பார்வைகள்: 0 ஆசிரியர்: தள ஆசிரியர் வெளியிடும் நேரம்: 2026-08-10 தோற்றம்: தளம்
சாதனம் அதன் தேவையான இயக்க தூரத்தை அடைவதற்கு முன்பு ஒரு சாதாரண ரேடியோ இணைப்பு நிலைத்தன்மையை இழக்கும் போது உயர்-சக்தி வயர்லெஸ் தொகுதி பெரும்பாலும் கருதப்படுகிறது. 27dBm, 29dBm மற்றும் 30dBm போன்ற வெளியீட்டு ஆற்றல் மதிப்பீடுகள் சிறிய எண்ணிக்கையிலான வேறுபாடுகளைப் போல ஒலிக்கலாம், ஆனால் அவை RF இணைப்பு பட்ஜெட்டைப் பாதிக்கின்றன. இருப்பினும், பரிமாற்ற சக்தி மட்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பிற்கு உத்தரவாதம் அளிக்காது. அதிர்வெண், ஆண்டெனா வடிவமைப்பு, ரிசீவர் உணர்திறன், சேனல் அகலம், தடைகள், குறுக்கீடு, நிறுவல் உயரம் மற்றும் உள்ளூர் விதிமுறைகள் அனைத்தும் முடிவை வடிவமைக்கின்றன. இந்த வழிகாட்டி 27-30dBm என்றால் என்ன, நீண்ட தூர உயர்-பவர் வயர்லெஸ் தொகுதி எங்கு பொருந்துகிறது மற்றும் அதை எவ்வாறு யதார்த்தமாக மதிப்பிடுவது என்பதை விளக்குகிறது.
27dBm என்பது 0.5W, 30dBm என்பது 1W; 3dB அதிகரிப்பு என்பது RF வெளியீட்டு சக்தியை விட இரண்டு மடங்கு அதிகமாகும்.
27-30dBm வரையிலான அதிக பரிமாற்ற சக்தி இணைப்பு விளிம்பை அதிகரிக்கலாம், ஆனால் அது ஒரு நிலையான பரிமாற்ற தூரத்தை உருவாக்காது.
ஆண்டெனா தேர்வு, ரிசீவர் உணர்திறன், சேனல் அலைவரிசை, நிறுவல் நிலைமைகள் மற்றும் குறுக்கீடு ஆகியவை பெரும்பாலும் அதிக பரிமாற்ற சக்தி துறையில் நம்பகமான லாபத்தை உருவாக்குகிறதா என்பதை தீர்மானிக்கிறது.
வெளியீட்டு சக்தி மற்றும் EIRP ஆகியவை வெவ்வேறு அளவீடுகள். இணங்குதல் முடிவுகள் ஆன்டெனா ஆதாயம் மற்றும் RF இழப்புகளைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும், தொகுதி நடத்தும் சக்தியை மட்டும் அல்ல.
நீண்ட தூர வீடியோ, UAV, பாதுகாப்பு மற்றும் தொழில்துறை பாயிண்ட்-டு-பாயிண்ட் பயன்பாடுகளுக்கு, தொகுதிகளை dBm மூலம் மட்டும் ஒப்பிடுவதை விட முழுமையான RF அமைப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
dBm ஒரு மடக்கை அளவில் ஒரு மில்லிவாட்டுடன் தொடர்புடைய சக்தியை வெளிப்படுத்துகிறது. நடைமுறை அடிப்படையில்:
கடத்தப்பட்ட பரிமாற்ற சக்தி |
தோராயமான சக்தி |
அது என்ன அர்த்தம் |
|---|---|---|
20dBm |
100மெகாவாட் |
பல சிறிய வயர்லெஸ் சாதனங்களுக்கான பொதுவான வெளியீட்டு நிலை |
24dBm |
250மெகாவாட் |
வலுவான இணைப்பு பட்ஜெட்டுக்கான அதிகரித்த சக்தி |
27dBm |
500மெகாவாட் |
நீண்ட தூர வடிவமைப்புகளுக்கு கணிசமான படி |
29dBm |
800மெகாவாட் |
வெப்ப மற்றும் ஒழுங்குமுறை வடிவமைப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த உயர் சக்தி செயல்பாடு |
30dBm |
1W |
27dBm இன் இரண்டு மடங்கு வெளியீட்டு சக்தி |
பயனுள்ள ஒப்பீடு என்பது வெறும் வாட்டேஜ் அல்ல. RF அமைப்புகள் பொதுவாக dB இல் மதிப்பிடப்படுகின்றன, ஏனெனில் ஆதாயங்கள் மற்றும் இழப்புகளை நேரடியாகச் சேர்க்கலாம் மற்றும் கழிக்கலாம். 27dBm இலிருந்து 30dBm க்கு நகர்வது இணைப்பு பட்ஜெட்டின் டிரான்ஸ்மிட் பக்கத்தில் 3dB ஐ சேர்க்கிறது. இல்லையெனில் ஒரே மாதிரியான நிலைமைகளின் கீழ், அந்த 3dB கவரேஜின் விளிம்பில் ஒரு இணைப்பைப் பாதுகாக்க உதவும், மங்குவதைத் தடுக்கும் தன்மையை மேம்படுத்தலாம் அல்லது அதிக தேவைப்படும் தரவு விகிதத்தை ஆதரிக்கலாம். இது இயக்க வரம்பின் உத்தரவாதமான இரட்டிப்பாக விளக்கப்படக்கூடாது.
உயர்-பவர் வயர்லெஸ் தொகுதி முன்-இறுதி தொகுதி (FEM), பவர் பெருக்கி, குறைந்த-இரைச்சல் பெருக்கி, RF சுவிட்சுகள், வடிகட்டுதல் மற்றும் துணைபுரியும் கட்டுப்பாட்டு சுற்று ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியிருக்கலாம். சரியான செயல்படுத்தல் முக்கியமானது. நன்கு ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட RF சங்கிலி, பொருத்தமான வெப்ப கையாளுதல் மற்றும் பொருத்தமான ஆண்டெனா பொருத்தம் கொண்ட வடிவமைப்பு பொதுவாக ஆதரவு RF விவரங்கள் இல்லாத தலைப்பு வெளியீடு-சக்தி உருவத்தை விட மதிப்புமிக்கதாக இருக்கும்.
வயர்லெஸ் வரம்பு பெறுநரின் குறைந்தபட்ச பயன்படுத்தக்கூடிய நிலைக்கு தொடர்புடைய பெறப்பட்ட சமிக்ஞையின் வலிமையால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. எளிமையான இணைப்பு-பட்ஜெட் உறவு:
P_{RX} = P_{TX} + G_{TX} - L_{TX} - L_{PATH} + G_{RX} - L_{RX}
எங்கே (P_{RX}) பெறப்பட்ட சக்தி, (P_{TX}) என்பது தொகுதி பரிமாற்ற சக்தி, (G) என்பது ஆண்டெனா ஆதாயத்தைக் குறிக்கிறது, மற்றும் (L) என்பது கேபிள், கனெக்டர் மற்றும் பரவல் இழப்புகளைக் குறிக்கிறது.
அதிக பரிமாற்ற சக்தி தொடக்க புள்ளியை உயர்த்துகிறது. மற்ற எல்லா காரணிகளும் ஒரே மாதிரியாக இருந்தால், 27dBm இலிருந்து 30dBm க்கு நகர்வது 3dB ஆல் பெறப்பட்ட சக்தியை உயர்த்துகிறது. ரேடியோ பாதையில் பசுமையாக, இயக்கம், மல்டிபாத் பிரதிபலிப்புகள், மிதமான குறுக்கீடு அல்லது வானிலை தொடர்பான மறைதல் ஆகியவை அடங்கும் போது அந்த கூடுதல் விளிம்பு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
எடுத்துக்காட்டாக, வான்வழி வீடியோ பிளாட்ஃபார்மில் பயன்படுத்தப்படும் நீண்ட தூர உயர்-பவர் வயர்லெஸ் தொகுதி, விமானத்தின் நோக்குநிலை மாறும்போது மற்றும் சத்தமில்லாத RF சூழலில் பயணிக்கும் போது நிலையான இணைப்பை பராமரிக்க வேண்டியிருக்கும். கூடுதல் வெளியீட்டு சக்தி உதவக்கூடும், ஆனால் பெறும் பக்கம் இன்னும் போதுமான உணர்திறனைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் மற்றும் விமான விவரத்திற்கு ஆண்டெனாக்கள் பொருத்தமானதாக இருக்க வேண்டும்.
ஒரு தொகுதியின் அதிகபட்ச வெளியீட்டு மதிப்பீட்டிற்கும் சூழல் தேவை. ஒரு குறிப்பிட்ட அதிர்வெண், பண்பேற்றம், தரவு வீதம், சேனல் அலைவரிசை, விநியோக நிலை அல்லது வெப்பநிலை ஆகியவற்றிற்கு அதிகபட்ச சக்தி குறிப்பிடப்படலாம். ஒவ்வொரு உள்ளமைவுக்கும் ஒரு அதிகபட்ச மதிப்பீடு பொருந்தும் என்று கருதுவதை விட, பொறியாளர்கள் தங்கள் உண்மையான இயக்க முறையுடன் தொடர்புடைய சக்தி மதிப்பைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
மின் அதிகரிப்பை நேரடியாக தூர அதிகரிப்பாக மாற்றுவது பொதுவான தவறு. வானொலிப் பிரச்சாரம் அப்படிச் செயல்படாது. இலவச இட நிலைமைகளில், இணைப்பு பட்ஜெட்டில் 6dB அதிகரிப்பு, தூரத்தை இருமடங்காக அதிகரிக்கலாம்; 3dB அதிகரிப்பு அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும், ஆனால் பொதுவாக குறைவான வியத்தகு. உண்மையான வரிசைப்படுத்தல்கள் இன்னும் மாறக்கூடியவை.
சுவர்கள், உலோகப் பரப்புகள், தாவரங்கள், மக்கள், வாகனங்கள், தரைப் பிரதிபலிப்புகள், ஆண்டெனா துருவப்படுத்தல் பொருத்தமின்மை மற்றும் அருகிலுள்ள பிற ரேடியோக்கள் சில dB கூடுதல் டிரான்ஸ்மிட்டர் சக்தியைக் காட்டிலும் பெரிய விளைவை ஏற்படுத்தும். சரியாக பொருந்தாத ஆண்டெனா அல்லது நஷ்டமான கேபிளுடன் நிறுவப்பட்ட அமைப்பு, சிக்னல் காற்றை அடைவதற்கு முன்பே பல நன்மைகளைத் தரும்.
இலக்கு செயல்திறன் விடையையும் மாற்றுகிறது. குறைந்த-விகித டெலிமெட்ரி இணைப்பு பெரும்பாலும் உயர்-வரையறை வீடியோ இணைப்பை விட பலவீனமான பெறப்பட்ட சமிக்ஞையில் வேலை செய்யும். சேனல் அகலத்தைக் குறைப்பதன் மூலம், தரவு வீதத்தைக் குறைப்பதன் மூலம், பண்பேற்றம் அமைப்புகளை மாற்றுவதன் மூலம், ஆண்டெனா இடங்களை மேம்படுத்துவதன் மூலம் அல்லது மிகவும் பொருத்தமான அதிர்வெண் பட்டையைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் ஒரு அமைப்பு வரம்பைப் பெறலாம். அதிக சக்தி என்பது பலவற்றில் ஒரு நெம்புகோல்.
இதனால்தான் வரம்பு உரிமைகோரல்கள் வரிசைப்படுத்தல் சார்ந்ததாக கருதப்பட வேண்டும். அறிக்கையிடப்பட்ட தூரம் தெளிவான பார்வைக் கோடு, குறிப்பிட்ட ஆண்டெனாக்கள், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சேனல் அகலம், நிலையான இறுதிப்புள்ளி உயரம் மற்றும் வரையறுக்கப்பட்ட தரவு வீதம் ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது. 27-30dBm வரை அதிக பரிமாற்ற சக்தியைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன், உண்மையான வெற்றி அளவுகோலை வரையறுக்கவும்: கட்டுப்பாடு-இணைப்பு தொடர்ச்சி, பாக்கெட்-பிழை விகிதம், வீடியோ தாமதம், நீடித்த செயல்திறன் அல்லது தேவையான பெறுதல்-சிக்னல் விளிம்பு.
தொகுதி வெளியீட்டு சக்தி பொதுவாக நடத்தப்படும் சக்தி: தொகுதியின் ஆண்டெனா போர்ட்டில் கிடைக்கும் RF சக்தி. கதிர்வீச்சு அமைப்பு நிலை பெரும்பாலும் பயனுள்ள ஐசோட்ரோபிக் கதிர்வீச்சு சக்தியாக (EIRP) மதிப்பிடப்படுகிறது. ஆண்டெனா ஆதாயம் EIRP ஐ அதிகரிக்கிறது, அதே நேரத்தில் கேபிள் மற்றும் இணைப்பு இழப்புகள் அதை குறைக்கின்றன.
அந்த வேறுபாடு அவசியம். ஒரு திசை 10dBi ஆண்டெனாவுடன் கூடிய 27dBm மாட்யூல், சிறிய சர்வ திசை ஆண்டெனாவுடன் இணைக்கப்பட்ட 27dBm மாட்யூலில் இருந்து மிகவும் மாறுபட்ட RF சுயவிவரத்தைக் கொண்டுள்ளது. திசை ஆண்டெனாக்கள் ஆற்றலைக் குவிப்பதன் மூலம் புள்ளி-க்கு-புள்ளி இணைப்பை நீட்டிக்க முடியும், ஆனால் அவை சீரமைப்பு தேவை மற்றும் மொபைல் சாதனங்களுக்குப் பொருத்தமற்றதாக இருக்கலாம். ஓம்னிடிரக்ஷனல் ஆண்டெனாக்கள் ஒரு சாதனத்தைச் சுற்றி கவரேஜை எளிதாக்குகின்றன, ஆனால் ஆற்றலை மிகவும் பரந்த அளவில் பரப்புகின்றன.
ஆண்டெனா ஆதாயம் இணக்கக் கடமைகளையும் மாற்றுகிறது. உள்ளூர் தேவைகள் அனுமதிக்கக்கூடிய EIRPஐ கட்டுப்படுத்தலாம், குறிப்பிட்ட பட்டைகளை கட்டுப்படுத்தலாம் அல்லது வெளிப்புற மற்றும் உட்புற பயன்பாட்டிற்கு நிபந்தனைகளை விதிக்கலாம். இறுதி நாடு, அதிர்வெண் வரம்பு, ஆண்டெனா, அடைப்பு மற்றும் நோக்கம் கொண்ட பயன்பாட்டிற்கான பொருந்தக்கூடிய விதிகளை தயாரிப்பு குழுக்கள் சரிபார்க்க வேண்டும். சட்டப்பூர்வமாக இணக்கமான தொகுதி அதன் ஆண்டெனா அல்லது RF உள்ளமைவை மாற்றிய பிறகும் இணக்கமாக இருக்கும் என்று கருத வேண்டாம்.
இந்த காரணத்திற்காக, சரியான கேள்வி '30dBm இல் தொகுதி அனுப்ப முடியுமா?' அது 'இந்த ரேடியோ அமைப்புக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட EIRP என்ன, மேலும் தேவையான இணைப்பு விளிம்பை வழங்கும்போது தயாரிப்பு அந்த வரம்பை அடைய முடியுமா?'
ஒரு பயனுள்ள தேர்வு செயல்முறை எளிமையான, பழமைவாத இணைப்பு-பட்ஜெட் மாதிரியுடன் தொடங்குகிறது. இதில் ரேடியோவின் உண்மையான ஒலிபரப்பு சக்தி, ஆண்டெனா ஆதாயங்கள், RF இழப்புகள், எதிர்பார்க்கப்படும் பாதை இழப்பு, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இயக்க முறைமைக்கான ரிசீவர் உணர்திறன் மற்றும் நிஜ உலக மங்கலுக்கான இருப்பு ஆகியவை அடங்கும்.
திட்டமிடப்பட்ட சூழலை வரையறுப்பதன் மூலம் தொடங்கவும். ஒரு தெளிவான பார்வை வெளிப்புற பாதை இயந்திரங்கள், பிரதிபலிப்பு மேற்பரப்புகள் மற்றும் நகரும் உபகரணங்கள் கொண்ட ஒரு தொழில்துறை தளத்துடன் ஒப்பிட முடியாது. அதேபோல், ஒரு ட்ரோன்-டு-கிரவுண்ட் இணைப்பு, நிலையான கேமரா-டு-கேட்வே இணைப்பை விட வெவ்வேறு வடிவியல் மற்றும் ஆண்டெனா-நோக்குநிலை சவால்களைக் கொண்டுள்ளது.
அடுத்து, இயக்க தரவு வீதம் மற்றும் அலைவரிசையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். குறுகலான சேனல்கள் சத்தத்தைக் குறைக்கலாம் மற்றும் குறைந்த பெறப்பட்ட சமிக்ஞை மட்டத்தில் ஒரு இணைப்பு செயல்பட உதவலாம், இருப்பினும் அவை செயல்திறனைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன. இந்த வர்த்தக பரிமாற்றமானது பட பரிமாற்றத்திற்கு மிகவும் பொருத்தமானது: குறைந்த தாமதமான HD வீடியோ தேவைப்படும் ஒரு அமைப்பு அலைவரிசை, குறியாக்கம், RF வலிமை மற்றும் ஒழுங்குமுறை வரம்புகளை சமநிலைப்படுத்த வேண்டும்.
பிறகு ரிசர்வ் மார்ஜின். நிலையான ஆய்வக சோதனையில் மட்டுமே செயல்படும் இணைப்பு வரிசைப்படுத்தத் தயாராக இல்லை. ஆண்டெனா நோக்குநிலை, உள்ளூர் குறுக்கீடு, வெப்பநிலை மற்றும் பரவல் நிலைகளில் இயல்பான மாறுபாட்டை உறிஞ்சுவதற்கு விளிம்பு அமைப்பு அனுமதிக்கிறது. இணைப்பு-பட்ஜெட் கணக்கீடு ஒரு குறுகிய விளிம்பை மட்டுமே காட்டினால், புல வரம்பு உரிமைகோரலை நம்புவதற்கு முன் RF கட்டமைப்பை மேம்படுத்தவும்.
இறுதியாக, முடிக்கப்பட்ட வன்பொருளை சோதிக்கவும். அடைப்புப் பொருள், PCB இடம், கேபிள் ரூட்டிங், கிரவுண்டிங் மற்றும் அருகிலுள்ள எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆகியவை ஆண்டெனா செயல்திறனை கணிசமாக மாற்றும். ஒரு முன்மாதிரி ஒரு பிரதிநிதி நிறுவலில் அளவிடப்பட வேண்டும், ஒரு வெளிப்படையான மதிப்பீட்டு குழுவாக மட்டும் அல்ல.
சிறந்த உயர்-சக்தி வயர்லெஸ் தொகுதியானது பயன்பாட்டின் இயக்கப் பட்டை, செயல்திறன் இலக்கு, ஹோஸ்ட் இடைமுகம், ஆற்றல் கிடைக்கும் தன்மை, வெப்ப உறை, உடல் அளவு மற்றும் சான்றிதழ் உத்தி ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது.
ஒரு சிறிய கேமரா அல்லது தொழில்துறை முனையத்திற்கு, USB அல்லது SDIO தொகுதி நடைமுறை இடைமுகமாக இருக்கலாம். தனிப்பயன் உட்பொதிக்கப்பட்ட அமைப்புக்கு, வடிவமைப்பு குழு லினக்ஸ் இயக்கி ஆதரவு, ஹோஸ்ட்-செயலி இணக்கத்தன்மை மற்றும் இயந்திர ஒருங்கிணைப்பு ஆகியவற்றிற்கு முன்னுரிமை அளிக்கலாம். மொபைல் பிளாட்ஃபார்ம்களுக்கு, தற்போதைய நுகர்வு மற்றும் வெப்பச் சிதறல் ஆகியவை குறிப்பாக கவனம் செலுத்த வேண்டியவை, ஏனெனில் அதிக வெளியீட்டு சக்தி செயலில் பரிமாற்றத்தின் போது மின் தேவையை உயர்த்தும்.
LB-LINKகள் வைஃபை மாட்யூல் போர்ட்ஃபோலியோ பல வயர்லெஸ் வகைகளைக் கொண்டுள்ளது, அதே நேரத்தில் அதன் தளம் நீண்ட தூர வீடியோ மற்றும் பாதுகாப்பு சார்ந்த இணைப்புக்கான உயர்-பவர் வைஃபை தீர்வுகளையும் அடையாளம் காட்டுகிறது. இது பவரை மட்டுமே விவரக்குறிப்பாகக் கருதுவதற்குப் பதிலாக, தயாரிப்புத் தேர்வை முழு சாதனத் தேவைக்கு மாட்யூலைப் பொருத்தும் விஷயமாக மாற்றுகிறது.
5GHz நீண்ட தூர வீடியோ வடிவமைப்பிற்கு, தொகுதியைத் தேர்ந்தெடுக்கும் முன் இந்த புள்ளிகளை மதிப்பிடுங்கள்:
ஒவ்வொரு இலக்கு சந்தைக்கும் சட்ட இயக்கப் பட்டை மற்றும் EIRP வரம்பை உறுதிப்படுத்தவும்.
தேவையான வீடியோ தெளிவுத்திறன், பிரேம் வீதம், தாமதம் மற்றும் நீடித்த செயல்திறன் ஆகியவற்றைக் கண்டறியவும்.
தேவையான சேனல் அகலம் மற்றும் பண்பேற்றம் ஆகியவற்றில் நடத்தப்பட்ட வெளியீட்டு சக்தியை ஒப்பிடவும், ஒரு உச்ச எண் மட்டுமல்ல.
பெறும் உணர்திறன், ஆண்டெனா இணைப்பிகள், ஆண்டெனா வகை மற்றும் RF-தளவமைப்புத் தேவைகள் ஆகியவற்றைச் சரிபார்க்கவும்.
இறுதி உறையில் தொடர்ச்சியான பரிமாற்ற மின்னோட்டம் மற்றும் வெப்ப நடத்தைக்கான பட்ஜெட்.
ஃபார்ம்வேர், ஹோஸ்ட் இன்டர்ஃபேஸ்கள் மற்றும் தயாரிப்பு சோதனை செயல்முறையை வெகுஜன உற்பத்தியில் ஈடுபடுவதற்கு முன் சரிபார்க்கவும்.
நீண்ட தூர வயர்லெஸ் எப்போதும் குறைந்த-விகித டெலிமெட்ரியைக் குறிக்காது. சில பயன்பாடுகளுக்கு தொலைவு மற்றும் உயர் செயல்திறன் இரண்டும் தேவை, அங்குதான் உயர்-சக்தி Wi-Fi கட்டமைப்புகள் பொருத்தமானதாக மாறும்.
UAV பட பரிமாற்றத்தில், கணினிக்கு ஒரு நிலையான கட்டுப்பாடு அல்லது மாறிவரும் வெளிப்புற பாதை முழுவதும் வீடியோ பாதை தேவைப்படலாம். இங்கே, ஆன்டெனா வேலைப்பாடு மற்றும் பிளாட்ஃபார்ம் நோக்குநிலை ஆகியவை தொகுதியின் சக்தி மதிப்பீட்டைப் போலவே முக்கியம். LB-LINK அதை விவரிக்கிறது HP-H09-01 UAV இமேஜ்-டிரான்ஸ்மிஷன் மாட்யூல் , அதிகபட்சம் 29dBm டிரான்ஸ்மிட் பவர் கொண்ட 5GHz உயர்-பவர் FEMஐ இணைத்து, நீண்ட தூர வயர்லெஸ் வீடியோ பயன்பாட்டிற்கான உள்ளமைவின் வகையை விளக்குகிறது.
பாதுகாப்பு மற்றும் ஆய்வு உபகரணங்களுக்கு இதே போன்ற தேவைகள் இருக்கலாம். ரிமோட் கேமரா, மொபைல் இன்ஸ்பெக்ஷன் பிளாட்ஃபார்ம் அல்லது தற்காலிக தள நெட்வொர்க்கிற்கு, வயர்டு உள்கட்டமைப்பை நிறுவ கடினமாக அல்லது விலை அதிகமாக இருக்கும் வீடியோவை எடுத்துச் செல்ல வேண்டியிருக்கும். இந்த சந்தர்ப்பங்களில், அதிக ஆதாய திசை ஆண்டெனாக்கள் மற்றும் கவனமாக திட்டமிடப்பட்ட எண்ட்பாயிண்ட் இருப்பிடங்கள் அதிக ஆற்றல் தொகுதியைத் தேர்ந்தெடுப்பதை விட நம்பகமான செயல்திறனுக்கு அதிக பங்களிக்கக்கூடும்.
ஒரு திறந்த முற்றம், உற்பத்தித் தளம், கிடங்கு மண்டலம் அல்லது மொபைல் வேலை செய்யும் பகுதி ஆகியவற்றில் சாதனங்களுக்கு இணைப்பு தேவைப்படும்போது தொழில்துறை அமைப்புகள் மற்றொரு பொருத்தமாக இருக்கும். இருப்பினும், உலோக கட்டமைப்புகள் மற்றும் மின்காந்த இரைச்சல் ஆகியவை தள சோதனையை அவசியமாக்குகின்றன. உயர்-பவர் மாட்யூல் மார்ஜினை மீட்டெடுக்க உதவும், ஆனால் சேனல் திட்டமிடல் மற்றும் குறுக்கீடு மேலாண்மை அவசியம்.
LB-LINKஐயும் வழங்குகிறது நீண்ட தூர ட்ரோன் வீடியோ-டிரான்ஸ்மிஷன் தீர்வுகள் . ஆப்பரேட்டிங்-பேண்ட் மற்றும் அலைவரிசையை கருத்தில் கொண்டு தொகுதி தேர்வை இணைக்கும் அந்த சிஸ்டம்-லெவல் காட்சியானது எந்தவொரு நீண்ட தூர வரிசைப்படுத்தலுக்கும் பொருத்தமான மாதிரியாகும்.
உயர் சக்தி வடிவமைப்பு விளைவுகளுடன் வருகிறது. 27-30dBm க்கு அருகில் அனுப்பும் ரேடியோ வழக்கமான குறைந்த-சக்தி தொகுதியை விட கணிசமாக அதிக மின்னோட்டத்தை ஈர்க்கும். சப்ளை ட்ரூப், போதுமான துண்டித்தல் மற்றும் மோசமான பிசிபி கிரவுண்டிங் ஆகியவை RF வெளியீட்டைக் குறைக்கலாம் அல்லது நிலையற்ற செயல்பாட்டை ஏற்படுத்தலாம். புரவலன் சாதனத்திற்கு சராசரி நுகர்வு மட்டும் இல்லாமல், பரிமாற்ற உச்சநிலைக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட பவர் ரெயில் தேவைப்படுகிறது.
வெப்ப வடிவமைப்பு சமமாக முக்கியமானது. ஒரு சிறிய சீல் செய்யப்பட்ட உறை வெப்பத்தைத் தக்கவைத்துக்கொள்ளலாம், மேலும் அதிக சுற்றுப்புற வெப்பநிலை நீடித்த செயல்திறனைக் கட்டுப்படுத்தலாம். தொகுதி வழங்குநரின் தளவமைப்பு பரிந்துரைகளைப் பயன்படுத்தவும், தேவையான தரைப் பகுதியைத் தக்கவைத்துக்கொள்ளவும், RF அனுமதி மண்டலங்களைத் தடுப்பதைத் தவிர்க்கவும், இறுதி இயந்திரக் கூட்டத்தின் மூலம் வெப்ப ஓட்டத்தைத் திட்டமிடவும்.
ஆண்டெனா ஊட்டத்தை கவனிக்க வேண்டாம். ட்ரேஸ் மின்மறுப்பு, இணைப்பான் தரம், ஃப்ளெக்ஸ்-கேபிள் ரூட்டிங் மற்றும் அடைப்பு அருகாமை ஆகியவை பொருத்தம் மற்றும் கதிர்வீச்சு செயல்திறனை பாதிக்கலாம். ஒரு திறமையற்ற ஆண்டெனா அமைப்புடன் இணைக்கப்பட்ட 30dBm டிரான்ஸ்மிட்டர், கவனமாக வடிவமைக்கப்பட்ட RF பாதையுடன் குறைந்த-பவர் ரேடியோவைச் செயலிழக்கச் செய்யும்.
நம்பகமான வரம்பு உரிமைகோரல் அதன் பின்னணியில் உள்ள நிலைமைகளை அடையாளம் காட்டுகிறது. அதிர்வெண் அலைவரிசை, அலைவரிசை, கடத்தும் சக்தி, ஆண்டெனாக்கள், இறுதிப்புள்ளி உயரங்கள், சூழல், பேலோட் வகை மற்றும் பாதையில் தெளிவான பார்வை உள்ளதா என்பதைக் குறிப்பிடவும். முடிவு ஒரு குறிப்பிட்ட தொகுதி கட்டமைப்பின் அடிப்படையில் இருந்தால், அதை அனைத்து தயாரிப்புகளுக்கும் அல்லது அனைத்து பகுதிகளுக்கும் பொதுமைப்படுத்த வேண்டாம்.
கொள்முதல் மற்றும் பொறியியல் குழுக்களுக்கு, மிகவும் பயனுள்ள ஆதாரம் மீண்டும் மீண்டும் செய்யக்கூடிய களச் சோதனை: வரையறுக்கப்பட்ட இறுதிப்புள்ளிகள், அளவிடப்பட்ட சமிக்ஞை நிலை, பாக்கெட் இழப்பு, செயல்திறன், தாமதம் மற்றும் தோல்வி நடத்தை. இறுதிப் பயன்பாட்டு சூழலைப் பிரதிபலிக்கும் வழியைப் பயன்படுத்தவும், பின்னர் பிரதிநிதி உறைகள் மற்றும் ஆண்டெனாக்களுடன் சோதிக்கவும்.
Shenzhen Bilian Electronic Co., Ltd. வயர்லெஸ்-தொகுதி மற்றும் தீர்வு மதிப்பீட்டை ஆதரிக்க முடியும், ஆனால் இறுதி தயாரிப்பு குழு அதன் சொந்த நிறுவப்பட்ட அமைப்பை இன்னும் சரிபார்க்க வேண்டும். அந்த ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட அணுகுமுறையானது, வரம்பிற்கு அதிகமாகச் சமரசம் செய்வதைத் தவிர்க்கிறது மற்றும் அடுத்த மேம்பாடு பரிமாற்ற சக்தி, ரிசீவர் உணர்திறன், ஆண்டெனா வடிவமைப்பு, சேனல் அமைப்புகள் அல்லது நிறுவல் வடிவவியலா என்பதை எளிதாகக் கண்டறிய உதவுகிறது.
ஒரு 27-30dBm மதிப்பீடு ஒரு தீவிர RF திறனைக் குறிக்கிறது, உத்தரவாதமான தூரம் அல்ல. ஒரு உயர்-பவர் வயர்லெஸ் தொகுதி இணைப்பு விளிம்பை மேம்படுத்தலாம் மற்றும் நீண்ட தூர இணைப்பை மிகவும் நெகிழ வைக்கும், குறிப்பாக வீடியோ, UAV, பாதுகாப்பு மற்றும் தொழில்துறை பயன்பாடுகளுக்கு. முழுமையான RF அமைப்பின் ஒரு பகுதியாக மாட்யூலைக் கையாள்வதன் மூலம் சிறந்த முடிவு கிடைக்கிறது: சட்டப்பூர்வ EIRP, ஆண்டெனா வடிவமைப்பு, ரிசீவர் செயல்திறன், அலைவரிசை, வெப்ப வடிவமைப்பு மற்றும் நிஜ உலக சோதனை அனைத்தும் ஒன்றாகச் செயல்பட வேண்டும். பொருத்தமான பயன்பாடுகளுக்கு, LB-LINK இன் உயர்-சக்தி வயர்லெஸ் விருப்பங்கள் அந்த கணினி-நிலை மதிப்பீட்டிற்கான தொடக்க புள்ளியை வழங்குகிறது.
ஆம், தோராயமாக. 3dB அதிகரிப்பு RF வெளியீட்டு சக்தியை விட இரண்டு மடங்கு அதிகமாகும், எனவே 30dBm என்பது 1W மற்றும் 27dBm என்பது 0.5W ஆகும். ரேடியோ வீச்சு இரட்டிப்பாகும் என்று அர்த்தமல்ல.
முழுமையான அமைப்பு தேவையான செயல்திறன், ரிசீவர் உணர்திறன், ஆண்டெனாக்கள், சேனல் அகலம் மற்றும் வெப்ப நிலைகளை ஆதரிக்கும் பட்சத்தில் அது இருக்கலாம். நீண்ட தூர வீடியோவிற்கு இயக்கம் மற்றும் குறுக்கீட்டின் போது நிலையானதாக இருக்க போதுமான இணைப்பு விளிம்பு தேவை.
டிரான்ஸ்மிட் பவர் என்பது மாட்யூல் அதன் RF போர்ட்டில் வழங்கும் சக்தியாகும். EIRP ஆனது ஆண்டெனா ஆதாயம் மற்றும் RF இழப்புகளின் விளைவை உள்ளடக்கியது, இது பல ஒழுங்குமுறை தேவைகளில் பயன்படுத்தப்படும் கதிர்வீச்சு அமைப்பு அளவைக் குறிக்கிறது.
இது விரும்பிய சமிக்ஞை அளவை மேம்படுத்தலாம், ஆனால் குறுக்கீட்டை அகற்ற முடியாது. சேனல் தேர்வு, ஆண்டெனா இடம், வடிகட்டுதல், அலைவரிசை தேர்வு மற்றும் ரிசீவர் செயல்திறன் ஆகியவையும் முக்கியமானவை.
நகரும் அல்லது மாறி மாறி அமைந்துள்ள சாதனத்தைச் சுற்றி கவரேஜ் தேவைப்படும்போது சர்வ திசை ஆண்டெனாவைப் பயன்படுத்தவும். முனைப்புள்ளிகள் சரி செய்யப்பட்டு, சீரமைப்பு நடைமுறையில் இருக்கும் போது, திசை ஆண்டெனாவைப் பயன்படுத்தவும்; RF ஆற்றலைக் குவிப்பதன் மூலம் இணைப்பு பட்ஜெட்டை மேம்படுத்தலாம்.
பெரும்பாலும், ஆம். ஒரு குறுகலான சேனல் இரைச்சல் அலைவரிசையைக் குறைக்கலாம் மற்றும் கொடுக்கப்பட்ட சமிக்ஞை மட்டத்தில் அதிக வலுவான செயல்பாட்டை ஆதரிக்கலாம். வர்த்தக பரிமாற்றம் கிடைக்கக்கூடிய செயல்திறன் குறைக்கப்படுகிறது.
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பயன்முறையில் சோதனை நடத்தப்பட்ட வெளியீட்டு சக்தி, தற்போதைய நுகர்வு, உறை வெப்பநிலை, ஆண்டெனா பொருத்தம், பெறுதல் செயல்திறன், EIRP இணக்கம், செயல்திறன், தாமதம், பாக்கெட் இழப்பு மற்றும் நோக்கம் கொண்ட சூழலில் செயல்திறன்.