Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-06-04 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາຂອງເສດຖະກິດລະດັບຄວາມສູງຕ່ໍາໄດ້ຫັນພື້ນທີ່ອາກາດ 3,000 ແມັດເຂົ້າໄປໃນເຂດແດນປະດິດສ້າງ, ບ່ອນທີ່ drones ເປັນຊັບສິນວິສາຫະກິດສໍາລັບການຂົນສົ່ງ, ການກວດກາ, ກະສິກໍາ, ແລະເຝົ້າລະວັງ. ຫົວໃຈຂອງມັນແມ່ນຢູ່ໃນເຕັກໂນໂລຢີ RF. ສໍາລັບຜູ້ປະສົມປະສານ, ຜູ້ຜະລິດ, ແລະຜູ້ຮັບເຫມົາດ້ານປ້ອງກັນ, ການເລືອກເສົາອາກາດແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມສໍາເລັດຂອງພາລະກິດ. ຄູ່ມືນີ້ປະເມີນເຕັກໂນໂລຢີເສົາອາກາດທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວສູງທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການສື່ສານຜ່ານທາງສູງ, ການຈັດຕໍາແຫນ່ງກ້ຽວວຽນໃນລະດັບ centimeter, ແລະ counter-UAS.
drones ອຸດສາຫະກໍາທີ່ທັນສະໄຫມຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ultra-low-latency ສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນ telemetry ຫນັກແລະເວລາຈິງ 4K ວິດີໂອ feeds ພ້ອມກັນ. ເນື່ອງຈາກຊ່ອງອາກາດມີຄວາມແອອັດຫຼາຍຂຶ້ນ, ເສົາອາກາດການສື່ສານຕ້ອງພັດທະນາເພື່ອເອົາຊະນະການລົບກວນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ (EMI).
ສໍາລັບສະຖານີຄວບຄຸມພື້ນດິນ (GCS) ການຄຸ້ມຄອງເຮືອ drone ພາກພື້ນ, ເສົາອາກາດ collinear fiberglass ທີ່ມີຫນ້າທີ່ຫນັກແມ່ນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາ. ບັນຈຸຢູ່ໃນເສັ້ນໄຍແກ້ວທີ່ທົນທານ, ທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດ, ເສົາອາກາດເຫຼົ່ານີ້ສົ່ງຜົນກໍາໄລຮອບວຽນທີ່ຍືນຍົງຕັ້ງແຕ່ 6dBi ຫາ 12dBi. ໂດຍການເຮັດໃຫ້ຮູບແບບການແຜ່ລັງສີຕາມແນວຕັ້ງເປັນແຜ່ນແນວນອນກວ້າງ, ພວກມັນຂະຫຍາຍລັດສະໝີການໃຊ້ງານໃນທົ່ວພື້ນທີ່ຮາບພຽງໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີລະບົບຕິດຕາມກົນຈັກອັດຕະໂນມັດ.
ຕໍ່ກັບການປະຕິບັດການ BVLOS (Beyond Visual Line of Sight), ເຄືອຂ່າຍທີ່ມີຫຼັກຖານສະແດງໃນອະນາຄົດ, ເຮືອບິນກໍາລັງໃຊ້ເສົາອາກາດແບບປະສົມ MIMO (Multiple-Input Multiple-Output). ເສົາອາກາດ puck ທີ່ມີຮູບຊົງຕ່ຳເຫຼົ່ານີ້ລວມເອົາຄວາມຖີ່ 5G, Wi-Fi ແລະຍ່ອຍ GHz ເຂົ້າໄປໃນຕົວເຄື່ອງດຽວ, ນ້ຳໜັກເບົາ. ໂດຍການໃຊ້ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານພື້ນທີ່, ເທັກໂນໂລຍີ MIMO ຫຼຸດຜ່ອນການເສື່ອມໂຊມຫຼາຍເສັ້ນທາງໃນສະພາບແວດລ້ອມໃນຮ່ອມພູຂອງຕົວເມືອງ, ຮັບປະກັນການເຊື່ອມຕໍ່ຊ້ໍາຊ້ອນເຖິງແມ່ນວ່າຈະດໍາເນີນການຜ່ານເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖື.
ການດໍາເນີນງານຂອງ drone ທີ່ມີຄວາມຊັດເຈນ - ເຊັ່ນ: ການສໍາຫຼວດອັດຕະໂນມັດ, ການສ້າງແບບຈໍາລອງຂໍ້ມູນ (BIM), ແລະການສ້າງແຜນທີ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ - ທັງຫມົດແມ່ນອີງໃສ່ເຕັກໂນໂລຢີ Kinematic (RTK) GNSS ໃນເວລາຈິງ. ເສົາອາກາດ patch ມາດຕະຖານຫຼຸດລົງຢູ່ທີ່ນີ້ເນື່ອງຈາກການສະທ້ອນ multipath ແລະການຕິດຕາມດາວທຽມທີ່ບໍ່ດີຢູ່ທີ່ລະດັບຄວາມສູງຕ່ໍາ.
ສໍາລັບການຕັ້ງຕໍາແຫນ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງສູງ, Quadrifilar Helix Antenna (QHA) ເປັນຕົວແທນຈຸດສູງສຸດຂອງວິສະວະກໍາ RF. ປະກອບດ້ວຍສີ່ຫລ່ຽມທອງແດງ orthogonal ທີ່ມີໄລຍະຫ່າງຊັດເຈນຫຼືກ້ຽວວຽນແຜ່ນເງິນທີ່ຫໍ່ຢູ່ຮອບແກນເປັນຮູບທໍ່ກົມ, QHAs ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ອັດຕາສ່ວນ Axial ພິເສດ (3dB) ໃນທົ່ວ beamwidth ກ້ວາງ. ເລຂາຄະນິດທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ເສົາອາກາດສາມາດຮັກສາຄື້ນ polarization ວົງຂວາມືຂວາ (RHCP) ທີ່ສົມບູນແບບ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າມັນສາມາດຕິດຕາມສັນຍານດາວທຽມທີ່ອ່ອນແອຢູ່ໃກ້ກັບຂອບຟ້າໃນຂະນະທີ່ປະຕິເສດສັນຍານທີ່ສະທ້ອນຈາກພື້ນດິນຫຼືໂຄງສ້າງໃກ້ຄຽງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ສໍາຄັນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ RTK, QHAs ທີ່ນິຍົມສະເຫນີ ຍ່ອຍ millimeter ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງສູນໄລຍະ . ເສົາອາກາດແບບດັ້ງເດີມປະສົບກັບການປ່ຽນແປງເລັກນ້ອຍໃນສູນໄຟຟ້າຂອງພວກເຂົາເນື່ອງຈາກການປັບຄ່າດາວທຽມມີການປ່ຽນແປງຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າ, ແນະນໍາຄວາມຜິດພາດໃນລະບົບການຈັດຕໍາແຫນ່ງ. ເສົາອາກາດ helix ທີ່ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງສູງຮັບປະກັນວ່າສູນກາງທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະສູນເອເລັກໂຕຣນິກຍັງຄົງຖືກລັອກຢ່າງສົມບູນ, ເຮັດໃຫ້ drones ແຜນທີ່ອຸດສາຫະກໍາສາມາດເກັບກໍາຂໍ້ມູນດ້ວຍຄວາມຖືກຕ້ອງໃນລະດັບ centimeter ທີ່ຊັດເຈນ.
ໃນຂະນະທີ່ເຫດການ drone rogue ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບສົງຄາມເອເລັກໂຕຣນິກແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານຕ້ານ UAS (C-UAS) ໄດ້ປ່ຽນຈາກການນໍາໃຊ້ທາງທະຫານພິເສດໄປສູ່ສະຫນາມບິນພົນລະເຮືອນ, ສະຖານທີ່ແກ້ໄຂ, ແລະເຄືອຂ່າຍໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ສໍາຄັນ.
ການເຮັດໃຫ້ເປັນກາງ drone ທີ່ບໍ່ມີການຮ່ວມມືຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຂັດຂວາງການນໍາທາງ GNSS ຫຼື 2.4GHz/5.8GHz ການເຊື່ອມຕໍ່ຄໍາສັ່ງ. ເພື່ອປະຕິບັດສິ່ງດັ່ງກ່າວໂດຍບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການຕິດຂັດຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ລະບົບປ້ອງກັນເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບໄດ້ນຳໃຊ້ແຜ່ນຊີ້ທິດທາງພະລັງແຮງສູງ ຫຼືເສົາອາກາດປະຈຳເວລາ. ເສົາອາກາດເຫຼົ່ານີ້ເນັ້ນພະລັງງານທີ່ຕິດຂັດວິທະຍຸໄປສູ່ຊ່ອງແຄບທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງ. ວິສະວະກໍາດ້ວຍວັດສະດຸທີ່ສູນເສຍຕ່ໍາລະດັບຊັ້ນນໍາ, ເສົາອາກາດ UAS ລະດັບອຸດສາຫະກໍາສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກ 50 ຫາຫຼາຍກວ່າ 200 ວັດຂອງພະລັງງານ input RF, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດງານປ້ອງກັນສາມາດໂຍນໄສ້ເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ແຫນ້ນຫນາໃນໄລຍະທາງໄກ.
ສໍາລັບລະບົບປ້ອງກັນຖານທີ່ຕັ້ງ ຫຼື ຂະບວນລົດທີ່ຕິດຢູ່ໃນລົດ, ກໍາລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພດ້ານຍຸດທະວິທີໄດ້ນຳໃຊ້ເສົາອາກາດທີ່ຕິດຂັດດ້ວຍພະລັງງານສູງ. ມັກຈະຄ້າຍກັບ batons ຕໍາຫຼວດຫນາ, rugged, ເສົາອາກາດເຫຼົ່ານີ້ຖືກປັບປຸງໃຫ້ດີທີ່ສຸດເພື່ອກວາດສະເປກກວ້າງ - ພ້ອມໆກັນກັບຄວາມຖີ່ຂອງນ້ໍາຖ້ວມຈາກ 400MHz ເຖິງ 6GHz. ເນື່ອງຈາກວ່າພວກມັນສ້າງຄວາມຮ້ອນອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນເວລາທີ່ລະເບີດຄື້ນລົບກວນທີ່ມີກໍາລັງແຮງສູງ, ການອອກແບບໂຮງງານກ້າວຫນ້າທາງດ້ານປະສົມປະສານຄວາມຮ້ອນຂອງອາລູມິນຽມພາຍໃນພິເສດແລະເສັ້ນທາງລະບາຍຄວາມຮ້ອນແບບບັງຄັບເພື່ອປ້ອງກັນການເຊື່ອມໂຊມຂອງຄວາມຮ້ອນໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດການຂະຫຍາຍ.
ເພື່ອຊ່ວຍຜູ້ຈັດການຈັດຊື້ ແລະວິສະວະກອນຮາດແວປັບປຸງການເລືອກອົງປະກອບຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເມທຣິກນີ້ຈະທຳລາຍການວັດແທກການນຳໃຊ້ຕົວຈິງຂອງເສົາອາກາດລະດັບຄວາມສູງຕໍ່າ:
| ຂະແໜງແອັບພລິເຄຊັນ | ເສົາອາກາດ Topology | ເປົ້າໝາຍຄວາມຖີ່ຫຼັກ | ຕົວຊີ້ບອກປະສິດທິພາບຫຼັກ (KPI) | ການຈັດວາງທາງກາຍທີ່ເໝາະສົມ |
| ການສື່ສານ UAV | Fiberglass Collinear / MIMO Puck | 915MHz, 2.4GHz, 5.8GHz, 5G Cellular | ການສົ່ງຜ່ານສູງສຸດ & ຄວາມທົນທານຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ | ສະຖານີພື້ນດິນ & ກອບທ້ອງອາກາດ |
| ການຈັດຕຳແໜ່ງຄວາມຊັດເຈນ | Quadrifilar Helix (QHA) | GPS L1/L2/L5, BDS B1/B2/B3, GLONASS | Low-Elevation Gain & Sub-2mm Phase Center Stability | ດ້ານເທິງສຸດຂອງເຮືອບິນທີ່ໃຊ້ RTK |
| ຕ້ານ UAS | ແຜ່ນທິດທາງພະລັງງານສູງ / Wideband Omni | 433MHz, 900MHz, 1.5GHz (GNSS), 2.4G, 5.8G | ການຈັດການພະລັງງານສູງ (> 100W) ແລະຄວາມຄົມຊັດຂອງ Beam ທີ່ຊັດເຈນ | ປືນ Jamming Stationary & Perimeter Defense Masts |
ເສດຖະກິດລະດັບຄວາມສູງຕ່ໍາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຊື່ອມໂຍງຮາດແວ RF ຢ່າງເຂັ້ມງວດ: ການປະຕິບັດການເຊື່ອມໂຍງບໍ່ພຽງແຕ່ຂຶ້ນກັບການເພີ່ມສາຍອາກາດເທົ່ານັ້ນແຕ່ຢູ່ໃນຂໍ້ຈໍາກັດຂອງໂຄງສ້າງ. ສໍາລັບການສື່ສານ, ກວດສອບ VSWR ແລະການໂດດດ່ຽວເພື່ອຕັດການແຊກແຊງຕົນເອງ. ສໍາລັບການນໍາທາງ, ຍົກລະດັບຈາກແຜ່ນແປເປັນແຖບທີ່ມີອັດຕາສ່ວນສູງທີ່ມີແກນ Quadrifilar Helix Antennas ສໍາລັບການຕິດຕາມດາວທຽມທີ່ເຂັ້ມແຂງພາຍໃຕ້ເຮືອນຍອດຫຼືຢູ່ໃນຕົວເມືອງ. ສໍາລັບ counter-UAS, ໃຊ້ອົງປະກອບທອງເຫລືອງ / ເງິນທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງທີ່ມີວັດສະດຸທີ່ທົນທານຕໍ່ UV, IP67 ເພື່ອຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມກົດດັນດ້ານຄວາມຮ້ອນທີ່ມີກໍາລັງໄຟສູງຢູ່ຂ້າງນອກ.