上个月有一架飞机在赣州的丘陵地带作业时失联坠毁,直接损失了十几万。
而LDCL标准?别开玩笑了,四千万的授权费,他这种小公司连门坎都摸不到。
他比谁都清楚,低空通信这个问题不解决,中国的低空经济永远是在沙地上盖楼!
看着台下纷纷点头的数百名观众,苏辰嘴角微微上扬,然后将右手举过头顶,正式宣布:
全场安静了一秒钟。
然后掌声如海啸般爆发!
九百多人几乎同时站起来鼓掌,有些前排的企业老板甚至忍不住叫好出声。
这一刻,陈卫国的眼框竟然有些湿润。
他做了五年无人机,见过太多同行因为通信问题而折戟沉沙。如果苏辰说的是真的——如果H-Link真的能以合理成本提供专业级低空通信——那整个行业的天花板将被彻底打破!
坐在第二排的陈嘉铭没有鼓掌,但他的身体微微前倾了几度。
陈嘉铭点了点头,目光锁定在
苏辰话音刚落,身后的LED巨幕切换到了一段画质极为清淅的实验室测试视频。。
画面右侧,一架搭载了多套通信接收模块的测试无人机正悬停在十迈克尔空,旁边的副屏实时显示着六套通信链路的信号强度、传输延迟、丢包率和有效带宽。
视频中的测试员按下了计时器,无人机开始沿缺省航线飞行,距离从一百米逐步拉远到五公里。
视频进行了快进处理,十五分钟的完整测试被压缩成了不到两分钟。当最终数据汇总表格出现在屏幕上时——
全场发出了一声压抑不住的惊呼!。
4G DTU中继方案:平均延迟186,受基站复盖影响极大。
某品牌图传(被马赛克遮挡但外形酷似OcuSync):平均延迟89,三点五公里外信号衰减至不可用。
LDCL标准通信模块:平均延迟112,四公里外信号不稳定。
而鸿远的两款H-Link基站——
H-Link Pro:全程平均延迟12!
H-Link Lite:全程平均延迟18!
第二排的程维远不由自主地低声惊呼出来。
12的端到端通信延迟,这在低空通信领域是什么概念?这几乎已经达到了光纤有线网络的水平!而且是在五公里的距离上!
更让他震惊的是那个H-Link Lite——
那个通体乳白色、看上去象个蓝牙音箱的圆柱形设备,没有任何外置天线数组,体积不过一个保温杯大小。可它的通信延迟竟然只有18,信号覆盖范围碾压了所有搭载外置天线的传统方案?!
这不科学啊!
无线通信的基本原理,天线增益和信号复盖是正相关的。天线越大、越多、数组越复杂,理论上信号就越强。
可这个巴掌大的圆柱体,没有天线,怎么做到的?!
全场近千人都露出了和程维远一样困惑震惊的表情。
苏辰站在舞台中央,看着台下那些瞪大了眼睛的面孔,嘴角微微上扬:
他停顿了一秒,在全场摒息凝神的寂静中缓缓说道:
现场近千人几乎同时发出了疑问的声音。
没有人听说过这个技术名词。
但不知为什么,光是听着这七个字,所有人都隐隐感觉到一种技术上的厚重感。
苏辰点了点头,大屏幕上同步出现了一组三维动画演示:
大屏幕上的动画切换到了一个全新的画面——
一架无人机在空中飞行,地面上的H-Link基站实时发射出一道精准的锥形
无人机向左飞,波束跟着左转。无人机爬升高度,波束跟着抬仰。无人机突然加速变向,波束在零点几秒内重新锁定。
苏辰的声音在全场回荡:
苏辰指向那个乳白色的圆柱体:
现场所有人都倒吸了一口凉气。
陈卫国作为一个在无人机行业摸爬滚打了五年的从业者,他太清楚传统通信方案的痛点了。
他曾经见过一些工业级的定向天线方案,那些方案确实能提升通信距离,但需要一个巨大的机械云台来追踪无人机的方向。那种设备体积庞大、价格昂贵、维护困难,而且机械转动的速度根本跟不上无人机的飞行速度。
可苏辰说的这个技术……没有任何机械结构,纯靠芯片内部的电子运算就能实现波束追踪?
每秒一千次的坐标刷新频率?微秒级的波束调整速度?
这简直就是黑科技!
陈卫国终于理解了为什么那个没有天线的圆柱体基站性能如此恐怖——它的