មើល៖ 0 អ្នកនិពន្ធ៖ កម្មវិធីនិពន្ធគេហទំព័រ ពេលវេលាបោះពុម្ព៖ 2026-08-07 ប្រភពដើម៖ គេហទំព័រ
តំណភ្ជាប់សំណាញ់អាចមើលទៅលឿនក្នុងការធ្វើតេស្តតែមួយដង ហើយនៅតែខកចិត្តនៅពេលដែលចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់ថ្នាំងបញ្ជូនតជាច្រើន។ ហេតុផលមិនមែនគ្រាន់តែ 'ចម្ងាយច្រើន' នោះទេ៖ ហបនីមួយៗប្រើប្រាស់ម៉ោងផ្សាយបន្ថែម ហើយការបញ្ជូនត្រឡប់របស់វិទ្យុដែលចែករំលែកអាចបង្ខំឱ្យថ្នាំងប្តូរវេនទទួល និងបញ្ជូនបន្តចរាចរណ៍ ដោយកាត់បន្ថយលំហូរដែលអាចប្រើប្រាស់បាននៅពេលដែលផ្លូវរីកចម្រើន។ សម្រាប់នរណាម្នាក់ដែលមានគម្រោងបណ្តាញវិទ្យុ Mesh បញ្ហាប្រឈមពិតប្រាកដគឺការប៉ាន់ប្រមាណថាតើសមត្ថភាពនៅសល់ប៉ុន្មាននៅចុងបញ្ចប់។ ការយល់ដឹងអំពីម៉ោងផ្សាយ ការឈ្លោះប្រកែកគ្នា ការជ្រៀតជ្រែក គុណភាពតំណ និងការប្រើប្រាស់ឡើងវិញក្នុងលំហ ធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការទស្សន៍ទាយដំណើរការពហុហប និងជៀសវាងការរចនាជុំវិញតួលេខល្បឿនលោតតែមួយដែលបំភាន់។
ពិចារណាផ្លូវសាមញ្ញ A → B → C ។ ថ្នាំង A បញ្ជូនកញ្ចប់ព័ត៌មានទៅ B; B ត្រូវតែទទួលបានកញ្ចប់ព័ត៌មាននោះ ហើយបន្ទាប់មកផ្ញើវាបន្តទៅ C. ប្រសិនបើ B ប្រើ Half-duplex Mesh Radio នៅលើធនធានឥតខ្សែដូចគ្នា ការទទួល និងបញ្ជូនបន្តមិនមែនជាប្រតិបត្តិការឯករាជ្យដែលអាចកើតឡើងដោយសេរីក្នុងពេលតែមួយនោះទេ។ ដូច្នេះកញ្ចប់កម្មវិធីមួយកាន់កាប់ឧបករណ៍ផ្ទុកម្តងនៅលើ A-B និងម្តងទៀតនៅលើ B-C ទោះបីជាបន្ទុកខ្លួនវាមិនរីកចម្រើនក៏ដោយ។
ភាពខុសគ្នានេះពន្យល់ពីមូលហេតុដែលអត្រា PHY និងលំហូរដែលអាចប្រើប្រាស់បានមិនគួរត្រូវបានចាត់ទុកជាលេខដូចគ្នានោះទេ។ វិទ្យុអាចរាយការណ៍ពីអត្រាទិន្នន័យដែលបានចរចារខ្ពស់នៅលើតំណភ្ជាប់ទាំងពីរ ប៉ុន្តែលំហូរពីចុងដល់ចុងនៅតែបង់ថ្លៃម៉ោងផ្សាយនៃរាល់ការបញ្ជូនបន្ត។ នៅពេលដែលមានការបន្ថែម hops កាន់តែច្រើន ផ្លូវនេះបានចំណាយចំណែកធំនៃពេលវេលាឆានែលដែលមានរបស់វា ផ្លាស់ទីកញ្ចប់ព័ត៌មានដែលបានទទួលរួចហើយទៅខាងមុខ។ សម្រាប់ការដាក់ពង្រាយ Mesh Radio ការប្រើម្តងហើយម្តងទៀតនៃម៉ោងផ្សាយគឺជាការចំណាយសមត្ថភាពដំបូងដែលត្រូវគិត។
ការបញ្ជូនបន្តគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកនៃថវិកាម៉ោងផ្សាយប៉ុណ្ណោះ។ ថ្នាំងជិតខាងដែលចែករំលែកឆានែលក៏អាចធ្លាក់ក្នុងដែនជម្លោះដូចគ្នា ឬការជ្រៀតជ្រែក ដូច្នេះតំណមួយត្រូវរង់ចាំខណៈពេលដែលមួយទៀតសកម្ម។ នីតិវិធីនៃការចូលប្រើឆានែល ការទទួលស្គាល់ ការបញ្ជូនសារ ការកំណត់ពេលវេលាអន្តរស៊ុម និងការបញ្ជូនបន្តប្រើប្រាស់ពេលវេលាបន្ថែមដែលមិនបង្ហាញជាបន្ទុកកម្មវិធី។
លទ្ធផលគឺគម្លាតរវាងល្បឿនតំណភ្ជាប់ចំណងជើង និងអត្រាទិន្នន័យដែលបានបញ្ជូន។ ការបន្ថែម Mesh Radio hop មួយផ្សេងទៀតបន្ថែមឱកាសបញ្ជូនមួយផ្សេងទៀតដែលត្រូវតែកំណត់ពេលនៅជុំវិញបណ្តាញដែលនៅសល់ ហើយវាក៏អាចបង្កើនចរាចរគ្រប់គ្រងដែលត្រូវការដើម្បីរក្សាផ្លូវផងដែរ។ នេះជាមូលហេតុដែលការគុណល្បឿនលោតតែមួយដោយចំនួនថ្នាំងប្រាប់វិស្វករស្ទើរតែគ្មានអ្វីសោះអំពីសមត្ថភាពពីចុងទៅចុង។ ធនធានកំណត់គឺម៉ោងផ្សាយដែលអាចប្រើបាន មិនមែនជាលេខដែលបានបោះពុម្ពនៅក្បែរអត្រាម៉ូឌុលនោះទេ។
ច្បាប់ 'half per hop' បានក្លាយជាការពេញនិយម ព្រោះវាចាប់យកអាកប្បកិរិយាដ៏អាក្រក់បំផុតដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងវិទ្យុតែមួយ ឬការចែករំលែកឆានែលឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំង។ នៅពេលដែលការបញ្ជូនតមួយទទួលបានចរាចរណ៍ ហើយបន្ទាប់មកបញ្ជូនវាដោយប្រើធនធានឥតខ្សែដែលមានឧបសគ្គដូចគ្នា ប្រហែលពីរដងនៃពេលវេលាឆានែលអាចត្រូវបានទាមទារដើម្បីផ្លាស់ទីលំហូរឆ្លងកាត់តំណពីរ។ នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌទាំងនោះ ផ្លូវវិទ្យុ Mesh អាចបាត់បង់ផ្នែកធំនៃចរន្តដែលអាចប្រើប្រាស់បានរបស់វាបន្ទាប់ពីការបញ្ជូនតបន្ថែមតែមួយប៉ុណ្ណោះ។
ឧទាហរណ៍ការធ្វើផែនការដូចជា 100 → 50 → 25 Mbps ដូច្នេះមានប្រយោជន៍ជាការធ្វើតេស្តភាពតានតឹងបែបអភិរក្ស ប៉ុន្តែមិនមែនជាការវិវត្តដែលធានានោះទេ។ វាគួរតែប្រាប់អ្នករចនាឱ្យសួរថាតើកម្មវិធីអាចទ្រាំទ្រនឹងការបញ្ជូនបន្តដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ និងការឈ្លោះប្រកែកគ្នាឬអត់ មិនមែនមានន័យថារាល់ការលោតទីបីត្រូវតែផ្តល់ពិតប្រាកដមួយភាគបួននៃការបញ្ជូនតដំបូងឡើយ។
សំណួរវិស្វកម្មប្រសើរជាងមុនគឺ៖ តើមានតំណភ្ជាប់ប៉ុន្មានដែលត្រូវនៅស្ងៀម ខណៈពេលដែលតំណមួយបញ្ជូន? នៅក្នុងខ្សែសង្វាក់លីនេអ៊ែរសាមញ្ញ វិទ្យុ Mesh នីមួយៗអាចជ្រៀតជ្រែកជាចម្បងជាមួយអ្នកជិតខាងដែលនៅជិតជាជាងជាមួយគ្រប់ថ្នាំងនៅក្នុងផ្លូវ។ ដំណើរការបញ្ជូនបន្តកញ្ចប់អាចធ្វើតាមទំនាក់ទំនង 1/N នៅពេលដែលចំនួនលោតចាប់ផ្តើមកើនឡើងជាជាងការកាត់ពាក់កណ្តាលអិចស្ប៉ូណង់ស្យែលម្តងហើយម្តងទៀត។
Topology ផ្លាស់ប្តូរលំនាំជម្លោះ។ បន្ទាត់នៃការបញ្ជូនតដែលមានចន្លោះល្អមិនស្មើនឹងសំណាញ់ក្រាស់ ដែលថ្នាំងជាច្រើនអាចឮគ្នាទៅវិញទៅមក និងពន្យាពេលការបញ្ជូន។ ដូច្នេះផ្លូវពីរដែលមានចំនួន hop ដូចគ្នាអាចមានសមត្ថភាពខុសគ្នាពីចុងទៅចុង បើទោះបីជាអត្រាតំណបន្ទាប់បន្សំរបស់ពួកគេដូចគ្នាបេះបិទក៏ដោយ។
ការប្រើប្រាស់ឡើងវិញតាមលំហគឺជាហេតុផលសំខាន់ដែលផ្លូវវែងជាងមិនតែងតែកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនយោងទៅតាមខ្សែកោងអិចស្ប៉ូណង់ស្យែលសាមញ្ញ។ ប្រសិនបើតំណភ្ជាប់ពីរនៅឆ្ងាយពីគ្នាគ្រប់គ្រាន់ ដែលការបញ្ជូនក្នុងពេលដំណាលគ្នាមិនជ្រៀតជ្រែកជាសម្ភារៈ ពួកគេអាចប្រើពេលវេលាដូចគ្នា ឬធនធានវិសាលគមបាន។ ដូច្នេះតំណភ្ជាប់ Mesh Radio មួយគូពីចម្ងាយអាចបញ្ជូនក្នុងពេលដំណាលគ្នា ខណៈពេលដែលតំណភ្ជាប់ដែលនៅជាប់គ្នានៅតែត្រូវប្តូរវេនគ្នា។
ការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាក់ស្តែងគឺសាមញ្ញ៖ ការរាប់ហបគឺគ្រាន់តែជាធាតុបញ្ចូលមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងការធ្វើផែនការឆ្លងកាត់។ ជួរការជ្រៀតជ្រែក គម្លាតថ្នាំង ការកំណត់ប្រេកង់ និងការកំណត់ពេលកំណត់ថាតើការបញ្ជូនតថ្មីនីមួយៗមានតម្លៃថ្លៃប៉ុណ្ណា។
ម៉ូដែលឆ្លងកាត់ |
មានប្រយោជន៍សម្រាប់ |
ការសន្មត់ចម្បង |
~ 50% ការប៉ាន់ស្មានក្នុងមួយលោត |
ការរៀបចំផែនការឆ្លងកាត់ដំបូងបែបអភិរក្ស |
ការឈ្លោះប្រកែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៃឆានែលដូចគ្នា។ |
ម៉ូដែល Hop-sharing / 1/N |
ការវិភាគបញ្ជូនតលីនេអ៊ែរសាមញ្ញ |
ការបញ្ជូនស្របគ្នាមានកំណត់ |
គំរូប្រើប្រាស់ឡើងវិញតាមលំហ |
ផ្លូវវែងជាង និងមានគម្លាតល្អ។ |
តំណភ្ជាប់ឆ្ងាយអាចបញ្ជូនក្នុងពេលដំណាលគ្នា។ |
ការវាស់វែងវាល |
ការសម្រេចចិត្តដាក់ពង្រាយចុងក្រោយ |
topology ពិត លក្ខខណ្ឌ RF និងចរាចរណ៍ |
ការដាក់ពង្រាយពិតប្រាកដកម្រមានតំណភ្ជាប់ដូចគ្នាបេះបិទ។ One Mesh Radio hop អាចមាន SNR ទាបជាង ដោយសារតែចម្ងាយ ការស្ទះដោយផ្នែក ការបោសសំអាតតំបន់ Fresnel មិនល្អ ស្លឹកឈើ អគារ ដី ឬចលនារបស់ថ្នាំង។ ម៉ូឌុលអាដាប់ធ័រអាចរក្សាតំណភ្ជាប់នោះបានភ្ជាប់ដោយការផ្លាស់ប្តូរឆ្ពោះទៅរកអត្រាដ៏រឹងមាំជាងមុន ប៉ុន្តែការបញ្ជូនទិន្នន័យចំនួនដូចគ្នានោះ ទាមទារម៉ោងផ្សាយបន្ថែមទៀត។ រាល់លំហូរដែលឆ្លងកាត់ hop យឺតជាង ទទួលមរតកជាលទ្ធផល។
នេះគឺជាឥទ្ធិពលតំណខ្សោយបំផុតក្នុងទម្រង់ជាក់ស្តែង។ ផ្លូវបួនហបដែលមានតំណភ្ជាប់ខ្លាំងចំនួនបី និងតំណភ្ជាប់រឹមមួយអាចដំណើរការអាក្រក់ជាងផ្លូវប្រាំហបដែលបង្កើតឡើងពីតំណភ្ជាប់ដែលមានស្ថេរភាព និងអត្រាខ្ពស់ជាង។ ដូច្នេះម៉ែត្រគន្លឹះគឺមិនមែនជាគុណភាពសញ្ញាមធ្យមនៅទូទាំងសំណាញ់នោះទេ។ វាគឺជាលក្ខខណ្ឌនៃតំណភ្ជាប់ដែលផ្ទុកចរាចរដ៏សំខាន់ពីចុងដល់ចុង។ សម្រាប់បណ្តាញវិទ្យុ Mesh ចល័ត ចំណុចកកស្ទះក៏អាចផ្លាស់ទីនៅពេលដែលថ្នាំង និងឧបសគ្គផ្លាស់ប្តូរទីតាំង។
ការជ្រៀតជ្រែកបំប្លែងម៉ោងផ្សាយដែលអាចប្រើបានទៅជាការព្យាយាមខ្ជះខ្ជាយ។ ប្រសិនបើកញ្ចប់ព័ត៌មានប៉ះទង្គិចគ្នា ឬមកដល់ខូច ពួកវាត្រូវតែបញ្ជូនឡើងវិញ ដែលមានន័យថាបណ្តាញវិទ្យុ Mesh ចំណាយពេលវេលាឆានែលបន្ថែមក្នុងការផ្តល់ទិន្នន័យកម្មវិធីដូចគ្នា។ សកម្មភាពរួមនៃឆានែល និងឥរិយាបថលាក់បាំងអាចធ្វើឱ្យបញ្ហានេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ ពីព្រោះអ្នកបញ្ជូនអាចឈ្លោះដោយប្រយោលតាមរយៈអ្នកទទួលចែករំលែក ទោះបីជាពួកគេមិនយល់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយភាពជឿជាក់ក៏ដោយ។
ការប្រមូលផ្តុំចរាចរណ៍បន្ថែមសម្ពាធផ្សេងៗ។ ការបញ្ជូនតនៅជិតច្រកផ្លូវ ឬចំណុចបញ្ជាអាចត្រូវការបញ្ជូនបន្តព័ត៌មានវីដេអូជាច្រើន ស្ទ្រីមតេឡេម៉ែត្រ វគ្គសំឡេង និងកញ្ចប់ត្រួតពិនិត្យពីថ្នាំងខាងក្រោម។ ការបញ្ជូនតនោះអាចក្លាយជាឧបសគ្គសូម្បីតែនៅពេលដែលតំណភ្ជាប់នីមួយៗមានសុខភាពល្អក៏ដោយ។ ជាលទ្ធផល ផ្លូវពីរដែលមានចំនួន hop ស្មើគ្នាអាចផ្តល់លទ្ធផលខុសគ្នាខ្លាំង ដោយសារតែផ្លូវមួយមានចរាចរណ៍សរុបធ្ងន់ជាង ឬទទួលរងការព្យាយាមម្តងទៀត។
អាទិភាពនៃការរចនាដំបូងគឺដើម្បីជៀសវាងដំណាក់កាលបញ្ជូនតដែលបញ្ហាគ្របដណ្តប់មិនត្រូវការ។ វិទ្យុ Mesh បន្ថែមនីមួយៗគួរតែត្រូវបានកំណត់ទីតាំងដើម្បីរក្សាតំណភ្ជាប់ដែលមានស្ថេរភាពដោយមិនដាក់ការបញ្ជូនបន្តសកម្មច្រើនពេកនៅខាងក្នុងតំបន់ជម្លោះដូចគ្នា។ កន្លែងណាដែលស្ថាបត្យកម្មអនុញ្ញាត ការបំបែកតំណបញ្ជូនបន្តដែលជ្រៀតជ្រែកឆ្លងកាត់ឆានែល ឬធនធានប្រេកង់កាត់បន្ថយតម្រូវការសម្រាប់តំណទាំងនោះដើម្បីរង់ចាំគ្នាទៅវិញទៅមក។ ការប្រើប្រាស់បណ្តាញប្រេកង់ពីរសម្រាប់តំណបញ្ជូនបន្តផ្សេងៗគ្នាអាចកាត់បន្ថយការជ្រៀតជ្រែកបានយ៉ាងច្រើនបើប្រៀបធៀបនឹងការបង្ខំរាល់ការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ប្រេកង់ដែលបានចែករំលែកមួយ។
ការចែកចាយចរាចរណ៍ក៏សំខាន់ផងដែរ។ topology ដែលបញ្ជូនរាល់ការផ្សាយដែលមានអត្រាខ្ពស់តាមរយៈការបញ្ជូនតមួយអាចបង្កើតការរាំងស្ទះក្នុងតំបន់ មុនពេលបណ្តាញដែលនៅសល់ត្រូវបានផ្ទុកយ៉ាងខ្លាំង។ ដូច្នេះ ការធ្វើផែនការផ្លូវគួរតែពិចារណាលើការប្រមូលផ្តុំចរាចរណ៍ ក៏ដូចជាការរាប់ចំនួនលោត។
មុខងារ MIMO និង RF ដែលអាចសម្របខ្លួនបានជួយរក្សាប្រសិទ្ធភាព per-hop នៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌអនុញ្ញាត។ ការពហុគុណតាមលំហអាចបង្កើនសមត្ថភាពភ្ជាប់ ខណៈពេលដែលការទទួលបានភាពចម្រុះ និងទម្រង់ធ្នឹមអាចធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវភាពរឹងមាំ និងគុណភាពសញ្ញា។ ម៉ូឌុលអាដាប់ធ័រអនុញ្ញាតឱ្យមានល្បឿនពាណិជ្ជកម្ម Mesh Radio សម្រាប់ភាពអាចជឿជាក់បាន នៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌ RF ផ្លាស់ប្តូរ ខណៈពេលដែលការជ្រើសរើសប្រេកង់ឆ្លាតវៃ ឬប្រេកង់លោតអាចជួយជៀសវាងវិសាលគមដែលមានបញ្ហា។
QoS មិនបង្កើតកម្រិតបញ្ជូនទេ ប៉ុន្តែវាអាចសម្រេចថាតើចរាចរណ៍ណាមួយត្រូវបានបម្រើមុនគេ នៅពេលដែលសមត្ថភាពត្រូវបានរឹតបន្តឹង។ សំឡេង ទិន្នន័យគ្រប់គ្រង ឬវីដេអូដែលសំខាន់ក្នុងបេសកកម្មអាចត្រូវការអាទិភាពលើការផ្ទេរប្រាក់ច្រើន។ បច្ចេកទេសទាំងនេះមិនអាចដកថ្លៃដើមនៃការបញ្ជូនបន្តបានទេ ប៉ុន្តែវាអាចកាត់បន្ថយការខាតបង់ដែលអាចជៀសវាងបាន។
កាបូបស្ពាយ MIMOmesh របស់ WDS ផ្តល់នូវឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងនៃ a វិទ្យុ Mesh ដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ បានរចនាជុំវិញ MIMO អត្រាទិន្នន័យអាដាប់ធ័រ ទម្រង់ពន្លឺ និងការនាំផ្លូវពហុហប។ វាគាំទ្រការទទួលភាពចម្រុះ, TX/RX beamforming, spatial multiplexing, configurable channel bandwidths, adaptive data rate, QoS, intelligent frequency selection, adaptive frequency hopping, and dynamic multi-hop routing។ របៀបប្រតិបត្តិការផ្កាយ បន្ទាត់ បណ្តាញ និងកូនកាត់ផ្តល់នូវភាពបត់បែនបន្ថែមសម្រាប់ប្លង់បណ្តាញផ្សេងៗគ្នា។
កាបូបស្ពាយ MIMOmesh គាំទ្រ 15+ hops សម្រាប់ទិន្នន័យ 10+ សម្រាប់សំឡេង និង 8+ សម្រាប់វីដេអូ ជាមួយនឹងការបាត់បង់អត្រាបញ្ជូនសរុបតិចជាង 70% លើសពីបីហប។ តួលេខទាំងនោះគឺជាធាតុចូលធ្វើផែនការដ៏មានសារៈប្រយោជន៍ ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការជំនួសសម្រាប់ការធ្វើតេស្តចម្រុះចរាចរណ៍ជាក់លាក់ និងបរិស្ថាន RF នោះទេ។ ផលប័ត្រ WDS ទូលំទូលាយរួមបញ្ចូល broadband Mesh Radio និងជម្រើស MESH តូចចង្អៀតនៅក្នុងឧបករណ៍យួរដៃ ខ្យល់ កាបូបស្ពាយ ខាងក្រៅ រថយន្ត និងកត្តាទម្រង់ផ្អែកលើម៉ូឌុល។
ចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងចរាចរណ៍ ដែលបណ្តាញត្រូវតែអនុវត្តនៅចំនុចដែលមានប្រយោជន៍បំផុត មិនមែនជាមួយនឹងល្បឿនលោតតែមួយកំពូលនោះទេ។ គម្រោង Mesh Radio គួរតែគិតគូរពីចំនួន និងអត្រាប៊ីតនៃការផ្សាយវីដេអូ សំឡេង និងការគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ តេឡេម៉ែត្រ ការផ្ទេរឯកសារ ភាពយឺតយ៉ាវដែលអាចទទួលយកបាន អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងពេលដំណាលគ្នា និងជម្រៅអតិបរមាដែលរំពឹងទុក។ បន្ថែម headroom សម្រាប់ការបញ្ជូនបន្ត បញ្ជូនបន្ត និងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌ RF ជំនួសឱ្យការកំណត់ទំហំបណ្តាញទៅជាលទ្ធផលមន្ទីរពិសោធន៍ដ៏ល្អ។
ម៉ូដែល 50%-per-hop នៅតែអាចមានប្រយោជន៍ជាករណីស្ត្រេស។ ប្រសិនបើកម្មវិធីបរាជ័យ សូម្បីតែនៅក្រោមចំនួនតិចតួចនៃការកាត់បន្ថយបែបអភិរក្សក៏ដោយ ការរចនាត្រូវការសមត្ថភាពកាន់តែច្រើន ការចែករំលែកតិចជាងមុន ឬយុទ្ធសាស្ត្រឆានែលផ្សេង។ បន្ទាប់ពីអេក្រង់ដំបូងនោះ សូមប្រើការប៉ាន់ប្រមាណដែលដឹងពី topology ដោយផ្អែកលើផ្លូវដែលមមាញឹកបំផុត និងតំណភ្ជាប់ដែលទំនងខ្សោយបំផុត។
សុពលភាពចុងក្រោយគួរតែបង្កើតឡើងវិញនូវផ្លូវដែលការដាក់ពង្រាយនឹងប្រើ។ វាស់បណ្តាញវិទ្យុ Mesh នៅ hops មួយ hops ពីរ hops បី និងចំនួន hops អតិបរមាដែលមានបំណងខណៈពេលដែលចរាចរជាក់ស្តែងគឺសកម្ម។ ការវាស់វែងដែលមានប្រយោជន៍រួមមាន TCP/UDP ពីចុងដល់ចុង អត្រា SNR ក្នុងមួយហប និងអត្រាចរចា ការបាត់បង់កញ្ចប់ព័ត៌មាន ការបញ្ជូនសារឡើងវិញ ការប្រើប្រាស់ឆានែល ភាពយឺតយ៉ាវ ភាពច្របូកច្របល់ និងលំហូរខណៈពេលដែលការផ្សាយកម្មវិធីជាច្រើនកំពុងដំណើរការ។
ធ្វើការវាស់វែងទាំងនោះម្តងទៀតជាមួយនឹងទីតាំងថ្នាំងជាក់ស្តែង ចលនា ឧបសគ្គ និងការជ្រៀតជ្រែកជាជាងការពឹងផ្អែកលើការសាកល្បងលេងជាកីឡាករបម្រុងជាមួយនឹងខ្សែបន្ទាត់ស្អាត។ លទ្ធផលមួយលោតខ្លាំងបង្ហាញថាតំណដំបូងដំណើរការបានល្អ។ សម្រាប់ប្រព័ន្ធ Multi-hop Mesh Radio លេខដំណើរការដ៏មានអត្ថន័យគឺជាដំណើរការដែលអាចប្រើបានដែលនៅតែមានជម្រៅហបដែលត្រូវការក្រោមលក្ខខណ្ឌចរាចរណ៍ និង RF ដែលកម្មវិធីនឹងត្រូវប្រឈមមុខ។
Multi-hop throughput ធ្លាក់ចុះ ដោយសារតែរាល់ការបញ្ជូនតប្រើប្រាស់ម៉ោងផ្សាយ ខណៈពេលដែលការឈ្លោះប្រកែកគ្នា ការជ្រៀតជ្រែក តំណភ្ជាប់ខ្សោយ ការបញ្ជូនឡើងវិញ និងការប្រមូលផ្តុំចរាចរណ៍អាចកាត់បន្ថយសមត្ថភាពប្រើប្រាស់បន្ថែមទៀត។ ការឆ្លើយតបជាក់ស្តែងគឺការរចនាជុំវិញដំណើរការពីចុងដល់ចប់ជាជាងល្បឿនកំពូលលោតតែមួយ រក្សាតំណភ្ជាប់បញ្ជូនបន្តឱ្យរឹងមាំ និងកំណត់ការប្រកួតប្រជែងឆានែលដែលមិនចាំបាច់។ Shenzhen Sinosun Technology Co., Ltd. ផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយ Mesh Radio ដូចជាស៊េរី MIMOmesh Backpack រួមបញ្ចូលគ្នានូវ MIMO ទម្រង់ beamforming ការ multiplexing spatial, adaptive data rate និង frequency-hopping capabilities to support the more effective more high-efficient communication multi-hop communication. ការធ្វើផែនការ topology ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន និងការធ្វើតេស្តវាលជាក់ស្តែងនៅតែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការសម្រេចបាននូវលទ្ធផលដែលអាចទុកចិត្តបាន។
ចម្លើយ៖ បាទ។ ការបញ្ជូនតនីមួយៗត្រូវតែទទួល និងបញ្ជូនបន្តចរាចរណ៍ ដោយប្រើប្រាស់ម៉ោងផ្សាយបន្ថែម។ ការកាត់បន្ថយពិតប្រាកដអាស្រ័យលើការចែករំលែកឆានែល ការជ្រៀតជ្រែក គុណភាពតំណ ការផ្ទុកចរាចរណ៍ និងស្ថាបត្យកម្មវិទ្យុ។
ចម្លើយ៖ ទេ ការកាត់បន្ថយ 50% ភាគច្រើនជាច្បាប់រៀបចំផែនការសម្រាប់លក្ខខណ្ឌនៃឆានែលតែមួយ។ ការប្រើប្រាស់ឡើងវិញតាមលំហ ឆានែលដាច់ដោយឡែក ការរចនាពហុវិទ្យុ និងធាតុតូប៉ូឡូញអាចបង្កើតលទ្ធផលខុសៗគ្នា។
ក៖ កត្តាសំខាន់ៗរួមមានការបញ្ជូនបន្តពាក់កណ្តាលពីរ ការប្រជែងគ្នានៃឆានែល SNR អត្រាម៉ូឌុល ការបញ្ជូនឡើងវិញ ការជ្រៀតជ្រែក គម្លាតថ្នាំង ការប្រមូលផ្តុំចរាចរណ៍ ការបែងចែកប្រេកង់ និងថាតើតំណភ្ជាប់ឆ្ងាយអាចបញ្ជូនក្នុងពេលដំណាលគ្នា។
ចម្លើយ៖ មិនមានដែនកំណត់ជាសកលទេ។ ចំនួន hop ជាក់ស្តែងអាស្រ័យលើកម្រិតបញ្ជូនកម្មវិធីដែលត្រូវការ លក្ខខណ្ឌ RF បណ្តាញ topology បរិមាណចរាចរណ៍ គោលដៅ latency និងកម្រិតបញ្ជូនដែលវាស់ពីចុងដល់ចុង។
ចម្លើយ៖ បាទ។ ការប្រើប្រាស់វិទ្យុដាច់ពីគ្នា ឬបណ្តាញប្រេកង់អាចកាត់បន្ថយការឈ្លោះប្រកែកគ្នានៃប៉ុស្តិ៍ដូចគ្នាម្តងហើយម្តងទៀត ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានសកម្មភាពបញ្ជូនបន្តកាន់តែច្រើនក្នុងពេលដំណាលគ្នា និងរក្សាសមត្ថភាពពីចុងដល់ចុងកាន់តែច្រើននៅទូទាំងបណ្តាញ។