起源の場所:
中国
ブランド名:
Liocrebif
証明:
GJB 9001C-2017
モデル番号:
LKFファイバー光学システム
光ファイバー干渉防止モジュールの最も重要な利点は、従来の電波ではなく、光ファイバー通信技術を介して制御信号とデータを送信することです。光ファイバーは電磁干渉の影響を受けず、複雑な戦場環境や変化する状況下でのUAV、FPVドローンの生存能力を向上させ、ドローンの安定した動作と効率的なタスク完了を保証します。光ファイバー通信は非常に高い帯域幅とデータ伝送速度を備えており、ドローンが大量の高解像度ビデオとセンサーデータをリアルタイムで送信することを可能にし、遠隔操作を強力にサポートします。
詳細は図1を参照してください。
製品構成
光ファイバー干渉防止モジュールは、ファイバーリリーストラム、スカイターミナル、グラウンドターミナルの3つの部分で構成されており、ドローンとコントローラー間のリアルタイム双方向情報交換を実現できます。イーサネット、シリアルポート、TTLなどの複数の通信モードをサポートし、SBUS、CRSF、ELSRなどのさまざまな通信プロトコルをサポートできます。
詳細は図2を参照してください。
卓越した技術
Liocrebifは、独立した研究開発、試験、生産における完全な能力を持つハイテク企業です。GNSS受信機モジュール、回路基板設計、干渉防止アルゴリズム、システム統合テストを網羅する完全な技術システムを備えています。同社はISO9001品質管理システムを厳格に実施しており、その製品設計はエンジニアリングアプリケーションの要件を十分に考慮し、干渉防止技術、受信感度、およびシステム安定性において継続的な革新を行っています。
インテリジェント機器およびナビゲーションシステムの主要コンポーネントとして、1400FA GNSS受信機は、その卓越した干渉防止能力、環境適応性、および長期的な信頼性で際立っており、要求の厳しいアプリケーションシナリオにおけるシステム性能を確保するための重要なコンポーネントとなっています。
性能パラメータ
光ファイバーリリーストラム
仕様 |
内部リリーストラム (ファイバー外径 0.21mm) |
外部リリーストラム (ファイバー外径 0.30mm) |
||
|
サイズ (mm) |
重量 (kg) |
サイズ (mm) |
重量 (kg) |
20km |
Φ145*274mm |
1.8kg |
Φ130*350mm |
2.6kg |
15km |
Φ145*274mm |
1.45kg |
Φ130*350mm |
2.0kg |
10km |
Φ121*246mm |
1.01kg |
Φ115*295mm |
1.3kg |
5km |
Φ121*246mm |
0.65kg |
Φ115*295mm |
0.75kg |
3km |
Φ121*246mm |
0.52kg |
Φ90*230mm |
0.55kg |
スカイターミナルとアウトレットノズルの高さと重量は含まれていません |
外被付き不可視光ファイバー
項目 |
分類 |
||||
外被
|
外径 |
クラスA |
クラスB |
クラスC |
クラスD |
0.21-0.23mm |
0.30-0.32mm |
0.34-0.36mm |
0.41-0.43mm |
||
材料 |
ポリマー混合物 |
||||
ファイバーの色 |
自然な品質 |
||||
ジャケットの色 |
透明、不可視、薄黄色 |
||||
引張強度 |
> 60N(通常) + 120N (高度) |
||||
減衰 |
@ 1310nm ≤0 .35dB/ km @ 1550nm ≤0 .21dB/ km |
||||
密度 (kg/km) |
0.07 |
0.11 |
0.13 |
0.16 |
光学的仕様
幾何学的仕様 |
|
項目 |
仕様 |
MFD@1310nm |
(8 .60±0 .40) μm |
MFD@1550nm |
(9 .80±0 .50) μm |
クラッド径メートル |
( 125 .0±0 .7 ) μm |
コア-クラッド同心度誤差 |
≤0 .5 μm |
クラッド非円形度 |
≤ 1 .0 % |
コーティング直径 |
(245±10) μm |
外側コーティングクラッド同心度誤差 |
≤ 10 μm |
カットオフ波長 |
|
2メートルコーティングファイバー カットオフ波長 λc( nm) |
1150 ≤ λc ≤ 1330 |
22メートルファイバーケーブル 最大カットオフ波長 λcc ( nm) |
1260 |
ファイバー減衰 |
|
波長 |
減衰 |
@ 1310nm, dB/ km |
≤0 .35 |
@ 1383nm, dB/ km |
≤0 .35 |
@ 1550nm, dB/ km |
≤0 .21 |
@ 1625nm, dB/ km |
≤0 .23 |
[ ファイバーの1310nmまたは1550nmでの減衰に0.02dBを超える不連続性はありません ]
マクロベンドInduced Excess 損失 |
|||
マクロベンド直径 |
ターン Number |
波長 |
過剰損失 |
30 mm |
15 mm半径のマンダレル周りの10ターン |
1550 nm |
≤0 .03 dB |
1625 nm |
≤0 . 1 dB |
||
20 mm |
10 mm 半径のマンダレル周りの1ターン |
1550 nm |
≤0 . 1 dB |
1625 nm |
≤0 .2 dB |
||
15 mm |
7.5 mm半径のマンダレル周りの1ターン |
1550 nm |
≤0 .5 dB |
1625 nm |
≤1 .0 dB |
波長分散 |
||
分散 特性 |
ゼロ分散波長 λ0 |
( 1300~ 1324) nm |
ゼロ分散勾配 S0 |
≤0 .092 ps/(nm^2 * km) |
|
@1288~1339nm D(λ) |
≤3 .5 ps/(nm * km) |
|
@1271~1360nm D(λ) |
≤5 .3 ps/(nm * km) |
|
@1550nm D(λ) |
≤18 ps/(nm * km) |
|
@1625nm D(λ) |
≤22 ps/(nm *km) |
|
偏波モード分散係数(PMD) |
≤0 .2 ps/ km^1/2(Single fiber) |
|
≤0 . 1 ps/km^1/2(リンク値) |
||
注:分散係数の計算式(1200〜1600nmの範囲): D(λ) =S0/4 × (λ-λ04/λ3) ps/(nm . km) |
機械的仕様 |
||
Item |
Specifications |
|
Proof test |
≥ 2 .0%(19 .6 N) |
|
コーティングストリップ力 |
Peak force: 1 .0 ≤ F ≤ 8 .9 ( N ) 標準平均力: 1 .0 ≤ F ≤ 5 .0 ( N ) |
|
動的疲労パラメータ(nd) |
≥ 20 nd |
|
短尺(標準 0.5m) Tensile strength |
Weibull確率レベル 50% |
≥ 3 .8 Gpa |
Weibull確率レベル 15% |
≥ 3 . 14 Gpa |
|
カール(半径) |
≥ 4 m |
環境仕様 |
||
Item |
テスト条件 |
Induced excess attenuation (dB/km) |
1310nm&1550nm&1625nm |
||
温度依存性誘起減衰 |
-60℃ to +85℃ |
≤0.05 |
温度・湿度サイクル誘起減衰 |
-10°C to +85°C, 98% RH |
≤0.05 |
耐水性依存性誘起減衰 |
23°C, for 30 days |
≤0.05 |
湿熱依存性誘起減衰 |
85°C and 85% RH, for 30 days |
≤0.05 |
乾熱エージング |
85℃, for 30 days |
≤0.05 |
主な機能 ファイバー通信:従来のワイヤレス方式(例:無線またはマイクロ波)よりも大幅に高い帯域幅を提供し、超高解像度ビデオ、レーダーデータ、およびマルチセンサーフィードのリアルタイム伝送を最小限の遅延でサポートします。 強力な干渉防止:電磁干渉(例:電子戦、雷)またはスペクトル混雑の影響を受けず、複雑な環境(例:戦場、工業地帯)に最適です。 低検出リスク:ファイバー通信は無線信号を発信しないため、敵にほとんど検出されず、秘密軍事作戦に不可欠です。 過酷な環境への適応性:トンネル、地下施設などのワイヤレス「デッドゾーン」で例外的に機能します
アプリケーションエリア 軍事偵察 災害救援と緊急通信 重要施設の検査
図1 システム紹介
図2 製品構成
図3 システム接続
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