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无人机自组网厂家排名榜|自组网关键技术有哪些?|无人机UAV

无人机自组网厂家排名榜|无人机UAV《固定翼无人机(fixed wing drones)》

1、复合翼无人机搭载自组网模块集群组网技术实现详解

复合翼无人机作为一种高效飞行和长航时的飞行器,在军事侦察、环境监测、灾害救援等领域广泛应用。实现复合翼无人机之间的高效通信,搭载自组网模块实现集群组网技术至关重要。本文详尽介绍了复合翼无人机搭载自组网模块集群组网技术的实现。

自组网模块作为无人机集群组网的通信设备,具备灵活性、动态性、抗干扰性和协同性等特性。采用无线宽带自组网技术构建的专网通信系统,无需基础通信设施,无需人工配置,可快速组建通信网络,为多媒体业务提供透明传输通道。体积小、重量轻、易携带,便于搭载于无人机、无人车等系统。上电后可快速与其他节点自动组网,扩大网络地域覆盖,实现空地一体化通信。模块具有网口和串口,可连接控制信号和摄像机,采集图像或数据实时回传。

复合翼无人机搭载自组网模块实现包括模块选型与集成、无线通信频段选择、网络拓扑结构设计、通信协议与加密技术以及集群管理功能实现。选择合适的模块,根据无人机特点和任务需求进行集成。选择适合的通信频段,设计合理网络拓扑结构,选择通信协议和加密技术确保通信安全,实现集群统一管理和控制。

该技术具有无需依赖基础通信设施、高机动性、抗干扰性、保密性、支持多种业务和接入方式等技术特点。主要应用于军事侦察、环境监测、灾害救援等场景。复合翼无人机搭载自组网模块集群组网技术提供高效、灵活、安全的通信解决方案,具有广泛的应用前景。

2、ANYMESH-某海警无线自组网通信测试-万蓝通信

测试日期:2023年9月20日

测试地点:大连市某海警

测试内容:警船极端环境下的单、多跳通信测试

测试人员分工:5台万蓝科技自组网设备、1个笔记本、1个摄像机由用户准备,万蓝工程师配合测试。用户负责现场指挥部测试点选取,工程师负责系统基本设置。

系统基本设置:频率1400MHz,带宽10MHz,发射功率4W、10W、20W,视频720P,无其它特殊配置。

测试流程:测试点位架设3台设备,测试时间30分钟,全部搭建完毕。测试结果:图像流畅,语音清楚,信号覆盖整个船体。

注意事项:所有测试人员服从命令、听从指挥,选择测试点后逐一测试通信装备,测试口令清楚。

测试数据:系统在“1跳或多跳”接力传输下实现多路高清视频传输、双向语音通信,整个船体需要2跳信号完全覆盖,图像完整对接用户现有设备。

测试本次测试顺利,系统功能强盛,性能优异,适用于应急救援、演习作战、安全生产、环境监测等行业,满足繁琐环境下的无线网络通信需求。常见款式包括:便携手持、车载背负、无人机自组网电台、mesh自组网模块等。MESH无线自组网系统具备自组网、自修复、多跳级联、自组织和自管理功能,支持非视距、快速移动条件下的无线通信,实现多路语音、数据、图像等多媒体信息的实时交互。MESH自组网适用于车与车、车与人、人与人、空地一体化、船与船等多种应用组网方式,支持任意网络拓扑结构。

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3、无人机+自组网:背负式单兵自组网电台技术详解

无人机与自组网技术的融合在单兵背负式自组网电台中展现出前沿通信技术的创新应用。这种电台专为单兵设计,轻巧且配备大容量锂电池,便于携带,支持语音、视频通信和多跳中继,提升了作战中的协同效率。

无人机作为空中中继,扩展了通信范围,增强了灵活性和可靠性。它不仅提供稳固的通信通道,还通过搭载设备实时传输图像和数据,增强决策支持。电台具备抗干扰、加密和位置跟踪功能,确保通信安全和指挥效能。

背负式电台内置北斗定位和WiFi支持,适应多种网络拓扑,能在各种繁琐环境中提供无线宽带通信。在开阔地,通信距离可达30公里以上;阻挡环境下,也能保证1000至5000米(具体受限于环境)的通信。其轻便、高效、智能化的特点,适用于军事、应急救援和商业等领域。

未来,随着技术进步,这种电台将有更多发展空间,为提升作战效率和救援响应速度提供强盛支持。无需额外操作,只需关注其发展动态,它将为我们的工作和生活带来更高效便捷的通信体验。

4、自组网关键技术有哪些?

随着无人机技术、通信技术和网络技术的日益进步,无人机在工业、农业、遥测、巡检、应急救援、消防和军事等多个领域展现出广泛的应用前景。特别是在军事领域,空中无人作战平台逐渐成为核心力量,多无人机协同作战的趋势日益明显,这对基于Ad hoc技术的分布式无中心IP网络提出了高要求。这种网络能够支持快速的信息交互与共享,实现协同感知、处理、决策和打击,从而显著提升无人机的生存能力和作战效率。

Ad hoc技术,作为无人机通信组网的基石,早在美国国防部的《无人飞行器发展路线图》中就得到了强调。美军重视Ad hoc技术,因为它能构建出分布式、自组织且具有高抗毁性的网络,能够扩展无人机群的探测范围,增强协同感知和信息共享能力。TTNT和QNT等战术数据链,凭借其在组网性能上的杰出表现,强化了作战协同,丰腴了作战策略。然而,尽管Ad hoc技术在国内的研究和实践已有20多年,但实用化的无人机自组网应用系统仍相对有限,主要面临网络动态性、无线资源有限、QoS保障以及繁琐电磁环境的挑战。

在物理层,关键在于抗干扰通信技术,如扩频和自适应选频,需要解决全网时间同步和跳频图案同步等问题,以确保在繁琐电磁环境下保持通信畅通。数据链层的MAC协议则需解决分布式节点间的信道资源分配,保证公平、高效且低时延的通信。网络层的路由协议要处理快速变化的拓扑,设计出快速适应性强的算法。此外,QoS技术则结合了多层协议的设计,确保满足不同业务对时延、速率和丢包率的需求。

Ad hoc技术的实质是一种无线自组织网络,其特点包括分布式、无中心节点、多跳转发、动态拓扑和IP透传,支持宽带通信。这些特点使得网络在动态环境中能自动组织和运行,为无人机的广泛应用提供了关键技术支持。

《LYUAV SERVICE 固定翼无人机(fixed wing drones)》

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