MEB82 SDR MANET 휴대형 무전기는 긴급 대응, 이동 현장 팀, UAV 통신, 원격 작업, 그리고 고정 인프라를 사용할 수 없거나 구축하기 어려운 임시 통신망을 위해 설계된 휴대형 광대역 무선 노드입니다.
MEB82-36 무전기는 소프트웨어 정의 무선 아키텍처와 분산형 멀티홉 네트워킹 기술을 기반으로 합니다. 호환 노드는 고정된 중앙 기지국에 의존하지 않고 직접 통신할 수 있으며, 각 무전기는 네트워크 내 라우팅과 릴레이 전송에도 참여할 수 있습니다.
배치 후 여러 대의 MEB82-36 무전기는 수초 안에 무선 멀티홉 네트워크를 구성할 수 있습니다. 인원, 차량 또는 공중 노드가 이동하면 사용 가능한 통신 경로가 동적으로 조정되어 음성, 데이터, 영상 및 위치 정보가 현장 네트워크를 통해 지속적으로 전달될 수 있습니다.

MEB82는 모든 현장 무전기가 하나의 중앙 노드를 통해 연결될 필요가 없습니다. 호환 무전기들이 자동으로 분산형 네트워크를 구성할 수 있어 기존 셀룰러, 유선 또는 고정 무선 인프라를 사용할 수 없는 장소에서도 통신을 구축할 수 있습니다.
두 무전기 사이에서 적절한 직접 무선 경로를 유지할 수 없으면 트래픽을 다른 사용 가능한 MANET 노드를 통해 전달할 수 있습니다. 이 자동 멀티홉 기능은 분산된 작업 구역의 통신 범위를 확장하고 거리, 지형, 물리적 장애물의 영향을 받는 배치를 지원합니다.
현장 통신 네트워크는 거의 항상 움직입니다. 대응 인력은 건물 사이를 이동하고, 차량 위치는 변하며, UAV도 고도와 방향을 지속적으로 조정합니다. MEB82-36은 노드 위치 변화에 따라 네트워크 경로를 조정할 수 있어 이동이 일상적인 운용 요소인 통신 환경에 적합합니다.
이 무전기는 기존의 푸시투토크 음성만 전달하도록 설계된 장비가 아닙니다. 동일한 MANET 네트워크에서 음성, IP 데이터, 실시간 영상 및 위치 정보를 전송할 수 있어 현장 통신과 상황 인식 애플리케이션을 위한 무선 IP 전송 계층을 제공합니다.
MEB82는 스타, 체인, 메시 및 하이브리드 동적 네트워킹을 지원합니다. 따라서 사용자 수, 운용 구역, 릴레이 요구 사항 및 프로젝트 이동 패턴에 따라 토폴로지를 조정할 수 있습니다.
동일 주파수 네트워킹은 최대 64개 노드를 지원하므로 MEB82 무전기는 소규모 팀뿐 아니라 더 큰 분산형 현장 통신망의 일부로도 배치할 수 있습니다.
여러 대의 MEB82-36 휴대형 무전기는 현장 인력을 위한 직접적인 모바일 메시 네트워크를 구성할 수 있습니다. 각 장비는 엔드포인트로 동작하면서 필요 시 다른 무전기의 트래픽 전달도 지원할 수 있습니다.
소규모 현장 배치에서는 몇 대의 휴대형 장비만으로 인원 간 로컬 통신을 구축할 수 있습니다. 운용 구역이 확대되면 추가 노드를 투입해 대체 경로를 제공하고 네트워크의 유연성을 높일 수 있습니다.
휴대형 무전기는 호환 UAV 통신 모듈, 휴대형 릴레이 노드 및 지상국과 함께 사용할 수 있습니다. 건물, 산 또는 기타 장애물로 인해 지상 무선 경로가 제한될 경우 공중 노드는 더 높은 위치의 통신 지점을 제공할 수 있습니다.
이를 통해 UAV 영상, 현장 데이터 및 인원 통신이 완전히 분리된 무선 링크로 동작하는 대신 더 넓은 모바일 네트워크를 공유할 수 있습니다.
더 큰 규모의 배치에서는 휴대형 무전기가 차량 탑재형 또는 고정형 MANET 노드와 연동하여 현장 네트워크를 임시 지휘소까지 확장할 수 있습니다. 지휘 측에 연결된 IP 장비는 무선 메시 네트워크를 통해 전달되는 정보를 수신할 수 있습니다.
이 아키텍처를 통해 소규모 휴대형 배치를 인원, 차량, 공중 플랫폼 및 임시 지휘 위치를 포함하는 더 넓은 현장 통신 시스템으로 확장할 수 있습니다.
표준 운용 주파수는 1350–1450 MHz입니다. 프로젝트 요구에 따라 350 MHz~6 GHz의 주파수 구성을 맞춤 설정할 수 있으며, 주파수 도약 구성도 옵션으로 제공됩니다.
주파수 선택은 장비가 배치되는 국가 또는 지역에 적용되는 주파수 규정과 허가 요건을 따라야 합니다.
채널 대역폭은 1.25, 2.5, 5, 10 또는 20 MHz로 설정할 수 있습니다. 이를 통해 시스템 설계자는 프로젝트에 맞춰 사용 가능한 주파수 자원, 통신 환경 및 필요한 데이터 용량을 균형 있게 설계할 수 있습니다.
MEB82는 적응형 BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 및 256QAM 변조를 지원합니다. 다양한 변조 방식은 무선 링크가 변화하는 RF 환경에 적응하면서 전송 안정성과 데이터 용량의 균형을 유지할 수 있도록 합니다.
명시된 최대 전송 성능은 20 MHz 채널 대역폭에서 50 Mbps입니다. 수신 감도는 5 MHz에서 -103 dBm으로 규정되어 있습니다.
실제 애플리케이션 처리량은 RF 환경, 선택한 대역폭, 네트워크 토폴로지, 릴레이 홉 수, 간섭 및 동시 네트워크 트래픽에 따라 달라집니다. 영상과 다중 노드 배치에서는 단일 표기 데이터 속도보다 전체 시스템 기준으로 네트워크 용량을 평가해야 합니다.
MEB82는 현장 통신 및 외부 장비 통합을 위한 여러 안테나와 데이터 인터페이스를 제공합니다. MANET 안테나용 TNC 인터페이스 2개가 제공되며, 추가 인터페이스를 통해 Wi-Fi, GPS 및 5G 연결도 지원합니다.
100 Mbps Ethernet 인터페이스를 통해 호환 IP 장비를 무전기에 연결할 수 있습니다. 전원, 저장, 통신 및 시스템 통합 요구를 위해 USB, USB Type-C, TF 카드, SIM 카드 및 SPAD 인터페이스도 제공됩니다.

지진, 홍수, 대형 사고 및 기타 긴급 상황에서는 공공 통신 인프라가 사용할 수 없게 되거나 과부하되거나 현장 운용에 적합하지 않을 수 있습니다. MEB82 무전기를 신속하게 배치해 대응 인력, 이동 팀 및 지휘 인력 사이에 임시 광대역 네트워크를 구축할 수 있습니다.
고층 건물, 지하 주차장, 상업 복합시설 및 교통 시설은 까다로운 무선 환경을 만들 수 있습니다. 휴대형 MANET 무전기는 휴대형 릴레이 장비와 기타 호환 노드와 함께 최전선 인력을 위한 분산형 통신망을 구성할 수 있습니다.
이 네트워크는 운용 음성, 현장 영상, 위치 정보 및 호환 현장 센서를 위한 IP 전송 경로를 제공하여 지휘 측이 사고 현장의 정보를 더 신속하게 확보하도록 지원합니다.
UAV를 MANET 네트워크에 통합해 공중 영상과 데이터를 전송할 수 있습니다. 지형이나 건물 때문에 지상 통신이 제한되는 경우 공중 노드는 떨어져 있는 현장 팀 사이에서 더 높은 위치의 릴레이 지점 역할을 할 수 있습니다.
송전선 공사, 현장 측량, 점검 및 유지보수 작업은 공공망 커버리지가 제한된 산악 또는 원격 지역까지 이어지는 경우가 많습니다. 모바일 메시 네트워크는 영구 통신 인프라를 먼저 설치하지 않고도 현장 인력, 임시 지휘 위치 및 호환 IP 장비를 연결할 수 있습니다.
변화하는 구역에서 활동하는 순찰 팀은 자체 구성 네트워킹을 이용해 인원이 이동하는 동안 연결을 유지할 수 있습니다. 애플리케이션 구성에 따라 음성, 실시간 영상, 위치 및 운용 데이터를 동일한 무선 네트워크로 전송할 수 있습니다.
MEB82는 인원, 선박, 해안 거점 및 공중 릴레이 플랫폼이 포함된 임시 해상 통신망에도 통합할 수 있습니다. 개별 노드 간 직접 링크를 유지하기 어려운 경우 멀티홉 네트워킹이 추가적인 통신 유연성을 제공합니다.
MEB82 휴대형 무전기의 크기는 안테나를 제외하고 약 222 × 72 × 40 mm이며, 무게는 안테나를 제외하고 약 960 g입니다. 휴대 가능한 형태로 현장 인력이 소지할 수 있으면서 광대역 MANET 네트워킹 기능을 제공합니다.

MEB82-36은 통신 인프라를 설치할 시간이 부족한 임시 현장에 적합합니다. 여러 대의 무전기로 모바일 네트워크를 빠르게 구축하고 필요한 위치에 추가 노드를 투입해 네트워크 범위를 확장할 수 있습니다.
MANET 아키텍처는 사용자가 하나의 고정 액세스 포인트 커버리지 안에 머물도록 제한하지 않고, 현장 인력, 차량 및 기타 이동 노드의 위치 변화에 따라 네트워크 토폴로지를 변경할 수 있도록 합니다.
음성, 영상, IP 데이터 및 위치 트래픽은 동일한 광대역 메시 인프라를 사용할 수 있습니다. 이를 통해 현장 통신 시스템이 하나의 모바일 무선 네트워크에서 여러 운용 서비스를 지원할 수 있습니다.
몇 대의 휴대형 무전기로 배치를 시작한 뒤 커버리지와 용량 요구가 증가하면 호환 릴레이, 차량 탑재형, 공중형 또는 지휘 측 장비를 추가할 수 있습니다.
반드시 그렇지는 않습니다. 기존 협대역 양방향 무전기는 주로 음성 통신에 최적화되어 있는 반면, MEB82-36은 음성, 영상, IP 데이터 및 위치 정보를 전송할 수 있는 광대역 MANET 노드로 설계되었습니다. 적합한 시스템은 프로젝트에서 필요한 통신 서비스에 따라 달라집니다.
모든 배치에 공통으로 적용되는 고정 거리를 지정할 수는 없습니다. 실제 무선 통신 거리는 주파수, 안테나 구성, 안테나 높이, 지형, 건물, 간섭, 노드 배치 및 중간 릴레이 노드의 존재 여부에 따라 달라집니다. 커버리지는 실제 운용 환경을 기준으로 평가해야 합니다.
지형, 건물, 거리 또는 노드 배치로 직접 통신이 제한될 때 릴레이 노드를 추가할 수 있습니다. 추가 홉도 네트워크 자원을 소비하므로 단순히 홉 수를 늘리기보다 실제 RF 조건에 따라 릴레이 위치를 선택해야 합니다.
여러 IP 서비스가 메시 네트워크를 공유할 수 있지만 동시 영상 스트림의 수와 품질은 영상 비트레이트, 채널 대역폭, RF 조건, 릴레이 홉 수 및 기타 네트워크 트래픽에 따라 달라집니다. 따라서 배치 전에 영상 요구 사항을 네트워크 용량 계획에 포함해야 합니다.
MEB82는 호환 IP 장비 연결용 100 Mbps Ethernet 인터페이스를 제공합니다. 카메라, 컴퓨터, 센서 또는 기타 네트워크 장비의 실제 통합 여부는 해당 장비의 IP 설정, 애플리케이션 프로토콜 및 대역폭 요구 사항에 따라 달라집니다.
아닙니다. UAV 릴레이는 안테나 높이를 높여 지형, 건물 또는 분리된 작업 구역의 영향을 줄일 수 있는 경우에 주로 유용합니다. 더 작거나 장애물이 적은 현장에서는 휴대형, 포터블 또는 차량 탑재형 MANET 노드만으로 필요한 네트워크 연결을 제공할 수 있어 공중 릴레이가 필요하지 않을 수 있습니다.
프로젝트 계획에는 일반적으로 배치 국가, 사용 가능한 주파수 대역, 노드 수, 운용 구역, 지형, 이동성 요구 사항, 예상 영상 및 데이터 트래픽, 배터리 요구 사항, 그리고 휴대형·차량 탑재형·릴레이·UAV 노드를 함께 운용할지 여부가 포함되어야 합니다.
| 모델 | MEB82 |
|---|---|
| 무전기 모델 | MEB82-36 |
| 제품 유형 | SDR MANET 휴대형 무전기 |
| 무선 아키텍처 | 소프트웨어 정의 무선(SDR) |
| 표준 주파수 | 1350–1450 MHz |
| 사용자 지정 주파수 | 350 MHz–6 GHz, 사용자 지정 가능 |
| 주파수 호핑 | 옵션 |
| 송신 출력 | 2 W × 2 |
| 채널 대역폭 | 1.25 / 2.5 / 5 / 10 / 20 MHz, 조정 가능 |
| 변조 | BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM, 적응형 |
| 전송 성능 | 최대 50 Mbps @ 20 MHz |
| 수신 감도 | -103 dBm @ 5 MHz |
| 네트워크 용량 | 동일 주파수 네트워킹에서 최대 64개 노드 |
| 네트워크 토폴로지 | 스타 / 체인 / Mesh / 하이브리드 동적 네트워크 |
| MANET 안테나 | 2 × TNC |
| Wi-Fi 안테나 | 2 × SMA |
| GPS 안테나 | 1 × SMA |
| 5G 안테나 | 1 × MCX |
| Ethernet | 1 × 100 Mbps Ethernet |
| USB | 1 × USB |
| 충전 포트 | 1 × USB Type-C |
| 기타 인터페이스 | 1 × SPAD, TF 카드 슬롯 × 1, SIM 카드 슬롯 × 1 |
| 표시등 | 5G 표시등 × 1, MESH 표시등 × 1 |
| 디스플레이 | 통합 디스플레이 |
| 동작 온도 | -40°C ~ +55°C |
| 보관 온도 | -40°C ~ +85°C |
| 동작 습도 | 5%–95%, 비응축 |
| 크기 | 222 × 72 × 40 mm, 안테나 제외 |
| 무게 | 약 960 g, 안테나 제외 |
| 배터리 | 12.6 V / 7 Ah |
| 일반 동작 시간 | 약 6시간 |
| 연장 동작 시간 | 향상된 구성에서 약 8–12시간 |
| 평균 소비 전력 | 15 W |
| 최대 소비 전력 | 22 W |