Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-07-28 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ການເຊື່ອມຕໍ່ໄຮ້ສາຍບໍ່ຄ່ອຍຈະລົ້ມເຫລວເພາະວ່າທຸກໆຊ່ອງບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນເວລາດຽວກັນ. ເລື້ອຍໆ, ຄວາມຖີ່ບໍ່ຫຼາຍປານໃດກາຍເປັນທີ່ແອອັດ, ມີສຽງດັງ, ຫຼືບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຖື, ເຮັດໃຫ້ວິສະວະກອນຕັດສິນໃຈວ່າວິທະຍຸຄວນຈະສືບຕໍ່ເຕັ້ນໄປຫາ, ຍົກເວັ້ນຊ່ອງທາງທີ່ອ່ອນແອ, ຫຼືຍ້າຍການເຊື່ອມຕໍ່ໄປບ່ອນອື່ນ.
FHSS, hopping ຄວາມຖີ່ຂອງການປັບຕົວ , ແລະການເລືອກຊ່ອງອັດສະລິຍະແກ້ໄຂທາງເລືອກເຫຼົ່ານັ້ນໃນລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຫນຶ່ງຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວໃນທົ່ວຄວາມຖີ່, ອີກອັນຫນຶ່ງປັບປຸງ hopset ທີ່ໃຊ້ໄດ້, ແລະທີສາມເລືອກຊ່ອງຫຼືແຖບທີ່ຕ້ອງການ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອ່ານປະເມີນການຮຽກຮ້ອງຕ້ານການແຊກແຊງແລະເລືອກວິທີການທີ່ດີກວ່າສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ຄົງທີ່, ເຄືອຂ່າຍຕາຫນ່າງມືຖື, ແລະວິທະຍຸທາງອາກາດ.
ຄວາມຖີ່ຂອງການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຖີ່ hopping ໃຊ້ຮູບແບບ synchronized ທີ່ຍ້າຍເຄື່ອງສົ່ງແລະເຄື່ອງຮັບຜ່ານຄວາມຖີ່ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຫຼາຍ. ທັງສອງສົ້ນຕ້ອງແບ່ງປັນເວລາ ແລະເຫດຜົນຕາມລໍາດັບ; ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ຮັບຈະບໍ່ຟັງຢູ່ໃນຄວາມຖີ່ໃນປະຈຸບັນຂອງເຄື່ອງສົ່ງ. ບັນຊີລາຍຊື່ຊ່ອງທາງທີ່ມີຢູ່ແມ່ນ hopset, ໃນຂະນະທີ່ຄໍາສັ່ງທີ່ຊ່ອງທາງເຫຼົ່ານັ້ນຖືກໄປຢ້ຽມຢາມແມ່ນລໍາດັບ hop.
FHSS ແບບດັ້ງເດີມໃຫ້ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຄວາມຖີ່ເພາະວ່າຕົວແຊກແຊງວົງແຄບມີຜົນກະທົບພຽງແຕ່ hops ທີ່ທັບຊ້ອນຄວາມຖີ່ຂອງມັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, FHSS ພື້ນຖານບໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທະຍຸເພື່ອວັດແທກຄຸນນະພາບຊ່ອງຫຼືເອົາຊ່ອງທາງທີ່ບໍ່ດີ. ດັ່ງນັ້ນ hopset ຄົງທີ່ສາມາດສືບຕໍ່ປະກອບມີຄວາມຖີ່ຂອງການຊຸດໂຊມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ປະສິດທິພາບ Hopping ຍັງຂຶ້ນກັບປັດໃຈເຊັ່ນ: ການຊິງໂຄຣໄນ, ການນັບຊ່ອງ, ການແຈກຢາຍແບບສຸ່ມ, ເວລາທີ່ຢູ່ອາໃສ, ແລະການຄອບຄອງຊ່ອງ.
hopping ຄວາມຖີ່ຂອງການປັບຕົວຈະເພີ່ມວົງການຕິຊົມ. ວິທະຍຸສັງເກດເບິ່ງການປະຕິບັດຊ່ອງທາງ, ຈັດປະເພດຄວາມຖີ່ຂອງບຸກຄົນ, ແລະປັບປຸງແຜນທີ່ທີ່ໃຊ້ໂດຍວິທີການ hopping. ເມື່ອການແຊກແຊງຫຼືຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງແພັກເກັດຊ້ໍາຊ້ອນເຮັດໃຫ້ຊ່ອງທາງທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຖື, ລະບົບສາມາດຫມາຍວ່າມັນບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ແລະສືບຕໍ່ hopping ຜ່ານຊຸດທີ່ຍັງເຫຼືອ. ຊ່ອງທາງທີ່ໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູສາມາດຖືກປະເມີນຄືນໃຫມ່ໃນພາຍຫຼັງ.
'Adaptive' ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຫມາຍເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງຊ່ອງທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ອັດຕາ hop ທີ່ໄວຂຶ້ນຫຼືລໍາດັບ pseudo-random ສະລັບສັບຊ້ອນຫຼາຍ. ຊ່ອງໃດໜຶ່ງອາດຈະຖືກຈັດປະເພດວ່າໃຊ້ໄດ້, ໃຊ້ບໍ່ໄດ້, ຫຼືລໍຖ້າການປະເມີນຕື່ມອີກກ່ອນທີ່ຂະບວນການ hopping ຕັດສິນໃຈວ່າຈະລວມເອົາມັນຫຼືບໍ່.
ການເລືອກຊ່ອງທາງອັດສະລິຍະແມ່ນກວ້າງກວ່າແລະມາດຕະຖານຫນ້ອຍກວ່າເປັນຄໍາສັບຜະລິດຕະພັນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມັນຫມາຍຄວາມວ່າວິທະຍຸກວດສອບສະພາບການ spectrum ແລະເລືອກເອົາຊ່ອງທາງທີ່ເຫມາະສົມ, ກຸ່ມຊ່ອງ, ຫຼືແຖບ. ການຕັດສິນໃຈອາດຈະເກີດຂຶ້ນກ່ອນທີ່ການເຊື່ອມຕໍ່ເລີ່ມຕົ້ນ, ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ກໍານົດ, ເມື່ອການປະຕິບັດຫຼຸດລົງ, ຫຼືເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງລະບົບຄວາມຖີ່ຂອງການປັບຕົວທີ່ກວ້າງກວ່າ.
ຜົນຜະລິດແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສໍາຄັນ. FHSS ສ້າງການເຄື່ອນໄຫວຊ້ໍາກັນໃນທົ່ວຄວາມຖີ່. ຄວາມຖີ່ຂອງການປັບຕົວ hopping ປັບປຸງແກ້ໄຂລາຍການທີ່ມີຢູ່ສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວນັ້ນ. ການຄັດເລືອກອັດສະລິຍະອາດຈະຮັກສາການເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ໃນຊ່ອງທາງຫນຶ່ງທີ່ຕ້ອງການ, ຍ້າຍມັນໄປບ່ອນອື່ນ, ຫຼືສະຫນອງຊ່ອງທາງການຈັດອັນດັບໄປສູ່ຂະບວນການ hopping.
ສົມມຸດວ່າຄວາມຖີ່ຫຼາຍອັນຖືກຄອບຄອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຂະນະທີ່ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງແຖບຍັງສາມາດໃຊ້ໄດ້. ການເຊື່ອມຕໍ່ FHSS ພື້ນຖານຍັງສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມລໍາດັບທີ່ກໍານົດໄວ້ຂອງມັນ. ແພັກເກັດທີ່ຖືກສົ່ງຜ່ານຄວາມຖີ່ທີ່ສະອາດອາດຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ທີ່ລົງຈອດຢູ່ໃນຊ່ອງທາງທີ່ຖືກຄອບຄອງປະເຊີນກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຫຼືການສົ່ງຄືນໃຫມ່. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຫຼຸດຜ່ອນການເພິ່ງພາອາໄສຊ່ອງດຽວ, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນການໄປຢ້ຽມຢາມຫຼາຍຄັ້ງຕໍ່ສ່ວນທີ່ຖືກແຊກແຊງຂອງ hopset.
hopping ຄວາມຖີ່ການປັບຕົວເອົາຊ່ອງທາງທີ່ຖືກຈັດປະເພດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນທີ່ບໍ່ດີແລະແຈກຢາຍຄືນໃຫມ່ hops ໃນທົ່ວຄວາມຖີ່ທີ່ຍັງເຫຼືອ. ການເລືອກຊ່ອງອັດສະລິຍະສາມາດດຳເນີນຂັ້ນຕອນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າໂດຍການຍ້າຍລິ້ງທີ່ສົມບູນໄປຫາຊ່ອງອື່ນ, ບລັອກຊ່ອງ ຫຼືແຖບ.
ການປຽບທຽບແມ່ນໂດຍກົງ: FHSS ເຜີຍແຜ່ຄວາມສ່ຽງ, ຄວາມຖີ່ຂອງການປັບຕົວ hopping ແກ້ໄຂຊຸດທີ່ຄວາມສ່ຽງນັ້ນແຜ່ລາມ, ແລະການເລືອກທີ່ສະຫລາດອາດຈະຍ້າຍເສັ້ນທາງປະຕິບັດງານທັງຫມົດ. ການອອກແບບ hopping ທີ່ສອດຄ້ອງກັນຍັງຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບການນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະບ່ອນຢູ່ອາໄສໃນຂະນະທີ່ດັດແປງການແຊກແຊງ.
ການປ່ຽນແປງການແຊກແຊງຢ່າງໄວວາແມ່ນຍາກກວ່າເພາະວ່າການຮັບຮູ້ຢ່າງດຽວບໍ່ພຽງພໍ. ວິທະຍຸຕ້ອງວັດແທກເງື່ອນໄຂ, ຈັດປະເພດຫຼືຈັດອັນດັບຊ່ອງທາງ, ປັບປຸງແຜນທີ່ຫຼືຄວາມຖີ່ຂອງການດໍາເນີນງານ, ສື່ສານການຕັດສິນໃຈກັບໂຫມດອື່ນໆ, ແລະເຮັດຊ້ໍາຂະບວນການກ່ອນທີ່ຮູບພາບ RF ຈະປ່ຽນແປງອີກເທື່ອຫນຶ່ງ. ວັດສະດຸປ້ອນເຂົ້າອາດຮວມເຖິງອັດຕາຄວາມຜິດພາດຂອງແພັກເກັດ, ຊັ້ນສຽງລົບກວນ, ລະດັບສັນຍານທີ່ໄດ້ຮັບ, ການຄອບຄອງ, ແລະອັດຕາສ່ວນສັນຍານ-ການລົບກວນ-ບວກ-ສຽງລົບກວນ.
ຂັ້ນຕອນທີ່ຊ້າທີ່ສຸດມັກຈະກໍານົດການປະຕິບັດ. ການວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງໃຫ້ມູນຄ່າເລັກນ້ອຍຖ້າການປັບປຸງການເຜີຍແຜ່ຊ້າ, ໃນຂະນະທີ່ການປ່ຽນໄວລົ້ມເຫລວເມື່ອ nodes ຫ່າງໄກສອກຫຼີກບໍ່ສາມາດຕົກລົງກັບສະຖານະໃຫມ່. ການແບ່ງປັນແຜນທີ່ຊ່ອງທາງຫຼືຂໍ້ມູນການຈັດປະເພດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຂ້າງຫນຶ່ງຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ຈາກການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາຄວາມຖີ່ຂອງມັນຢ່າງເປັນເອກະລາດ.
hopping ຄວາມຖີ່ການປັບຕົວຍັງສາມາດຊັກຊ້າໄດ້ເມື່ອການປ່ຽນແປງການແຊກແຊງໄວກວ່າຮອບວຽນການຮັບຮູ້ແລະການປະສານງານ. ຄໍາຖາມພາກປະຕິບັດແມ່ນບໍ່ວ່າຈະເປັນ loop ທັງຫມົດແມ່ນໄວພຽງພໍສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.
Sense → Classify → Update hopset ຫຼື channel → synchronize nodes → Transmit → Reassess
ວິທະຍຸທີ່ປັບຕົວໄດ້ກ່ອນຈະຕັດສິນໃຈວ່າແຕ່ລະຊ່ອງສາມາດໃຊ້ໄດ້ຫຼືບໍ່. ນັ້ນແມ່ນການຈັດປະເພດຊ່ອງທາງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ມັນເລືອກຊ່ອງທາງຕໍ່ໄປຈາກຊຸດທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ. ນັ້ນແມ່ນການເລືອກຊ່ອງທາງ. ການລວມເອົາຫນ້າທີ່ເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກມັນສາມາດແລກປ່ຽນກັນໄດ້.
ແຜນທີ່ຊ່ອງຈະບັນທຶກຄວາມຖີ່ທີ່ຖືກລວມຫຼືຍົກເວັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ວິທີການການຄັດເລືອກຈະເລືອກເອົາຈາກທີ່ມີຫມາຍ. ແຜນທີ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ເມື່ອການປະຕິບັດການວັດແທກຫຼຸດລົງ, ແຕ່ algorithm ຍັງກໍານົດຄໍາສັ່ງຫຼືເວລາຂອງການນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງ. ຄຳຕອບການໂດດຄວາມຖີ່ແບບປັບຕົວໄດ້, 'ຊ່ອງໃດທີ່ຍັງຢູ່ໃນການຫຼິ້ນ?' ຄຳຕອບທີ່ເລືອກ, 'ຊ່ອງໃດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຕໍ່ໄປ?'
ອັນນີ້ຍັງອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງວິທະຍຸສາມາດຮອງຮັບການເລືອກຊ່ອງອັດສະລິຍະ ແລະ FHSS ທີ່ສາມາດປັບຕົວໄດ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ລະບຸຄວາມສາມາດດຽວກັນສອງເທື່ອ. ຟັງຊັນຫນຶ່ງອາດຈະຈັດອັນດັບຫຼືການກັ່ນຕອງທາງເລືອກ spectrum, ໃນຂະນະທີ່ອື່ນຮັກສາການ synchronized hopping ພາຍໃນພວກມັນ.
ການຕັດສິນໃຈ Spectrum ສາມາດສ້າງເປັນລໍາດັບ. ຟັງຊັນອັດສະລິຍະທໍາອິດອາດຈະເລືອກແຖບໂດຍອີງໃສ່ການຄອບຄອງ, ນະໂຍບາຍ, ຄວາມຕ້ອງການການຂະຫຍາຍພັນ, ຫຼືຮາດແວທີ່ມີຢູ່. ພາຍໃນແຖບນັ້ນ, ຂະບວນການປະເມີນລະດັບ spectrum ແບ່ງປະເພດຊ່ອງທາງ. hopping ຄວາມຖີ່ຂອງການປັບຕົວຫຼັງຈາກນັ້ນແຈກຢາຍການຈະລາຈອນໃນທົ່ວຊຸດຍ່ອຍທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ.
ເນື່ອງຈາກວ່າ 'ການຄັດເລືອກຊ່ອງອັດສະລິຍະ' ບໍ່ມີຄໍານິຍາມຜະລິດຕະພັນທົ່ວໄປດຽວ, ຜູ້ຊື້ຕ້ອງລະບຸຂອບເຂດຂອງມັນ. ມັນອາດຈະອະທິບາຍການສະແກນເລີ່ມຕົ້ນທີ່ປະຕິບັດຕາມໂດຍການດໍາເນີນງານຄົງທີ່, ການສະຫຼັບຊ່ອງທາງເປັນໄລຍະ, ການຄັດເລືອກແຖບ, ການກໍ່ສ້າງ hopset, ຫຼືການປະສົມ. ຄໍາສັບຈະກາຍເປັນປະໂຫຍດພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ວັດສະດຸປ້ອນຄວາມຮູ້ສຶກ, ຜົນໄດ້ຮັບການຕັດສິນໃຈ, ເວລາ, ແລະວິທີການປະສານງານແມ່ນຈະແຈ້ງ.
ມຸມມອງແບບເປັນຊັ້ນຫຼີກລ່ຽງການເລືອກຜິດ ຫຼືທາງເລືອກ. ການເລືອກອັດສະລິຍະສາມາດເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ປະຕິບັດງານແຄບລົງ, ການຈັດປະເພດສາມາດເອົາຊ່ອງທາງທີ່ບໍ່ດີ, ແລະການປັບຕົວ hopping ສາມາດຮັກສາຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນທົ່ວສິ່ງທີ່ຍັງເຫຼືອ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ຄົງທີ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສໍາຫຼວດອາດຈະບໍ່ຕ້ອງການ loop ການຄວບຄຸມທີ່ລະອຽດອ່ອນທີ່ສຸດ. ເມື່ອການແຊກແຊງປ່ຽນແປງຊ້າໆແລະຊ່ອງທາງທີ່ສະອາດສາມາດເລືອກໄດ້ໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ, ການເລືອກຊ່ອງອັດສະລິຍະອາດຈະພຽງພໍ. ການສະແກນຄືນໃໝ່ເປັນໄລຍະສາມາດຢືນຢັນວ່າການເລືອກຕົ້ນສະບັບຍັງຄົງຖືກຕ້ອງ.
FHSS ແບບດັ້ງເດີມເຫມາະສົມກັບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຕ້ອງການຄວາມຫຼາກຫຼາຍຕໍ່ກັບການແຊກແຊງແຄບຂອງທ້ອງຖິ່ນ. hopping ຄວາມຖີ່ຂອງການປັບຕົວເພີ່ມມູນຄ່າໃນເວລາທີ່ຊ່ອງທາງທີ່ບໍ່ດີຍັງຄົງຢູ່ດົນພໍທີ່ຈະຖືກກໍານົດແລະຖືກຍົກເວັ້ນ, ແຕ່ເຫດຜົນການຄວບຄຸມພິເສດຂອງມັນອາດຈະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຫນ້ອຍໃນສະເປກຕາທີ່ສະອາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ສະພາບແວດລ້ອມ - ບໍ່ແມ່ນລາຍການຄຸນສົມບັດທີ່ຍາວທີ່ສຸດ - ຄວນເລືອກທາງເລືອກ.
ຢູ່ໃນຕາໜ່າງຫຼາຍຊ່ອງ, ຊ່ອງທີ່ສະອາດຢູ່ໃກ້ກັບວິທະຍຸໜຶ່ງອາດຖືກບີບອັດສອງຮູປ. ການຕັດສິນໃຈທີ່ອີງໃສ່ການວັດແທກຫນຶ່ງສາມາດປັບປຸງເສັ້ນທາງຫນຶ່ງໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດລົງອີກ.
ພຶດຕິກໍາຕາຫນ່າງທີ່ເປັນປະໂຫຍດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສັງເກດການແຈກຢາຍ, ການປັບປຸງແຜນທີ່ຢ່າງໄວວາ, ແລະສືບຕໍ່ synchronization ໃນຂະນະທີ່ເສັ້ນທາງພັດທະນາ. ມັນຍັງຕ້ອງການນະໂຍບາຍສໍາລັບບົດລາຍງານທີ່ຂັດແຍ້ງກັນ. ການລຶບທຸກຊ່ອງທາງທີ່ລາຍງານມາວ່າບໍ່ດີອາດຈະເຮັດໃຫ້ hopset ຫຼຸດລົງໄກເກີນໄປ, ໃນຂະນະທີ່ການບໍ່ສົນໃຈການວັດແທກໄລຍະໄກສາມາດເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຖືກເປີດເຜີຍ. ໃນຕາຫນ່າງ, hopping ຄວາມຖີ່ຂອງການປັບຕົວແມ່ນທັງບັນຫາ RF ແລະບັນຫາການປະສານງານ.
WDS MIMOmesh Powerful Backpack Series ລວມເອົາການເລືອກຊ່ອງການສະແກນສະເປກເຕີດ້ວຍມື, ການເລືອກຄວາມຖີ່ອັດສະລິຍະທີ່ຮູ້ຈັກ spectrum, ການປັບຕົວເຕັມແຖບ FHSS, ແລະການໂຣມມິງເປັນໂໝດຕ້ານການລົບກວນແຍກຕ່າງຫາກ. ການສະແກນທີ່ນໍາພາໂດຍຜູ້ປະຕິບັດການ, ການຕັດສິນໃຈ spectrum ອັດຕະໂນມັດ, hopping, ແລະການສະຫນັບສະຫນູນການເຄື່ອນໄຫວສາມາດຢູ່ຮ່ວມກັນພາຍໃນເວທີຕາຫນ່າງມືຖືດຽວກັນ.
ວິທະຍຸທາງອາກາດພົບກັບການປ່ຽນແປງລະດັບຄວາມສູງ, ເລຂາຄະນິດ, ເສັ້ນສາຍຕາ, ຜົນກະທົບ Doppler, ແລະແຫຼ່ງລົບກວນໃໝ່ຕາມເສັ້ນທາງ. ສະຖາປັດຕະຍະກຳທີ່ເໝາະສົມອາດຈະໃຊ້ການຮັບຮູ້ແບບກວ້າງໆເພື່ອເລືອກແຖບໃດໜຶ່ງ, ຈາກນັ້ນນຳໃຊ້ຄວາມຖີ່ຂອງການປັບຕົວ hopping ພາຍໃນມັນ. ໂຫນດທີ່ເກີດມາຈາກອາກາດຕ້ອງຢູ່ປະສານງານກັບຈຸດພື້ນດິນ ຫຼື peer nodes ໃນຂະນະທີ່ເງື່ອນໄຂມີການປ່ຽນແປງ, ເຮັດໃຫ້ເວລາການຟື້ນຕົວມີຄວາມສໍາຄັນເທົ່າກັບການສົ່ງຜ່ານສະຖານະຄົງທີ່.
WDS MIMOmesh Lightweight Airborne Series ຍັງສົມທົບການສະແກນສະເປກຕາດ້ວຍມື, ປັບປຸງການເລືອກຄວາມຖີ່ອັດສະລິຍະ, FHSS ແບບເຕັມແຖບ, ແລະການໂຣມມິງ. ຟັງຊັນຫຼາຍແຖບ ແລະ spectrum-aware ຂອງມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນຫຍັງການເຊື່ອມຕໍ່ມືຖືອາດຈະຕ້ອງການຫຼາຍຊັ້ນການຄຸ້ມຄອງຄວາມຖີ່ແທນທີ່ຈະເປັນກົນໄກດຽວ.
ຊື່ຄຸນສົມບັດເປີດເຜີຍເລັກນ້ອຍກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບການປະຕິບັດ. ຖາມສິ່ງທີ່ການວັດແທກຈັດປະເພດຊ່ອງທາງທີ່ບໍ່ດີ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການປະເມີນເກີດຂຶ້ນກ່ອນການເຊື່ອມຕໍ່ຫຼືໃນລະຫວ່າງການຈະລາຈອນ, ແລະການຕັດສິນໃຈຈະປ່ຽນແຜນທີ່ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໄວເທົ່າໃດ. ວິທະຍຸຄວນທົດສອບຄວາມຖີ່ທີ່ບໍ່ລວມຄືນ; ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ການແຊກແຊງຊົ່ວຄາວສາມາດຫຼຸດຜ່ອນ spectrum ທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງຖາວອນ.
ການປະສານງານແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ. ຜູ້ຊື້ຄວນກໍານົດວ່າ nodes ທັງຫມົດໄດ້ຮັບແຜນທີ່ດຽວກັນ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນ nodes ຫ່າງໄກສອກຫຼີກປະກອບສ່ວນການວັດແທກ, ແລະສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ສອງສາມຊ່ອງຍັງສາມາດໃຊ້ໄດ້. ການຈັດປະເພດ, ການແລກປ່ຽນແຜນທີ່, ແລະ synchronization ຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນສໍາລັບຄວາມຖີ່ຂອງການປັບຕົວ hopping ທີ່ຈະຍັງຄົງມີປະສິດທິພາບໃນທົ່ວການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສົມບູນ.
ການປະຕິບັດຕາມພາກພື້ນແມ່ນຢູ່ໃນການທົບທວນຄືນດຽວກັນ. ການນັບຊ່ອງ, ພຶດຕິກໍາ hopping, ຂອບເຂດຈໍາກັດທີ່ຢູ່ອາໃສ, ແບນວິດ, ແລະເງື່ອນໄຂພະລັງງານແມ່ນຂຶ້ນກັບແຖບປະຕິບັດງານແລະເຂດອໍານາດ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມຖີ່ຂອງການປັບຕົວຕ້ອງຍັງດໍາເນີນການຢູ່ໃນຂໍ້ຈໍາກັດເຫຼົ່ານັ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ເຫດຜົນທາງດ້ານການຮັບຮູ້ແລະການຄັດເລືອກຂອງມັນມີຄວາມຊັບຊ້ອນທາງດ້ານເຕັກນິກ.
ການທົດສອບຄວນສ້າງຮູບແບບການແຊກແຊງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຈະປະເຊີນກັບ. ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຕົວ interferer ແຖບແຄບຄົງທີ່, ຍ້າຍມັນໄປທົ່ວແຖບ, ເພີ່ມເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານພ້ອມໆກັນ, ແລະເອົາການແຊກແຊງເພື່ອສັງເກດເຫັນການຟື້ນຕົວ. ເຮັດຊ້ຳດ້ວຍການເຄື່ອນທີ່ ຫຼືຫຼາຍຮັອບເມື່ອເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານັ້ນສຳຄັນ.
ວັດແທກອັດຕາສ່ວນການຈັດສົ່ງແພັກເກັດ, goodput, retransmissions, latency variation, switching time, and recovery time. ອັດຕາ hopping ສູງສາມາດເບິ່ງປະທັບໃຈໄດ້ໃນຂະນະທີ່ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຍັງທົນທຸກເຖິງການເລັ່ງລັດ. ຈໍານວນຊ່ອງຂະຫນາດໃຫຍ່ຫມາຍຄວາມວ່າເລັກນ້ອຍໃນເວລາທີ່ຫຼາຍຊ່ອງບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ແລະແຜນທີ່ປັບປຸງຊ້າໆ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, 'ອັດສະລິຍະ' ບໍ່ໄດ້ພິສູດວ່າການຕັດສິນໃຈໃຊ້ການວັດແທກຕົວແທນ ຫຼືເຂົ້າເຖິງທຸກ node.
ການທົດສອບຕັດສິນໃຈແມ່ນການປະຕິບັດງານ: ວິທະຍຸໄດ້ຮັກສາການປະຕິບັດທີ່ຕ້ອງການໃນຂະນະທີ່ສະພາບການ spectrum ການປ່ຽນແປງ? ກ ການຮຽກຮ້ອງ ຄວາມຖີ່ຂອງການປັບຕົວທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ ຄວນຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍຜ່ານພຶດຕິກຳທີ່ຊ້ຳໄດ້ພາຍໃຕ້ການແຊກແຊງ, ບໍ່ໄດ້ອ້າງອີງຈາກຄຳສັບຢ່າງດຽວ.
ການເລືອກ FHSS, ຄວາມຖີ່ຂອງການປັບຕົວ, ແລະການເລືອກຊ່ອງອັດສະລິຍະແມ່ນຂຶ້ນກັບການຕັດສິນໃຈທີ່ວິທະຍຸຈະຕ້ອງເຮັດ. FHSS ແຜ່ກະຈາຍການສົ່ງຜ່ານຄວາມຖີ່, hopping ຄວາມຖີ່ຂອງການປັບຕົວເອົາຊ່ອງທາງທີ່ບໍ່ດີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກ hopset, ແລະການເລືອກອັດສະລິຍະຈະເລືອກຊ່ອງທາງທີ່ເຫມາະສົມຫຼືແຖບ. ໃນມືຖື, ຕາຫນ່າງ, ແລະສະພາບແວດລ້ອມທາງອາກາດ, ຫນ້າທີ່ເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ດີທີ່ສຸດ.
Shenzhen Sinosun Technology Co., Ltd. ນຳໃຊ້ວິທີການເປັນຊັ້ນໆນີ້ໃນວິທະຍຸຂໍ້ມູນ MIMOmesh ຂອງຕົນ, ສົມທົບການເລືອກຄວາມຖີ່ທີ່ຮັບຮູ້ spectrum ດ້ວຍການປັບຕົວ hopping. ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດງານຮັກສາການເຊື່ອມໂຍງທີ່ສອດຄ່ອງຫຼາຍຂຶ້ນ, ຫຼຸດຜ່ອນການວາງແຜນຊ່ອງທາງຄູ່ມື, ແລະຕອບສະຫນອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂການແຊກແຊງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
A: FHSS ປະຕິບັດຕາມລໍາດັບ hopping synchronized ໃນທົ່ວຊຸດຊ່ອງທາງທີ່ກໍານົດໄວ້ກ່ອນ. ຄວາມຖີ່ຂອງການປັບຕົວ hopping ຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບຂອງຊ່ອງແລະເອົາຫຼືຟື້ນຟູຄວາມຖີ່ຕາມເງື່ອນໄຂການແຊກແຊງມີການປ່ຽນແປງ.
A: ມັນກໍານົດຊ່ອງທາງທີ່ມີສິ່ງລົບກວນຫຼາຍເກີນໄປ, ການຂັດກັນ, ຫຼືຄວາມຜິດພາດຂອງແພັກເກັດແລະຍົກເວັ້ນພວກມັນອອກຈາກ hopset, ຊ່ວຍໃຫ້ການສື່ສານສືບຕໍ່ຜ່ານຄວາມຖີ່ທີ່ປະຈຸບັນປະຕິບັດໄດ້ດີກວ່າ.
A: ບໍ່. ການເລືອກຊ່ອງເລືອກຊ່ອງທີ່ເຫມາະສົມ, ກຸ່ມຊ່ອງ, ຫຼືແຖບ. ຄວາມຖີ່ hopping ຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກຈະຍ້າຍສາຍສົ່ງລະຫວ່າງຫຼາຍຄວາມຖີ່ synchronized ແທນທີ່ຈະຍັງເຫຼືອຢູ່ໃນຊ່ອງທີ່ເລືອກ.
A: ບໍ່ສະເຫມີ. ການປັບຕົວ FHSS ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດທີ່ສຸດໃນເວລາທີ່ການແຊກແຊງແມ່ນຄົງທີ່ແລະສາມາດວັດແທກໄດ້. hopset ຄົງທີ່ອາດຈະຍັງຄົງພຽງພໍໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະອາດ, ສະຖຽນລະພາບ, ຫຼືສາມາດຄາດເດົາໄດ້.
A: ແມ່ນແລ້ວ. ການຄັດເລືອກອັດສະລິຍະສາມາດເລືອກແຖບປະຕິບັດການຫຼືຈັດອັນດັບຄວາມຖີ່ທີ່ມີຢູ່, ໃນຂະນະທີ່ການປັບຕົວ hopping ຮັກສາການສົ່ງຂໍ້ມູນ synchronized ໃນທົ່ວຊ່ອງທາງທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ເລືອກນັ້ນ.
A: ການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຫນ່າງມືຖືມັກຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການແຈກຢາຍ spectrum sensing, ການປັບປຸງຊ່ອງທາງການປະສານງານແລະການປັບຕົວ hopping ເພາະວ່າເງື່ອນໄຂການແຊກແຊງສາມາດແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງ nodes ແລະການປ່ຽນແປງໃນຂະນະທີ່ເຄືອຂ່າຍເຄື່ອນຍ້າຍ.