无人机无线移动通信传输方案
无人机的通讯技术

无人机通讯技术的发展趋势是向数 字化、网络化、智能化方向发展, 以满足日益增长的应用需求。
早期无人机通 讯技术:使用 模拟信号进行 通讯,技术简 单,可靠性低
数字无人机通 讯技术:使用 数字信号进行 通讯,技术复 杂,可靠性高
无线电通讯技 术:使用无线 电进行通讯, 技术简单,可
靠性高
卫星通讯技术: 使用卫星进行 通讯,技术复 杂,可靠性高
无人机通讯技术可以与人工智能、物联网等技术结合,实现更加智能化、自动化的应用。
在未来,无人机通讯技术有望成为移动通信网络的重要补充和扩展,为人们的生活带来更多便 利。
06
情报收集:无人 机可利用通讯技 术进行情报收集, 如侦察敌情、监 测目标等。
作战支援:无人 机可利用通讯技 术为地面部队提 供作战支援,如 提供目标指示、 火力支援等。
简介:无线通讯技术是指利 用无线电波进行通讯的技术。
短距离无线通讯技术:蓝牙、 NFC、WiFi等。
长距ห้องสมุดไป่ตู้无线通讯技术:移动 通信、卫星通信等。
定义:利用卫星作为中继站, 实现无人机之间的通讯
优点:覆盖范围广,适用于复 杂环境下的通讯
缺点:通讯延迟较大,信号容 易受到干扰
应用场景:长距离无人机飞行、 海上搜救等
无人机送货 无人机监测电力、石油等能源传输线路 无人机在建筑、桥梁等领域进行质量检测 无人机在农业领域进行播种、施肥、除草等作业
汇报人:
定义:对无人机传输的数据进行加密处理,确保数据的安全性和保密性 技术类型:对称加密、非对称加密、混合加密等多种技术 应用场景:无人机在进行敏感数据传输时,必须使用加密技术以确保数据的安全性 重要性:加密技术是无人机通讯技术的关键技术之一,能够提高无人机的安全性
无人机的无线信号包括

无人机的无线信号包括
目前无人机的无线数据传输和信号通信方式主要有三种:无线电、WiFi、运营商公网。
1.无人机的首选是无线电。
根据《中华人民共和国无线电频率划分规则》和我国频谱利用现状,无人机系统规划840.5-845MHz、1430-1444MHz和2408-2440MHz 频段。
其通信间隔一般在15-30KM之间,广泛应用于军警、植保、航测等工业无人机。
2.其次,WiFi用于数据通信。
频段一般为2.4GHz,通信间隔为600-800Mm,据说一个企业通过特殊技术可以实现1-2KM的通信间隔,理想环境为5KM。
3.最后,当移动运营商的网络在空中300米以上时,移动运营商的3G/4G公网没有信号,而无人机的正常工作高度在空中300~1000米。
在300米以上的位置,无人机很难获得相应的信号,无法保证基站与机载移动台之间的高精度地基实时通信,因此很少使用。
目前市场上工业级无人机的高精度应用形式可以简单归纳为两类:第一类是“临时飞行形式”,第二类是“定期飞行形式”,两者都是基于地面强化站的高精度加工方案,其原理都是基于RTK载波相位差技术。
无人机通信解决方案

无人机通信解决方案一、引言无人机通信解决方案是指为无人机系统提供可靠、高效、安全的通信方式,以实现无人机与地面控制站、其他无人机或其他通信设备之间的数据传输和通信连接。
本文将介绍一种基于卫星通信和无线网络的无人机通信解决方案,包括系统架构、通信协议、数据传输方式等。
二、系统架构1. 地面控制站:地面控制站是无人机系统的指挥中心,负责与无人机进行通信和控制。
地面控制站需要配备一台高性能计算机和无线网络设备,以便与无人机进行数据传输和指令控制。
2. 无人机:无人机是通信系统的终端设备,负责接收地面控制站的指令并将传感器数据传输回地面。
无人机需要配备卫星通信设备和无线网络设备,以实现与地面控制站和其他无人机之间的通信。
3. 卫星通信网络:卫星通信网络是无人机系统的主要通信方式之一。
通过卫星通信网络,无人机可以与地面控制站进行远程通信和数据传输。
卫星通信网络具有广覆盖、稳定可靠的特点,适用于远程和复杂环境下的通信需求。
4. 无线网络:无线网络是无人机系统的辅助通信方式。
通过无线网络,无人机可以与其他无人机或其他通信设备进行近距离通信和数据传输。
无线网络可以采用Wi-Fi、蓝牙等无线通信技术,具有高速、低延迟的特点,适用于近距离和高速通信需求。
三、通信协议1. 地面控制站与无人机之间的通信协议:地面控制站与无人机之间的通信协议需要满足实时性、可靠性和安全性的要求。
常用的通信协议包括TCP/IP协议、UDP协议和MQTT协议。
TCP/IP协议适用于需要可靠传输和连接管理的场景,UDP协议适用于需要低延迟和高吞吐量的场景,MQTT协议适用于需要发布/订阅模式和消息队列的场景。
2. 无人机与其他无人机或其他通信设备之间的通信协议:无人机与其他无人机或其他通信设备之间的通信协议需要满足高速、低延迟和灵活性的要求。
常用的通信协议包括Wi-Fi协议、蓝牙协议和ZigBee协议。
Wi-Fi协议适用于需要高速和大带宽的场景,蓝牙协议适用于需要低功耗和短距离通信的场景,ZigBee协议适用于需要低功耗和大规模网络的场景。
无人机无线移动通信传输方案

无人机无线移动通信传输方案无人机无线移动通信传输方案1. 引言在现代社会中,无人机已经被广泛应用于各个领域,如农业、航拍、物流等。
无人机的性能和功能一直受到其通信传输方案的限制。
传统的有线通信传输方式不仅限制了无人机的移动范围,还增加了操作的复杂度。
为了解决这些问题,无人机无线移动通信传输方案应运而生。
2. 方案概述无人机无线移动通信传输方案主要基于无线通信技术,利用无线信号进行数据传输和通信。
该方案可以提供更大的自由度和移动范围,使无人机能够在更广阔的区域内进行操作。
3. 技术原理无人机无线移动通信传输方案主要依赖以下技术原理:3.1 无线电信号传输无线电信号传输是无线移动通信传输方案的基础。
通过无线电信号的传输,无人机可以实现与地面控制台或其他无人机之间的数据交换和通信。
3.2 蓝牙技术蓝牙技术可以在较短的距离内建立起无线通信连接,并通过蓝牙协议进行数据传输。
无人机可以搭载蓝牙模块,与地面设备或其他无人机进行通信。
3.3 无人机网络无人机网络是指多个无人机之间建立的无线通信网络。
通过无人机网络,不仅可以实现无人机之间的数据传输和通信,还可以实现多无人机协同作业。
4. 实施步骤无人机无线移动通信传输方案的实施步骤如下:4.1 准备工作,需准备好无人机和地面设备所需的硬件设备,如无线电收发器、蓝牙模块等。
还需安装相关的软件和驱动程序。
4.2 网络配置在无人机和地面设备之间建立无线通信网络。
可以通过设置无人机的网络参数,并将地面设备连接至该网络,实现无线通信。
4.3 数据传输和通信无人机在飞行过程中,可以通过已建立的无线通信网络进行数据传输和通信。
可以利用蓝牙技术或其他无线通信技术,与地面设备或其他无人机进行数据交换和通信。
5. 应用场景无人机无线移动通信传输方案可以应用于各个领域,如:农业领域:无人机可以通过无线移动通信传输方案,实现农作物的监测和灌溉控制。
航拍领域:通过与地面设备建立无线通信网络,无人机可以将拍摄的照片和视频实时传输到地面设备上。
无人机的通信与数据传输技术

案例二:无人机在农业数据传输中的应用
01 02
农业监测
无人机搭载高分辨率相机,获取农田的高清图像,通过通信与数据传输 技术将图像实时传输到农户或农业专家手中,帮助他们准确了解作物健 康、土壤状况等。
精准农业
基于无人机传输的数据,农户可制定更加精准的种植、施肥和灌溉计划 ,提高农业生产效率。
03
数据驱动决策
卫星通信是通过卫星作为中继站,使地球上不同地点之间实 现通信的技术。卫星通信系统由卫星、地面站和传输设备组 成,卫星在空中轨道上充当中继站,实现信号的接收、放大 和转发。
卫星通信特点
卫星通信具有覆盖范围广、通信距离远、可靠性高等优点, 使得无人机能够在复杂环境中实现实时通信和数据传输。
5G通信技术
影视拍摄
无人机可以用于拍摄电影、电视剧等。
广告宣传
无人机可以用于商业宣传,如广告拍摄、活动宣传等。
04
无人机的通信与数据传输 的未来发展趋势
6G通信技术的影响
6G网络将为无人机提供更高速 度、更低延迟和更高可靠性的通 信服务,促进无人机在各个领域
的应用和发展。
6G通信技术将为无人机提供更 高的数据传输速率,以满足无人 机在高清视频传输、实时图像传
安全性问题的挑战与解决方案
要点一
安全性问题
要点二
解决方案
无人机通信与数据传输技术涉及信息安全、隐私保护等问 题,如何保障信息的安全性和隐私性是一大挑战。
采用先进的加密技术和安全防护措施,保障信息的安全性 和隐私性;加强技术研发和管理,提高整个系统的安全性 ;开展安全风险评估和管理,及时发现和处理潜在的安全 隐患。
数据传输的安全性
加密认证
通过使用加密算法和认证协议,确保数据传输的安全性和完整性。
基于5G网络的无人机通信方案研究

2023-10-26
目录
• 研究背景和意义 • 5G网络技术概述 • 无人机通信技术概述 • 基于5G网络的无人机通信方案设计 • 基于5G网络的无人机通信方案实现与优化 • 基于5G网络的无人机通信方案应用场景与前景分
析
01
研究背景和意义
技术创新与产业升级的推动力
要点一
5G网络技术的创新将进一步推 动无人机通信方案的发展
随着5G网络技术的不断进步,无人机通信方案也将得 到不断的优化和创新。
要点二
产业升级将为无人机通信方案带 来更多机会
随着产业结构的调整和升级,无人机通信方案将有更多 的应用场景和机会,推动无人机产业的进一步发展。
THANKS
无人机通信技术是指利用无线电、卫星等通信手段实现无 人机与地面控制站之间的信息传输。
无人机通信技术广泛应用于军事、民用等领域,如侦察、 目标跟踪、气象观测、农业植保等。
无人机通信技术特点
01
无人机通信技术具有灵活性和机动性,能够实现快速部署和任 务调整。
02
无人机通信技术具有抗干扰性能强,能够穿透复杂环境进行传
农业领域
5G无人机可以在农田进行监测和数据采集,为农业生产 提供科学依据,提高农业生产效率。
应用前景展望
5G网络的普及将促进无人பைடு நூலகம்通信方案的发展
随着5G网络的建设和普及,无人机通信方案将得到更广泛的应用和推广。
无人机通信方案将推动各行业的发展
无人机通信方案将为各个行业带来更多的发展机遇,促进产业的升级和创新。
谢谢您的观看
设计适用于无人机的通信模块 对设计方案进行测试和优化
05
无人机无线移动通信传输方案
无人机无线移动通信传输方案无人机无线移动通信传输方案1.引言本文档旨在提供一种无人机无线移动通信传输方案,该方案将无人机与地面设备之间进行高速、可靠的数据传输,以实现各种应用场景的需求。
2.方案概述本方案基于无人机与地面设备之间的无线通信技术,通过传输协议实现数据的高效传输。
主要包括以下几个方面:2.1 通信系统组成●无人机:无人机作为传输的载体,搭载通信设备和相关传感器,用于获取数据和与地面设备进行通信。
●地面设备:地面设备作为无人机的通信终端,负责接收和发送数据。
●通信网络:通过无线通信网络实现无人机与地面设备之间的数据传输。
2.2 通信原理无人机通过通信设备将数据传输到地面设备,地面设备接收无人机传输的数据并进行处理。
整个过程中,通过无线通信技术保障数据的稳定、高速传输。
3.方案详细介绍3.1 无人机选型根据具体需求,选择适合的无人机型号。
考虑飞行时间、载重能力、通信设备扩展性等因素,选择性能较为优越的无人机。
3.2 通信设备选择根据通信需求,选择合适的无线通信模块。
常用的通信模块有WiFi、蓝牙、4G、5G等,根据需求进行选择。
3.3 数据传输协议根据数据传输的特点和需求,选择合适的数据传输协议。
常用的协议有TCP/IP、UDP、MQTT等,根据实际情况进行选择。
3.4 通信安全性考虑数据传输的安全性,采取相应的安全措施保护数据传输过程中的机密性、完整性和可用性,如数据加密、身份验证等。
4.实施方案4.1 硬件集成将通信设备集成到无人机中,并实现与地面设备的连接功能。
确保无人机和地面设备之间的通信能够正常进行。
4.2 通信协议配置根据选择的通信协议和通信设备的特性,进行相应的配置。
包括网络设置、传输速率、数据分片等。
4.3 通信测试进行通信测试,验证通信的可靠性和稳定性。
测试包括数据传输速率、丢包率、延迟等指标的测试。
5.附件本文档涉及的附件包括无人机选型表、通信设备选型表、通信测试报告等。
无人机无线移动通信传输方案简版
无人机无线移动通信传输方案无人机无线移动通信传输方案介绍随着无人机技术的飞速发展,无人机在农业、物流、航拍等领域的应用越来越广泛。
为了实现无人机远程操控和数据传输,无线移动通信传输方案成为关键的技术需求。
本文将介绍一种无人机无线移动通信传输方案,该方案利用无线通信技术实现无人机与地面控制中心之间的数据传输和远程操控。
方案概述该无人机无线移动通信传输方案由以下几个主要部分组成:1. 无人机系统:包括飞行控制器、传感器、摄像头等,用于飞行和数据采集。
2. 无线通信设备:包括无线调制解调器、天线、设备适配器等,用于无人机与地面控制中心之间的数据传输。
3. 地面控制中心:包括计算机或控制器,用于远程操控和数据接收。
方案实施步骤步骤一:配置无人机系统1. 搭建无人机飞行控制器,连接传感器和摄像头,保证飞行器的正常工作。
2. 安装无线通讯设备,并与飞行控制器连接。
步骤二:配置地面控制中心1. 配置计算机或控制器,安装无线调制解调器和适配器,并连接天线。
2. 安装相关的无人机操控软件,并与无线调制解调器配对。
步骤三:建立无线通信连接1. 在无人机系统和地面控制中心分别设置无线通信频道。
2. 将无人机系统和地面控制中心的无线调制解调器切换到相应频道。
3. 确保无线通信设备在合理的范围内,信号强度达到可接受的水平。
步骤四:测试数据传输和远程操控1. 在地面控制中心的软件界面上,显示无人机实时传输的视频。
2. 通过软件界面对无人机进行远程操控,包括起飞、降落、转向等。
3. 观察无人机响应操控指令的情况,并根据需要进行调整。
方案优势1. 无线通信传输方案使得无人机与地面控制中心之间的数据传输更加方便快捷,不受地理位置限制。
2. 无线通信设备具备较强的抗干扰能力,能够稳定传输无人机的数据和视频。
3. 远程操控软件界面直观易用,能够对无人机进行精准的操作和控制。
4. 无线通信设备的安装和配置相对简单,无需大量的人力和时间投入。
无人机在无线通信网络中的部署和跨界优化
无人机在无线通信网络中的部署和跨界优化无人机(Unmanned Aerial Vehicles, UAV)作为一种重要的无线通信设备,在无线网络中的部署和跨界优化方面具有巨大潜力。
本文将探讨无人机在无线通信网络中的部署策略和优化方法,为提高无线通信网络的覆盖范围和质量提供新的解决方案。
首先,无人机的部署在无线通信网络中具有重要意义。
传统的无线基站覆盖范围受限,特别是在偏远地区或自然灾害发生后的应急通信中常常存在覆盖不足的问题。
而无人机可以通过飞行高度和机动性的优势,实现对较广范围地区的覆盖,为用户提供更广阔的通信服务。
无人机在部署时可以根据地理环境和通信需求灵活调整,不受地形限制,适应各种应用场景,如城市、农田、山区等。
无人机可以快速部署和撤离,对于应急通信具有独特的优势。
其次,无人机的部署需要考虑空中接入网络的难点和挑战。
首先是通信能力的提升。
无人机需要具备稳定可靠的通信能力,能够实现与地面基站和其他无人机之间的高效通信。
其次是能源和续航能力的保障。
无人机的长时间飞行需要解决能源和电池续航的问题,同时也要考虑飞行过程中的无线充电、电量监控等方面的需求。
此外,无人机的部署还要考虑通信频谱的分配和管理,避免无线网络间的干扰。
针对上述挑战,跨界优化是无人机部署的重要策略之一。
无人机可以利用先进的通信技术和高效的资源调度算法,实现对无线通信网络的优化。
首先是跨尺度优化,即在宏观和微观层面同时优化。
宏观层面优化可通过无人机的布局和数量来优化无线网络的覆盖范围和质量,而微观层面优化则通过无人机的移动和资源调度来优化网络性能。
其次是跨网络优化,即无人机与地面基站之间的协同优化。
无人机可以充当移动中继站,与地面基站实现无缝衔接,提高网络容量和覆盖范围。
此外,无人机的部署和跨界优化还需要考虑与其他应用场景的整合。
例如,在物联网和智能城市中,无人机可以搭载传感器和摄像头,实现对环境数据的收集和监测,为智能决策提供数据支持。
无人机无线移动通信传输方案
无人机无线移动通信传输方案在当今科技飞速发展的时代,无人机已经在多个领域得到了广泛应用,从航拍、农业植保到物流配送、抢险救援等等。
而要实现无人机的高效、稳定运行,一个可靠的无线移动通信传输方案至关重要。
无线移动通信传输对于无人机来说,就像是它的“神经系统”,负责将无人机采集到的数据及时、准确地传输到地面控制端,同时将地面控制端的指令传达给无人机。
如果这个“神经系统”出现问题,无人机可能会失控、丢失数据,甚至造成严重的安全事故。
目前,常见的无人机无线移动通信传输技术主要包括 WiFi、蓝牙、卫星通信和移动通信网络等。
WiFi 技术在短距离内能够提供较高的数据传输速率,但它的传输距离有限,容易受到障碍物的干扰。
对于一些在小范围内作业的无人机,比如室内拍摄的无人机,WiFi 可能是一个不错的选择。
但如果是需要在较大范围内飞行的无人机,WiFi 就显得力不从心了。
蓝牙技术的传输距离更短,数据传输速率也相对较低,一般只适用于与手机等设备进行简单的数据交互,比如传输一些基本的飞行参数。
卫星通信则具有覆盖范围广的优点,无论无人机飞到哪里,只要能接收到卫星信号,就能实现通信。
然而,卫星通信的设备成本高昂,数据传输费用也较高,而且传输速率相对较慢,这在一定程度上限制了它在民用无人机领域的广泛应用。
移动通信网络,如 4G 和正在发展的 5G 网络,为无人机的无线通信提供了新的可能性。
4G 网络已经能够支持一定程度的无人机通信,但其在数据传输速率、延迟等方面还有待提高。
5G 网络具有高速率、低延迟、大容量连接等特点,能够更好地满足无人机通信的需求。
通过 5G 网络,无人机可以实时传输高清视频、大量的传感器数据等,并且能够实现更精准的远程控制。
在实际应用中,选择哪种无线移动通信传输方案,需要综合考虑多个因素。
首先是飞行距离和作业范围。
如果无人机的作业范围较小,比如在几百米范围内,WiFi 可能就足够了;如果需要在城市或者较大的区域内飞行,移动通信网络可能是更好的选择。
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DC12V/15V ≤10W -25°C ~ 60°C 80%
服务内容 技术支持服务机构
公司设立工程技术服务部,安排专人配合合作单位进行前期测 试;
由专人负责系统技术支持工作,随时为合作单位(或指定用户) 提供技术咨询、故障分析及故障排除等服务;
由市场部安排专人配合合作单位用户参观本公司生产研发部,并
RS232 数据接口。预留 GPS 数据接口和双向语音业务接口。
技术参数
不同带宽参数区别
信道带宽
8MHz
4MHz
码流速率(低码率) 5.6Mbps
2.7Mpbs
码流速率(高码率) 9.4Mbps
4.6Mbps
高频单元
工作频率
150~2300MHz
输出功率
≤1W,可以定制
发射频率允差
±1×10-5 以下
方案设计 根据用户需求本方案设计效果图如下;
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无线图像发射机
无人机无线通信技术解决方案
视频采集设备
地面无线图像接收平台
网络
后端中心站
无人机上安装有视频采集设备、无线图像发射机、电池等。将无
时地面接收平台可内嵌网络传输模块,将视频信号运用网络传输方
式,传至后端中心站。
ORANGE 系列产品技术优势
ORANGE 系列产品采用先进的 COFDM(信道编码的正交频分复用)
全数字调制解调技术及 MPEG2/MPEG4/H.264 数字压缩编码技术,具备
以下特点:
具备“非视距”、“绕射”和良好穿透能力 COFDM 调制技术具备多径分集能力,抗多径干扰能力强,具备“非视距”、 “绕射”传输特点和良好穿透能力,适应在城区、山地、建筑物内外等不能通视及 有阻挡的环境中应用。
便携式一体接收机 接收天线
吸盘
“Orange 便携式一体接收机”采用专业防潮箱外形结构,适合 野外安装使用,设备采用交流、直流两种供电方式。集液晶显示、电
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无人机无线通信技术解决方案
系统指标
系统传输延时
5ms / 65ms / 125ms / 245ms(由交织深度确定)
传输码率
1.5 ~ 32Mbit/s
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传输距离 移动速度 发射机尺寸 发射机重量 视频/音频参数 图像格式 图像质量 图像解析度 压缩标准 编码速率 取样频率 视频接口 视频输入接口 辅助数据 工作环境 供电电源 发射机功耗 工作温度 工作湿度
无人机无线移动通信技术解决方案
北京欧远致科技有限公司 2012 年 02 月 20 日
无人机无线通信技术解决方案
概述 无人机作为空中机器人,在军事上可用与侦查、监视等,在民用
上可用于大地测量、摇感等,主要希望能获得高分辨率、能描述物体 集合形态的二位或三维图像,但是高分辨率图像数据量相当大,而且 随着地面分辨率提高,需要传输的图像数据量呈几何级数增长,数据 码数率也迅速增长,因此,图像的高速传输已经成为制约无人机应用 的重要问题。
北京欧远致科技有限公司,通过自行研发成产而成的无人机无线 视频通信传输系统,该系统采用先进的 COFDM(信道编码的正交频 分复用)全数字调制解调技术及 MPEG2/MPEG4 数字压缩编码技术, 其多载波等技术特点,抗多径能力强,具备“非视距”、“绕射”传输 特点和良好穿透能力,能够满足无人机无线通信任务。 客户需求
发射功率输出误差 ±1dB 以下
天线接口
N 型 50Ω
基带单元
COFDM 子载波数 4K/2K/1K 模式
保护时间间隔
1/32,1/16,1/8,1/4 可选
抗多径时延
>100us
信道编码
1/2,2/3,3/4 可选
调制星座图
QPSK
2MHz 1.3Mbps 2.3Mbps
交织深度
无交织 / 短交织(60ms)/ 中交织(120ms)/ 长交织(240ms)可选
池供电、录像存储(定制)、网络传输(定制)、各种外接口与一体,
具有在野外、室内任何地点即开即用的优势,操作简单、功能齐全,
配合我公司无线发射前段使用,是公安、武警、军队、地质灾害、消
防等部门用于现场侦查的良好工具。设备提供多种接口:包括标准音
视频接口(BNC、莲花头)、以太网接口(10/100BASE-T 自适应),
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接收设备可提供标准 AV 音视频接口、以太网标准接口、E1 数据接口、USB 接口以及辅助数据接口(RS232)。
易操作性 产品采用集成化设计,操作按键直观明了,接插件灵活搭配,使任何无相关 技术背景的人在经过简单培训之后,能够迅速掌握产品的操作,在很短时间内之 内让产品投入正常工作,从而提高其应变能力。
公司简介
北京欧远致科技有限公司是一家集研发、生产、销售、服务为一体的通信技 术领域高新技术企业。公司凝聚着一批通信学科高端专业技术人才,并聘请北大、 邮电等知名大学教授作为公司技术顾问,拥有雄厚的技术实力和强大的人才队 伍。研发团队中有丰富研发经验和生产实力的博士、硕士数人,具有较强的创新 能力。
采用 COFDM 调制方式 功率控制在 500mw-1w 距离能够满足 3km 整机重量不超过 500g 输出接口采用 AV / BNC 频率选定在公安频率(336-344MHz)并可宽限到 300-800MHz, 带宽可调 视频压缩格式为 H.264 或 MPEG-2/4 支持高速移动,移动速度> 70km/h 延时< 200ms
产品介绍 根据用户提供的技术要求我们见意您使用机载微型发射机和便
携式一体接收机,如下图所示;
机载微型发射机外观图
发射天线
“Orange 机载微型发射机”采用超微型模块外观设计,具有体 积小(100mm×55mm×23mm)、重量轻(260g)、功耗低(<10W)、
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无人机无线通信技术解决方案
在用户系统设备运行一段时间后,技术人员将对整个系统设备性
能进行调优服务,以确保整个系统的安全、高效运行。
3、常规检查 配合建设单位对用户系统的工作环境、运行状态、性能、安全性
等方面进行检查,如有问题则进行维修。
4、其他服务内容另行协商。
行现场操作,排除故障。 ②第一时间急修服务 当用户系统设备发生故障,电话技术支持无效时,公司安排工程
技术人员亲临现场,及时解决问题。 ③巡回调整服务 公司将定期对合作单位或用户系统进行巡回检修服务,并可根据
要求到现场进行系统设备检查、专业咨询等服务。 ④优化服务
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通视情况>3 公里; 时速 380 公里稳定接收 100×55×23mm(不计接插件) 260g
无人机无线通信技术解决方案
PAL 或 NTSC 复合视频 D1/Half D1 水平解析:720 像素;垂直解析:576(625 线); MPEG2/4/H.264 1M~20Mbps 32KHz RCA@75 欧姆不平衡 AV / BNC 150bps~38.4Kbps RS232 数据自适应(可选)
线图像发射机与电池固定在无人机底部,运用-3 馈线将发射天线垂
直安装在机尾(也可根据用户需求进行安装)。将无人机视频源与发
射机连接,使其形成完整的无人机无线视频发射系统。
无人机无线视频发射机发射的信号通过地面无线图像接收平台
接收,接收平台可以清晰的将无人机采集到的图像显示在显示屏幕
上,也可通过平台外接口将视频信号传至其他显示/存储设备上。同
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无人机无线通信技术解决方案
高速移动性 产品以车辆/飞机/轮船为载体,适用于高速移动中传输图像/语音/数据信号, 最高移动时速达到 380km 时保持信号畅通连续。 传输距离远 产品接收灵敏度高,传输距离远。车载设备利用全向天线通视条件下传输距 离可达 100 公里(城市环境中车载--中心传输距离为 10-30Km) ;单兵设备利用全 向天线通视条件下传输距离可达 40 公里(城市环境中单兵--车传输距离为 1-5Km );机载微型设备在通视条件下传输距离可达 10 公里(城市环境中机载 设备--地面接收站距离为 3-8 公里)。 高清画质 产品采用 MPGE2/4 和 H.264 三种编码,通过按键/软件切换编码模式,实现 了在高信道带宽中传输 MPGE2 编码数据,在窄带中传输 H.264 编码数据,一机 多用,传输图像质量可达到高清晰图像效果,即使在指挥中心的大尺寸显示屏上 同样清晰、流畅、色彩鲜亮。 AES 加密 传输信号采用国际标准 256 位 AES 加密技术,对 TS 流进行加密,具备很高 的保密性,任何人在不知道密钥的情况下无法接收到信号,避免非法接收。 传输速率可调 产品具备传输速率可调功能,通常调整范围是原有速率的 2 倍,即在频率资 源匮乏的情况下,需要压缩传输的信道带宽时,通过调整传输速率仍然可以使图 像达到 D1 画质(图像分辨率可达到 576×720 或 480×720)。 频率可调 产品在出厂时设定八个可调频点,设备工作中心频点可以上下调动±4MHz, 该功能有效地解决了在使用过程中遇到同频带来的干扰,保证了用户在紧急情况 下的正常使用。 功率可调 用户可根据现场无线环境情况和需要传输距离的远近,随时调整设备输出功 率,达到节约用电,提高电池供电时间、有效延长产品使用寿命。 带宽可调 产品 1-8MHz 八个带宽可调,通过手动按键可根据现场需求谁是调整信道带 宽,满足客户不同的应用环境。 GPS 数据模块(选配) 发射机可嵌入 GPS 数据模块,利用地图软件可实现在接收端显示前端位置 信息。 多接口输出