首先,我们需要了解什么是mesh自组网电台。mesh自组网电台是一种基于无线通信技术,实现多个节点之间相互连接,从而形成一个大型的无线网络。这种网络具有很高的可靠性和灵活性,非常适合应用于远距离通信场景。
接下来,我们来看看T3S2-20W mesh自组网电台在160km空对地视距通信组网中的表现。本次测试采用了两种天线:螺旋天线和抛物面天线。螺旋天线具有较高的增益,适合远距离通信;抛物面天线则具有较高的方向性,适合点对点通信。
测试结果显示,在不同的发射功率和天线条件下,T3S2-20W mesh自组网电台的灌包速率表现良好。例如,当蓝田发射功率为2*10W,使用螺旋天线;宝鸡发射功率为2*1W,使用抛物面天线时,灌包速率达到了20MHz的带宽。这表明,T3S2-20W mesh自组网电台在远距离通信场景中具有很高的性能。
此外,我们还测试了其他发射功率和天线条件下的灌包速率。测试结果表明,T3S2-20W mesh自组网电台在不同条件下的灌包速率均表现良好。例如,当蓝田发射功率为2*5W,使用螺旋天线;宝鸡发射功率为2*0.1W,使用抛物面天线时,灌包速率达到了10MHz的带宽。这进一步证明了T3S2-20W mesh自组网电台在远距离通信场景中的可靠性。
最后,我们需要关注的是天线选择对通信性能的影响。测试结果显示,使用不同类型的天线,灌包速率有所差异。例如,当两端都使用6dBi玻璃钢天线时,灌包速率达到了20MHz的带宽;而当两端都使用16dBi平板天线时,灌包速率达到了40MHz的带宽。因此,在实际应用中,我们需要根据通信距离和场景需求选择合适的天线。
综上所述,T3S2-20W mesh自组网电台在160km空对地视距通信组网中的应用具有很高的性能和可靠性。通过对不同发射功率和天线条件的测试,我们可以得出结论:T3S2-20W mesh自组网电台在远距离通信场景中具有很好的适应性。在实际应用中,我们需要根据通信需求和场景选择合适的天线和发射功率,以获得最佳通信效果。
1、概述
测试T3S2-20W mesh自组网电台160km空对地视距通信组网在不同发射功率和不同天线条件下的灌包速率。
2、测试环境
- 测试时间:2021-03-04
- 测试场景:蓝田县薛家山↔宝鸡岐山(垂直高度差200m,直线距离约161km,通视)
- 相关软件:iperf3
- 硬件设备
- T3S2-20W电台2套
- 6dBi全向玻璃钢天线4根
- 16dBi平板天线2个
- 12dBi螺旋天线2个
- 21dBi抛物面锅天线2个
- 笔记本电脑2台
3、测试方案

测试方法:电台1固定放置在蓝田县薛家山(海拔1005m),电台2放置在宝鸡岐山(海拔800m),使用iperf3工具测试吞吐量

4、测试数据
电台1 IP:192.168.1.251,电台2 IP:192.168.1.252,电台之间空地视距约160km
4.1 测试1
蓝田发射功率:2*10W,使用螺旋天线;宝鸡发射功率:2*1W,使用抛物面天线,灌包速率如下图所示:




4.2 测试2
蓝田发射功率:2*10W,使用螺旋天线;宝鸡发射功率:2*0.5W,使用抛物面天线,灌包速率如下图所示:


4.3 测试3
蓝田发射功率:2*5W,使用螺旋天线;宝鸡发射功率:2*1W,使用抛物面天线,灌包速率如下图所示:


4.4 测试4
蓝田发射功率:2*5W,使用螺旋天线;宝鸡发射功率:2*0.1W,使用抛物面天线,灌包速率如下图所示:


4.5 测试5
蓝田发射功率:2*2W,使用螺旋天线;宝鸡发射功率:2*1W,使用抛物面天线,灌包速率如下图所示:


4.6 测试6
蓝田发射功率:2*2W,使用螺旋天线;宝鸡发射功率:2*0.1W,使用抛物面天线,灌包速率如下图所示:



4.7 测试7
蓝田发射功率:2*2W,使用螺旋天线;宝鸡发射功率:2*1W,一个通道接全向天线,一个通道接抛物面天线(该通道被关闭,实际不起作用),灌包速率如下图所示:



4.8 测试8
蓝田发射功率:2*10W,使用螺旋天线;宝鸡发射功率:2*10W,两端都使用6dBi玻璃钢天线,灌包速率如下图所示:




4.9 测试9
蓝田发射功率:2*10W,使用螺旋天线;宝鸡发射功率:2*10W,两端都使用16dBi平板天线,灌包速率如下图所示:

