Keesun - Shenzhen Keesun Technologie Co., Ltd.
Professionele antennefabrikant en ODM / OEM-leverancier
Basisstation, FPV en anti-UAV, directionele en omni-antennes
   Bel ons
+86- 18603053622
Kenmerken en toepassingsscenario's van frequenties die vaak worden gebruikt voor drone-antennes
U bevindt zich hier: Thuis » Nieuws » Industrieel advies » Kenmerken en toepassingsscenario's van frequenties die vaak worden gebruikt voor drone-antennes

Kenmerken en toepassingsscenario's van frequenties die vaak worden gebruikt voor drone-antennes

Aantal keren bekeken: 0     Auteur: Site-editor Publicatietijd: 10-07-2025 Herkomst: Locatie

Informeer

knop voor delen op Facebook
Twitter-deelknop
knop voor lijn delen
knop voor het delen van wechat
linkedin deelknop
knop voor het delen van Pinterest
WhatsApp-knop voor delen
knop voor het delen van kakao
deel deze deelknop

Kenmerken en toepassingsscenario's van frequenties die vaak worden gebruikt voor drone-antennes

De ontwikkeling van UAV-technologie verandert voortdurend en onder de vele technische elementen is de keuze van de antennefrequentie cruciaal, die rechtstreeks verband houdt met de communicatiekwaliteit, vluchtstabiliteit en toepassingseffect van UAV's. Verschillende frequenties hebben hun eigen kenmerken en zijn geschikt voor verschillende toepassingsscenario's. Het volgende is een gedetailleerde beschrijving van de veelgebruikte frequenties voor UAV-antennes en de bijbehorende scenario's.

I. 433MHz-frequentie

karakterisering

Deze frequentieband zendt over een lange afstand uit en heeft een sterk vermogen om signalen te omzeilen, waardoor obstakels tot op zekere hoogte kunnen worden omzeild. De transmissiesnelheid is echter relatief langzaam en de gegevenstransmissiesnelheid is beperkt.

toepassingsscenario

Vaak gebruikt in UAV voor luchtfotografie over lange afstanden, bijvoorbeeld in sommige grote gebieden van terreinkartering, monitoring van bosbranden en andere scènes, zijn de behoeften aan signaaloverdracht over lange afstanden groter dan de vereisten voor transmissiesnelheid. De 433 MHz-frequentie kan de UAV maken in het geval ver weg van de operator, maar toch een stabiele stuursignaalverbinding behouden, om ervoor te zorgen dat de UAV de vooraf ingestelde routes kan volgen om de luchtfotografietaak te voltooien, om de vereiste beeldgegevens te verkrijgen.


II. 900 MHz-frequentie

karakterisering

Deze band heeft ook goede transmissiemogelijkheden over lange afstanden en is sneller dan 433 MHz. Het signaal is relatief stabiel en wordt minder beïnvloed door veelvoorkomende interferentiebronnen.

toepassingsscenario

Het wordt meestal gebruikt bij de overdracht van afstandsbedieningssignalen voor drones. In industriële UAV-toepassingen, zoals UAV voor stroominspectie, moet de operator een nauwkeurige en stabiele afstandsbediening van de UAV uitvoeren. De 900 MHz-frequentie kan ervoor zorgen dat het signaal van de afstandsbediening stabiel op een langere afstand wordt verzonden, zodat de UAV zich in de complexe elektriciteitslijnomgeving kan bevinden, volgens de instructies van de operator, dicht bij de transmissielijn om gedetailleerde inspectie uit te voeren en tijdige ontdekking van lijnfouten en verborgen gevaren.

III. 2,4 GHz-frequentie (2400 - 2476 MHz)

karakterisering

De 2,4GHz-band heeft een hoge datasnelheid en zorgt voor een evenwichtige signaalpenetratie en -dekking. Het biedt een goede signaaldekking in open omgevingen en kan door sommige niet-metalen obstakels heen dringen. Omdat deze frequentieband echter veel wordt gebruikt, werken bijvoorbeeld gewone Wi-Fi-apparaten ook in deze frequentieband, waardoor deze gevoelig is voor interferentie.

toepassingsscenario

Het wordt veel gebruikt in de consumenten- en professionele dronemarkten voor beeldoverdracht en besturingsverbindingen. Bij drones voor consumentenluchtfotografie kan de 2,4GHz-frequentie, wanneer de gebruiker de drone bedient om te filmen, de door de drone vastgelegde hoge-definitiebeelden snel en in realtime terugsturen naar de grondcontroleapparatuur, waardoor de gebruiker een voorbeeld van de vastgelegde beelden in realtime kan bekijken en er tegelijkertijd voor kan zorgen dat de besturingssignalen tijdig naar de drone worden gecommuniceerd, om een ​​flexibele controle te realiseren. De 2,4GHz-frequentie van de drone kan voldoen aan de vraag naar gemakkelijk en efficiënt fotograferen bij sommige kleine commerciële activiteiten en het maken van persoonlijke video's.

IV. 5,8 GHz-frequentie (5725 - 5829 MHz)

karakterisering

Het ondersteunt ook snelle datatransmissie, die kan voldoen aan de hoge bandbreedtevereiste van toepassingsscenario's zoals high-definition videotransmissie van drones. Vergeleken met de 2,4GHz-band heeft deze frequentieband minder interferentie en een hogere signaaloverdrachtkwaliteit. De signaaldekking is echter relatief kort en vanwege de hoge frequentie is een grotere antenne vereist om de signaalontvangst te garanderen.

toepassingsscenario

Het wordt voornamelijk gebruikt in scenario's die een extreem hoge beeldoverdrachtkwaliteit vereisen, zoals professionele luchtfotografie voor film en televisie. Bij het opnemen van films, tv-drama's en andere video-inhoud van hoge kwaliteit zorgt de 5,8 GHz-frequentie ervoor dat de door de drone vastgelegde videobeelden met een resolutie van 4K of zelfs hogere resolutie met een hoge framesnelheid en met lage latentie naar de grond worden verzonden, waardoor heldere en vloeiende realtime beelden worden geboden voor regisseurs, cameramannen en andere makers, en het gemakkelijk wordt gemaakt om de opnamehoek en -parameters op tijd aan te passen en de best mogelijke beelden vast te leggen.

V. 840,5 - 845 MHz frequentie

karakterisering

Deze frequentieband wordt voornamelijk gebruikt voor uplink-afstandsbediening van civiele UAV's, waarvan 841 - 845 MHz kan worden gebruikt voor uplink-afstandsbediening en downlink-telemetrie van civiele UAV's in tijdverdelingsmodus. De signalen zijn relatief stabiel, met minder interferentie, waardoor aan de basisvereisten voor gegevensoverdracht op afstand en telemetrie kan worden voldaan.

toepassingsscenario

Tijdens de vlucht van een gewone civiele UAV stuurt de grondoperator via deze frequentieband besturingsinstructies naar de UAV om de controle over de vliegrichting, hoogte, snelheid en andere parameters van de UAV te realiseren. Tegelijkertijd koppelt de UAV via deze frequentieband ook zijn eigen vluchtstatus, stroom en andere telemetriegegevens terug aan de grondbesturingsapparatuur, zodat de operator de werkconditie van de UAV in realtime begrijpt en de vliegveiligheid garandeert. Het wordt veel gebruikt in enkele eenvoudige UAV-vluchtuitvoeringen, kleine logistiek en distributie en andere civiele scènes.

VI. 1430 - 1444 MHz frequentie

karakterisering

Het wordt gebruikt voor downlink-telemetrie en informatietransmissieverbindingen van civiele UAV's, waarvan 1430 - 1438 MHz is bestemd voor videotransmissie van politie-UAV's en helikopters. Deze frequentieband kan een bepaalde datatransmissiesnelheid garanderen om te voldoen aan de behoeften van videotransmissie en belangrijke informatieteruggave.

toepassingsscenario

Wanneer politiedrones taken uitvoeren, zoals het volgen van verdachten of het monitoren van de volgorde van grootschalige gebeurtenissen, kan de 1430 - 1438 MHz-band op stabiele wijze high-definition videobeelden die door de drone zijn vastgelegd, terugsturen naar het commandocentrum, waardoor de politie in realtime de situatie ter plaatse krijgt en wordt geholpen bij de besluitvorming en het commando over de operatie. Voor gewone civiele drones wordt de 1430 - 1444 MHz-band gebruikt om kritieke vluchtgegevens en statusinformatie te verzenden om de vliegveiligheid en gegevensregistratie te garanderen.

VII. GPS-satellietsignaalband (ongeveer 1,5 GHz)

karakterisering

Het wordt voornamelijk gebruikt voor de positionering en navigatie van UAV's, die GPS-satellietsignalen kunnen ontvangen en nauwkeurige geografische locatie-informatie voor UAV's kunnen leveren via signaalpositionering van meerdere satellieten. Het signaal is relatief stabiel en de positioneringsnauwkeurigheid is hoog.

toepassingsscenario

Of het nu een consumenten- of professionele drone is, hij vertrouwt op de GPS-satellietsignaalband om zijn positie tijdens de vlucht te bepalen en realiseert autonome vluchten, zweven op een vast punt, routeplanning en andere functies. Bij drone-operaties voor de bescherming van landbouwgewassen kan de drone via GPS-positionering nauwkeurig pesticidensproeien, zaadzaaien en andere operaties uitvoeren in overeenstemming met vooraf ingestelde landbouwgrondgebieden en routes, waardoor de efficiëntie en nauwkeurigheid van de landbouwproductie wordt verbeterd. Bij logistieke en distributiedrones zorgt GPS-positionering ervoor dat de drone goederen nauwkeurig op de aangewezen locatie aflevert, waardoor een efficiënte 'last-mile'-distributie wordt gerealiseerd.


De veelgebruikte frequenties voor UAV-antennes hebben hun eigen kenmerken en spelen een sleutelrol in verschillende toepassingsscenario's. Van langeafstandstransmissie tot snelle datatransmissie, van civiel entertainment tot professionele industriële toepassingen: de juiste frequentieselectie is de basis voor het garanderen van de efficiënte en stabiele werking van UAV's. Met de voortdurende ontwikkeling van UAV-technologie zullen het onderzoek en de toepassing van antennefrequenties voortdurend worden geoptimaliseerd om te voldoen aan de behoeften van complexere scenario's en gediversifieerde missies.


UAV-antenne

Shenzhen Keesun Technology Co., Ltd werd opgericht in augustus 2012, een hightech onderneming die gespecialiseerd is in verschillende soorten antenne- en netwerkkabelproductie.

Snelle koppelingen

Productcategorie

Neem contact met ons op

    +86- 18603053622
    +86- 13277735797
   4e verdieping, gebouw B, industriële zone Haiwei Jingsong Heping Community Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen City.
Copyright © 2023 Shenzhen Keesun Technology Co.,Ltd. Ondersteund door Leadong.com. Sitemap