Сіз осындасыз: Үй » Біз туралы » Блогтар » Мобильді бейнеге арналған COFDM Vs OFDM: Неліктен Multipath және NLOS нәтижені өзгертеді

Мобильді бейнеге арналған COFDM Vs OFDM: Неліктен Multipath және NLOS нәтижені өзгертеді

Қараулар: 0     Автор: Сайт редакторы Жариялау уақыты: 2026-07-31 Шығу: Сайт

Сұрау

facebook бөлісу түймесі
twitter бөлісу түймесі
сызықты ортақ пайдалану түймесі
wechat бөлісу түймесі
linkedin бөлісу түймесі
pinterest бөлісу түймесі
whatsapp бөлісу түймесі
kakao бөлісу түймесі
snapchat бөлісу түймесі
бөлісу түймесін басыңыз

Сымсыз бейнебайланыс стационарлық көру сызығын тексеру кезінде мінсіз болып көрінуі мүмкін, содан кейін көлік ғимараттың артына бұрылғанда немесе дрон жер астына құлаған кезде қатып қалады. Айырмашылық жай ғана диапазон емес: көп жолды, NLOS кедергісі және қозғалыс OFDM қабылдауына кедергі келтіретін кешіктірілген сигнал көшірмелерін, терең жоғалтуларды және Доплер әсерлерін енгізуі мүмкін.

The Сондықтан COFDM және OFDM шешімі әрбір толық радио профилінің кодтауды, қорғау аралықтарын, арналарды өзгертуді, пайдалануға болатын бит жылдамдығын және қалпына келтіруді қалай өңдейтініне байланысты. Бұл факторларды түсіну идеалды сынақ жағдайында ғана емес, нақты маршрутта қолдануға болатын сілтемені таңдауға көмектеседі.

 

Жылдам жауап: мобильділік, күшті жақтары маңыздырақ

Ашық жолда екі тәсіл де жақсы бейнені жеткізе алады

Таза Fresnel клиренсі, күшті сигнал маржасы және аз қозғалыспен екі тәсіл де тұрақты HD бейнені тасымалдай алады. Стационарлық сынақ негізінен қолайлы геометрия жағдайында радиоқабылдағыштардың жеткілікті қуат алғанын дәлелдейді. Бұл олардың қозғалыс кезіндегі реакциясы туралы аз айтады. Ең жоғары бит жылдамдығы және максималды LOS ауқымы, сондықтан COFDM және OFDM нәтижесінің бір бөлігін ғана көрсетеді. Сондай-ақ, мобильді пайдаланушылар суреттің жоғалып кетпейтінін және оның қаншалықты тез оралатынын білуі керек.

Үш шарт шешімді неғұрлым сенімді профильге қарай итермелейді

Консервативті профиль ресивер көптеген шағылысқан жолдарды көргенде, басым тікелей жолды жоғалтқанда немесе арнаны қадағалауға қарағанда жылдамырақ қозғалғанда құндырақ болады. Бұл шарттар жарылыс қателерін, тұрақсыз бағалауларды және терең жиілікті таңдаулы өшуді тудырады. Көрермен макроблоктауды, бекітілген кадрларды, ажыратымдылықты өзгертуді немесе декодер қалпына келтіруді көреді. COFDM-бағдарланған орнату әдетте күшті кодтау, төменгі ретті модуляция немесе қосымша қорғаныс уақыты арқылы үздіксіздік үшін пайдалы жүктемені сатады. Нәтижеде ең жоғары егжей-тегжей аз болуы мүмкін, бірақ тұрақты төмен бит жылдамдығы жиі қайта-қайта құлайтын жоғары жылдамдықты арнаға қарағанда пайдалырақ.

'COFDM және OFDM' шын мәнінде жүйе деңгейіндегі салыстыру

Практикалық салыстыру екі аббревиатура емес, толық радио профильдері арасында. Кодтау жылдамдығы, араласу, қорғау аралығы, арнаны бағалау, антеннаның әртүрлілігі, RF дизайны және бейне буфері - барлығы көрсетілген суретті қалыптастырады. Жақсы құрастырылған OFDM радиосы нашар конфигурацияланған COFDM байланысынан асып түседі, әсіресе соңғысы өшпеу шегінен асып кеткенде. Нақты мәселе - маршрут жасайтын сәтсіздіктер кезінде қандай жүйе жарамды болып қалады. Бұл фрейм маркетингтік стенографиядан гөрі COFDM және OFDM-ді миссиямен байланыстырады.

1walogo_3317_3317-640-640.png

Неліктен Multipath және NLOS мобильді бейнені тез бұзады?

Рефлексиялар бірдей сигналдың кешіктірілген көшірмелерін жасайды

Қалалық көшеде, зауытта, портта немесе тау өткелінде қабылдағыш сирек бір таза жолды алады. Ғимараттар, көліктер, металл беттер, су және жер әр түрлі ұзындықтағы жолдар бойындағы энергияны көрсетеді. Бұл көшірмелер әртүрлі кідірістермен және амплитудалармен келеді, кейбір жиіліктерді күшейтеді, ал басқаларын болдырмайды. Алынған кідірістің таралуы көбінесе қозғалыссыз суреттің кішкене қозғалыстан кейін кенеттен өзгеруінің себебі болып табылады.

Бір салдары жиілікті таңдамалы өшуі болып табылады, мұнда кейбір қосалқы тасымалдаушылар күшті болып қалады, ал басқалары терең нөлге түседі. Екіншісі - кешіктірілген көшірме келесі таңбаға тараған кезде пайда болатын таңба аралық кедергі. OFDM кең арнаны көптеген тар ішкі арналарға бөлу арқылы қиындықты азайтады, бірақ қабылдағыш әлі де сәйкес қорғаныс пен арнаны бағалауды қажет етеді. Критикалық тасымалдаушылар зақымдалған кезде орташа қуат қолайлы болып көрінуі мүмкін.

Бұл мінез-құлық COFDM және OFDM арасындағы тек сигнал күшімен бағаланбайтындығын түсіндіреді. Кодтау, қорғау аралығы, шоқжұлдыз және арна жағдайлары зақымдалған бөліктердің қалпына келтіруге болатынын анықтайды. Бұл параметрлер бірге жұмыс істейді және оларды оқшауланған параметрлер ретінде емес, бір беру профилінің бөліктері ретінде бағалау керек.

NLOS ең күшті жолды жояды және арнаны болжауға болмайтын етеді

NLOS децибелі аз LOS ғана емес. Қабырға, төбе немесе үлкен көлік басым жолды жауып тастағаннан кейін қабылдау әлсіз шағылысқан, дифракцияланған немесе жартылай енетін компоненттерге байланысты болуы мүмкін. Содан кейін шағын қозғалыстар үлкен өзгерістерді тудырады, себебі бұл қалған жолдар әр позицияда әртүрлі біріктіріледі. Сондықтан таратқыш пен қабылдағыш бір-бірінен алыс болмаса да, маршрутта қысқа сәтсіздік аймақтары болуы мүмкін.

Ешбір толқын пішіні кедергіні жоғалтпайды. Жиілік, антенна биіктігі, поляризация, жіберу қуаты, қабылдағыштың сезімталдығы, әртүрлілік, кабельдің жоғалуы және өшуі әлі де декодерге жеткілікті қуат жететінін анықтайды. COFDM және OFDM таңдауы толық РЖ дизайнының бөлігі болып қалуы керек. Жақсы антенналар мен монтаждау геометриясы жиі агрессивті модуляция параметріне қарағанда көбірек пайда әкеледі.

Қозғалыс Доплерді қосады және жол ұзындығын үздіксіз өзгертеді. Динамикалық доплер және жиілікті таңдаулы көп жол синхрондауды бұзады және ішкі тасымалдаушы ортогональдылығы бұдан былай сақталмаған кезде тасымалдаушы аралық кедергі тудыруы мүмкін. Жылдамдық, жеделдету және қозғалатын шағылыстырғыштар орташа алынған қуат жеткілікті болып көрінсе де, бейнені нашарлатуы мүмкін.

 

Кодтау және интерпритация қабылдаушыға зақымдалған деректерді қалпына келтіруге көмектеседі

Алға қатені түзету жіберу алдында бақыланатын резервті қосады. Кодталған биттер бүлінген кезде декодер ақпаратты қайта жіберусіз қайта құруы мүмкін, бұл маңызды, себебі кеш бейне пакеттер пайдасыз болуы мүмкін. Күшті кодтау төзімділікті жақсартады, бірақ кескін деректері үшін аз мүмкіндік береді. Содан кейін интерлевинг байланысты биттерді уақыт позициялары немесе ішкі тасымалдаушылар бойынша таратады, бұл бір қысқа өшудің шоғырланған блокты бұзуына жол бермейді.

Сәйкестік тек РЖ деңгейінде емес, дисплейде бағалануы керек. 4 Мбит/с тұрақты ағын синхрондауды қайта-қайта жоғалтатын 12 Мбит/с ағынға қарағанда құндырақ болуы мүмкін. а COFDM және OFDM өріс сынағы, кодтау және араласу жиі ұқсас сигнал көрсеткіштері бар радиолардың әртүрлі қату үлгілерін көрсететінін түсіндіреді. Үздіксіздік әдетте тексеру, командалық, төтенше жағдайларды жою және қозғалатын камера жұмысында маңызды.

Күзет аралығы нақты жаңғырық кешігуіне сәйкес келуі керек

Циклдік қорғау аралығы қорғалған уақытты пайдалы OFDM таңбалары арасында орналастырады. Бұл терезеге келетін кешіктірілген көшірмелерді әдетте келесі таңбаны ластамай өңдеуге болады. Кейінірек келетін күшті жаңғырықтар әлі де таңба аралық кедергі тудыруы мүмкін. Ұзақ қорғаныс кешігуге төзімділікті арттырады, бірақ ол жаңа пайдалы жүкті тасымалдайтын эфир уақытын азайтады.

Пайдалы деректер жылдамдығы модуляцияға, кодтау жылдамдығына және қорғаныс интервалына байланысты. Жоғары өткізу қабілеттілігі әдетте қателерді қорғауда немесе көп жолды төзімділікте біршама ымыраға келуді талап етеді. Сондықтан ең ұзақ интервал автоматты түрде ең жақсы таңдау емес. Өнеркәсіптік жабық жол таза ауадан жерге қарағанда көбірек қорғанысты негіздеуі мүмкін. Таңдалған мән кодек пен кадр жиілігі үшін жеткілікті өткізу қабілетін қалдырып, мағыналы жаңғырық кідірісін қамтуы керек.

Модуляция тәртібі әрбір таңбаның қанша деректер тасымалдайтынын және қабылдағыш шоқжұлдыз нүктелерін қаншалықты дәл ажырату керектігін басқарады. QPSK ең үлкен төзімділікті ұсынады, 16-QAM маржа мен пайдалы жүктемені теңестіреді, ал 64-QAM көбірек сыйымдылықты қамтамасыз етеді, бірақ тазарақ арнаны талап етеді. Модуляцияның жоғары тапсырыстары және жеңілірек кодтау әдетте тасымалдаушы-шу арасындағы күштірек қатынасты талап етеді. Арна ені бірдей тепе-теңдікті қалыптастырады: тар жұмыс пайдалы жүктемені шектейді, ал кең өткізу қабілеттілігі спектр мен сілтеме маржасы рұқсат еткенде кескіннің жоғары сапасы үшін орын жасайды.

WDS COFDM HD бейне жүйесі QPSK, 16-QAM және 64-QAM қолдайды; FEC ставкалары 1/2-ден 7/8-ге дейін; қорғау аралықтары 1/4-тен 1/32-ге дейін; реттелетін 2–8 МГц РЖ өткізу жолағы; және 2–20 Мбит/с адаптивті ағын. Бұл басқару элементтері бір платформаға маршрутқа сәйкес тұрақтылықты, ауқымды немесе өткізу қабілеттілігін таңдауға мүмкіндік береді.

Практикалық параметрлер иерархиясы:

 QPSK арқылы үздіксіздікті, күштірек кодтауды, қолайлы қорғау аралығын және консервативті бейне жылдамдығын ұнатыңыз.

 Жоғары ретті QAM, жеңілірек кодтау, қысқа аралық және кең өткізу қабілеті бар сыйымдылықты ұнатыңыз.

 Орташа бөлікті ғана емес, ең нашар қайталанатын маршрут сегменті үшін маржаны сақтаңыз.

COFDM және OFDM

 

OFDM кең жолақты желісі әлі де болса

Басқарылатын маршрут максималды өшуге төзімділіктен гөрі сыйымдылықтан көбірек пайда алуы мүмкін

Инфрақұрылым жолды басқарған кезде кең жолақты OFDM жақсы таңдау болуы мүмкін. Көтерілген базалық станциялар, жоспарланған антенна секторлары, болжамды кедергіленген LOS және тіркелген релелер ауыр қорғанысты қолдайтын белгісіздікті азайтады. Жиынтық өткізу қабілеті, қайтару сыйымдылығы және тиімді бөлісу бір арнаны шектен тыс жоғалу арқылы сақтаудан маңыздырақ болуы мүмкін.

Миссия бірнеше IP камераларын, телеметрияны, дауысты, командалық деректерді және файлдарды тасымалдауды жүзеге асырғанда, айырмашылық айқынырақ болады. Бұл арнайы үлес қосу-бейне мәселесі емес, екі жақты желі мәселесі. Бұл параметрде COFDM және OFDM үзіліссіздігіне бағытталған бейне тасымалдауды кеңірек байланыс архитектурасымен ішінара салыстырады. Жоспарлау, VLAN қолдауы, қайта жіберу саясаттары және трафик басымдықтары қол жетімді мүмкіндіктердің өзгеруіне байланысты маңызды қызметтерді жылжыта алады. Бұл икемділік бірнеше қолданбаларға бір РЖ инфрақұрылымын үнемі қолмен қайта баптаусыз ортақ пайдалануға көмектеседі.

MIMO және кеңістіктік әртүрлілік антенналар мен өңдеу дұрыс жобаланған кезде сенімділікті немесе өткізу қабілеттілігін жақсартады. Бейімделетін модуляция арна сапасы нашарлаған сайын жұмыс режимін төмендетеді, ал ARQ кідіріс бюджеті рұқсат еткенде пакеттерді қалпына келтіреді. QoS аз шұғыл трафиктің бейне немесе бақылау деректерін өшіруіне жол бермейді.

WDS сыртқы сымсыз кең жолақты беріліс радиосы OFDM-ті TDD/TDMA, 2×2 MIMO, таңдалатын арна өлшемдері, динамикалық ARQ, адаптивті модуляция, QoS және 10 мс төмен желі кідірісімен біріктіреді. Ол тек арнайы камера арнасына емес, бір мезгілде телеметрияға, басқаруға, деректерге, бейнеге және дауысқа арналған.

Кең жолақты OFDM әмбебап жоғары емес; ол басқа басымдылыққа қызмет етеді. Көп пайдаланушы сыйымдылығы мен екі жақты тасымалдау басым болған кезде, желі функциялары бейненің максималды қорғанысынан асып түсуі мүмкін. Әділ COFDM және OFDM сынағы әрбір жүйені өзінің жоспарланған жұмыс рөліне орналастыруы керек.

 

Радио профилін Миссияға сәйкестендіріңіз

Маршрутты анық LOS, кедергілі LOS және толық NLOS ретінде көрсетіңіз. Жылдамдықты, антенна шектеулерін, жиілікті, өткізу қабілеттілігін және жол бойындағы шағылысатын кедергілерді жазыңыз. Содан кейін ажыратымдылықты, кадр жиілігін, бейне бит жылдамдығын, соңғы кідірісті және қалпына келтіру уақытын анықтаңыз.

Жол қозғалысы талаптары бірдей маңызды. Шектеулі телеметриясы бар бір жақты тікелей арна камераларды, дауысты, басқаруды және жаппай деректерді тасымалдайтын екі бағытты IP желісінен ерекшеленеді. Қуат, салмақ, қоршаған ортаны қорғау, шифрлау және қабылдағышты орналастыру шешімді максималды ауқымнан бұрын енгізуі керек.

Жұмыс сценарийі

Негізгі басымдық

Практикалық бағыт

Қала көшелеріндегі көлік

Көлеңке мен шағылысу арқылы қалпына келтіру

COFDM-бағдарланған сенімді профильді ұнатыңыз

Ішкі ұялы камера

Көп жолды төзімділік және әртүрлілік

Консервативті модуляцияны және күшті кодтауды қолданыңыз

Негізінен анық геометриясы бар UAV

Салмақ, доплер, бейне және қайтару деректері

Ұшу кезінде екі архитектураны да тексеріңіз

Бекітілген нүктеден нүктеге сілтеме

Өткізу қабілеті және желі сыйымдылығы

Кең жолақты OFDM мүмкіндігін пайдаланыңыз

Аралас бейне, дауыс, басқару және телеметрия

Екі жақты қозғалысты басқару

MIMO, QoS және бейімделуге басымдық беріңіз

Кесте - бастапқы нүкте. Кедергілер, реттеу, жер бедері және орнату сапасы айқын таңдауды өзгертуі мүмкін. Таңдау миссия шегіне байланысты болуы керек.

Миссия іс жүзінде кездесетін сәтсіздік нүктелерін тексеріңіз

Максималды LOS қашықтығы ғимараттардың, жапырақтардың, жердің, көп адамдардың немесе қозғалыстағы трафиктің артындағы өнімділікті болжай алмайды. Сенімді сынақ соңғы антенналарды, кабель ұзындығын, орнату орындарын, жиілікті, арна енін, кодекті, бит жылдамдығын және жұмыс жылдамдығын пайдаланады. Ресивер ыңғайлы биік жерде емес, ол орналастырылатын жерде отыруы керек.

Мұздату саны мен ұзақтығын, ең төменгі қолдануға болатын кескін сапасын, қалпына келтіру уақытын, пакеттің жоғалуын, декодерді қалпына келтіруді, режимді өзгертуді және кодтаудан дисплейге дейін толық күту уақытын өлшеңіз. Қайталанатын сәтсіздіктерді маршрут геометриясына қосу үшін әрбір нәтижемен позицияны жазыңыз. Екі жүйе де жаңылыстыратын нәтижені болдырмау үшін салыстырмалы кескін сапасы мен кідіріс уақытын қамтуы керек.

Максималды РЖ өткізу қабілетін қолданылатын бейне бит жылдамдығымен немесе бейненің соңына дейін кешігуі бар желі кідірісімен салыстырмаңыз. COFDM жүйесі бейнеге бағытталған параметрлерді және жүйенің кешігу сипаттамаларын қамтиды, ал кең жолақты радио желілік кешігуге және жиынтық тасымалдау функцияларына назар аударады. Бұл мәндер әртүрлі қабаттарды сипаттайды және оларды баламалы өлшемдер ретінде қарастыруға болмайды.

Маршруттың ең көп үлесі үшін суретті миссия шегінен жоғары ұстайтын және қайталанатын бұғаттаудан кейін ең жылдам қалпына келетін профильді таңдаңыз. Бұл нәтиже тек ашық кеңістікте жеткен ең жоғары көрсеткіштен құндырақ. Ол сонымен қатар соңғы COFDM және OFDM шешімі үшін қорғалатын негіз береді.

 

Қорытынды

COFDM және OFDM шешімі бейне сілтемесі аман қалуы керек арнаға түседі. COFDM-бағдарланған профильдер көбінесе ауыр көпжолды, өзгеретін NLOS шарттарына және үздіксіздік үшін маңызды мобильді бейнеге жақсырақ сәйкес келеді, ал кең жолақты OFDM жүйелері жоғары екі жақты сыйымдылықты, MIMO, QoS және аралас IP трафигін талап ететін басқарылатын жолдарға сәйкес келеді.

Shenzhen Sinosun Technology Co., Ltd. компаниясы COFDM HD бейне жабдығын және сыртқы сымсыз кең жолақты радиоларды ұсынады, бұл пайдаланушыларға ең жоғары диапазонға немесе бит жылдамдығына ғана сенудің орнына тұрақтылықты, кідірісті және желі сыйымдылығын маршрутқа сәйкестендіруге мүмкіндік береді.

 

Жиі қойылатын сұрақтар

С: COFDM мен OFDM арасындағы негізгі айырмашылық неде?

A: OFDM деректерді ортогональды ішкі тасымалдаушыларға бөледі, ал COFDM шу, өшуі немесе зақымдалған ішкі тасымалдаушылар қабылдауға әсер еткенде қалпына келтіруді жақсарту үшін арна кодтауы мен интерлеациясын қосады.

С: Неліктен COFDM көп жолды орталарда жақсы жұмыс істейді?

A: Оның мультитасымалдаушы құрылымы, қателерді түзету, аралық қою және қорғау интервалы қабылдағышқа кешіктірілген сигнал көшірмелерін басқаруға және жиілікті таңдаулы өшіру арқылы жоғалған деректерді қалпына келтіруге көмектеседі.

С: COFDM бейнені анық көру сызығынсыз жібере ала ма?

A: COFDM шағылысқан және дифракцияланған сигнал жолдарын пайдалану арқылы NLOS жағдайында бейне сенімділігін жақсарта алады, дегенмен жиілік, антенналар, кедергілер және сілтеме маржасы өнімділікті әлі де шектейді.

С: COFDM әрқашан мобильді бейнеге арналған OFDM-ден жақсы ма?

A: Жоқ. COFDM жиі үздіксіздік үшін маңызды мобильді бейнеге сәйкес келеді, ал кең жолақты OFDM жоғары қос бағытты сыйымдылықты, MIMO, трафик басымдығын немесе бірнеше IP қызметтерін қажет ететін басқарылатын жолдарға жақсырақ қызмет етуі мүмкін.

С: Қорғау аралығы сымсыз бейне жіберуге қалай әсер етеді?

A: ұзағырақ қорғау аралығы кешіктірілген көп жолды сигналдарға төзімділікті арттырады, бірақ пайдаланылатын деректер сыйымдылығын азайтады, сондықтан ол арна шарттарын қажетті бейне бит жылдамдығымен теңестіруі керек.

A: Аяқталған антенналарды, жұмыс жылдамдығын, бейне параметрлерін және жиілікті пайдаланып, екі жүйені де нақты маршрутта тексеріп, қатып қалуды, қалпына келтіру уақытын, кідіріс пен қолдануға болатын кескін сапасын өлшеңіз.

Жылдам сілтемелер

Өнім санаты

  +86-852-4401-7395
  +86-755-8384-9417
  3A17 бөлмесі, Оңтүстік Кансонг ғимараты, Тайран ғылыми саябағы, Футян ауданы, Шэньчжэнь қаласы, Гуандун провинциясы, Қытай PR.
Авторлық құқық ©️   2024 Shenzhen Sinosun Technology Co., Ltd. Барлық құқықтар қорғалған. | Қолдау арқылы leadong.com