பார்வைகள்: 0 ஆசிரியர்: தள ஆசிரியர் வெளியிடும் நேரம்: 2026-08-24 தோற்றம்: தளம்
உயர்-பவர் வயர்லெஸ் தொகுதி OEM களுக்கு வலுவான வீடியோ, டெலிமெட்ரி மற்றும் சாதாரண குறுகிய தூர இணைப்பு போதுமானதாக இல்லாத கட்டுப்பாட்டு இணைப்புகளை உருவாக்க உதவும். ஆயினும்கூட, பரிமாற்ற சக்தி மட்டுமே நம்பகமான நீண்ட தூர LoS பரிமாற்ற இணைப்பை உருவாக்காது. ஆண்டெனா வேலை வாய்ப்பு, ரிசீவர் உணர்திறன், சேனல் அலைவரிசை, குறுக்கீடு, வெப்ப வடிவமைப்பு, ஒழுங்குமுறை வரம்புகள் மற்றும் தரை-பக்க அமைப்பின் தரம் அனைத்தும் முடிவை பாதிக்கிறது. தெளிவான லைன் ஆப்-சைட் பயன்பாடுகளுக்கான உயர்-பவர் வயர்லெஸ் RF டிரான்ஸ்மிட்டர் மாட்யூலை எவ்வாறு மதிப்பிடுவது மற்றும் நம்பிக்கைக்குரிய விவரக்குறிப்பை நடைமுறை, சோதிக்கக்கூடிய வயர்லெஸ் வடிவமைப்பாக மாற்றுவது எப்படி என்பதை இந்த வழிகாட்டி விளக்குகிறது.
நீண்ட தூர RF இணைப்பு என்பது ஒரு அமைப்பு: தொகுதி சக்தி, ரிசீவர் உணர்திறன், ஆண்டெனாக்கள், கேபிள் இழப்பு, அலைவரிசை, நிறுவல் மற்றும் சூழல் அனைத்தும்.
தெளிவான பார்வைக் கோடு பரவுதலை மேம்படுத்துகிறது, ஆனால் ஃப்ரெஸ்னல்-மண்டல அனுமதியும் முக்கியமானது; வெளிப்படையாகத் தடையற்ற பாதை இன்னும் மோசமாகச் செயல்படலாம்.
ஒரு பயன்பாட்டிற்கு அதிகபட்ச செயல்திறன் தேவைப்படாதபோது குறுகிய சேனல்கள் இணைப்பு வலிமையை மேம்படுத்தலாம்.
ஒரு தொகுதியின் விளம்பரப்படுத்தப்பட்ட வரம்பு ஒரு வடிவமைப்புக் குறிப்பு, உலகளாவிய புல உத்தரவாதம் அல்ல.
வெப்ப, பவர்-சப்ளை, ஆண்டெனா மற்றும் இணக்க முடிவுகள் தயாரிப்பு-மேம்பாட்டு சுழற்சியின் ஆரம்பத்தில் எடுக்கப்பட வேண்டும்.
ஒரு RF தொகுதியானது ரேடியோ, பேஸ்பேண்ட் செயலாக்கம், இடைமுகங்கள் மற்றும் பெரும்பாலும் வயர்லெஸ் இணைப்பை உருவாக்க தேவையான பவர்-பெருக்கி மற்றும் குறைந்த சத்தம் பெறும் நிலைகளை ஒருங்கிணைக்கிறது. ஒரு உயர்-சக்தி வயர்லெஸ் தொகுதி வழக்கமான உட்பொதிக்கப்பட்ட தொகுதியை விட அதிக பரிமாற்ற திறனை சேர்க்கிறது, இது அனுமதிக்கப்பட்ட மற்றும் பொருத்தமான போது கிடைக்கக்கூடிய இணைப்பு விளிம்பை அதிகரிக்க கணினி வடிவமைப்பாளரை அனுமதிக்கிறது.
UAV வீடியோ டவுன்லிங்க்கள், தற்காலிக பாதுகாப்பு கேமராக்கள், ரோபோ இயங்குதளங்கள், வெளிப்புற ஆய்வு அமைப்புகள் மற்றும் புள்ளி-க்கு-புள்ளி தரவு இணைப்புகள் போன்ற பயன்பாடுகளில் அந்த விளிம்பு மதிப்புமிக்கது. ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும், ஒரு வலுவான சமிக்ஞையை அனுப்புவதே குறிக்கோள் அல்ல. தொலைவு, இயக்கம், குறுக்கீடு மற்றும் நிறுவல் கட்டுப்பாடுகள் ரிசீவருக்கு வரும் சிக்னலைக் குறைக்கும் போது பயன்படுத்தக்கூடிய இணைப்பைப் பராமரிப்பதாகும்.
பரிமாற்ற சக்தி மற்றும் பயனுள்ள கதிர்வீச்சு செயல்திறன் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான முதல் வேறுபாடு. நடத்தப்பட்ட சக்தி தொகுதியின் RF போர்ட்டில் அளவிடப்படுகிறது. உண்மையில் ஆண்டெனாவை விட்டு வெளியேறும் ஆற்றல் ஆண்டெனா ஆதாயம், ஃபீட்லைன் இழப்பு, இணைப்பான் தரம், அடைப்பு விளைவுகள் மற்றும் ஆண்டெனா நோக்குநிலை ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது. பெறும் பக்கத்தில், ஆண்டெனா ஆதாயம் மற்றும் ரிசீவர் உணர்திறன் ஆகியவை கணினி இன்னும் எவ்வளவு சிறிய சமிக்ஞையை டிகோட் செய்ய முடியும் என்பதை தீர்மானிக்கிறது.
அதனால்தான் ஒரே பெயரளவு உயர்-பவர் வயர்லெஸ் RF டிரான்ஸ்மிட்டர் தொகுதியைப் பயன்படுத்தும் இரண்டு தயாரிப்புகள் துறையில் மிகவும் வித்தியாசமாக செயல்பட முடியும். சுத்தமான கேபிள் ரூட்டிங் மற்றும் தடையற்ற பாதையுடன் பொருந்திய ஆண்டெனாக்களை ஒருவர் பயன்படுத்தலாம்; மற்றொன்று கார்பன் ஃபைபர், மோட்டார்கள், உலோக வேலைகள் அல்லது ஸ்விட்சிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆகியவற்றுக்கு அருகில் ஆண்டெனாக்களை வைக்கலாம். தொகுதி ஒரே மாதிரியாக இருக்கலாம், ஆனால் ரேடியோ அமைப்பு இல்லை.
'பார்வைக் கோடு' என்பது இரண்டு முனைப்புள்ளிகளுக்கு இடையே காணக்கூடிய பாதையாக அடிக்கடி விளக்கப்படுகிறது. RF வடிவமைப்பிற்கு, இது ஒரு தொடக்கப் புள்ளி மட்டுமே. ஒரு நம்பகமான நீண்ட தூர LoS டிரான்ஸ்மிஷன் பாதைக்கு நேரடி பாதையைச் சுற்றி போதுமான அனுமதி தேவைப்படுகிறது, எனவே ரேடியோ ஆற்றல் அழிவுகரமான பிரதிபலிப்புகள் அல்லது நிலப்பரப்பு, கட்டமைப்புகள், தாவரங்கள் அல்லது நகரும் உபகரணங்களிலிருந்து விலகல் இல்லாமல் பரவுகிறது.
நடைமுறை உட்குறிப்பு எளிதானது: ஒரு ஆண்டெனாவை சிறிய அளவில் உயர்த்துவது சில நேரங்களில் ரேடியோ சக்தியை அதிகரிப்பதை விட இணைப்பை மேம்படுத்தலாம். ஆண்டெனா உயரம், துல்லியமான இலக்கு, துருவப்படுத்தல் மற்றும் தரை-நிலைய இருப்பிடம் ஆகியவை வடிவமைப்பு மாறிகள், நிறுவல் பின் சிந்தனைகள் அல்ல.
இரண்டாவது கருத்தில் தூர மாறுபாடு உள்ளது. தரை நிலையத்திலிருந்து விலகிச் செல்லும் ஆளில்லா விமானம், உபகரணங்களுக்குப் பின்னால் செல்லும் மொபைல் ரோபோ அல்லது மாஸ்டில் பொருத்தப்பட்ட கேமரா ஆகியவை பாதையின் நிலைகளை மாற்றும் அனுபவத்தை அனுபவிக்கின்றன. எனவே நெருங்கிய வரம்பில் பெறப்பட்ட சிறந்த சோதனை முடிவைக் காட்டிலும் பலவீனமான எதிர்பார்க்கப்படும் இயக்கப் புள்ளியைச் சுற்றி இணைப்பு வடிவமைக்கப்பட வேண்டும்.
மூன்றாவது கருத்தில் குறுக்கீடு. 5 GHz இசைக்குழு உயர்-செயல்திறன் வயர்லெஸ் பயன்பாடுகளை ஆதரிக்க முடியும், ஆனால் உள்ளூர் RF சூழலில் பிற அணுகல் புள்ளிகள், வயர்லெஸ் பாலங்கள், சில பகுதிகளில் ரேடார் தொடர்பான கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் அருகிலுள்ள மின்னணு ஒலி ஆதாரங்கள் ஆகியவை அடங்கும். தெளிவான சேனலைத் தேர்ந்தெடுப்பது, பொருத்தமான அலைவரிசையைப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் வரிசைப்படுத்தல் தளத்தில் செயல்திறனைச் சரிபார்த்தல் ஆகியவை அவசியம்.
இணைப்பு வரவுசெலவுத் திட்டம் வரம்பு நோக்கத்தை பொறியியல் கேள்வியாக மாற்றுகிறது. இது பரிமாற்ற சக்தி, ஆண்டெனா ஆதாயம், கேபிள் இழப்புகள், பரவல் இழப்பு, ரிசீவர் உணர்திறன் மற்றும் நிஜ உலக மாறுபாட்டிற்கான பாதுகாப்பு விளிம்பு ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுகிறது.
எளிமைப்படுத்தப்பட்ட வெளிப்பாடு:
பெறப்பட்ட சக்தி = பரிமாற்ற சக்தி + Tx ஆண்டெனா ஆதாயம் - Tx இழப்புகள் - பாதை இழப்பு + Rx ஆண்டெனா ஆதாயம் - Rx இழப்புகள்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பண்பேற்றம், குறியீட்டு முறை மற்றும் சேனல் அலைவரிசைக்கு பெறப்பட்ட சக்தி பெறுநரின் உணர்திறன் வரம்புக்கு மேல் இருக்க வேண்டும். பெறப்பட்ட சக்திக்கும் அந்த வாசலுக்கும் உள்ள வேறுபாடு இணைப்பு விளிம்பு ஆகும். அதிக விளிம்பு என்பது பொதுவாக குறுக்கீடு, மழை, நோக்குநிலை மாற்றங்கள், ஆண்டெனா பொருத்தமின்மை மற்றும் நிறுவல் மாறுபாடு ஆகியவற்றிற்கு அதிக சகிப்புத்தன்மையைக் குறிக்கிறது.
வடிவமைப்பு காரணி |
LoS வரம்பிற்கு இது ஏன் முக்கியமானது |
நடைமுறை கேள்வி |
|---|---|---|
ஆற்றலை கடத்தவும் |
சட்ட வரம்புகளுக்கு உட்பட்டு, இணைப்பிற்கு கிடைக்கும் சிக்னலை அதிகரிக்கிறது |
கட்டமைக்கப்பட்ட வெளியீடு சந்தை மற்றும் ஆண்டெனா அமைப்புக்கு பொருத்தமானதா? |
பெறுநரின் உணர்திறன் |
பயன்படுத்தக்கூடிய சமிக்ஞை எவ்வளவு பலவீனமாக இருக்கலாம் என்பதை தீர்மானிக்கிறது |
தேவையான தரவு வீதம் மற்றும் சேனல் அகலத்தில் என்ன உணர்திறன் பொருந்தும்? |
ஆண்டெனா ஆதாயம் |
பயனுள்ள திசையில் ஆற்றலைக் குவிக்கிறது |
இணைப்பு புள்ளி-க்கு-புள்ளி, மொபைல் அல்லது பல திசையில் உள்ளதா? |
சேனல் அலைவரிசை |
செயல்திறன், இரைச்சல் தளம் மற்றும் வலிமை ஆகியவற்றை பாதிக்கிறது |
பயன்பாடு குறுகலான சேனலுடன் செயல்பட முடியுமா? |
கேபிள் மற்றும் இணைப்பான் இழப்பு |
ஆன்டெனாவை அடையும் முன் RF ஆற்றலைக் குறைக்கிறது |
கேபிள்கள் குறுகியதா, சரியாகக் குறிப்பிடப்பட்டதா மற்றும் பாதுகாப்பாக நிறுத்தப்பட்டதா? |
மங்கலான விளிம்பு |
நிஜ உலக நிலைமைகளை மாற்றாமல் பாதுகாக்கிறது |
குறைந்தபட்ச ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தூரத்திற்கு அப்பால் கணினி சோதிக்கப்பட்டதா? |
தள நிலைமைகள் |
பிரதிபலிப்புகள், அடைப்பு மற்றும் குறுக்கீடு ஆகியவற்றைப் பாதிக்கும் |
இறுதி நிறுவல் சோதனை சூழலுடன் பொருந்துகிறதா? |
உயர் சக்தி வடிவமைப்பை ஏன் dBm மதிப்பால் மட்டும் மதிப்பிடக்கூடாது என்பதையும் அட்டவணை காட்டுகிறது. சிறந்த ஆண்டெனா உள்ளமைவு மற்றும் தூய்மையான சேனலைக் கொண்ட குறைந்த-சக்தி தொகுதி மோசமாக நிறுவப்பட்ட உயர்-பவர் தொகுதியை விஞ்சிவிடும்.
சரியான தொகுதியானது அனுப்பப்படும் தரவு, ஒவ்வொரு முனைப்புள்ளியின் இயக்கம், ஒழுங்குமுறைப் பகுதி மற்றும் ஹோஸ்ட் உபகரணங்களின் இயற்பியல் வடிவமைப்பு ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது.
உயர் வரையறை வீடியோவிற்கு, செயல்திறன் மற்றும் தாமதம் ஆகியவை மையத் தேவைகள். அடிக்கடி பிட்ரேட் சரிவைத் தவிர்க்க, ரேடியோ இணைப்பு போதுமான ஹெட்ரூமுடன் குறியிடப்பட்ட வீடியோவைக் கொண்டு செல்ல வேண்டும். இது பெரும்பாலும் உயர்-செயல்திறன் Wi-Fi கட்டமைப்புகள், பொருத்தமான இடங்களில் பல இடஞ்சார்ந்த ஸ்ட்ரீம்கள், பயனுள்ள ஆண்டெனா பன்முகத்தன்மை மற்றும் கவனமாக சேனல் திட்டமிடல் ஆகியவற்றை ஆதரிக்கிறது.
கட்டளை, நிலை அல்லது குறைந்த-விகித டெலிமெட்ரிக்கு, வடிவமைப்பு முன்னுரிமைகள் வேறுபட்டிருக்கலாம். குறைந்த தரவு வீதம், அதிக வலுவான பண்பேற்றம் மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு மிகவும் பொருத்தமான அதிர்வெண் பட்டை ஆகியவை உயர்-செயல்திறன் இணைப்பைக் காட்டிலும் அதிக நம்பகமான கட்டுப்பாட்டு கவரேஜை வழங்கக்கூடும். ஒரு பெரிய அளவிலான உருவத்தை விளம்பரப்படுத்துவதால், வீடியோ சார்ந்த தொகுதியைத் தேர்ந்தெடுக்காமல் இருப்பது முக்கியம்.
கையடக்க அல்லது வான்வழி தயாரிப்புகளுக்கு, RF செயல்திறனுடன் அளவு, எடை, வெப்பம் மற்றும் உள்ளீட்டு சக்தி ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். அதிக சக்தி கொண்ட முன்-இறுதி வெப்பச் சுமையை அதிகரிக்கலாம் மற்றும் தூய்மையான, அதிக திறன் கொண்ட மின்சாரம் தேவை. பொறியாளர்கள் தரை விமானம், வெப்ப-பரிமாற்ற பாதை, ரெகுலேட்டர் ஹெட்ரூம் மற்றும் கவச உத்தி ஆகியவற்றை இறுதி செய்வதற்கு முன் திட்டமிட வேண்டும்.
பயனுள்ள தயாரிப்பு நிலை குறிப்பு BL-M8812EU2 2T2R Wi-Fi தொகுதி . அதன் வெளியிடப்பட்ட விவரக்குறிப்பு USB இடைமுகத்துடன் கூடிய 5 GHz, 2T2R வடிவமைப்பு, IEEE 802.11a/n/ac ஆதரவு, ஒரு ஒருங்கிணைந்த உயர்-சக்தி FEM மற்றும் 10 மெகா ஹெர்ட்ஸ் குறுகலான அலைவரிசை செயல்பாட்டிற்கான ஆதரவை அடையாளம் காட்டுகிறது. நிலையான நுகர்வோர் தர தொகுதியைக் காட்டிலும் சிறிய வைஃபை அடிப்படையிலான வீடியோ அல்லது தரவு இணைப்புக்கு அதிக வடிவமைப்பு நெகிழ்வுத்தன்மை தேவைப்படும்போது இந்தப் பண்புக்கூறுகள் பொருத்தமானதாக இருக்கும்.
சேனல் அகலம் கணினி நடத்தையில் நேரடி விளைவைக் கொண்டுள்ளது. பரந்த சேனல்கள் சாதகமான சூழ்நிலையில் அதிக தரவை கொண்டு செல்ல முடியும், இது உயர் தெளிவுத்திறன் கொண்ட வீடியோ அல்லது பல ஸ்ட்ரீம்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். இருப்பினும், பரந்த சேனல்கள் அதிக சத்தத்தை ஒப்புக்கொள்கின்றன மற்றும் அதிக தரவு விகிதங்களைத் தக்கவைக்க வலுவான சமிக்ஞை தேவைப்படுகிறது.
ஒரு பணிக்கு தரை நிலையத்திலிருந்து தொலைவில் நம்பகமான தகவல்தொடர்பு தேவைப்படும்போது, கூடுதல் பரிமாற்ற சக்தியைத் தேடுவதை விட ஒரு குறுகிய சேனல் மிகவும் பயனுள்ள தேர்வாக இருக்கலாம். இது பயன்படுத்தப்படும் ஸ்பெக்ட்ரம் அளவைக் குறைக்கிறது மற்றும் ரேடியோவை மிகவும் மீள்தன்மையுடைய பண்பேற்றம் மற்றும் குறியீட்டு பயன்முறையை பராமரிக்க அனுமதிக்கும். வர்த்தகம் குறைந்த அதிகபட்ச செயல்திறன் ஆகும்.
இந்த முடிவு உண்மையான பயன்பாட்டு தரவு பட்ஜெட்டுடன் தொடங்க வேண்டும். குறியிடப்பட்ட வீடியோ பிட்ரேட், டெலிமெட்ரி சுமை, டிராஃபிக்கைக் கட்டுப்படுத்துதல், பாக்கெட் மேல்நிலை, மறுபயன்பாடு கொடுப்பனவு மற்றும் விரும்பிய இருப்புத் திறன் ஆகியவற்றைத் தீர்மானிக்கவும். அர்த்தமுள்ள இணைப்பு விளிம்புடன் தேவையான பயனர் அனுபவத்தை வழங்கக்கூடிய குறைந்த சேனல் அகலம் மற்றும் தரவு-விகித சுயவிவரத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு சுருக்கப்பட்ட வீடியோ ஸ்ட்ரீம் மற்றும் குறைந்த-விகித டெலிமெட்ரியை அனுப்பும் ஆய்வு ட்ரோன், நிலையான படத் தரம் மற்றும் உச்ச செயல்திறனைக் காட்டிலும் கட்டுப்படுத்தும் தன்மைக்கு முன்னுரிமை அளிக்கலாம். நிலையான திசை இணைப்புடன் கூடிய ஒரு தற்காலிக தள கேமரா அதிக ஆதாய ஆண்டெனாவையும் கவனமாக திட்டமிடப்பட்ட சேனலையும் பயன்படுத்த முடியும், இது வேறுபட்ட சமநிலையை செயல்படுத்துகிறது. உலகளாவிய சிறந்த கட்டமைப்பு எதுவும் இல்லை.
வயர்லெஸ் கட்டமைப்பின் ஒரு பகுதியாக ஆண்டெனா தேர்வு செய்யப்பட வேண்டும், PCB முடிந்ததும் அல்ல. ஆண்டெனா இயக்க அதிர்வெண்ணுடன் பொருந்த வேண்டும், இயந்திர வடிவமைப்பைப் பொருத்த வேண்டும், நியாயமான கதிர்வீச்சு முறையைப் பராமரிக்க வேண்டும், மேலும் RF-தடுப்புப் பொருட்களிலிருந்து தெளிவாக இருக்க வேண்டும்.
திசை ஆண்டெனாக்கள் நிலையான புள்ளி-க்கு-புள்ளி LoS இணைப்புகளுக்கு பெரும்பாலும் பொருத்தமானவையாகும், ஏனெனில் அவை நோக்கம் கொண்ட இறுதிப்புள்ளியை நோக்கி ஆற்றலை மையப்படுத்துகின்றன. அவர்கள் இரு முனைகளிலும் இணைப்பு பட்ஜெட்டை மேம்படுத்த முடியும், ஆனால் அவர்களுக்கு துல்லியமான சீரமைப்பு தேவைப்படுகிறது. ஒரு முனைப்புள்ளி நகரும்போது அல்லது திசை அடிக்கடி மாறும்போது ஓம்னி டைரக்ஷனல் ஆண்டெனாக்கள் மிகவும் பொருத்தமானவை, இருப்பினும் அவற்றின் குறைந்த திசை ஆதாயம் அடையக்கூடிய விளிம்பைக் குறைக்கும்.
துருவமுனைப்பு சமமாக முக்கியமானது. ஒரு ஆண்டெனா செங்குத்தாக துருவப்படுத்தப்பட்டதாகவும், மற்றொன்று கிடைமட்டமாகவும் இருந்தால், பொருத்தமின்மை இணைப்பை கடுமையாக பலவீனப்படுத்தும். நிறுவல்கள் துருவமுனைப்பு, நோக்குநிலை, இணைப்பு முறுக்கு, கேபிள் ரூட்டிங் மற்றும் ஆண்டெனா நிலை ஆகியவற்றை ஆவணப்படுத்த வேண்டும், எனவே ஒரு வெற்றிகரமான சோதனை கட்டமைப்பை உற்பத்தியில் மீண்டும் உருவாக்க முடியும்.
UAVகள் மற்றும் மொபைல் ரோபாட்டிக்ஸ் ஆகியவற்றிற்கு, ஆண்டெனாக்கள் எதிர்பார்க்கப்படும் இயக்கம் மற்றும் நோக்குநிலை முழுவதும் மதிப்பீடு செய்யப்பட வேண்டும். ஆன்டெனாவிற்கும் தரை நிலையத்திற்கும் இடையில் ஏர்ஃப்ரேம் வங்கிகள், சுழலும் போது அல்லது பேட்டரி பேக்குகள் மற்றும் எலக்ட்ரானிக்ஸ்களை வைக்கும்போது பெஞ்சில் இயங்கும் பிளாட்ஃபார்முடன் வேலை செய்யும் இணைப்பு வியத்தகு முறையில் பலவீனமடையக்கூடும்.
உயர்-தரவு-விகித நீண்ட தூர வடிவமைப்புகள் பொதுவாக கேமரா அல்லது சென்சார், குறியாக்கி, ஹோஸ்ட் செயலி, வயர்லெஸ் தொகுதி, கிரவுண்ட் ரிசீவர், காட்சி அல்லது கட்டுப்பாட்டு மென்பொருள் மற்றும் ஆண்டெனாக்களை இணைக்கின்றன. இந்த கூறுகளில் ஏதேனும் ஒரு தடையை உருவாக்கலாம்.
UAV வீடியோ அமைப்புகளுக்கு, ரேடியோ விமானக் கட்டுப்பாட்டு மின்னணுவியல், மோட்டார்கள், மின்னணு வேகக் கட்டுப்படுத்திகள், ஜிபிஎஸ் வன்பொருள் மற்றும் பிற டிரான்ஸ்மிட்டர்களுடன் இணைந்து இருக்க வேண்டும். ஒருங்கிணைப்புத் திட்டத்தில் ஆற்றல் வடிகட்டுதல், உணர்திறன் RF பாதைகள் மற்றும் சத்தமில்லாத எலக்ட்ரானிக்ஸ், பாதுகாப்பான ஆண்டெனா மவுண்டிங் மற்றும் மீண்டும் மீண்டும் செய்யக்கூடிய கேபிள் மேலாண்மை ஆகியவை அடங்கும். பெஞ்ச் சோதனையைத் தொடர்ந்து தரை-வரம்பு சோதனைகள், பின்னர் RSSI, பாக்கெட் இழப்பு, பிட்ரேட், தாமதம் மற்றும் வெவ்வேறு தூரங்கள் மற்றும் நோக்குநிலைகளில் வீடியோ தரம் ஆகியவற்றைக் கைப்பற்றும் கட்டுப்பாட்டு விமான சோதனைகள் செய்யப்பட வேண்டும்.
பாதுகாப்பு அமைப்புகளுக்கு, எண்ட்பாயிண்ட் பிளேஸ்மென்ட் அடிக்கடி சரி செய்யப்படுகிறது, எனவே நிறுவிகள் இயக்கிய ஆண்டெனாக்கள் மற்றும் வேண்டுமென்றே தள ஆய்வுகள் மூலம் பயனடையலாம். மரங்கள், புதிய கட்டிடங்கள், பருவகால இலைகள் மற்றும் வாகனங்கள் ஒருமுறை தெளிவான RF பாதையை மாற்றலாம். ஆய்வகத்தால் அளவிடப்பட்ட வரம்பின் விளிம்பில் செயல்படுவதை விட வடிவமைப்பில் ஒரு விளிம்பை உருவாக்குவது மிகவும் விவேகமானது.
LB-LINK வெளியிடுகிறது a நீண்ட தூர ட்ரோன் வீடியோ டிரான்ஸ்மிஷன் தீர்வு . இடைமுகம், ஆண்டெனா ஆதரவு, அலைவரிசை திறன் மற்றும் பயன்பாடு சார்ந்த தொலைதூர வழிகாட்டுதல் ஆகியவற்றின் மூலம் பல தொகுதி விருப்பங்களை பட்டியலிடும் குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளின் கீழ் இந்த தூரங்களை தீர்வு குறிப்புகளாகக் கருதி, இறுதி ஆண்டெனா ஜோடி, சேனல் திட்டம், ஹோஸ்ட் இயங்குதளம் மற்றும் நிறுவல் சூழலை சரிபார்க்கவும்.
ஆற்றல் பெருக்கிகள் வெப்பத்தை உருவாக்குகின்றன. வெப்பநிலை உயரும்போது, செயல்திறன் மாறக்கூடும், மேலும் பரிமாற்ற வெடிப்பின் போது மின்சாரம் சுத்தமான மின்னோட்டத்தை வழங்க முடியாவிட்டால், ஹோஸ்ட் அமைப்பு உறுதியற்ற தன்மையை அனுபவிக்கலாம். ஒரு திறந்த பெஞ்சில் சில நிமிடங்கள் நன்றாகச் செயல்படும் ஒரு தொகுதியானது, கச்சிதமான, சூரிய ஒளி படும் உறைக்குள் வித்தியாசமாக நடந்துகொள்ளலாம்.
அதிகபட்ச-கடமை-சுழற்சி நிபந்தனையுடன் வெப்பத் திட்டமிடலைத் தொடங்கவும், சராசரி வழக்கு அல்ல. பரிமாற்ற செயல்பாடு, சுற்றுப்புற வெப்பநிலை, காற்றோட்டம், PCB மூலம் வெப்ப பரிமாற்றம், வெப்ப பட்டைகள், உறை பொருட்கள் மற்றும் அருகிலுள்ள வெப்பத்தை உருவாக்கும் கூறுகள் ஆகியவற்றைக் கவனியுங்கள். பரிமாற்றத்தின் போது குறிப்பிடப்பட்ட சப்ளை ரயில் சகிப்புத்தன்மையுடன் இருப்பதையும், தரை திரும்பும் பாதை குறைந்த மின்மறுப்பு என்பதை உறுதிப்படுத்தவும்.
ஒரு பெரிய பெருக்கி தானாகவே சிறந்த தயாரிப்பை உருவாக்கும் என்று கருதுவதைத் தவிர்க்கவும். கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெப்பநிலை, நிலையான மின்னழுத்தம், பொருத்தமான அலைவரிசை மற்றும் வலுவான ஆண்டெனாக்கள் கொண்ட ஒரு சீரான வடிவமைப்பு பொதுவாக உயர் உச்ச-சக்தி உருவத்தை அடையும் வடிவமைப்பை விட மிகவும் மதிப்புமிக்கது, ஆனால் தொடர்ச்சியான செயல்பாட்டில் த்ரோட்டில்கள், சிதைவுகள் அல்லது மீட்டமைக்கப்படும்.
ஒரு நம்பகமான மதிப்பீடு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சோதனையிலிருந்து பெருகிய முறையில் யதார்த்தமான நிலைமைகளுக்கு நகர்கிறது. உபகரணங்கள் கிடைக்குமா என நடத்தப்பட்ட சோதனைகளுடன் தொடங்கவும்: வெளியீட்டு நடத்தை சரிபார்க்கவும், செயல்திறன் பெறவும், இடைமுக நிலைத்தன்மை மற்றும் ஃபார்ம்வேர் உள்ளமைவு. பின்னர் ஒரு திறந்த பகுதியில் நோக்கம் ஆண்டெனா அமைப்பு மீது சோதனை.
அடையும் நீண்ட தூரம் மட்டுமல்ல, ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் உள்ள நிலைமைகளையும் பதிவு செய்யவும்: சேனல், அலைவரிசை, ஆண்டெனா உயரம், நோக்குநிலை, வானிலை, இறுதிப்புள்ளி உயரம், தரவு வீதம் மற்றும் குறுக்கீடு அவதானிப்புகள். திரும்புதல், பகுதி அடைப்பு மற்றும் வெப்ப ஊறவைத்தல் உள்ளிட்ட சாத்தியமான உண்மையான நிலைகளில் இறுதிப் புள்ளியுடன் சோதனையை மீண்டும் செய்யவும்.
இறுதி ஏற்புச் சோதனையானது முழுமையான உற்பத்தி-நோக்கம் அசெம்பிளியைப் பயன்படுத்த வேண்டும். மறுமதிப்பீட்டிற்குப் பிறகுதான் ஆண்டெனாக்கள், கேபிள்கள், உறைகள், மின்சாரம் அல்லது ஃபார்ம்வேர் பதிப்புகளை மாற்றவும். இந்த ஒழுங்குமுறை ஒரு வலுவான முன்மாதிரி ஆர்ப்பாட்டம் ஒரு பலவீனமான வரிசைப்படுத்தப்பட்ட தயாரிப்பாக மாறுவதைத் தடுக்கிறது.
UAV, பாதுகாப்பு, ரோபாட்டிக்ஸ் மற்றும் தொழில்துறை பயன்பாடுகள் முழுவதும் வயர்லெஸ் தயாரிப்புகளை உருவாக்கும் குழுக்களுக்கு, எல்பி-லிங்க் இணைப்பு தீர்வுகள் பயனுள்ள பயன்பாட்டு சூழலை வழங்குகின்றன. வீடியோ மற்றும் மொபைலிட்டி தேவைகளுக்கு உயர்-பவர் வைஃபை மாட்யூல்களை பொருத்துவதற்கு இறுதி தொகுதி முடிவு இன்னும் குறிப்பிட்ட தரவு சுமை, இயந்திரக் கட்டுப்பாடுகள், வரிசைப்படுத்தல் சூழல் மற்றும் முடிக்கப்பட்ட சாதனத்தின் இணக்கக் கடமைகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும்.
பரிமாற்ற சக்தி, ஆண்டெனா ஆதாயம், அதிர்வெண் பயன்பாடு மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட சேனல் நடத்தை ஆகியவை சந்தைகளில் வித்தியாசமாக கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. ஒரு தொகுதி ஒரு குறிப்பிட்ட வெளியீட்டு மட்டத்தில் தொழில்நுட்ப ரீதியாக செயல்படும் திறன் கொண்டதாக இருக்கலாம், ஆனால் முடிக்கப்பட்ட தயாரிப்பு அது விற்கப்படும் மற்றும் இயக்கப்படும் நாடு அல்லது பிராந்தியத்தின் விதிகளுக்கு இணங்க வேண்டும்.
எனவே, தயாரிப்பு குழுக்கள் வெளியீட்டு சக்தியை அமைப்பதற்கு முன், ஆண்டெனாக்களை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு அல்லது வரம்பிற்கு உறுதியளிக்கும் முன் பொருந்தக்கூடிய வரம்புகளை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். சான்றிதழ் பொறுப்பு பொதுவாக முடிக்கப்பட்ட ஹோஸ்ட் தயாரிப்புக்கும் அதன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட உள்ளமைவுகளுக்கும் பொருந்தும், தனிமைப்படுத்தப்பட்ட தொகுதிக்கு மட்டும் அல்ல. குறைந்த ஆதாய உட்பொதிக்கப்பட்ட ஆண்டெனாவிலிருந்து வெளிப்புற அல்லது திசை ஆண்டெனாவிற்கு மாறும்போது இது மிகவும் முக்கியமானது.
செயல்பாட்டு பாதுகாப்பும் முக்கியமானது. இணைப்பு சிதைந்தால், நம்பகமான வயர்லெஸ் வடிவமைப்பில் பொருத்தமான தோல்வியுறாத நடத்தை இருக்க வேண்டும். சரியான நடத்தை பயன்பாட்டைப் பொறுத்தது, ஆனால் அது வரையறுக்கப்பட வேண்டும், சோதிக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் வரிசைப்படுத்தப்படுவதற்கு முன் தெரிவிக்கப்பட வேண்டும்.
உயர்-சக்தி வயர்லெஸ் தொகுதி என்பது நீண்ட தூர லோஸ் பரிமாற்றத்திற்கான மதிப்புமிக்க கட்டுமானத் தொகுதியாகும், குறிப்பாக பயன்பாட்டிற்கு நிலையான வீடியோ, டெலிமெட்ரி அல்லது சாதாரண உட்பொதிக்கப்பட்ட ரேடியோக்களுக்கு அப்பால் தரவு இணைப்பு தேவைப்படும் போது. அதன் உண்மையான மதிப்பு முழுமையான இணைப்பிலிருந்து வருகிறது: அளவிடப்பட்ட தரவுத் தேவைகள், போதுமான இணைப்பு விளிம்பு, இணக்கமான ஆண்டெனாக்கள், கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அலைவரிசை, சுத்தமான ஆற்றல், வெப்ப மேலாண்மை மற்றும் யதார்த்தமான சரிபார்ப்பு.
5 GHz Wi-Fi-அடிப்படையிலான வடிவமைப்பிற்கு, LB-LINK's BL-M8812EU2 போன்ற ஒரு தொகுதியானது அதன் உயர்-பவர் FEM, 2T2R கட்டமைப்பு, USB இடைமுகம் மற்றும் குறுகிய அலைவரிசை ஆதரவு மூலம் நடைமுறை தொடக்கப் புள்ளியை வழங்க முடியும். எவ்வாறாயினும், ஒரு முழுமையான வரம்பு தீர்வாக இல்லாமல், கவனமாக வடிவமைக்கப்பட்ட RF அமைப்பின் ஒரு அங்கமாக மாட்யூலைக் கருதுவதிலிருந்து வலுவான விளைவு வருகிறது.
உயர்-சக்தி வயர்லெஸ் தொகுதி என்பது ஒரு உட்பொதிக்கப்பட்ட ரேடியோ தொகுதி ஆகும், இது நிலையான குறைந்த-சக்தி தொகுதியை விட அதிக ஒலிபரப்பு திறனுடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு சக்தி பெருக்கியை ஒருங்கிணைக்கலாம், முன்-இறுதி கூறுகள், பேஸ்பேண்ட் செயலாக்கம் மற்றும் முழுமையான வயர்லெஸ் தயாரிப்பில் பயன்படுத்த ஹோஸ்ட் இடைமுகங்களைப் பெறலாம்.
இல்லை. அதிக சக்தி இணைப்பு பட்ஜெட்டை மேம்படுத்தலாம், ஆனால் ஆண்டெனா ஆதாயம், ரிசீவர் உணர்திறன், சேனல் அலைவரிசை, ஃபீட்லைன் இழப்புகள், குறுக்கீடு, தடைகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறை கட்டுப்பாடுகள் ஆகியவை பயன்படுத்தக்கூடிய வரம்பில் சமமான அல்லது அதிக செல்வாக்கைக் கொண்டிருக்கலாம்.
கடத்தும் மற்றும் பெறும் ஆண்டெனாக்களுக்கு இடையே பொதுவாக தடையற்ற பாதையுடன் கணிசமான தூரத்தில் இயங்கும் ரேடியோ இணைப்பை இது விவரிக்கிறது. பயனுள்ள LoS வடிவமைப்பு RF பாதை, ஆண்டெனா உயரம், பிரதிபலிப்புகள் மற்றும் நிலப்பரப்பைச் சுற்றியுள்ள அனுமதியையும் கருதுகிறது.
கணினியில் போதுமான இணைப்பு விளிம்பு, பொருத்தமான ஆண்டெனாக்கள், சுத்தமான சேனல் திட்டம் மற்றும் தெளிவான பார்வைக் கோடு இருக்கும்போது இது பொருத்தமானதாக இருக்கும். குறைந்த அதிர்வெண் விருப்பங்களுடன் ஒப்பிடும்போது, 5 ஜிகாஹெர்ட்ஸ் அமைப்புகள் பொதுவாக பாதை அனுமதி மற்றும் ஆண்டெனா வடிவமைப்பில் அதிக கவனம் தேவை, ஆனால் அவை உயர்-செயல்திறன் பயன்பாடுகளை ஆதரிக்கும்.
பயன்பாட்டிற்குக் கிடைக்கக்கூடிய அதிகபட்ச செயல்திறன் தேவைப்படாதபோது, குறுகிய சேனல் வலிமையையும் ஸ்பெக்ட்ரம் செயல்திறனையும் மேம்படுத்தும். வர்த்தக பரிமாற்றமானது உச்ச தரவுத் திறனைக் குறைக்கிறது, எனவே தேவையான வீடியோ, டெலிமெட்ரி மற்றும் கட்டுப்பாட்டு அலைவரிசையைக் கணக்கிட்ட பின்னரே அதைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
முடிக்கப்பட்ட ரேடியோ அமைப்பை சோதிக்கவும், தொகுதி மட்டும். நோக்கம் கொண்ட ஆண்டெனாக்கள், கேபிள்கள், உறை, மின்சாரம், ஃபார்ம்வேர், சேனல் உள்ளமைவு மற்றும் உண்மையான வரிசைப்படுத்தல் சூழல் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தவும். சிக்னல் தரம், செயல்திறன், தாமதம், பாக்கெட் இழப்பு, வெப்பநிலை மற்றும் தூரம் மற்றும் நோக்குநிலை மாற்றங்களில் நடத்தை ஆகியவற்றை பதிவு செய்யவும்.