ເຈົ້າຢູ່ນີ້: ບ້ານ » ບລັອກ » ຄຸນສົມບັດຕ້ານການຕິດຂັດໃນວິທະຍຸຕາໜ່າງ: ແມ່ນຫຍັງແທ້ຢູ່ໃນສະໜາມ?

ຄຸນສົມບັດຕ້ານການຕິດຂັດໃນວິທະຍຸຕາໜ່າງ: ອັນໃດທີ່ຈິງແລ້ວໃນສະໜາມ?

Views: 70     Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-06-15 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ

ສອບຖາມ

ປຸ່ມການແບ່ງປັນ facebook
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ twitter
ປຸ່ມ​ແບ່ງ​ປັນ​ເສັ້ນ​
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ wechat
linkedin ປຸ່ມການແບ່ງປັນ
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ pinterest
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ whatsapp
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ kakao
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ Snapchat
ແບ່ງປັນປຸ່ມແບ່ງປັນນີ້

ໃນສະພາບແວດລ້ອມ RF ທີ່ສັບສົນ, ວິ​ທະ​ຍຸ​ຕາ​ຫນ່າງ​ຕ້ານ​ການ jamming​ ບໍ່ໄດ້ຖືກປະເມີນໂດຍລັກສະນະໂຄສະນາດຽວແຕ່ວ່າເຄືອຂ່າຍທັງຫມົດເຊື່ອມຕໍ່ກັນດີແນວໃດພາຍໃຕ້ການແຊກແຊງ, ຄວາມແອອັດ, ການເຄື່ອນຍ້າຍ, ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ຫມັ້ນຄົງ. ໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ, ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ວິ​ທະ​ຍຸ​ຕາ​ຫນ່າງ​ຕ້ານ​ການ jamming​ ປະສົມປະສານຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງ waveform, ເສັ້ນທາງການປັບຕົວ, ແລະການຊ້ໍາຊ້ອນຫຼາຍໂຫນດເພື່ອໃຫ້ການຈະລາຈອນສາມາດສືບຕໍ່ເຄື່ອນທີ່ເຖິງແມ່ນວ່າເສັ້ນທາງຂອງແຕ່ລະຄົນຫຼຸດລົງ.

Key Takeaway

●  ວິ​ທະ​ຍຸ​ຕາ​ຫນ່າງ​ຕ້ານ​ການ jamming​ ຄວນຖືກຕັດສິນໂດຍຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງການສື່ສານ, ບໍ່ແມ່ນໂດຍຄຸນສົມບັດອັນດຽວ.

●  ຄວາມຖີ່ hopping ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດ, ແຕ່ການຟື້ນຕົວຂອງເສັ້ນທາງ, ຄວາມວ່ອງໄວຂອງຊ່ອງທາງ, ແລະການຮັບຮູ້ການແຊກແຊງມັກຈະມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍໃນພາກສະຫນາມ.

●  ປະສິດທິພາບຕ້ານການຕິດຂັດທີ່ເຂັ້ມແຂງມາຈາກການອອກແບບເປັນຊັ້ນໆໃນທົ່ວວິທະຍຸ ແລະເຄືອຂ່າຍ.

●  ການເຂົ້າລະຫັດຮອງຮັບຄວາມປອດໄພ, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມສາມາດຕ້ານການຕິດຂັດດ້ວຍຕົວມັນເອງ.

●  ປະສິດທິພາບທີ່ສຸດ ວິທະຍຸຕາໜ່າງຕ້ານການຕິດຂັດທີ່ມີ ຮັກສາການຈາລະຈອນທີ່ຈຳເປັນຢ່າງມີຊີວິດຊີວາເມື່ອສະພາບ RF ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.

'ການຕ້ານການຕິດຂັດ' ຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດໃນເຄືອຂ່າຍວິທະຍຸ Mesh

ການຕໍ່ຕ້ານການແຊກແຊງເກີນກວ່າການລົບກວນໂດຍເຈດຕະນາ

ໃນການປະຕິບັດຈໍານວນຫຼາຍ, ບັນຫາຕົ້ນຕໍບໍ່ແມ່ນການລົບກວນໂດຍເຈດຕະນາສະເຫມີແຕ່ສັນຍານການທັບຊ້ອນກັນ, ສິ່ງລົບກວນອຸດສາຫະກໍາ, ການຂັດຂວາງທາງພູມສັນຖານ, ແລະການນໍາໃຊ້ spectrum ທີ່ບໍ່ຫມັ້ນຄົງ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າ ວິ​ທະ​ຍຸ​ຕາ​ຫນ່າງ​ຕ້ານ​ການ jamming​ ຄວນຈະຖືກປະເມີນວ່າເປັນລະບົບການສື່ສານທີ່ທົນທານຕໍ່ການແຊກແຊງແທນທີ່ຈະເປັນເຄື່ອງມືສໍາລັບສະຖານະການທີ່ຕິດຂັດທີ່ສຸດ. ວິທະຍຸທີ່ຍັງຄົງສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນສະເປກທີ່ແອອັດ ຫຼືບໍ່ມີສຽງດັງນັ້ນ ມັກຈະມີຄ່າພາກປະຕິບັດທີ່ແຂງແຮງກວ່າອັນໜຶ່ງທີ່ປັບໃຫ້ເໝາະສົມສຳລັບເງື່ອນໄຂການທົດສອບແຄບເທົ່ານັ້ນ.

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວວິທະຍຸຈຸດຫາຈຸດແມ່ນຂຶ້ນກັບເສັ້ນທາງຫຼັກໜຶ່ງ, ດັ່ງນັ້ນເມື່ອເສັ້ນທາງນັ້ນອ່ອນລົງ, ການເຊື່ອມຕໍ່ສາມາດເຊື່ອມໂຊມໄດ້ໄວ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ວິທະຍຸຕາໜ່າງຕ້ານການຕິດຂັດ ສາມາດປ່ຽນເສັ້ນທາງການສັນຈອນຜ່ານເຂດໃກ້ຄຽງເມື່ອເສັ້ນທາງໜຶ່ງບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້. ພຶດຕິກຳເຄືອຂ່າຍນີ້ປ່ຽນຄວາມຢືດຢຸ່ນໃຫ້ກາຍເປັນປະໂຫຍດທາງດ້ານ topology, ບໍ່ພຽງແຕ່ຄຸນສົມບັດຂອງຮູບຄື່ນ.

ການຮຽກຮ້ອງຕ້ານການຕິດຂັດຈໍາເປັນຕ້ອງຖືກຜູກມັດກັບພຶດຕິກໍາທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້

ວິ​ທະ​ຍຸ​ບາງ​ອັນ​ຖືກ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ວ່າ​ເປັນ​ການ​ຕ້ານ​ການ​ຕິດ​ຂັດ​ພຽງ​ແຕ່​ຍ້ອນ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແມ່ນ rugged​, encrypted​, ຫຼື​ພະ​ລັງ​ງານ​ສູງ​, ແຕ່​ຄຸນ​ນະ​ສົມ​ບັດ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ບໍ່​ໄດ້​ກໍາ​ນົດ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ທີ່​ຄວາມ​ຢືດ​ຢຸ່ນ​ການ​ແຊກ​ແຊງ​. ມາດຕະຖານທີ່ດີກວ່າແມ່ນວ່າເຄືອຂ່າຍສາມາດກວດພົບການເຊື່ອມໂຊມ, ຟື້ນຟູເສັ້ນທາງແລະສະຖຽນລະພາບການຈະລາຈອນໃນສະພາບຕົວຈິງ. ສໍາລັບ ວິທະຍຸຕາຫນ່າງຕ້ານການຕິດຂັດ , ເວລາການຟື້ນຕົວແລະຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນມັກຈະມີຄວາມຫມາຍຫຼາຍກ່ວາຄໍາສັບການຕະຫຼາດຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ເປັນຫຍັງ Mesh Topology ເປັນສ່ວນສໍາຄັນຂອງຄວາມຢືດຢຸ່ນການແຊກແຊງ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງເສັ້ນທາງມັກຈະມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາການຖ່າຍທອດພະລັງງານ

ເຄືອຂ່າຍຕາຫນ່າງທີ່ເຂັ້ມແຂງສ້າງເສັ້ນທາງທີ່ເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍສໍາລັບການຈະລາຈອນ, ເຊິ່ງເປັນຫນຶ່ງໃນຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ວິທະຍຸຕາຫນ່າງຕ້ານການຕິດຂັດ . ຖ້າເສັ້ນທາງຫນຶ່ງກາຍເປັນສິ່ງລົບກວນຫຼືຖືກບລັອກ, ແພັກເກັດສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍຜ່ານພາກສ່ວນອື່ນຂອງເຄືອຂ່າຍແທນທີ່ຈະລໍຖ້າເສັ້ນທາງເດີມທີ່ຈະຟື້ນຕົວ. ນີ້ປົກກະຕິແລ້ວສະຫນອງຄວາມຢືດຢຸ່ນພາກປະຕິບັດຫຼາຍກ່ວາພຽງແຕ່ອີງໃສ່ພະລັງງານຜົນຜະລິດທີ່ສູງຂຶ້ນ.

ເສັ້ນທາງການປິ່ນປົວດ້ວຍຕົນເອງຫຼຸດຜ່ອນການຂັດຂວາງທ້ອງຖິ່ນ

ພຶດຕິກໍາການປິ່ນປົວດ້ວຍຕົນເອງອະນຸຍາດໃຫ້ ວິທະຍຸຕາຫນ່າງຕ້ານການ jamming ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງການຈະລາຈອນອັດຕະໂນມັດຫຼັງຈາກ node ຫຼືການເຊື່ອມຕໍ່ degrades. ນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການຂອງການແຊກແຊງດ້ວຍມືແລະຫຍໍ້ຜົນກະທົບທີ່ເຫັນໄດ້ຈາກການແຊກແຊງ. ໃນມືຖືຫຼືສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ, ຄວາມສາມາດນັ້ນມັກຈະເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຮັກສາຄໍາສັ່ງແລະ telemetry ຄົງທີ່.

ສະຖາປັດຕະຍະກໍາທີ່ແຈກຢາຍຫຼຸດລົງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລົ້ມເຫຼວຂອງຈຸດດຽວ

ເນື່ອງຈາກວ່າການສົ່ງຕໍ່ໄດ້ຖືກແບ່ງປັນໃນທົ່ວຕາຫນ່າງ, ວິທະຍຸຕາຫນ່າງຕ້ານການຕິດຂັດ ແມ່ນຫນ້ອຍຂຶ້ນກັບຫນຶ່ງ relay ຫຼືຫນຶ່ງເສັ້ນທາງຄົງທີ່. ແຫຼ່ງລົບກວນທີ່ທ້ອງຖິ່ນອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ບາງສ່ວນຂອງເຄືອຂ່າຍໂດຍບໍ່ມີການປິດລະບົບທັງຫມົດ. ໂຄງສ້າງທີ່ແຈກຢາຍນັ້ນກາຍເປັນສິ່ງທີ່ມີຄຸນຄ່າໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ nodes ກໍາລັງເຄື່ອນຍ້າຍຫຼືປະຕິບັດງານໃນທົ່ວພູມສັນຖານທີ່ບໍ່ສະເຫມີພາບ.

ລັກສະນະຕາຫນ່າງ

ຜົນກະທົບພາຍໃຕ້ການແຊກແຊງ

ບູລິມະສິດ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງເສັ້ນທາງ

ການຈະລາຈອນສາມາດຂ້າມການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ອ່ອນແອ

ສູງ

ເສັ້ນທາງການປິ່ນປົວດ້ວຍຕົນເອງ

ເສັ້ນທາງຟື້ນຕົວອັດຕະໂນມັດ

ສູງ

ການສົ່ງຕໍ່ທີ່ແຈກຢາຍ

ຈຸດ choke ຫນ້ອຍລົງ

ສູງ

ການເພິ່ງພາອາໄສການເຊື່ອມຕໍ່ດຽວ

ຄວາມ​ສ່ຽງ​ໄຟ​ໄໝ້​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ

ຕໍ່າ

ຄຸນສົມບັດຕ້ານການຕິດຂັດທີ່ເປັນເລື່ອງຈິງໃນພາກສະຫນາມ

ຄວາມຖີ່ hopping ແລະຄວາມວ່ອງໄວຂອງຊ່ອງທາງ

ຄວາມຖີ່ hopping ຍັງຄົງເປັນຄວາມສາມາດຫຼັກໃນ ວິທະຍຸຕາໜ່າງຕ້ານການຕິດຂັດ ຫຼາຍອັນ , ແຕ່ປະສິດທິພາບຂອງມັນຂຶ້ນກັບຄຸນນະພາບການຊິງໂຄຣໄນ ແລະ ລະບົບຈະສະຖຽນລະພາບໄວເທົ່າໃດຫຼັງຈາກການປ່ຽນແປງຊ່ອງ. ໃນພາກສະຫນາມ, ຄວາມວ່ອງໄວຂອງຊ່ອງທາງແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເຊັ່ນດຽວກັນເພາະວ່າບາງຮູບແບບການແຊກແຊງແມ່ນແບບເຄື່ອນໄຫວແທນທີ່ຈະຄົງທີ່. ວິ​ທະ​ຍຸ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ທັງ​ເຕັ້ນ​ລໍາ​ແລະ​ປັບ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ທີ່​ສະ​ອາດ​ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ແລ້ວ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໄດ້​ດີກ​ວ່າ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​.

ການກວດຫາການແຊກແຊງແລະການຮັບຮູ້ spectrum

ການກວດຫາການແຊກແຊງເຮັດໃຫ້ ວິທະຍຸຕາຫນ່າງຕ້ານການຕິດຂັດ ສາມາດກໍານົດຊ່ອງທາງທີ່ຊຸດໂຊມກ່ອນທີ່ຈະເກີດໄຟໄຫມ້ຢ່າງເຕັມທີ່. ການປູກຈິດສໍານຶກໃນສະເປກເຕີປັບປຸງການຕັດສິນໃຈໂດຍການອະນຸຍາດໃຫ້ເຄືອຂ່າຍປ່ຽນການຈະລາຈອນໂດຍອີງໃສ່ຄຸນນະພາບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສັງເກດເຫັນແທນທີ່ຈະເປັນການຕັ້ງຄ່າຄົງທີ່. ການຮັບຮູ້ໄວຂຶ້ນໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ການຟື້ນຕົວໄວຂຶ້ນ ແລະການສື່ສານທີ່ໝັ້ນຄົງຫຼາຍຂຶ້ນ.

ສົ່ງຕໍ່ການແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດແລະການດັດແປງທີ່ເຂັ້ມແຂງ

ບໍ່ແມ່ນທຸກໆເຫດການແຊກແຊງສາມາດຫຼີກເວັ້ນໄດ້, ສະນັ້ນ ວິທະຍຸຕາຫນ່າງຕ້ານການຕິດຂັດ ຍັງຕ້ອງການຄວາມຢືດຢຸ່ນລະດັບຄື້ນ. ການແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດໃນການສົ່ງຕໍ່ ແລະໂມດູນທີ່ແຂງແຮງເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນສືບຕໍ່ຜ່ານໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າສັນຍານຈະຫຼຸດບາງສ່ວນກໍຕາມ. ນີ້ມັກຈະຮັກສາການຈະລາຈອນທີ່ມີອັດຕາຕ່ໍາທີ່ສໍາຄັນໃນເວລາທີ່ການສົ່ງຜ່ານຄວາມໄວສູງທີ່ສະອາດເປັນໄປບໍ່ໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ.

ຄຸນສົມບັດ

ຟັງຊັນ

ຜົນກະທົບພາກສະຫນາມ

hopping ຄວາມຖີ່

ຫຼຸດຜ່ອນການເປີດເຜີຍຊ່ອງຄົງທີ່

ແຂງແຮງ

ຄວາມວ່ອງໄວຂອງຊ່ອງ

ປັບຕົວເຂົ້າກັບ spectrum ທີ່ສະອາດກວ່າ

ແຂງແຮງ

ການກວດຫາການແຊກແຊງ

ຊອກຫາການເຊື່ອມໂຊມໄວ

ສູງ

ສົ່ງຕໍ່ການແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດ

ເກັບຮັກສາຊອງໃນສິ່ງລົບກວນ

ສູງ

ໂມດູນທີ່ເຂັ້ມແຂງ

ຮັກສາການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ອ່ອນແອ

ສູງ

ຄຸນນະສົມບັດທີ່ຕ້ອງການການກວດສອບຢ່າງໃກ້ຊິດ

ພະລັງງານການສົ່ງສູງແມ່ນບໍ່ພຽງພໍໂດຍຕົວມັນເອງ

ພະລັງງານການສົ່ງສູງສາມາດປັບປຸງຂອບການເຊື່ອມໂຍງ, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າ ວິທະຍຸຕາຫນ່າງຕ້ານການຕິດຂັດ ຈະຄົງທີ່ພາຍໃຕ້ການແຊກແຊງທີ່ສັບສົນ. ໃນບາງກໍລະນີ, ພະລັງງານຫຼາຍພຽງແຕ່ປິດບັງຈຸດອ່ອນທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າໃນການປັບເສັ້ນທາງ ຫຼືຊ່ອງທາງ. ການອອກແບບທີ່ສົມດູນໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງລະມັດລະວັງໃນຂະນະທີ່ອີງໃສ່ປັນຍາເຄືອຂ່າຍເພື່ອຄວາມຢືດຢຸ່ນໃນໄລຍະຍາວ.

ການເຂົ້າລະຫັດບໍ່ຄວນສັບສົນກັບການຕ້ານການຕິດຂັດ

ການເຂົ້າລະຫັດເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບຄວາມປອດໄພການສື່ສານ, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນການແຊກແຊງຈາກການລົບກວນຊ່ອງທາງວິທະຍຸ. ​ຈໍາ​ນວນ​ຫຼາຍ ວິ​ທະ​ຍຸ​ຕາ​ຫນ່າງ​ຕ້ານ​ການ​ຕິດ​ຂັດ ​ປະ​ກອບ​ມີ​ການ​ເຂົ້າ​ລະ​ຫັດ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ​, ແຕ່​ພຶດ​ຕິ​ກໍາ​ຕ້ານ​ການ​ຕິດ​ຂັດ​ຂອງ​ມັນ​ຍັງ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ລັກ​ສະ​ນະ​ການ​ເສັ້ນ​ທາງ​ແລະ​ຮູບ​ແບບ​ຄື້ນ​. ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແລະ​ການ​ຕ້ານ​ການ​ແຊກ​ແຊງ​ແມ່ນ​ເສີມ​, ແຕ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ດຽວ​ກັນ​.

ການຮຽກຮ້ອງຢ່າງກວ້າງຂວາງແມ່ນມີປະໂຫຍດຫນ້ອຍກວ່າການວັດແທກການຟື້ນຕົວ

ຂໍ້ກໍານົດເຊັ່ນ 'ແຂງ' ຫຼື ' jam-resistant' ເປີດເຜີຍຫນ້ອຍທີ່ສຸດເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າພວກມັນຖືກຜູກມັດກັບພຶດຕິກໍາຕົວຈິງພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ. ວິທີທີ່ດີກວ່າທີ່ຈະປະເມີນ ວິທະຍຸຕາຫນ່າງຕ້ານການຕິດຂັດ ແມ່ນການກວດສອບເວລາການຟື້ນຕົວຂອງເສັ້ນທາງ, ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງແພັກເກັດ, ແລະການປະຕິບັດເມື່ອຫນຶ່ງຫຼືຫຼາຍເຊື່ອມຕໍ່ຫຼຸດລົງ. ການວັດແທກການປະຕິບັດປົກກະຕິແລ້ວເວົ້າຫຼາຍກວ່າປ້າຍຊື່.

00466ae1-25d9-4eff-b2f2-a6c97cf7aba0.png

ວິທີການປະເມີນວິທະຍຸຕາຫນ່າງຕ້ານການຕິດຂັດກ່ອນທີ່ຈະນໍາໄປໃຊ້

ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຫັນໄດ້ບໍ່ສະເຫມີຫມາຍຄວາມວ່າເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໃຊ້ໄດ້, ໂດຍສະເພາະພາຍໃຕ້ການແຊກແຊງ. ວິ​ທະ​ຍຸ​ຕາ​ຫນ່າງ​ຕ້ານ​ການ​ຕິດ​ຂັດ ​ຄວນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ທົດ​ສອບ​ກັບ​ການ​ຈະ​ລາ​ຈອນ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ເຊັ່ນ​: ຂໍ້​ມູນ​ຄໍາ​ສັ່ງ​, telemetry​, ຫຼື​ການ​ໄຫຼ​ຂອງ payload ແບບ​ຍືນ​ຍົງ​. ວິທີການດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຄືອຂ່າຍຍັງເຮັດວຽກຢູ່ແທນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ພຽງແຕ່.

ວັດແທກການຟື້ນຕົວໃນທົ່ວຫຼາຍ nodes

ການທົດສອບການໂດດດ່ຽວບໍ່ໄດ້ສະແດງເຖິງພຶດຕິກຳຂອງ ວິທະຍຸຕາໜ່າງຕ້ານການຕິດຂັດ ຢ່າງເຕັມທີ່ ໃນພາກສະໜາມ. ວິທີການທີ່ດີກວ່າແມ່ນການສັງເກດເບິ່ງວິທີການຈະລາຈອນປ່ຽນເສັ້ນທາງໃນທົ່ວຫຼາຍ nodes ໃນເວລາທີ່ພາກສ່ວນຫນຶ່ງ degrades. ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຄືອຂ່າຍສາມາດຟື້ນຕົວຢ່າງໄວວາໂດຍບໍ່ມີການຊັກຊ້າເກີນໄປຫຼືຄວາມບໍ່ສະຖຽນລະພາບ.

ການ​ຄ້າ​ເອ​ກະ​ສານ​ພາຍ​ໃຕ້​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຊຸດ​ໂຊມ​

ທຸກໆລະບົບວິທະຍຸເຮັດໃຫ້ການຄ້າຂາອອກໃນເວລາທີ່ເງື່ອນໄຂ RF ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ. ບາງ ວິທະຍຸຕາຫນ່າງຕ້ານການຕິດຂັດ ຮັກສາຄວາມລ່າຊ້າໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນການສົ່ງຜ່ານ, ໃນຂະນະທີ່ບາງວິທະຍຸຕາຫນ່າງຕ້ານການຕິດຂັດຈະຮັກສາຄວາມເລັ່ງລັດໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນການສົ່ງຕໍ່, ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນມັກການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນໄລຍະແບນວິດ. ການບັນທຶກການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການຈັບຄູ່ເຄືອຂ່າຍກັບບູລິມະສິດການປະຕິບັດຕົວຈິງ.

ສະຖານະການພາກສະຫນາມບ່ອນທີ່ຄຸນນະສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ສໍາຄັນທີ່ສຸດ

ເວທີມືຖືແລະທີມງານເຄື່ອນຍ້າຍ

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ສ້າງ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເລຂາ​ຄະ​ນິດ RF, ເຊິ່ງ​ຈັດ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຢ່າງ​ໜັກ​ໜ່ວງ​ໃນ ​ວິ​ທະ​ຍຸ​ຕາ​ຫນ່າງ​ຕ້ານ​ການ​ຕິດ​ຂັດ . ການເຊື່ອມຕໍ່ອາດຈະອ່ອນລົງຢ່າງກະທັນຫັນເນື່ອງຈາກການເຄື່ອນໄຫວ, ການຂັດຂວາງ, ຫຼືການປ່ຽນແປງມຸມເສົາອາກາດ. ວິ​ທະ​ຍຸ​ທີ່​ມີ​ເສັ້ນ​ທາງ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ​ແລະ​ຊ່ອງ​ທາງ​ວ່ອງ​ໄວ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ຈະ​ຮັກ​ສາ​ການ​ສື່​ສານ​ທີ່​ຫມັ້ນ​ຄົງ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ໃນ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​.

ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ-ສະພາບແວດລ້ອມໜັກໜ່ວງ

ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາມັກຈະລວມເອົາພື້ນຜິວທີ່ສະທ້ອນແສງ, ລະບົບໄຮ້ສາຍທີ່ແຂ່ງຂັນ, ແລະສິ່ງລົບກວນໄຟຟ້າເປັນໄລຍະ. ໃນຂົງເຂດເຫຼົ່ານີ້, ວິທະຍຸຕາຫນ່າງຕ້ານການຕິດຂັດ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຮັບຮູ້ spectrum ແລະຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງເສັ້ນທາງຫຼາຍກ່ວາການສຸມໃສ່ແຄບໃນລັກສະນະຕ້ານການ jam. ເຄືອຂ່າຍທີ່ສາມາດປັບຕົວອ້ອມການແຊກແຊງໃນທ້ອງຖິ່ນໂດຍປົກກະຕິຈະປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງສອດຄ່ອງກວ່າ.

ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ກວ້າງ​ຂວາງ

ການນຳໃຊ້ພື້ນທີ່ກ້ວາງຂວາງອາດມີເສັ້ນທາງສຳຮອງໜ້ອຍລົງ, ສະນັ້ນ ວິທະຍຸຕາໜ່າງຕ້ານການຕິດຂັດ ຕ້ອງການການປັບຕົວທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ການວາງແຜນດ້ານເທິງຢ່າງລະມັດລະວັງ. ການເຊື່ອມໂຍງແບບຍາວມັກຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເຊື່ອມໂຊມເທື່ອລະກ້າວກວ່າຄວາມລົ້ມເຫລວທັງຫມົດຢ່າງກະທັນຫັນ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້, ຄວາມຢືດຢຸ່ນມາຈາກທັງການອອກແບບວິທະຍຸ ແລະການຈັດວາງຂໍ້ທີ່ມີລະບຽບວິໄນ.

ປະເພດການນຳໃຊ້

ສິ່ງທ້າທາຍ RF ຕົ້ນຕໍ

ຈຸດ​ສຸມ​ຄຸນ​ນະ​ສົມ​ບັດ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​

ເວທີມືຖື

ການປ່ຽນແປງເລຂາຄະນິດ

ການປິ່ນປົວດ້ວຍຕົນເອງ + ວ່ອງໄວ

ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາ

ຄວາມແອອັດແລະການສະທ້ອນ

ການປູກຈິດສໍານຶກ + ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ

ພື້ນທີ່ກ້ວາງຂວາງ

ການເຊື່ອມຕໍ່ບໍ່ຫມັ້ນຄົງຍາວ

modulation ທີ່ເຂັ້ມແຂງ + topology

ສະຫຼຸບ

​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ທີ່​ສຸດ ວິ​ທະ​ຍຸ​ຕາ​ຫນ່າງ​ຕ້ານ​ການ​ຕິດ​ຂັດ​ທີ່ ​ແມ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ກໍາ​ນົດ​ໂດຍ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ຫນຶ່ງ​ແຕ່​ວ່າ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ຮັກ​ສາ​ການ​ສື່​ສານ​ໄດ້​ດີ​ປານ​ໃດ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ບໍ່​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​, ເສັ້ນ​ທາງ​ຫຼຸດ​ລົງ​, ຫຼື spectrum ໄດ້​ຫັນ​ເປັນ hostile​. ສໍາລັບທີມງານທີ່ປະເມີນລະບົບໄຮ້ສາຍທີ່ທົນທານຕໍ່, ບູລິມະສິດຄວນຈະເປັນຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ, ຄວາມໄວການຟື້ນຕົວ, ແລະພຶດຕິກໍາຫຼາຍໂຫນດ; Shenzhen Sinosun Technology Co., Ltd ສາມາດເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຈຸດອ້າງອິງໃນເວລາທີ່ປຽບທຽບວິທີການສື່ສານຕາຫນ່າງສໍາລັບການຕິດຕັ້ງ RF ທີ່ທ້າທາຍ.

61db7935-1cf5-4380-9160-ae5e54859c4d.png

FAQ

ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ວິທະຍຸຕາຫນ່າງຕ້ານການຕິດຂັດ?

ວິ​ທະ​ຍຸ​ຕາ​ຫນ່າງ​ຕ້ານ​ການ jamming ປະ​ສົມ​ປະ​ສານ​ລັກ​ສະ​ນະ​ເຊັ່ນ​: ຄວາມ​ຖີ່ hopping​, ວ່ອງ​ໄວ​ຊ່ອງ​, ການ​ກວດ​ສອບ​ການ​ແຊກ​ແຊງ​, ເສັ້ນ​ທາງ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ຕົນ​ເອງ​, ແລະ​ຮູບ​ແບບ​ຄື້ນ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ​. ຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ແທ້ຈິງຂອງພວກເຂົາມາຈາກການຮັກສາການຈະລາຈອນໃນເວລາທີ່ບາງເຊື່ອມຕໍ່ຫຼຸດລົງ. ນັ້ນເຮັດໃຫ້ພຶດຕິກໍາເຄືອຂ່າຍມີຄວາມສໍາຄັນເທົ່າກັບຮາດແວວິທະຍຸ.

ຄວາມຖີ່ hopping ພຽງພໍໃນວິທະຍຸຕາໜ່າງຕ້ານການຕິດຂັດບໍ?

ຄວາມຖີ່ hopping ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດ, ແຕ່ມັນບໍ່ພຽງພໍໃນຕົວຂອງມັນເອງ. ວິ​ທະ​ຍຸ​ຕາ​ຫນ່າງ​ຕ້ານ​ການ jamming ຍັງ​ຕ້ອງ​ການ synchronization ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ​, ຄວາມ​ຢືດ​ຢຸ່ນ​ຂອງ​ເສັ້ນ​ທາງ​, ແລະ​ການ​ປັບ​ຕົວ​ໄວ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ເງື່ອນ​ໄຂ​. ໃນການປະຕິບັດຈໍານວນຫຼາຍ, ການປະຕິບັດການຟື້ນຕົວແມ່ນສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາການໂດດດ່ຽວ.

ວິທະຍຸຕາໜ່າງຕ້ານການຕິດຂັດແມ່ນດີກ່ວາວິທະຍຸຈຸດຕໍ່ຈຸດບໍ?

ໃນຫຼາຍໆສະຖານະການ, ແມ່ນແລ້ວ. ວິ​ທະ​ຍຸ​ຕາ​ຫນ່າງ​ຕ້ານ​ການ​ຕິດ​ຂັດ ​ສາ​ມາດ reroute ການ​ຈະ​ລາ​ຈອນ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ຂໍ້​ສະ​ຫຼັບ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ເສັ້ນ​ທາງ​ຫນຶ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​. ນັ້ນເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມໄດ້ປຽບຄວາມຢືດຢຸ່ນຫຼາຍກວ່າລະບົບທີ່ສ້າງຂຶ້ນປະມານການເຊື່ອມຕໍ່ຄົງທີ່ດຽວ.

ການເຂົ້າລະຫັດເຮັດໃຫ້ວິທະຍຸຕ້ານການຕິດຂັດບໍ?

ບໍ່. ການເຂົ້າລະຫັດປົກປ້ອງຄວາມລັບຂອງຂໍ້ມູນ ແລະຄວາມຖືກຕ້ອງ, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ຢຸດການແຊກແຊງ RF. ວິ​ທະ​ຍຸ​ຕາ​ຫນ່າງ​ຕ້ານ​ການ​ຕິດ​ຂັດ​ຈໍາ ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ແຍກ​ເສັ້ນ​ທາງ​ແລະ​ກົນ​ໄກ​ຮູບ​ແບບ​ຄື້ນ​ເພື່ອ​ຕ້ານ​ການ​ຂັດ​ຂວາງ​.

ວິທະຍຸຕາຫນ່າງຕ້ານການຕິດຂັດຄວນຖືກທົດສອບແນວໃດ?

ພວກເຂົາຄວນໄດ້ຮັບການທົດສອບດ້ວຍການຈະລາຈອນທີ່ແທ້ຈິງໃນທົ່ວຫຼາຍໂຫນດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂ RF ທີ່ຊຸດໂຊມ. ວິ​ທະ​ຍຸ​ຕາ​ຫນ່າງ​ຕ້ານ​ການ jamming ຄວນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ວັດ​ແທກ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ຂອງ​ຊອງ​, ການ​ຟື້ນ​ຕົວ​ຂອງ​ເສັ້ນ​ທາງ​, ຄວາມ​ຫມັ້ນ​ຄົງ​ໃນ​ການ​latency​, ແລະ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ແຊກ​ແຊງ​. ຜົນໄດ້ຮັບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍກ່ວາການຮຽກຮ້ອງຄຸນສົມບັດທີ່ໂດດດ່ຽວ.

  +86-852-4401-7395
  +86-755-8384-9417
  ຫ້ອງ 3A17, ອາຄານ Cangsong ໃຕ້, ສວນວິທະຍາສາດ Tairan, ເມືອງ Futian, ເມືອງ Shenzhen, ແຂວງ Guangdong, PR ຈີນ.
ລິຂະສິດ ©️   2024 Shenzhen Sinosun Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. | ສະໜັບສະໜູນໂດຍ leadong.com