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IP66 MESH Radio für die Polizei Militär-4W MIMO 350MHz-4GHz kundengerecht

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IP66 MESH Radio für die Polizei Militär-4W MIMO 350MHz-4GHz kundengerecht
Eigenschaften Galerie Produkt-Beschreibung Fordern Sie ein Zitat
Eigenschaften
Technische Daten
Frequenz: 350MHz-4GHz kundengerecht
Kanal-Bandbreite: 2M/5M/10M/20MHz/40MHz
Sendeleistung: 4W MIMO
Übertragungsrate: Bis zu 82Mbps
Latenz: 10ms (Knoten zum Knoten)
Markieren:

drahtlose Ethernet-Brücke

,

Radioapparatbrücke der langen Strecke

Grundinformation
Herkunftsort: Shenzhen China
Markenname: OEM / LinkAV
Zertifizierung: CE
Modellnummer: MANET2201
Zahlung und Versand AGB
Verpackung Informationen: Brown-Karton
Lieferzeit: verkäuflich
Zahlungsbedingungen: T / T, Paypal
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000pcs/month
Produkt-Beschreibung

IP66 MESH Radio für die Polizei Militär-4W MIMO 350MHz-4GHz kundengerecht

 

Einleitung
IP Mesh Radio (MANET), 4W MIMO, IP66, entfernbare Batterie mit Aufladungshafen DCs, mit Mikro-HDMI-Input, Stützwechselsprechanlage, 2.4/5.8G WiFi und GPS, bis bis 80Mbps und zu 1-2km NLOS jedes Hopfen.

Das MANET2201 ist ein drahtloser IP-Maschenknoten, es kann Audio, Video und IP-Daten in der Realzeit übertragen, und sein Multihoprelais kann den Abstand der drahtlosen Übertragung erhöhen. Sein selforganizing Netz wählt automatisch den Weg vor, und der Netzmodus ist flexibel. Er hat starke anti-blockierende und Entstörungsleistung, und ist für Mobilkommunikation unter komplexer Umwelt sehr passend. Er kann an der öffentlichen Sicherheit, bewaffnete Polizei, Brandschutz, Zivilluftverteidigung, Militär-, EOD-Roboter und UGV angewendet werden, um Realzeit- und schnelle Kommunikation und vereinheitlichte Koordination und Befehl herzustellen.


Eigenschaften

Infrastruktur-lose, Selbstkonfiguration und Selbstheilung

■Frequenz 1400MHz-1480MHz (350MHz-4GHz kundengerecht)

■Datenrate bis zu 80Mbps

■Strecke bis 1-2km NLOS

■Unterstützungen bis 9 Hopfen und keine weniger als 50 Knoten

■Volle transparente IP-Datenübertragung

■Stützt Zweiwegwechselsprechanlage

■HDMI gab ein, wie optional

■Verbindung der Unterstützungs 2.4G/5.8G WIFI

■Stützt Verschlüsselung AES256

■Batterieausdauer bis 4-5 Stunden

■Schroffe Wohnung IP65

■Niedrige Systemlatenz


Spezifikation

Übertragungscharakteristik
Frequenz 350MHz-4GHz kundengerecht
Nichterfüllungs-Frequenzen 1400MHz-1480MHz
Kanal-Bandbreite 2M/5M/10M/20MHz/40MHz
Spitzenleistung 36dBm (4W MIMO 2x2)
WIFI 2.4G/5.8G WIFI (2x100mw)
Modulations-Art

DSSS/CCK BPSK/QPSK OFDM

BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM

Digital-Empfindlichkeit 96dBm@5MHz BPSK
Übertragungsrate Bis zu 80Mbps
Netz-Fähigkeit 9 Hopfen und keine weniger als 50 Knoten
Daten-Eigenschaften
Rf-Schnittstelle TNC F*2, SMA F*2
LAN Interface 9-Pin Lemo Verbindungsstück
Wechselsprechanlagen-Schnittstelle 7-Pin Lemo Verbindungsstück
HDMI-Schnittstelle (optional) Mikro-HDMI x1
Signal-Indikator Doppelfarbe 1x LED (grün/rot)
Verschlüsselung 256-bit AES (verbraucherbestimmtes Passwort)
Elektrische Eigenschaften
Funktions-Spannung DC 16.8V
Leistungsaufnahme ≤12W
Batterie 18.5V/3.5Ah
Körperliche Eigenschaften
Gewicht ≤1.2kg (mit Batterie)
Maße 265*90*40mm (w/battery)
IP-Bewertung IP65/IP66
Speichertemp. -45℃~85℃
Arbeitstemp. -30℃~65℃
Arbeitsfeuchtigkeit 5%-95% (kondensationsfrei)


Platten-Beschreibung
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Signal-Indikator

Indikatorstatus Signal-Stärke
Grün noch Verbindung ist fest
Rotes/grünes Aufflackern stoßweise Verbindung wird abbrechen
Rot noch Kann Verbindung nicht herstellen
Rotes Aufflackern Verbindung ist nicht stabil
SNR Indikatorfarbe Aufflackern-Frequenz Topologie-Farbe Topologie-Wert
0 Rot N/A Grün 0
1-12 Rotes Aufflackern 350ms Grün 1-12
13-25 Rotes/grünes Aufflackern 350ms Grün 13-25
26-35 Grünes Aufflackern 350ms Grün 26-35
36-70 Grün noch N/A Grün 36-70
>70 Rotes Aufflackern 120ms Grün >70


②Mic Input Interface
③LAN Input Interface
④WIFI-Antennen-Schnittstelle
⑤Mesh Antenna Interface
⑥Netzschalter
⑦GPS-/BDantennen-Schnittstelle
⑧Mesh Antenna Interface

Topologie-Diagramm

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Kettenart

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■Stern-Art
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■Mesh Type
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■Gelegentliche Art
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Werkzeugkasten-Ausrüstung

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Feldversuch

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Ein MANET-System ist eine Gruppe mobile (oder vorübergehend stationäre) Geräte, die die Fähigkeit zur Verfügung stellen müssen, Stimme, Daten und Video zwischen willkürlichen Paaren Geräten zu strömen, welche die anderen als Relais verwenden, um den Bedarf an der Infrastruktur zu vermeiden.
Es gibt viele Techniken, die eingesetzt werden, um robuste MANET-Fähigkeit zur Verfügung zu stellen, einschließlich das folgende:


Die Selbst-Formung/Selbstheilung ist eine entscheidende Eigenschaft von MANET-Systemen. In einem wahren Maschennetz können sich Radios dem Netz jederzeit anschließen oder lassen, und das Netz passt ununterbrochen seine Topologie an, wie Knoten in Bezug auf gegenseitig sich bewegen. Dieses bedeutet eine dezentralisierte Architektur, in der es die nicht zentralen „Vorlagen“ Nabenradios gibt, die erfordert werden, Steuerung des Netzes zu verwalten, und Kommunikationen fahren fort weiter zu bestehen, selbst wenn eine oder mehrere Knoten verloren sind.


Verbindungs-Anpassung ist die Fähigkeit, damit jeder Radio optimal seine Getriebeparameter (Konstellation, FEC-Kodierung und MIMO-Techniken) konfiguriert um die Datenrate und die Robustheit der Verbindungen zu jedem der anderen Radios zu maximieren, die es verbunden ist. Ein bestimmter Radio verbunden ist möglicherweise einen anderen Abschluss durch Radio unter Verwendung einer Datenrate von über 50 Mbps, bei der Anwendung einer Rate von nur 2 Mbps, um eine robuste Verbindung zu einem Radio viel weiter entfernt zur Verfügung zu stellen. Diese sind Paketexplosionsrate, in der unter Verwendung eine 50Mbps Explosion sogar für einen viel ermäßigteren Datenstrom sehr nützlich ist, weil sie freie Kanalsendezeit für andere Knoten im Netz lässt, um zu verwenden. Haben von hohen möglichen Daten sprengte Rate ist wichtig, verbraucht wird weil, weniger die Sendezeit für die kürzeren Verbindungen, mehr die Sendezeit überlassen wird, um langsamere und viel robustere Modulation und Kodierung auf den entfernten Verbindungen zu verwenden.


Adaptive Verkehrslenkung ist ein Mechanismus für die Bestimmung, welche möglichen Relaiswege wenn ein Strom des Datenbedarfs, zwischen ein gegebenes Paar Radios gesendet zu werden benutzt werden. Sie muss die selbst-Formung von Selbstheilungsfunktionalität stützen, indem sie sich dynamisch, zum aller Radios zu benutzen anpassen, die, als mögliche Relais vorhanden sind und zum Verlust des Neu legens von Radios elastisch zu sein. Sie muss in Verbindung mit der Verbindungsanpassung, weil die Bestimmung des optimalen Weges für einen Strom von Daten auch arbeiten Erwägung anderer Daten, die das Netz durchfließt, sowie die dynamische Kapazität jeder Verbindung innerhalb des Netzes erfordert. Dieses Problem ist komplex und erfordert alle Radios, Informationen über den Datenverkehr, der sie durchfließt und die Verbindungskapazität von jedem zu teilen zu den anderen benachbarten Knoten. Dieser Informationsaustausch muss in einer intelligenten Art erfolgt sein, damit er nicht zu viel des kostbaren verfügbaren Netzdurchsatzes verbraucht.


Transparente IP-Vernetzung bedeutet, dass irgendeine Zahl möglicherweise des Standardcomputers, DER IP-Videokamera oder anderer Geräte an jeden der Mobilfunke angeschlossen werden und in Verbindung steht durch das Maschennetz, gerade als ob alle Geräte in einem einzelnen Büro mit verdrahtetem Ethernet waren. Es gibt unterschiedliche Arten, die dieses innerhalb des MANET vollendet werden kann. Um der meisten Flexibilität und der Benutzerfreundlichkeit zu ermöglichen, ist die beste Wahl das gesamte MANET-Netz scheinen zu lassen als ob es ein einlagiger Schalter der Vernetzung 2 ist. Dies heißt das ohne irgendeine Rekonfiguration von IP address, oder andere Einstellungen, eine Gruppe IP basierten Geräte, die zusammen an einem einfachen Ethernet-Schalter können an MANET-Radios angeschlossen werden und Operationen mit der neuen Freiheit der drahtlosen Mobilität wieder aufnehmen arbeiten.


Multicast-Verkehr stellt einen Satz einzigartige Herausforderungen für MANET-Systeme dar. Die multicastunterstützung, die in den grundlegenden verdrahteten Schaltern der Schicht 2 eingeführt wird, ist, die multicastpakete zu wiederholen, die in einen Hafen auf allen anderen Häfen kommen. Zum Beispiel wenn eine IP-Videokamera an einen Hafen angeschlossen wird, würde sie sein Video unter Verwendung der Pakete senden, die als multicast etikettiert wurden. Dann können die Computer, die zu irgendwelchen der anderen Häfen des Schalters verdrahtet werden, in den drahtlosen Video-Stream klopfen. Diese stark vereinfachte Methode fällt aus, nicht in einem drahtlosen Netzwerk sehr gut zu arbeiten, das als ein Schalter der Schicht 2 auftritt, weil viele Geräte möglicherweise innerhalb des Netzes müssten kein bestimmtes multicast sehen, und das multicast zu allen Geräten blind schicken verstopft folglich den begrenzten Durchsatz des drahtlosen Netzwerks unnötigerweise. Modernere MANET-Systeme erlauben die manuelle und/oder automatische Optimierung und begrenzen das Getriebe von multicast auf nur jene Geräte, die einen bestimmten multicaststrom benötigen.


Mehrkanalnetze ist eine moderne Fähigkeit von irgendein MANET-Systemen, die ein Netz mehrfache Rf-Kanäle oder sogar mehrfache Frequenzbänder innerhalb eines Netzes bei die bedienungsfertige Funktionalität eines einlagigen Schalters 2 noch zur Verfügung stellen verwenden lässt. Ein einfaches Beispiel der Nützlichkeit von diesem wäre möglicherweise ein Szenario, in dem Soldaten die Radios haben, die auf einer Frequenz funktionieren, während Fahrzeuge die Radios haben, die nicht nur auf dieser Frequenz aber auch einen in einem anderen Band funktionieren. Dieses zusätzliche Band wäre möglicherweise mit höherer Energie oder höheren Gewinnantennen, eine Hochgeschwindigkeits„Rückgrats“ Schicht zwischen den Fahrzeugen zur Verfügung zu stellen. Das Radiogerät jedes möglichen Soldaten kann den Radio irgendeines anderen Soldaten über der Luft verbunden sein, aber die Sekundärschicht auf einer anderen Frequenz kann Ansammlung auf der Soldatfrequenz verringern und auf den Bereich zunehmen, der um das Netz abgedeckt wird.
Alle diese MANET-Netzwerkfähigkeiten kombinieren, um den robusten Hochgeschwindigkeitszusammenhang zur Verfügung zu stellen, der ähnlich ist, was durch hochmoderne Vernetzung 3G/4G angeboten wird, aber in den Auftragkritischen Betriebsszenario, in denen dauerhafte drahtlose Infrastruktur nicht verfügbar ist.

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