | 1W @ 900 MHz, przeskok 400 MHz i 2W 400 MHz Licencjonowane i 128-bitowe AES | ||||
-C2S | 2 W @ 900 MHz, 400 MHz Hopping i 2W 400 MHz Licencjonowane i 128-bitowe AES |
Optymalne umiejscowienie
dla najlepszej wydajności, umieść radio cyfrowe w miejscu wolnym od przeszkód. Unikaj obszarów z ciężkimi maszynami lub innymi źródłami interferencji elektromagnetycznej, ponieważ mogą one zakłócać sygnał radiowy. Pomyśl o tym jak o ustawieniu dania satelitarnego; Im wyraźniejsza linia wzroku, tym silniejsze połączenie.
Regularna konserwacja
regularnie sprawdzaj sprzęt pod kątem jakichkolwiek oznak zużycia lub uszkodzenia. Utrzymanie radia w czystości i zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich połączeń pomoże utrzymać jego funkcjonalność. Jak każdy wyrafinowany sprzęt, proaktywna opieka może zapobiec kosztownym naprawom i przestojom.
Temperatura i środowisko
należy pamiętać o zakresie temperatur roboczych określonego przez producenta. Szybkie radio cyfrowe przeskakujące z częstotliwości jest zbudowane w celu wytrzymania różnych warunków środowiskowych, ale ekstremalne temperatury mogą wpływać na wydajność. Upewnij się, że urządzenie jest używane w zalecanych limitach temperatury, aby uniknąć awarii.
Stabilność zasilacza
zapewnia stabilny zasilacz do radia. Wahania lub przerwy władzy mogą prowadzić do problemów z wydajnością, a nawet awarii sprzętu. Wskazane jest użycie obrońców podstępnych do ochrony przed falami elektrycznymi, podobnie jak noszenie kasku w celu ochrony podczas ryzykownych czynności.
Ustawienia częstotliwości
Podczas konfigurowania radia upewnij się, że ustawienia częstotliwości są zgodne z lokalnymi przepisami i standardami. Korzystanie z prawidłowej częstotliwości nie tylko zwiększa niezawodność komunikacji, ale także zapobiega zakłóceniu z innymi urządzeniami. Ta praktyka jest podobna do zapewnienia, że wszyscy w zespole mają tę samą długość fali w celu skutecznej współpracy.
Szkolenie i zapoznanie się z
odpowiednim szkoleniem dla użytkowników ma kluczowe znaczenie. Upewnij się, że wszyscy personel są zaznajomione z kontrolą operacyjną i funkcjami radia cyfrowego. Zrozumienie, jak poruszać się po systemie, może znacznie zmniejszyć błędy i poprawić ogólną wydajność, podobnie jak znajomość zasad gry zwiększa wydajność na terenie.
Protokoły awaryjne
ustalają wyraźne protokoły awaryjne do korzystania z radiowego w sytuacjach kryzysowych. Użytkownicy powinni wiedzieć, jak szybko przełączać częstotliwości lub aktywować funkcje awaryjne. Posiadanie planu zapewnia, że komunikacja pozostaje nieprzerwana, gdy ma to najważniejsze, podobnie jak wiertarka przeciwpożarowa przygotowuje wszystkich do nieoczekiwanych.
Optymalne umiejscowienie
dla najlepszej wydajności, umieść radio cyfrowe w miejscu wolnym od przeszkód. Unikaj obszarów z ciężkimi maszynami lub innymi źródłami interferencji elektromagnetycznej, ponieważ mogą one zakłócać sygnał radiowy. Pomyśl o tym jak o ustawieniu dania satelitarnego; Im wyraźniejsza linia wzroku, tym silniejsze połączenie.
Regularna konserwacja
regularnie sprawdzaj sprzęt pod kątem jakichkolwiek oznak zużycia lub uszkodzenia. Utrzymanie radia w czystości i zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich połączeń pomoże utrzymać jego funkcjonalność. Jak każdy wyrafinowany sprzęt, proaktywna opieka może zapobiec kosztownym naprawom i przestojom.
Temperatura i środowisko
należy pamiętać o zakresie temperatur roboczych określonego przez producenta. Szybkie radio cyfrowe przeskakujące z częstotliwości jest zbudowane w celu wytrzymania różnych warunków środowiskowych, ale ekstremalne temperatury mogą wpływać na wydajność. Upewnij się, że urządzenie jest używane w zalecanych limitach temperatury, aby uniknąć awarii.
Stabilność zasilacza
zapewnia stabilny zasilacz do radia. Wahania lub przerwy władzy mogą prowadzić do problemów z wydajnością, a nawet awarii sprzętu. Wskazane jest użycie obrońców podstępnych do ochrony przed falami elektrycznymi, podobnie jak noszenie kasku w celu ochrony podczas ryzykownych czynności.
Ustawienia częstotliwości
Podczas konfigurowania radia upewnij się, że ustawienia częstotliwości są zgodne z lokalnymi przepisami i standardami. Korzystanie z prawidłowej częstotliwości nie tylko zwiększa niezawodność komunikacji, ale także zapobiega zakłóceniu z innymi urządzeniami. Ta praktyka jest podobna do zapewnienia, że wszyscy w zespole mają tę samą długość fali w celu skutecznej współpracy.
Szkolenie i zapoznanie się z
odpowiednim szkoleniem dla użytkowników ma kluczowe znaczenie. Upewnij się, że wszyscy personel są zaznajomione z kontrolą operacyjną i funkcjami radia cyfrowego. Zrozumienie, jak poruszać się po systemie, może znacznie zmniejszyć błędy i poprawić ogólną wydajność, podobnie jak znajomość zasad gry zwiększa wydajność na terenie.
Protokoły awaryjne
ustalają wyraźne protokoły awaryjne do korzystania z radiowego w sytuacjach kryzysowych. Użytkownicy powinni wiedzieć, jak szybko przełączać częstotliwości lub aktywować funkcje awaryjne. Posiadanie planu zapewnia, że komunikacja pozostaje nieprzerwana, gdy ma to najważniejsze, podobnie jak wiertarka przeciwpożarowa przygotowuje wszystkich do nieoczekiwanych.