System IWAVE MANET PTT MESH zintegrował technologię cyfrowego symulcastu z siecią ad-hoc, co zapewnia czysty dźwięk, płynny roaming i prostą obsługę w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa publicznego. Szybko konfiguruje tymczasową sieć do działań ratowniczych i reagowania na katastrofy. Jest kompatybilny z terminalami IP do Starlink, umożliwiając użytkownikom zdalne dowodzenie i dysponowanie personelem na miejscu. PTT MESH DMR i TETRA to bardzo popularne radiotelefony do dwukierunkowej komunikacji audio. W poniższej tabeli, pod względem metod sieciowych, dokonaliśmy porównania między systemem sieciowym IWAVE
a DMR i TETRA. Dzięki temu możesz wybrać najbardziej odpowiedni system dla swoich różnorodnych zastosowań.
|
Radio MANET |
Radia DMR |
Zasięg stacji bazowej |
Ultra-wysoka czułość i 2-3-krotny zasięg w porównaniu z radiami DMR |
|
Samonaprawiająca się, samokonfigurująca się sieć mesh |
Bezcentralna, samonaprawiająca się, samokonfigurująca się sieć mesh |
Nie obsługuje sieci mesh. |
Interferencje częstotliwościowe między sąsiednimi stacjami bazowymi |
Technologia świadomości częstotliwości |
Sąsiednie stacje bazowe nie mogą ponownie używać tej samej częstotliwości, co spowoduje zakłócenia. Brak zaawansowanej technologii wykrywania częstotliwości. |
Zużycie energii |
Brak długiej transmisji kanału kontrolnego, niskie zużycie energii, obsługa zasilania słonecznego |
Kanał kontrolny ma długą transmisję, która zużywa dużo energii. Awaryjne zasilanie zapasowe nie może być zasilane energią słoneczną. |
Odporność na zniszczenia |
Silna odporność na zniszczenia. Nie opiera się na żadnej stałej infrastrukturze, takiej jak sieć komórkowa 4G/5G lub światłowód. Każda stacja bazowa może dołączyć do sieci lub ją opuścić w dowolnym momencie. Nie wpłynie to na normalne działanie całego systemu. |
Słaba odporność na zniszczenia. Zależy od infrastruktury i po wystąpieniu katastrofy będzie łatwo dotknięta i stanie się niedostępna |
Rozbudowa sieci |
Można dodać nieograniczoną liczbę stacji bazowych bez zwiększania częstotliwości. |
Musisz skonfigurować lub ponownie użyć częstotliwości, aby dodać stacje bazowe. Dodawanie stacji bazowych jest ograniczone przez częstotliwość. |
Wykorzystanie zasobów częstotliwości |
Wysokie wykorzystanie częstotliwości. Para częstotliwości jest używana przez wszystkie stacje bazowe do budowy sieci szerokopasmowej z wieloma kanałami. |
Para częstotliwości może być używana tylko przez jedną stację bazową i nie może być używana przez wiele stacji bazowych jednocześnie do pokrycia sieci szerokopasmowej. |
Pojemność użytkowników |
Dynamiczne przydzielanie pojemności w zależności od liczby grup. |
Nie obsługiwane |
Kopia zapasowa stacji bazowej |
Podwójna, gorąca kopia zapasowa stacji bazowej z tą samą częstotliwością |
Nie obsługiwane |
Wzajemne pozycjonowanie |
Świadomość sytuacyjna i wzajemne pozycjonowanie między radiostacjami mobilnymi i pojazdami w obszarze zasięgu |
Nie obsługiwane |
Szybkie wdrażanie |
W przypadku katastrofy szybkie wdrożenie w ciągu 10 minut w celu rozszerzenia sieci do dowolnego wymaganego miejsca. |
Nie obsługiwane |
Technologia bezprzewodowego przełączania w powietrzu |
Technologia bezprzewodowego przełączania w powietrzu zmniejsza prawdopodobieństwo awarii wymiany danych do zera. |
Nie obsługiwane |
Przeciążenie kanału |
Brak kanału kontrolnego. Brak problemu z przeciążeniem kanału |
Gdy głośność połączeń nagle wzrasta, kanał zostanie zablokowany i sparaliżowany. |
Szybkość inicjowania połączenia |
Naciśnij PTT, aby szybko zainicjować połączenie |
Jest zarządzany za pośrednictwem kanału kontrolnego, więc szybkość inicjowania połączenia jest powolna. |
Alokacja kanałów |
Technologia sygnalizacji powiązanej z kanałem, dynamiczna alokacja kanałów z wysoką wydajnością. |
Stały kanał kontrolny, stała alokacja kanałów, wydajność zmniejszona o około 1/5 |
Wnioski
● Koszt sieci bezprzewodowego systemu komunikacji klastrowej jest znacznie obniżony o dziesiątki, a nawet setki razy w porównaniu z tradycyjną siecią komunikacyjną, co całkowicie rozwiązuje problem wąskiego gardła dużego obszaru zasięgu sieci komunikacji awaryjnej, małej pojemności radiowej i niskiej wydajności kosztowej sieci własnej.
● Liczba bezprzewodowych stacji bazowych jest znacznie zmniejszona, a system łączy światłowodowych i system zasilania sieciowego nie są już potrzebne, co znacznie upraszcza złożoność całego bezprzewodowego systemu komunikacyjnego, zmniejsza obciążenie konserwacji posprzedażnej i wysokie koszty długoterminowej konserwacji.
● Innowacje technologiczne odgrywają zasadniczą rolę w promowaniu rozwoju nowej jakości produktywności, zwłaszcza w budowaniu opłacalnej sieci systemu komunikacji awaryjnej. System komunikacji klastrowej jest nie tylko ważnym środkiem zwiększania zdolności rządu do zarządzania kryzysowego, ale także pomaga w
System IWAVE MANET PTT MESH zintegrował technologię cyfrowego symulcastu z siecią ad-hoc, co zapewnia czysty dźwięk, płynny roaming i prostą obsługę w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa publicznego. Szybko konfiguruje tymczasową sieć do działań ratowniczych i reagowania na katastrofy. Jest kompatybilny z terminalami IP do Starlink, umożliwiając użytkownikom zdalne dowodzenie i dysponowanie personelem na miejscu. PTT MESH DMR i TETRA to bardzo popularne radiotelefony do dwukierunkowej komunikacji audio. W poniższej tabeli, pod względem metod sieciowych, dokonaliśmy porównania między systemem sieciowym IWAVE
a DMR i TETRA. Dzięki temu możesz wybrać najbardziej odpowiedni system dla swoich różnorodnych zastosowań.
|
Radio MANET |
Radia DMR |
Zasięg stacji bazowej |
Ultra-wysoka czułość i 2-3-krotny zasięg w porównaniu z radiami DMR |
|
Samonaprawiająca się, samokonfigurująca się sieć mesh |
Bezcentralna, samonaprawiająca się, samokonfigurująca się sieć mesh |
Nie obsługuje sieci mesh. |
Interferencje częstotliwościowe między sąsiednimi stacjami bazowymi |
Technologia świadomości częstotliwości |
Sąsiednie stacje bazowe nie mogą ponownie używać tej samej częstotliwości, co spowoduje zakłócenia. Brak zaawansowanej technologii wykrywania częstotliwości. |
Zużycie energii |
Brak długiej transmisji kanału kontrolnego, niskie zużycie energii, obsługa zasilania słonecznego |
Kanał kontrolny ma długą transmisję, która zużywa dużo energii. Awaryjne zasilanie zapasowe nie może być zasilane energią słoneczną. |
Odporność na zniszczenia |
Silna odporność na zniszczenia. Nie opiera się na żadnej stałej infrastrukturze, takiej jak sieć komórkowa 4G/5G lub światłowód. Każda stacja bazowa może dołączyć do sieci lub ją opuścić w dowolnym momencie. Nie wpłynie to na normalne działanie całego systemu. |
Słaba odporność na zniszczenia. Zależy od infrastruktury i po wystąpieniu katastrofy będzie łatwo dotknięta i stanie się niedostępna |
Rozbudowa sieci |
Można dodać nieograniczoną liczbę stacji bazowych bez zwiększania częstotliwości. |
Musisz skonfigurować lub ponownie użyć częstotliwości, aby dodać stacje bazowe. Dodawanie stacji bazowych jest ograniczone przez częstotliwość. |
Wykorzystanie zasobów częstotliwości |
Wysokie wykorzystanie częstotliwości. Para częstotliwości jest używana przez wszystkie stacje bazowe do budowy sieci szerokopasmowej z wieloma kanałami. |
Para częstotliwości może być używana tylko przez jedną stację bazową i nie może być używana przez wiele stacji bazowych jednocześnie do pokrycia sieci szerokopasmowej. |
Pojemność użytkowników |
Dynamiczne przydzielanie pojemności w zależności od liczby grup. |
Nie obsługiwane |
Kopia zapasowa stacji bazowej |
Podwójna, gorąca kopia zapasowa stacji bazowej z tą samą częstotliwością |
Nie obsługiwane |
Wzajemne pozycjonowanie |
Świadomość sytuacyjna i wzajemne pozycjonowanie między radiostacjami mobilnymi i pojazdami w obszarze zasięgu |
Nie obsługiwane |
Szybkie wdrażanie |
W przypadku katastrofy szybkie wdrożenie w ciągu 10 minut w celu rozszerzenia sieci do dowolnego wymaganego miejsca. |
Nie obsługiwane |
Technologia bezprzewodowego przełączania w powietrzu |
Technologia bezprzewodowego przełączania w powietrzu zmniejsza prawdopodobieństwo awarii wymiany danych do zera. |
Nie obsługiwane |
Przeciążenie kanału |
Brak kanału kontrolnego. Brak problemu z przeciążeniem kanału |
Gdy głośność połączeń nagle wzrasta, kanał zostanie zablokowany i sparaliżowany. |
Szybkość inicjowania połączenia |
Naciśnij PTT, aby szybko zainicjować połączenie |
Jest zarządzany za pośrednictwem kanału kontrolnego, więc szybkość inicjowania połączenia jest powolna. |
Alokacja kanałów |
Technologia sygnalizacji powiązanej z kanałem, dynamiczna alokacja kanałów z wysoką wydajnością. |
Stały kanał kontrolny, stała alokacja kanałów, wydajność zmniejszona o około 1/5 |
Wnioski
● Koszt sieci bezprzewodowego systemu komunikacji klastrowej jest znacznie obniżony o dziesiątki, a nawet setki razy w porównaniu z tradycyjną siecią komunikacyjną, co całkowicie rozwiązuje problem wąskiego gardła dużego obszaru zasięgu sieci komunikacji awaryjnej, małej pojemności radiowej i niskiej wydajności kosztowej sieci własnej.
● Liczba bezprzewodowych stacji bazowych jest znacznie zmniejszona, a system łączy światłowodowych i system zasilania sieciowego nie są już potrzebne, co znacznie upraszcza złożoność całego bezprzewodowego systemu komunikacyjnego, zmniejsza obciążenie konserwacji posprzedażnej i wysokie koszty długoterminowej konserwacji.
● Innowacje technologiczne odgrywają zasadniczą rolę w promowaniu rozwoju nowej jakości produktywności, zwłaszcza w budowaniu opłacalnej sieci systemu komunikacji awaryjnej. System komunikacji klastrowej jest nie tylko ważnym środkiem zwiększania zdolności rządu do zarządzania kryzysowego, ale także pomaga w