系统工作的长期稳定性和可靠性,是一个无线通信系统重要的指标。
由于一般433兆及915兆产品使用的是低频窄带通信技术,它们的工作频率范围很窄5 - 25 KHz,两个无线收发机的工作频点,都必须要工作在这个很窄的频率范围内,它们之间才能实现彼此间的通信,否则它们彼此之间就不能相互通信。而由于晶振的震荡频率,受温漂、随时间发生老化而产生误差,都会引起工作频点漂移,使得两个无线收发机的工作频点,不能落在这个很窄的工作频带上,从而造成系统不稳定,后完全不能通信。为了解决这个问题,军用低频窄带通信系统,往往需要使用一个恒温装置(恒温槽)来减小晶振温漂的影响,但这必然要增大成本。
尽管还有一些其它的技术,也有助于减小这种影响,但毕竟有限。所以现有新的无线通信系统,往往都采用了宽带扩频技术,例如我们公司2.4G直序扩频通信系统的带宽是1000Khz,是现有433兆及915兆窄带通信系统地几百倍,从而很好地解决了一般窄带无线通信系统普遍存在的稳定性和可靠性问题。采用一般窄带通信技术的无线收发系统,一时的试验和短期使用可能显现不出,长期使用必然不稳定。
433兆方案技术性能具体比较:
433兆是数据传输领域的老产品,用来做数据传输存在巨大隐患:433兆系统,它的致命弱点是系统安全保密性差,很容易被攻击,被破译;通信技术落后,系统通信技术采用落后的窄带调幅技术,一般在5-25Khz;它采用单频点工作,不能有效抵抗因遮挡而产生的多径效应,造成通信不可靠,系统不稳定;频道非常拥挤,环境干扰特别大,对讲机,车载通信设备,业余通信设备等,都集中在这里,因而环境干扰非常大;频点飘移问题严重,不严密的试验发现不了,短期使用可能看不出,长期使用必然显现;另外功耗大,发射机和天线体积庞大,大量使用会给人员健康带来影响,对大量正在使用的其他433兆通信产品的干扰会引起社会反响。