ເຈົ້າຢູ່ນີ້: ບ້ານ » ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ » ບລັອກ » FHSS Vs Adaptive Frequency Hopping Vs Intelligent Channel Selection: ຄວາມແຕກຕ່າງຄືແນວໃດ?

FHSS Vs Adaptive Frequency Hopping Vs Intelligent Channel Selection: ຄວາມແຕກຕ່າງຄືແນວໃດ?

Views: 0     Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-07-28 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ

ສອບຖາມ

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

ການເຊື່ອມຕໍ່ໄຮ້ສາຍບໍ່ຄ່ອຍຈະລົ້ມເຫລວເພາະວ່າທຸກໆຊ່ອງບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນເວລາດຽວກັນ. ເລື້ອຍໆ, ຄວາມຖີ່ບໍ່ຫຼາຍປານໃດກາຍເປັນທີ່ແອອັດ, ມີສຽງດັງ, ຫຼືບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຖື, ເຮັດໃຫ້ວິສະວະກອນຕັດສິນໃຈວ່າວິທະຍຸຄວນຈະສືບຕໍ່ເຕັ້ນໄປຫາ, ຍົກເວັ້ນຊ່ອງທາງທີ່ອ່ອນແອ, ຫຼືຍ້າຍການເຊື່ອມຕໍ່ໄປບ່ອນອື່ນ.

FHSS, hopping ຄວາມຖີ່ຂອງການປັບຕົວ , ແລະການເລືອກຊ່ອງອັດສະລິຍະແກ້ໄຂທາງເລືອກເຫຼົ່ານັ້ນໃນລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຫນຶ່ງຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວໃນທົ່ວຄວາມຖີ່, ອີກອັນຫນຶ່ງປັບປຸງ hopset ທີ່ໃຊ້ໄດ້, ແລະທີສາມເລືອກຊ່ອງຫຼືແຖບທີ່ຕ້ອງການ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອ່ານປະເມີນການຮຽກຮ້ອງຕ້ານການແຊກແຊງແລະເລືອກວິທີການທີ່ດີກວ່າສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ຄົງທີ່, ເຄືອຂ່າຍຕາຫນ່າງມືຖື, ແລະວິທະຍຸທາງອາກາດ.

 

ສາມວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາສ່ວນຕ່າງໆຂອງ RF

FHSS ຮັກສາລະບົບສາຍສົ່ງເຄື່ອນທີ່

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 ຄວາມຖີ່ຂອງການປັບຕົວປ່ຽນ hopset ທີ່ໃຊ້ໄດ້

hopping ຄວາມຖີ່ຂອງການປັບຕົວຈະເພີ່ມວົງການຕິຊົມ. ວິ​ທະ​ຍຸ​ສັງ​ເກດ​ເບິ່ງ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຊ່ອງ​ທາງ​, ຈັດ​ປະ​ເພດ​ຄວາມ​ຖີ່​ຂອງ​ບຸກ​ຄົນ​, ແລະ​ປັບ​ປຸງ​ແຜນ​ທີ່​ທີ່​ໃຊ້​ໂດຍ​ວິ​ທີ​ການ hopping​. ເມື່ອການແຊກແຊງຫຼືຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງແພັກເກັດຊ້ໍາຊ້ອນເຮັດໃຫ້ຊ່ອງທາງທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຖື, ລະບົບສາມາດຫມາຍວ່າມັນບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ແລະສືບຕໍ່ hopping ຜ່ານຊຸດທີ່ຍັງເຫຼືອ. ຊ່ອງທາງທີ່ໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູສາມາດຖືກປະເມີນຄືນໃຫມ່ໃນພາຍຫຼັງ.

'Adaptive' ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຫມາຍເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງຊ່ອງທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ອັດຕາ hop ທີ່ໄວຂຶ້ນຫຼືລໍາດັບ pseudo-random ສະລັບສັບຊ້ອນຫຼາຍ. ຊ່ອງໃດໜຶ່ງອາດຈະຖືກຈັດປະເພດວ່າໃຊ້ໄດ້, ໃຊ້ບໍ່ໄດ້, ຫຼືລໍຖ້າການປະເມີນຕື່ມອີກກ່ອນທີ່ຂະບວນການ hopping ຕັດສິນໃຈວ່າຈະລວມເອົາມັນຫຼືບໍ່.

ການເລືອກຊ່ອງອັດສະລິຍະເລືອກເສັ້ນທາງປະຕິບັດການ

ການເລືອກຊ່ອງທາງອັດສະລິຍະແມ່ນກວ້າງກວ່າແລະມາດຕະຖານຫນ້ອຍກວ່າເປັນຄໍາສັບຜະລິດຕະພັນ. ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ແລ້ວ​ມັນ​ຫມາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ວິ​ທະ​ຍຸ​ກວດ​ສອບ​ສະ​ພາບ​ການ spectrum ແລະ​ເລືອກ​ເອົາ​ຊ່ອງ​ທາງ​ທີ່​ເຫມາະ​ສົມ​, ກຸ່ມ​ຊ່ອງ​, ຫຼື​ແຖບ​. ການຕັດສິນໃຈອາດຈະເກີດຂຶ້ນກ່ອນທີ່ການເຊື່ອມຕໍ່ເລີ່ມຕົ້ນ, ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ກໍານົດ, ເມື່ອການປະຕິບັດຫຼຸດລົງ, ຫຼືເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງລະບົບຄວາມຖີ່ຂອງການປັບຕົວທີ່ກວ້າງກວ່າ.

ຜົນຜະລິດແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສໍາຄັນ. FHSS ສ້າງການເຄື່ອນໄຫວຊ້ໍາກັນໃນທົ່ວຄວາມຖີ່. ຄວາມຖີ່ຂອງການປັບຕົວ hopping ປັບປຸງແກ້ໄຂລາຍການທີ່ມີຢູ່ສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວນັ້ນ. ການຄັດເລືອກອັດສະລິຍະອາດຈະຮັກສາການເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ໃນຊ່ອງທາງຫນຶ່ງທີ່ຕ້ອງການ, ຍ້າຍມັນໄປບ່ອນອື່ນ, ຫຼືສະຫນອງຊ່ອງທາງການຈັດອັນດັບໄປສູ່ຂະບວນການ hopping.

hopping ຄວາມຖີ່ຂອງການປັບຕົວ

 

ສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນເມື່ອການແຊກແຊງປາກົດ

ການແຊກແຊງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຮັດໃຫ້ສາມຄໍາຕອບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

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.

ການແຊກແຊງທີ່ປ່ຽນແປງໄວທົດສອບຄຸນນະພາບຂອງວົງການການຕັດສິນໃຈ

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

 

Adaptive Hopping ແລະການເລືອກອັດສະລິຍະມັກຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ

ການຈັດປະເພດຂອງຊ່ອງແລະການເລືອກຊ່ອງແມ່ນການຕັດສິນໃຈແຍກຕ່າງຫາກ

ວິທະຍຸທີ່ປັບຕົວໄດ້ກ່ອນຈະຕັດສິນໃຈວ່າແຕ່ລະຊ່ອງສາມາດໃຊ້ໄດ້ຫຼືບໍ່. ນັ້ນແມ່ນການຈັດປະເພດຊ່ອງທາງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ມັນເລືອກຊ່ອງທາງຕໍ່ໄປຈາກຊຸດທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ. ນັ້ນແມ່ນການເລືອກຊ່ອງທາງ. ການລວມເອົາຫນ້າທີ່ເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກມັນສາມາດແລກປ່ຽນກັນໄດ້.

ແຜນ​ທີ່​ຊ່ອງ​ຈະ​ບັນ​ທຶກ​ຄວາມ​ຖີ່​ທີ່​ຖືກ​ລວມ​ຫຼື​ຍົກ​ເວັ້ນ​, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ວິ​ທີ​ການ​ການ​ຄັດ​ເລືອກ​ຈະ​ເລືອກ​ເອົາ​ຈາກ​ທີ່​ມີ​ຫມາຍ​. ແຜນທີ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ເມື່ອການປະຕິບັດການວັດແທກຫຼຸດລົງ, ແຕ່ algorithm ຍັງກໍານົດຄໍາສັ່ງຫຼືເວລາຂອງການນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງ. ຄຳຕອບການໂດດຄວາມຖີ່ແບບປັບຕົວໄດ້, 'ຊ່ອງໃດທີ່ຍັງຢູ່ໃນການຫຼິ້ນ?' ຄຳຕອບທີ່ເລືອກ, 'ຊ່ອງໃດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຕໍ່ໄປ?'

ອັນນີ້ຍັງອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງວິທະຍຸສາມາດຮອງຮັບການເລືອກຊ່ອງອັດສະລິຍະ ແລະ FHSS ທີ່ສາມາດປັບຕົວໄດ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ລະບຸຄວາມສາມາດດຽວກັນສອງເທື່ອ. ຟັງຊັນຫນຶ່ງອາດຈະຈັດອັນດັບຫຼືການກັ່ນຕອງທາງເລືອກ spectrum, ໃນຂະນະທີ່ອື່ນຮັກສາການ synchronized hopping ພາຍໃນພວກມັນ.

ການຕັດສິນໃຈສາມາດເກີດຂຶ້ນໃນລະດັບ spectrum ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ Spectrum ສາ​ມາດ​ສ້າງ​ເປັນ​ລໍາ​ດັບ​. ຟັງຊັນອັດສະລິຍະທໍາອິດອາດຈະເລືອກແຖບໂດຍອີງໃສ່ການຄອບຄອງ, ນະໂຍບາຍ, ຄວາມຕ້ອງການການຂະຫຍາຍພັນ, ຫຼືຮາດແວທີ່ມີຢູ່. ພາຍໃນແຖບນັ້ນ, ຂະບວນການປະເມີນລະດັບ spectrum ແບ່ງປະເພດຊ່ອງທາງ. hopping ຄວາມຖີ່ຂອງການປັບຕົວຫຼັງຈາກນັ້ນແຈກຢາຍການຈະລາຈອນໃນທົ່ວຊຸດຍ່ອຍທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ.

ເນື່ອງຈາກວ່າ 'ການຄັດເລືອກຊ່ອງອັດສະລິຍະ' ບໍ່ມີຄໍານິຍາມຜະລິດຕະພັນທົ່ວໄປດຽວ, ຜູ້ຊື້ຕ້ອງລະບຸຂອບເຂດຂອງມັນ. ມັນ​ອາດ​ຈະ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ການ​ສະ​ແກນ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ທີ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ໂດຍ​ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​ຄົງ​ທີ່​, ການ​ສະ​ຫຼັບ​ຊ່ອງ​ທາງ​ເປັນ​ໄລ​ຍະ​, ການ​ຄັດ​ເລືອກ​ແຖບ​, ການ​ກໍ່​ສ້າງ hopset​, ຫຼື​ການ​ປະ​ສົມ​. 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.

ເຄືອຂ່າຍມືຖື ແລະຕາໜ່າງຕ້ອງການການຕັດສິນໃຈຈາກຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງສະຖານທີ່

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.

 

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການຮຽກຮ້ອງ 'ຕ້ານການແຊກແຊງ'

ຖາມວ່າວິທະຍຸຮູ້ສຶກແນວໃດ ແລະອັບເດດສະເປກທຣັມ

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.

ຕັດສິນການປະຕິບັດໂດຍຜົນໄດ້ຮັບ, ບໍ່ແມ່ນຊື່ຄຸນສົມບັດ

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.

ການ​ທົດ​ສອບ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ແມ່ນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​: ວິ​ທະ​ຍຸ​ໄດ້​ຮັກ​ສາ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ສະ​ພາບ​ການ spectrum ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​? ກ ການຮຽກຮ້ອງ ຄວາມຖີ່ຂອງການປັບຕົວທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ ຄວນຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍຜ່ານພຶດຕິກຳທີ່ຊ້ຳໄດ້ພາຍໃຕ້ການແຊກແຊງ, ບໍ່ໄດ້ອ້າງອີງຈາກຄຳສັບຢ່າງດຽວ.

 

ສະຫຼຸບ

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.

 

FAQ

Q: ຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງ FHSS ແລະ hopping ຄວາມຖີ່ຂອງການປັບຕົວແມ່ນຫຍັງ?

A: FHSS ປະຕິບັດຕາມລໍາດັບ hopping synchronized ໃນທົ່ວຊຸດຊ່ອງທາງທີ່ກໍານົດໄວ້ກ່ອນ. ຄວາມຖີ່ຂອງການປັບຕົວ hopping ຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບຂອງຊ່ອງແລະເອົາຫຼືຟື້ນຟູຄວາມຖີ່ຕາມເງື່ອນໄຂການແຊກແຊງມີການປ່ຽນແປງ.

ຖາມ: ຄວາມຖີ່ຂອງການປັບຕົວຫຼຸດການແຊກແຊງແນວໃດ?

A: ມັນກໍານົດຊ່ອງທາງທີ່ມີສິ່ງລົບກວນຫຼາຍເກີນໄປ, ການຂັດກັນ, ຫຼືຄວາມຜິດພາດຂອງແພັກເກັດແລະຍົກເວັ້ນພວກມັນອອກຈາກ hopset, ຊ່ວຍໃຫ້ການສື່ສານສືບຕໍ່ຜ່ານຄວາມຖີ່ທີ່ປະຈຸບັນປະຕິບັດໄດ້ດີກວ່າ.

ຖາມ: ການເລືອກຊ່ອງອັດສະລິຍະແມ່ນຄືກັນກັບຄວາມຖີ່ hopping ບໍ?

A: ບໍ່. ການເລືອກຊ່ອງເລືອກຊ່ອງທີ່ເຫມາະສົມ, ກຸ່ມຊ່ອງ, ຫຼືແຖບ. ຄວາມຖີ່ hopping ຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກຈະຍ້າຍສາຍສົ່ງລະຫວ່າງຫຼາຍຄວາມຖີ່ synchronized ແທນທີ່ຈະຍັງເຫຼືອຢູ່ໃນຊ່ອງທີ່ເລືອກ.

ຖາມ: FHSS ທີ່ສາມາດປັບຕົວໄດ້ສະເຫມີດີກວ່າ FHSS ທໍາມະດາບໍ?

A: ບໍ່ສະເຫມີ. ການປັບຕົວ FHSS ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດທີ່ສຸດໃນເວລາທີ່ການແຊກແຊງແມ່ນຄົງທີ່ແລະສາມາດວັດແທກໄດ້. hopset ຄົງທີ່ອາດຈະຍັງຄົງພຽງພໍໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະອາດ, ສະຖຽນລະພາບ, ຫຼືສາມາດຄາດເດົາໄດ້.

ຖາມ: ການປັບຕົວ hopping ແລະການເລືອກຊ່ອງອັດສະລິຍະສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ບໍ?

A: ແມ່ນແລ້ວ. ການຄັດເລືອກອັດສະລິຍະສາມາດເລືອກແຖບປະຕິບັດການຫຼືຈັດອັນດັບຄວາມຖີ່ທີ່ມີຢູ່, ໃນຂະນະທີ່ການປັບຕົວ hopping ຮັກສາການສົ່ງຂໍ້ມູນ synchronized ໃນທົ່ວຊ່ອງທາງທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ເລືອກນັ້ນ.

ຖາມ: ວິທີການໃດທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດສໍາລັບເຄືອຂ່າຍຕາຫນ່າງມືຖື?

A: ການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຫນ່າງມືຖືມັກຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການແຈກຢາຍ spectrum sensing, ການປັບປຸງຊ່ອງທາງການປະສານງານແລະການປັບຕົວ hopping ເພາະວ່າເງື່ອນໄຂການແຊກແຊງສາມາດແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງ nodes ແລະການປ່ຽນແປງໃນຂະນະທີ່ເຄືອຂ່າຍເຄື່ອນຍ້າຍ.

  +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