เหตุการณ์โดรนรอบสนามบิน สิ่งอำนวยความสะดวกราชทัณฑ์ และกิจกรรมสาธารณะได้เปลี่ยนจากพาดหัวข่าวที่พบไม่บ่อยไปสู่ปัญหาการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก เมื่อกิจกรรม UAV ที่ไม่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้น โมดูล RF ที่เป็นแกนหลักของ Jammer ได้กลายเป็นส่วนที่ผู้ซื้อต้องพิจารณาอย่างใกล้ชิดที่สุด ไม่ใช่ที่ตัวเครื่อง ไม่ใช่เสาอากาศ แต่เป็นบอร์ดที่สร้างสัญญาณรบกวน บทความนี้ครอบคลุมถึงคำถามที่ผู้ประกอบระบบมักถามเมื่อประเมินโมดูล UAV Drone Jamming ขนาด 50W โดยใช้หน่วยการผลิตปัจจุบันเป็นข้อมูลอ้างอิง

ความครอบคลุมความถี่: สิ่งแรกที่ผู้ซื้อตรวจสอบ
เกือบทุกคำถามเริ่มต้นในลักษณะเดียวกัน: จริงๆ แล้วโมดูลครอบคลุมแบนด์ใด และจะสามารถปรับได้หรือไม่เมื่อมาถึงแล้ว โดรนเชิงพาณิชย์อาศัยชุดการควบคุมที่แคบและคลื่นความถี่ทางไกล ดังนั้น Jammer ที่สร้างขึ้นสำหรับอันที่ไม่ถูกต้องจึงไม่มีประโยชน์กับโดรนตระกูลนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์ม 50W นี้นำเสนอในสิบส่วนความถี่ที่เลือกได้ ซึ่งครอบคลุมการใช้งานของผู้บริโภคเต็มรูปแบบและโดรนกึ่งมืออาชีพ — แถบควบคุม VHF/UHF ต่ำประมาณ 400–500 MHz และ 500–600 MHz, ย่านความถี่กลางที่ 700–840 MHz และ 840–960 MHz, ช่วงการวัดและส่งข้อมูลทางไกล 950–1500 MHz และ 2.4 GHz และวิดีโอที่ใช้ Wi-Fi ความเร็ว 5.15–5.9 GHz และลิงก์ควบคุมที่ควอดคอปเตอร์ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละโมดูลจัดส่งที่สร้างขึ้นสำหรับหนึ่งแบนด์เฉพาะ เลือกตามเวลาสั่งซื้อ โดยมีความทนทานต่อแบนด์วิธประมาณ ±10 MHz รอบความถี่กลางนั้น
ภายในแบนด์ที่ได้รับมอบหมาย โมดูลไม่ได้ถูกกำหนดไว้ตายตัว: ความถี่กลางและแบนด์วิดท์สามารถปรับได้อย่างละเอียดโดยใช้สกรูปรับที่อยู่บนบอร์ด ดังนั้นผู้ประกอบระบบจึงสามารถแก้ไขการครอบคลุมของการดริฟท์หรือการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหลังจากเปลี่ยนเฟิร์มแวร์หรือเสาอากาศ โดยไม่ต้องส่งยูนิตกลับไปที่โรงงาน สำหรับ UAV Drone Jamming Module แบบหลายแบนด์หรือเคสแบบปืนที่ต้องการเอาชนะโดรนลิงค์หลายอันในคราวเดียว วิธีการมาตรฐานคือการซ้อนโมดูลย่านความถี่เดี่ยวหลาย ๆ อันไว้เคียงข้างกัน — หนึ่งโมดูลต่อแบนด์เป้าหมาย — แทนที่จะคาดหวังว่าบอร์ดเดียวจะกวาดคลื่นทั้งหมดด้วยตัวเอง

ระดับ 50W ได้รับความสนใจ แต่ผู้ซื้อที่มีประสบการณ์จะถามคำถามติดตามผลเกือบจะในทันที: เอาต์พุตนั้นมีเสถียรภาพเพียงใดตลอดอุณหภูมิและเวลา โมดูลต่อต้านโดรนโดยเฉพาะนี้ให้เอาต์พุตสูงสุด 47±1 dBm พร้อมเกนที่ตรงกัน ทำงานบนแหล่งจ่ายไฟ 24–30V และดึงกระแสสูงสุดประมาณ 4.2A ที่เอาต์พุตเต็ม 50W สิ่งที่บอกได้เพิ่มเติมคือระลอกคลื่นในแถบความถี่ ซึ่งคงไว้ที่จุดสูงสุด 3 dB และความเสถียรของเกน/กำลังที่ ±1 dB ตลอดช่วงการทำงาน −20°C ถึง +65°C สำหรับการติดตั้งแบบยึดกับที่ในยานพาหนะหรือกลางแจ้ง หน้าต่างระบายความร้อนนั้นมักจะเป็นปัจจัยในการตัดสินใจมากกว่ากำลังไฟดิบ เนื่องจากตัวส่งสัญญาณรบกวนที่ลอยในเอาท์พุตขณะที่มันร้อนขึ้น จะไม่สามารถคาดเดาได้อย่างแน่ชัดเมื่อจำเป็นต้องใช้งาน
การป้องกัน VSWR เอาท์พุตเป็นอีกหนึ่งบรรทัดรายการที่เกิดซ้ำในแบบสอบถามทางเทคนิค โมดูลนี้ใช้ตัวหมุนเวียนในตัวเพื่อรักษา VSWR ไว้ที่หรือต่ำกว่า 1.5 เพื่อปกป้องเวทีของเครื่องขยายเสียงจากพลังงานสะท้อนหากเสาอากาศไม่ตรงกันหรือถูกตัดการเชื่อมต่อชั่วคราว ซึ่งเป็นการป้องกันในทางปฏิบัติสำหรับหน่วยสนามที่สลับระหว่างเสาอากาศหรือติดตั้งในสภาพแวดล้อม RF ที่ไม่สมบูรณ์

การปรับแต่ง: คำถามเบื้องหลังคำถาม
แทบไม่มีใครสั่งบอร์ดนี้เหมือนกับที่อยู่บนแผ่นข้อมูล สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นคือผู้ซื้อต้องตัดสินใจเลือกระบบของตนและตระหนักว่าการกำหนดค่าสต็อกไม่ตรงกับกลยุทธ์รูปคลื่นหรืองบประมาณด้านพลังงานของพวกเขา และการสนทนาก็เปลี่ยนไปสู่สิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จริง แหล่งสัญญาณเป็นสิ่งแรกๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อนำออกจากกล่อง โมดูลจะทำงานบนเครื่องกำเนิดสัญญาณรบกวนความเร็วสูงในตัว แต่แหล่งที่มานั้นสามารถแทนที่ด้วย VCO, DDS หรือ SDR ของลูกค้าเองได้ หากแนวทางการรบกวนของพวกเขาเรียกร้องสิ่งที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าสัญญาณรบกวนบรอดแบนด์
ความเร็วกวาดเริ่มต้นที่ 120 kHz ที่ขั้นละ 8 μs ซึ่งเพียงพอสำหรับการเชื่อมโยงการควบคุมแบบคงที่บนโดรนผู้บริโภคส่วนใหญ่ การกระโดดลิงก์จะแตกต่างออกไป หากวิทยุเปลี่ยนช่องเร็วกว่าที่โมดูลกวาด ทั้งสองอาจไม่อยู่ในแนวเดียวกัน ในกรณีดังกล่าว สามารถตั้งค่าอัตราการกวาดได้ตั้งแต่ 50 ถึง 300 kHz ในเวลาสั่งซื้อ โดยโดยทั่วไปผู้ซื้อจะระบุจุดสิ้นสุดที่สูงกว่าสำหรับเป้าหมายที่คล่องตัวหรือกระโดดความถี่
สายควบคุมการเปิดใช้งาน (24–28V) ช่วยให้ตัวควบคุมภายนอกสามารถเปิดหรือปิดแต่ละโมดูลได้ ในเคสแบบหลายแบนด์ สิ่งนี้จะคอยตรวจสอบการดึงกระแสในปัจจุบัน — มีเพียงแบนด์ที่ตรงกับภัยคุกคามที่ตรวจพบเท่านั้นที่ถูกขับเคลื่อน ส่วนที่เหลือจะไม่ได้ใช้งาน

รายละเอียดด้านกลไกและบูรณาการที่ถูกมองข้ามตั้งแต่เนิ่นๆ
รอยเท้าทางกายภาพมีขนาด 117 × 40 × 18 มม. พร้อมฐานติดตั้งที่ 111.8 × 34.8 × 13 มม. และรูสกรู M3.2 ซึ่งแน่นพอที่จะวางแผงห้าหรือหกแผ่นไว้ในเคสสไตล์ปืนเดี่ยวโดยไม่ต้องเปลี่ยนเปลือก 230 กรัมต่อบอร์ด คูณหกในโครงสร้างเต็ม และลงจอดได้ประมาณ 1.3 กก. สำหรับโมดูลเพียงอย่างเดียว — ตรวจสอบกับสิ่งที่เคสสามารถบรรทุกได้ก่อนที่จะล็อคเป็นชิ้นส่วน

สิ่งนี้เหมาะกับการสนทนาในตลาดที่กว้างขึ้น
อุปกรณ์ส่งสัญญาณรบกวนแบบวัตถุประสงค์เดียวกำลังให้วิธีในการตั้งค่าแบบหลายชั้น - เซ็นเซอร์ตรวจจับที่จับคู่กับฮาร์ดแวร์บรรเทาผลกระทบแบบโมดูลาร์ - และการติดขัดของ RF ยังคงจัดการงานการวางตัวเป็นกลางที่เกิดขึ้นจริงส่วนใหญ่ในการปรับใช้เหล่านี้ ซึ่งเปลี่ยนภาระให้กับโมดูล RF แต่ละตัว โดยต้องสลับเข้าและออกได้อย่างง่ายดาย ปรับแต่งในภาคสนาม และรักษาอุณหภูมิ ไม่ใช่แค่โพสต์จำนวนมากบนแผ่นข้อมูลจำเพาะ สนามบิน เรือนจำ ด่านตรวจชายแดน และการรักษาความปลอดภัยในงานอีเวนต์เป็นจุดที่ความต้องการเติบโตเร็วที่สุดในขณะนี้ และคำถามจากผู้ซื้อเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นซ้ำๆ — ความครอบคลุมเต็มย่านความถี่ เอาท์พุตที่ไม่เคลื่อนไปตามความร้อน การป้องกัน VSWR และอัตราการกวาดล้างที่สามารถจับคู่กับภัยคุกคามใดๆ ที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่จริง
สำหรับวิศวกรที่จัดหาโมดูล UAV Drone Jamming สำหรับโครงสร้างใหม่ หรือเปรียบเทียบกับการออกแบบตัวบล็อกสัญญาณ UAV Drone ที่มีอยู่ เอกสารข้อมูลจำเพาะจะบอกเล่าเรื่องราวเพียงบางส่วนเท่านั้น การดริฟท์ด้วยความร้อน การป้องกัน VSWR การปรับแต่งแบบกวาด และการติดตั้งเชิงกล เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การสอบถามโดยตรงก่อนทำการสั่งซื้อ



