建筑工地自组网通信解决方案: 希诺麦田工地自组网系统可实现施工现场广域信号覆盖,支持多名施工人员同时语音通信与视频协同。产品具备防摔、防尘特性,适配工地复杂环境,支持快速部署与移动组网。解决建筑工地人员密集、设备繁多、通信混乱导致的协同效率低、安全隐患多问题,让指挥指令快速传达,施工进度实时反馈。支持与工地管理系统对接,实现人员定位与设备监控。 工程机械远程控制应用:工程机械前端的多路摄像头和相关传感测量信息,可通过无线自组网传递到远端控制中心,控制中心通过多屏全景显示,为机械的远程控制提供模拟操控环境,降低操作员工作强度,提升安全性。集成的语音设备,支持语音对讲和喊话功能。 人员车辆检测信息...
希诺麦田自组网的**竞争力: 整套自组网通信协议及产品全自主研发:全自研全自研的物理层、MAC层,深度优化提升自组网性能。 可持续演进,基于场景深度定制:从支持32个自组网节点发展到128节点,再到200+甚至更多节点的接入,能够结合实际应用场景满足各种大规模组网需求。中继跳数从9跳到13跳,并逐步向不限跳数发展。 数据传输支持大码流,3跳后不影响流量:>2Mbps每用户(可传视频、图像等高清画面信息),并支持多路视频同时传输。低时延:无中心化扁平网络架构,节点间高效路由,有效降低传输时延。高动态特性:物理层支持高移动速度,适配无人机、地面车辆、海上船只等高速移动场景。自适应路...
希诺麦田自组网系统中的速率自适应: 速率自适应技术是指通过动态调整无线通信系统中的传输速率,以适应不同环境和服务需求的一种技术手段。速率自适应主要依托的是信道SNR与内部档位MCS切换来实现的,MCS档位是本系统内部用来统一表示信道容量的一种手段,在基带层面不同的MCS指代的是不同的数字调制方式,不同的编码方式也就会形成不同的业务速率。实现过程如下:1)设备上电进入速率自适应模式。2)软件周期性收集基带上报的信道SNR,根据SNR所处的切换门限区间,MCS自动切换到相对的档位,每个MCS对应的上限业务速率不同。3)通信过程中在空口上的信道容量就与当前通信使用MCS档位限定的上限业务速率相符。更...
智能交通车路协同通信解决方案: 希诺麦田自组网节点设备,可助力智慧交通高质量发展,为车路信息交互搭建高效通信桥梁。该方案可在远距离关键路段内,实现车辆与路侧设备、车辆与车辆间的实时交互,车速、路况、交通信号等关键数据高效传输,数据传输延迟低至毫秒级,为交通智能决策提供及时可靠的数据支撑。产品针对交通场景量身打造,具备两大关键优势:一方面,拥有优异的低延迟特性,确保车路信息传输及时、无卡顿;另一方面,具备强抗干扰与高移动性,即便车辆以高速行驶状态移动,仍能保持稳定组网连接,完美适配交通流动态变化的复杂场景。方案精细解决了传统智能交通中车路信息交互不及时、通信覆盖不均、高速移动场景下连接不稳定等关...
地质勘探、矿山测绘无人机组网解决方案: 地质勘探通常面临区域偏远、地形复杂、公网覆盖缺失、数据传输困难等问题。希诺麦田空地协同自组网方案,通过无人机中继通信,及部署地面通信终端等方式,可以实时汇总多机采集的勘探区域地形画面、岩层样本数据、水文信息,辅助地质作业人员远程分析,减少现场勘探人员配置。支持与GIS系统对接,生成勘探地图与数据报告。希诺麦田矿山测绘组网方案,支持矿区地形数据、开采进度信息、储量估算参数跨机同步传输。产品适配矿山复杂恶劣环境,可解决传统矿山测绘方式效率低、安全风险高、数据滞后等问题,实时汇总多机采集的矿区地形地貌数据、开采面变化、资源分布信息,辅助储量评估与开采规划,减少...
希诺麦田无线Mesh自组网产品及应用场景: 无线Mesh是一种多节点、无中心、自组织的无线多跳通信网络,网络中的任何无线设备节点都可以作为路由器发送和接收信号,并且都能以任意方式动态地保持与其他单个或多个节点的连接通信。无线Mesh可以与其它网络协同通信,以解决有线网络覆盖不到的绝大部分区域的通信问题。希诺麦田HEPBURN系列产品为我司基于全自研物理层、数据链路层研发的MESH自组网模块,采用软件无线电架构,具有大带宽、远距离、组网灵活等特点,根据具体应用需求,组网可采用星型、链式、网状模式,支持多节点多跳中继传输,可适配多种无线自组网通讯需求。典型应用场景通常包括N个自组网模块,...
希诺麦田无线Mesh自组网产品及应用场景: 无线Mesh是一种多节点、无中心、自组织的无线多跳通信网络,网络中的任何无线设备节点都可以作为路由器发送和接收信号,并且都能以任意方式动态地保持与其他单个或多个节点的连接通信。无线Mesh可以与其它网络协同通信,以解决有线网络覆盖不到的绝大部分区域的通信问题。希诺麦田HEPBURN系列产品为我司基于全自研物理层、数据链路层研发的MESH自组网模块,采用软件无线电架构,具有大带宽、远距离、组网灵活等特点,根据具体应用需求,组网可采用星型、链式、网状模式,支持多节点多跳中继传输,可适配多种无线自组网通讯需求。典型应用场景通常包括N个自组网模块,...
希诺麦田自组网系统中的自适应选频: 自适应选频能够动态地选择合适的无线频道,以提高无线网络的性能和稳定性。 本系统自适应选频实现原理如下: 1)频谱扫描:设备会定期进行频谱扫描,监测当前环境中的所有无线信道的使用情况。2)信道评估:根据频谱扫描的结果,设备会评估每个信道的干扰水平和信号强度等因素。3)动态信道选择:基于对信道的评估,设备会动态地选择一个合适的信道,以降低干扰和优化性能。4)自适应算法:设备使用自适应算法,综合评估信道的信噪比、数据包丢失率等指标,以决定是否需要切换到另一个信道。5)定期更新:自适应选频并不是一次性的操作,而是定期进行的。设备会定期重复上述步骤,以...