Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-08-10 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ຕາຫນ່າງໄຮ້ສາຍສາມາດສະແດງ RSSI ທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງເຕັມທີ່ໃນຂະນະທີ່ຍັງຊ້າລົງໃນປັດຈຸບັນຫຼາຍ nodes ສົ່ງໃນເວລາດຽວກັນ. ບັນຫາອາດຈະບໍ່ມີການຄຸ້ມຄອງເລີຍ. ໂຫນດທີ່ເຊື່ອງໄວ້ສາມາດບັນລຸການສົ່ງຕໍ່ດຽວກັນໂດຍບໍ່ມີການຮັບຮູ້ເຊິ່ງກັນແລະກັນຢ່າງຫນ້າເຊື່ອຖື, ການສ້າງ collisions, retries, ແລະການ latency ທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ທີ່ງ່າຍທີ່ຈະຜິດພາດສໍາລັບການແຊກແຊງຫຼືຄວາມຜິດພາດຂອງເສັ້ນທາງ.
ໃນເຄືອຂ່າຍວິທະຍຸຕາໜ່າງໄຮ້ສາຍ, ຜົນກະທົບເຫຼົ່ານີ້ສາມາດແຜ່ລາມອອກໄປນອກເໜືອການເຊື່ອມຕໍ່ໜຶ່ງ ເນື່ອງຈາກການສັນຈອນອາດຂ້າມຜ່ານຫຼາຍສາຍ. ການເຂົ້າໃຈຮູບແບບຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດການວິນິດໄສສາເຫດທີ່ແທ້ຈິງ, ເລືອກການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ເຫມາະສົມ, ແລະຫຼີກເວັ້ນການປ່ຽນແປງ RF ທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ.
ພິຈາລະນາສາມວິທະຍຸ: A, B, ແລະ C. Nodes A ແລະ C ທັງສອງສາມາດສື່ສານກັບ relay B, ແຕ່ A ແລະ C ບໍ່ສາມາດໄດ້ຍິນເຊິ່ງກັນແລະກັນເນື່ອງຈາກໄລຍະຫ່າງ, ພູມສັນຖານ, ໂຄງສ້າງ, ເລຂາຄະນິດຂອງເສົາອາກາດ, ຫຼືການຂະຫຍາຍພັນບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ. ເມື່ອ A ຟັງກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງ, ມັນບໍ່ໄດ້ຍິນການເຄື່ອນໄຫວຈາກ C. ໃນເວລາເກືອບດຽວກັນ, C ສາມາດຕັດສິນໃຈດຽວກັນເພາະວ່າ A ຍັງຢູ່ນອກຂອບເຂດການຮັບຮູ້ຂອງມັນ.
ທັງສອງສາຍສົ່ງຜ່ານໄປເຖິງ B ຮ່ວມກັນ. ຜູ້ຮັບອາດຈະບໍ່ສາມາດຖອດລະຫັດທັງສອງເຟຣມໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ການຮັບຮູ້ແມ່ນພາດໄປ, ແລະຂໍ້ທີ່ສົ່ງເຂົ້າມາໃນ backoff ແລະລອງໃໝ່ອີກ. ການສົ່ງສັນຍານຊ້ຳໆໄປຫາເຄື່ອງຮັບທົ່ວໄປສາມາດສືບຕໍ່ຂັດກັນໄດ້ເມື່ອເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານສອງອັນບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ຄວາມສໍາພັນທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຍັງສາມາດບໍ່ສົມມາດ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າຫນຶ່ງ node ອາດຈະກວດພົບອີກເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ການກວດພົບນັ້ນບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກໃນທິດທາງກົງກັນຂ້າມ.
ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າການອ່ານສັນຍານທີ່ດີກັບ relay ບໍ່ໄດ້ປະຕິເສດຂໍ້ທີ່ເຊື່ອງໄວ້. ການເຊື່ອມຕໍ່ A-to-B ທີ່ເຂັ້ມແຂງເວົ້າພຽງເລັກນ້ອຍກ່ຽວກັບວ່າ A ສາມາດກວດພົບ C. ໃນການຕິດຕັ້ງວິທະຍຸຕາຫນ່າງໄຮ້ສາຍ, ການພົວພັນການຮັບຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສໍາຄັນແຍກຕ່າງຫາກຈາກຄຸນນະພາບຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ສົ່ງຕໍ່ດ້ວຍຕົນເອງ.
ການປະທະກັນຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍໂຮບດຽວເຮັດໃຫ້ເສຍເວລາອອກອາກາດໃນການແລກປ່ຽນທ້ອງຖິ່ນແຫ່ງໜຶ່ງ. ໃນຕາຫນ່າງ, ຊຸດທີ່ລົ້ມເຫລວດຽວກັນອາດຈະຍັງຕ້ອງຂ້າມ hops ເພີ່ມເຕີມຈໍານວນຫນຶ່ງຫຼັງຈາກທີ່ມັນຖືກສົ່ງຄືນໃຫມ່ຢ່າງສໍາເລັດຜົນ. ເວລາທີ່ສູນເສຍຢູ່ໃນຫນຶ່ງ relay ດັ່ງນັ້ນສາມາດຊັກຊ້າການສົ່ງຕໍ່ລົງລຸ່ມເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງເສັ້ນທາງແມ່ນເຮັດວຽກຕາມປົກກະຕິ.
ຜົນກະທົບຈະກາຍເປັນທີ່ສັງເກດເຫັນຫຼາຍເມື່ອ relay ລວບລວມການຈະລາຈອນຈາກຫຼາຍສາຂາ. ຄວາມພະຍາຍາມສົ່ງຄືນ, ການປິດຄືນແບບສຸ່ມ, ແລະການເຂົ້າເຖິງຊ່ອງຊ້ໍາຊ້ອນໃຊ້ເວລາອອກອາກາດທີ່ການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຫນ່າງອື່ນໆຍັງຕ້ອງການ. ໂຫນດທີ່ເຊື່ອງໄວ້ກາຍເປັນສິ່ງລົບກວນໂດຍສະເພາະໃນສະພາບແວດລ້ອມຫຼາຍ hop ເພາະວ່າການສົ່ງຕໍ່, ການເຂົ້າເຖິງຊ່ອງທາງ, ການແຈກຢາຍການໂຫຼດ, ແລະການໂຕ້ຖຽງ relay ມີການໂຕ້ຕອບແທນທີ່ຈະດໍາເນີນການເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໂດດດ່ຽວ.
ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້, ອາການມັກຈະປະຕິບັດໄດ້ແທນທີ່ຈະເປັນທິດສະດີ: ການຫຼຸດລົງໂດຍຜ່ານການທີ່ເປັນປະໂຫຍດ, jitter ເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະການປະຕິບັດຄໍາຮ້ອງສະຫມັກກາຍເປັນບໍ່ສອດຄ່ອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມສໍາພັນ RF ທ້ອງຖິ່ນສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ເສັ້ນທາງທັງຫມົດ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ relay ທີ່ຖືກກະທົບແມ່ນຖືສ່ວນແບ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງການຈະລາຈອນຂອງເຄືອຂ່າຍ.
ຂໍ້ຄຶດທີ່ເປີດເຜີຍຫຼາຍທີ່ສຸດມັກຈະເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ປະຕິບັດຕົວຕາມປົກກະຕິໂດຍຕົວມັນເອງແຕ່ຊຸດໂຊມລົງເມື່ອໂຫນດອື່ນເລີ່ມສົ່ງຜ່ານຕົວຮັບດຽວກັນ. ການທົດສອບວິທະຍຸດຽວອາດຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການສົ່ງຜ່ານທີ່ດີ ແລະ latency ຄົງທີ່ເພາະວ່າບໍ່ມີເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານທີ່ເຊື່ອງໄວ້ທີ່ມີການແຂ່ງຂັນ. ເມື່ອທັງສອງ nodes ສ້າງການຈະລາຈອນ, ອັດຕາການພະຍາຍາມໃຫມ່ສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະຄວາມສາມາດທີ່ເປັນປະໂຫຍດສາມາດຫຼຸດລົງ.
ການວັດແທກຫຼາຍອັນເປັນມູນຄ່າການປຽບທຽບຮ່ວມກັນ:
● ອັດຕາການສົ່ງຄືນ ຫຼືການລອງໃໝ່ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ພາຍໃຕ້ການສັນຈອນພ້ອມກັນ.
● ຄວາມແຝງ ແລະ ຄວາມກະວົນກະວາຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າ RSSI ຫຼື SNR ຍັງຄົງຂ້ອນຂ້າງຄົງທີ່.
● ການເຊື່ອມຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ມີສຸຂະພາບດີ ແຕ່ການສົ່ງຂໍ້ມູນລວມບໍ່ດີຢ່າງບໍ່ຄາດຄິດຜ່ານທາງດຽວ.
● ການເສື່ອມໂຊມຂອງການປະຕິບັດຊໍ້າຄືນແມ່ນຈຸດສູນກາງຢູ່ຈຸດຮັບ ຫຼືສົ່ງຕໍ່ດຽວກັນ.
ທີ່ສໍາຄັນແມ່ນການພົວພັນກັນ. ຖ້າການເຊື່ອມຕໍ່ Wireless Mesh Radio ລົ້ມເຫລວພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ node ສະເພາະອື່ນກາຍເປັນການເຄື່ອນໄຫວ, ຮູບແບບແມ່ນມີຂໍ້ມູນຫຼາຍກ່ວາການອ່ານຄວາມເຂັ້ມແຂງສັນຍານດຽວ.
RSSI ແລະ SNR ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດ, ແຕ່ພວກເຂົາອະທິບາຍເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ວິທະຍຸໂດຍສະເພາະ. ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ພິສູດໂດຍກົງວ່າສອງເຄື່ອງສົ່ງທີ່ແຍກຕ່າງຫາກສາມາດກວດພົບການສົ່ງຕໍ່ຂອງກັນແລະກັນ. ຄູ່ຂອງ nodes ແຕ່ລະຄົນອາດມີການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຂັ້ມແຂງກັບ relay ໃນຂະນະທີ່ຍັງເຊື່ອງໄວ້ຈາກກັນແລະກັນເນື່ອງຈາກວ່າກໍາແພງຫີນ, ລັກສະນະທາງພູມສັນຖານ, ຍານພາຫະນະ, ໂຄງປະກອບການໂລຫະ, ຫຼືທິດທາງເສົາອາກາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕັນເສັ້ນທາງໂດຍກົງ.
ການວິນິດໄສກາຍເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍຂຶ້ນເມື່ອ ກ ວິທະຍຸ Wireless Mesh ແບບເຄື່ອນທີ່ ລວມຂໍ້ມູນຄຸນນະພາບການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ topology, ການຈະລາຈອນ, ຄວາມສໍາພັນ node, ແລະຂໍ້ມູນ spectrum. ລະບົບ WDS MIMOmesh ປະກອບມີບັນທຶກເຄືອຂ່າຍ topology, ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງພາກສະຫນາມເຊື່ອມຕໍ່ແລະການກວດສອບ SNR, ອັບໂຫລດແລະດາວໂຫລດສະຖິຕິການຈະລາຈອນ, ຂໍ້ມູນໄລຍະຫ່າງຂອງ node, ການສະແກນສະເປກຕາ, ແລະພາລາມິເຕີ RF ທີ່ສາມາດກໍານົດໄດ້. ການວັດແທກເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ກໍານົດທຸກ node ທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ແຕ່ພວກມັນໃຫ້ຂໍ້ມູນຫຼາຍຈຸດແກ່ຜູ້ປະກອບການເພື່ອທົດສອບວ່າຮູບແບບການປະທະກັນກົງກັບ topology ຫຼືບໍ່.
ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ມີຄວາມສໍາຄັນເພາະວ່າພຽງແຕ່ການປັບປຸງຕົວເລກ RSSI ອາດຈະເຮັດໃຫ້ການພົວພັນການຂັດແຍ້ງທີ່ແທ້ຈິງບໍ່ປ່ຽນແປງ.
ບັນຫາທີ່ສົງໃສ |
ເຄື່ອງຫມາຍການຈໍາແນກທີ່ເປັນປະໂຫຍດ |
ຂໍ້ທີ່ເຊື່ອງໄວ້ |
ປະສິດທິພາບຫຼຸດລົງສ່ວນໃຫຍ່ເມື່ອເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານທີ່ເຊື່ອງໄວ້ເຊິ່ງກັນແລະກັນແຂ່ງຂັນສໍາລັບຕົວຮັບດຽວກັນ |
ການເຊື່ອມຕໍ່ RF ອ່ອນແອ |
ການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ດີຍັງສືບຕໍ່ເມື່ອການເຊື່ອມຕໍ່ຖືກທົດສອບຢ່າງດຽວແລະມັກຈະສອດຄ່ອງກັບຄຸນນະພາບການເຊື່ອມໂຍງທີ່ອ່ອນແອ |
ການແຊກແຊງຈາກພາຍນອກ |
ການສູນເສຍຫຼືຄວາມແອອັດຊ່ອງສາມາດຍັງຄົງຢູ່ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ເຄື່ອງສົ່ງຕາຫນ່າງທີສອງບໍ່ເຮັດວຽກ |
ຄວາມບໍ່ສະຖຽນລະພາບຂອງເສັ້ນທາງ |
ຕໍ່ໄປ hops ຫຼືເສັ້ນທາງ end-to-end ມີການປ່ຽນແປງເປັນເອກະລາດຂອງຮູບແບບ collision |
ການທົດສອບຄວບຄຸມແມ່ນມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍກ່ວາການຄາດເດົາຈາກອາການ. ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານອັນດຽວ, ການບັນທຶກ retries, latency, ແລະ throughput, ຫຼັງຈາກນັ້ນເພີ່ມຂໍ້ສົງໄສທີ່ແຂ່ງຂັນໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຮູບແບບການຈະລາຈອນ. ຖ້າການປະຕິບັດມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ປ່ຽນແປງຕົວແປຫນຶ່ງໃນເວລາດຽວ - ຕໍາແຫນ່ງ, ການຖ່າຍທອດພະລັງງານ, ຊ່ອງທາງ, ແບນວິດ, ຫຼືທາງເລືອກ relay - ເພື່ອແຄບລົງ.
ການຈັດວາງທາງກາຍະພາບຄວນຖືກກວດສອບກ່ອນທີ່ຈະປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າໂປຣໂຕຄໍ. ການເຄື່ອນຍ້າຍ relay, ປັບທິດທາງເສົາອາກາດ, ຫຼີກເວັ້ນການຂັດຂວາງ, ຫຼືເລືອກຕໍາແຫນ່ງສົ່ງຕໍ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນສາມາດປັບປຸງການເບິ່ງເຫັນເຊິ່ງກັນແລະກັນລະຫວ່າງ nodes ທີ່ກ່ອນຫນ້ານີ້ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈກັນແລະກັນ. ໃນການປະຕິບັດນອກ, ພູມສັນຖານແລະໂຄງສ້າງອາດຈະສໍາຄັນຫຼາຍເທົ່າກັບໄລຍະທາງ; ໃນເຄືອຂ່າຍມືຖື, ເລຂາຄະນິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະກອບມີບ່ອນທີ່ວິທະຍຸຈະເຄື່ອນຍ້າຍ, ບໍ່ພຽງແຕ່ບ່ອນທີ່ພວກມັນຖືກຕິດຕັ້ງ.
ພື້ນທີ່ການຄຸ້ມຄອງຂະຫນາດໃຫຍ່ແມ່ນບໍ່ດີກວ່າອັດຕະໂນມັດ. ການຂະຫຍາຍສາຍສົ່ງຕໍ່ໜຶ່ງອັນອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ມີໂນດຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບມັນຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ຍັງເພີ່ມຈຳນວນເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານທີ່ບໍ່ໄດ້ຍິນເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການອອກແບບວິທະຍຸຕາໜ່າງໄຮ້ສາຍຄວນດຸ່ນດ່ຽງການຄຸ້ມຄອງກັບໂດເມນການໂຕ້ແຍ້ງທີ່ສາມາດຈັດການໄດ້ ແທນທີ່ຈະຮັກສາການເຂົ້າເຖິງສູງສຸດເປັນຈຸດປະສົງດຽວເທົ່ານັ້ນ.
ການຖ່າຍທອດພະລັງງານສາມາດຊ່ວຍໄດ້ໃນເວລາທີ່ການປັບຕົວເລັກນ້ອຍເຮັດໃຫ້ສອງເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານທີ່ເຊື່ອງໄວ້ສາມາດກວດພົບກັນແລະກັນກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງຊ່ອງທາງ. ນັ້ນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າວິທະຍຸທຸກອັນຄວນແລ່ນໄດ້ສູງສຸດ. ພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນສາມາດຂະຫຍາຍຮອຍຂີດຂ່ວນ, ສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ສົມດຸນ, ແລະເຮັດໃຫ້ nodes ຫ່າງໄກຫຼາຍເພື່ອແຂ່ງຂັນສໍາລັບເວລາອອກອາກາດດຽວກັນ.
ພະລັງງານຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຮ່ວມກັນກັບການຕັ້ງຄ່າເສົາອາກາດ, ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງຕົວຮັບ, ການຈັດວາງ relay, ແລະການສູນເສຍເສັ້ນທາງທີ່ຄາດໄວ້. ກ ວິທະຍຸຕາໜ່າງໄຮ້ສາຍທາງນອກທີ່ແຂງແຮງ ສາມາດສົມທົບການຄວບຄຸມລະບົບສາຍສົ່ງໄດ້ດ້ວຍການສົ່ງຜ່ານຫຼາຍຈຸດ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງ RF ທີ່ສາມາດກຳນົດຄ່າໄດ້, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການປັບປ່ຽນພະລັງງານເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການອອກແບບເຄືອຂ່າຍທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ພະລັງງານໄດ້ຖືກປະຕິບັດດີກວ່າເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການປັບເຄືອຂ່າຍແທນທີ່ຈະເປັນການແກ້ໄຂແບບຢືນຢູ່ຄົນດຽວ.
RTS/CTS ແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງຂອງໂຫມດທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໂດຍການຈອງເວລາອອກອາກາດກ່ອນທີ່ການສົ່ງຂໍ້ມູນຂະຫນາດໃຫຍ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນ. ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານທໍາອິດສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍເພື່ອສົ່ງ. ຜູ້ຮັບຕອບດ້ວຍ Clear to Send, ແລະ nodes ທີ່ໄດ້ຍິນວ່າ CTS ເລື່ອນການເຂົ້າເຖິງສໍາລັບໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້ກ່ອນທີ່ເຄື່ອງສົ່ງທີ່ສະຫງວນຈະສົ່ງຂໍ້ມູນຂອງມັນ.
ອັນນີ້ຊ່ວຍໄດ້ເພາະວ່າສອງເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານທີ່ເຊື່ອງໄວ້ອາດຈະບໍ່ສາມາດໄດ້ຍິນເຊິ່ງກັນແລະກັນໃນຂະນະທີ່ທັງສອງຍັງສາມາດໄດ້ຍິນຜູ້ຮັບທົ່ວໄປ. ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມວຽກງານຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອງໄວ້, ການເປີດໃຊ້ງານ RTS/CTS ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການຂັດກັນຂອງກອບຂໍ້ມູນທີ່ມີລາຄາແພງ ແລະປັບປຸງຈຳນວນແພັກເກັດທີ່ໄດ້ຮັບຢ່າງສຳເລັດຜົນ. ເຟຣມ RTS ຍັງສາມາດຂັດກັນໄດ້, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ແລະການແລກປ່ຽນການຄວບຄຸມໃຊ້ເວລາອອກອາກາດຂອງຕົນເອງ.
ດັ່ງນັ້ນ, RTS/CTS ຈຶ່ງເປັນປະໂຫຍດທີ່ສຸດເມື່ອເວລາອອກອາກາດທີ່ບັນທຶກໄວ້ໂດຍການປ້ອງກັນການຂັດກັນຂອງກອບຂໍ້ມູນທີ່ມີລາຄາແພງກວ່າການຈັບມືກັນເທິງຫົວ. ມັນຄວນຈະຖືກທົດສອບຕໍ່ກັບຮູບແບບການຈາລະຈອນຕົວຈິງແທນທີ່ຈະເປີດໃຫ້ໃຊ້ງານພຽງແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າຕາຫນ່າງມີວິທະຍຸຫຼາຍ.
ການປ່ຽນແປງຊ່ອງທາງບໍ່ໄດ້ລົບລ້າງການພົວພັນ geometric hidden-node ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຖ້າສອງ nodes ບໍ່ສາມາດຮັບຮູ້ກັນແລະກັນ, ການເຄື່ອນຍ້າຍທັງສອງໄປຫາຄວາມຖີ່ອື່ນອາດຈະຮັກສາເງື່ອນໄຂພື້ນຖານດຽວກັນ. ການຕັ້ງຄ່າຊ່ອງແລະແບນວິດຍັງມີຄວາມສໍາຄັນເພາະວ່າພວກເຂົາກໍານົດສິ່ງທີ່ການຈະລາຈອນແລະການແຊກແຊງອື່ນໆແບ່ງປັນ spectrum ປະຕິບັດງານ.
ການສະແກນ Spectrum ສາມາດຊ່ວຍລະບຸຊ່ອງທາງທີ່ຖືກຄອບຄອງຫຼາຍ, ໃນຂະນະທີ່ແບນວິດແຄບຫຼືແຖບປະຕິບັດການອື່ນອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານການແຂ່ງຂັນໃນສະພາບແວດລ້ອມ RF ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ຄວາມວ່ອງໄວຂອງຄວາມຖີ່ຍັງສາມາດຊ່ວຍໄດ້ໃນເວລາທີ່ການແຊກແຊງຈາກພາຍນອກມີການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະເວລາ. ວິທະຍຸ WDS MIMOmesh ຮອງຮັບຄວາມກວ້າງຂອງຊ່ອງທີ່ກຳນົດຄ່າໄດ້, ການເລືອກຊ່ອງທີ່ຮັບຮູ້ spectrum, hopping ຄວາມຖີ່ຂອງການປັບຕົວ, ການເຮັດວຽກຫຼາຍແຖບ, beamforming, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງກວ້າງຂອງພື້ນ, ແລະການ multiplexing ທາງກວ້າງຂອງພື້ນ.
ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວທີ່ດີທີ່ສຸດເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການເພີ່ມປະສິດທິພາບ RF ທີ່ກວ້າງຂວາງ. ພວກເຂົາສາມາດປັບປຸງເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານ, ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ຄວນຖືກອະທິບາຍວ່າເປັນການທົດແທນການແກ້ໄຂເລຂາຄະນິດ relay ທີ່ບໍ່ດີຫຼືການພົວພັນການຮັບຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ເຊື່ອງໄວ້.
ການມອບໝາຍຄວນປະກອບມີການສັນຈອນໄປພ້ອມໆກັນຜ່ານສາຍສົ່ງທີ່ສຳຄັນ ແທນທີ່ຈະເປັນລຳດັບຂອງການທົດສອບຈຸດຫາຈຸດທີ່ໂດດດ່ຽວ. ເຄືອຂ່າຍທີ່ປະຕິບັດໄດ້ດີເມື່ອທຸກເຊື່ອມຕໍ່ຖືກທົດສອບເປັນສ່ວນບຸກຄົນອາດຈະປະຕິບັດຕົວແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍເມື່ອຫຼາຍສາຂາແຂ່ງຂັນກັນເພື່ອສົ່ງຕໍ່ດຽວກັນ. uplink ທີ່ແທ້ຈິງ, downlink, ແລະການຈາລະຈອນ multi-hop exposes ການຂັດແຍ້ງທີ່ຕາຫນ່າງທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດຈະບໍ່ເປີດເຜີຍ.
Relays ທີ່ລວບລວມກະແສຫຼາຍສົມຄວນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໂດຍສະເພາະ. ຕິດຕາມພຶດຕິກຳການລອງໃໝ່ຂອງພວກເຂົາ, ການສົ່ງຜ່ານທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້, ແລະການຕອບສະໜອງໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍໂຫນດໃກ້ຄຽງສົ່ງ. ເສັ້ນທາງການວິນິດໄສທີ່ປະຕິບັດໄດ້ຄື: ຄຸນນະພາບການເຊື່ອມໂຍງທີ່ດີແຕ່ປະສິດທິພາບທີ່ບໍ່ດີ → ການທົດສອບການຈະລາຈອນພ້ອມກັນ → ກໍານົດວ່າມີ relay ດຽວກັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ → ກວດເບິ່ງວ່າເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານທີ່ແຂ່ງຂັນສາມາດເຂົ້າໃຈກັນແລະກັນ → ເລືອກ topology ທີ່ເຫມາະສົມ, ພະລັງງານ, RTS / CTS, ຫຼື spectrum ປັບ.
ວິທີການລະດັບລະບົບນີ້ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະໃນການນໍາໃຊ້ Wireless Mesh Radio ເພາະວ່າທຸກໆການພົວພັນການສົ່ງຕໍ່ເພີ່ມເຕີມສາມາດປ່ຽນຜູ້ທີ່ແຂ່ງຂັນສໍາລັບສື່ກາງຮ່ວມກັນ.
ເງື່ອນໄຂທີ່ເຊື່ອງໄວ້ແມ່ນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຖາວອນ. ໂນດມືຖືສາມາດເຄື່ອນທີ່ທາງຫຼັງສິ່ງກີດຂວາງໄດ້, ເສັ້ນທາງສາມາດຈັດລຽງຮອບວຽນອື່ນໄດ້, ຫຼືຍານພາຫະນະ ຫຼືໂຄງສ້າງໃໝ່ສາມາດປ່ຽນການຂະຫຍາຍພັນໄດ້ພຽງພໍທີ່ຈະສ້າງຈຸດຕາບອດທີ່ຮັບຮູ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ. ເຄືອຂ່າຍອາດຈະຍັງຄົງເຊື່ອມຕໍ່ຕະຫຼອດການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ບັນຫາການປະຕິບັດຜົນໄດ້ຮັບງ່າຍທີ່ຈະຕີຄວາມຫມາຍຜິດ.
ສະນັ້ນ ການນຳໃຊ້ມືຖື ແລະນອກເຮືອນຄວນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການສົ່ງຄືນ ຫຼືການເລັ່ງເວລາແພັກເກັດກັບການປ່ຽນແປງດ້ານເທິງ ແລະຕຳແໜ່ງ. ລະບົບ WDS MIMOmesh ສະຫນັບສະຫນູນການແຈກຢາຍ, ການດໍາເນີນງານທີ່ບໍ່ມີສູນກາງ, ເສັ້ນທາງ Layer 2 ຫຼື Layer 3 ແບບເຄື່ອນໄຫວ, ໂຫມດ relay multi-hop, ການຕິດຕາມ topology, ແລະທາງເລືອກການຈັດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ GNSS, ສະຫນອງສະພາບການທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນເວລາທີ່ການພົວພັນ RF ມີການປ່ຽນແປງ.
ຈຸດປະສົງບໍ່ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ວິທະຍຸທຸກວິທະຍຸໄດ້ຍິນ. ຕາຫນ່າງທີ່ອອກແບບມາດີພຽງແຕ່ຕ້ອງການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານທີ່ເຊື່ອງໄວ້ເຊິ່ງກັນແລະກັນຈາກການແຂ່ງຂັນຊ້ໍາຊ້ອນຢູ່ໃນຕົວຮັບທີ່ສໍາຄັນໂດຍບໍ່ມີກົນໄກການປະສານງານທີ່ມີປະສິດທິພາບ.
ບັນຫາທີ່ເຊື່ອງໄວ້ແມ່ນງ່າຍທີ່ສຸດທີ່ຈະແກ້ໄຂເມື່ອທີມງານເຄືອຂ່າຍເບິ່ງເກີນຄວາມແຮງຂອງສັນຍານແລະກວດເບິ່ງວ່າເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານຫຼາຍອັນແຂ່ງຂັນສໍາລັບເຄື່ອງສົ່ງຕໍ່ດຽວກັນ. ການທົດສອບການຈາລະຈອນພ້ອມໆກັນ, ປັບການຈັດວາງຂອງ node ແລະສົ່ງພະລັງງານ, ແລະການນໍາໃຊ້ RTS / CTS ຫຼືການປ່ຽນແປງຊ່ອງທາງທີ່ເລືອກສາມາດປັບປຸງຄວາມຫມັ້ນຄົງໂດຍບໍ່ມີການສ້າງຄວາມສັບສົນ RF ທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ.
ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງທີ່ຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ multi-hop ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, Shenzhen Sinosun Technology Co., Ltd. ໃຫ້ໂຊລູຊັ່ນ Wireless Mesh Radio ທີ່ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນການວາງແຜນເຄືອຂ່າຍພາກປະຕິບັດແລະການຄຸ້ມຄອງ RF. ການນໍາໃຊ້ຄຽງຄູ່ກັບການທົດສອບລະມັດລະວັງແລະການອອກແບບ topology, ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຊ່ວຍຮັກສາການສື່ສານທີ່ສອດຄ່ອງຫຼາຍຂຶ້ນຍ້ອນວ່າການຈະລາຈອນ, ເສັ້ນທາງ, ແລະສະພາບການດໍາເນີນງານມີການປ່ຽນແປງ.
A: ມັນເກີດຂື້ນເມື່ອເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານສອງຕົວສາມາດບັນລຸເຄື່ອງຮັບດຽວກັນແຕ່ບໍ່ສາມາດກວດພົບເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການສົ່ງຕໍ່ພ້ອມໆກັນ, packet collision, retransmissions, ແລະຫຼຸດລົງປະສິດທິພາບຂອງເຄືອຂ່າຍ.
A: nodes ທີ່ເຊື່ອງໄວ້ເສຍເວລາອອກອາກາດຮ່ວມກັນໂດຍຜ່ານການ collisions ແລະ retry. ໃນເຄືອຂ່າຍ multi-hop mesh, ຫນຶ່ງ relay ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຍັງສາມາດເພີ່ມຄວາມລ່າຊ້າແລະຫຼຸດຜ່ອນການສົ່ງຕໍ່ຜ່ານຫຼາຍເສັ້ນທາງ.
A: RTS/CTS ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການປະທະກັນໄດ້ໂດຍການຈອງເວລາອອກອາກາດກ່ອນການສົ່ງຂໍ້ມູນ, ແຕ່ມັນເພີ່ມໂປຣໂຕຄໍ overhead ແລະອາດຈະບໍ່ລົບລ້າງທຸກສະພາບທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມ multi-hop ທີ່ສັບສົນ.
A: ປຽບທຽບການປະຕິບັດພາຍໃຕ້ຂໍ້ດຽວແລະການຈະລາຈອນພ້ອມໆກັນ. ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ retries, latency, ຫຼືການສູນເສຍ throughput ເຖິງວ່າຈະມີ RSSI ແລະ SNR ທີ່ຫມັ້ນຄົງສາມາດຊີ້ບອກ transmitters ແຂ່ງຂັນໂດຍບໍ່ມີການຮັບຮູ້ເຊິ່ງກັນແລະກັນ.
A: nodes ເຊື່ອງໄວ້ສົ່ງໄປພ້ອມໆກັນເພາະວ່າພວກເຂົາບໍ່ສາມາດກວດພົບເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ໂນດທີ່ຖືກເປີດເຜີຍເຮັດໃຫ້ການສົ່ງສັນຍານຊັກຊ້າໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ ເພາະວ່າພວກມັນກວດພົບການເຄື່ອນໄຫວໃກ້ຄຽງທີ່ຕົວຈິງແລ້ວຈະບໍ່ແຊກແຊງຕົວຮັບຂອງເຂົາເຈົ້າ.
A: ບາງຄັ້ງ, ຖ້າພະລັງງານສູງກວ່າອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໃນເມື່ອກ່ອນສາມາດກວດພົບກັນແລະກັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພະລັງງານຫຼາຍເກີນໄປສາມາດຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ຂັດແຍ້ງ, ເພີ່ມການແຊກແຊງ, ແລະສ້າງຄວາມສໍາພັນທາງວິທະຍຸທີ່ບໍ່ສົມມາດ.