Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-08-21 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ກ ການເຊື່ອມຕໍ່ ວິທະຍຸ MANET ອາດຈະໃຊ້ໄດ້ໃນກະດາດແຕ່ບໍ່ຄົງທີ່ເມື່ອໂນດເຄື່ອນຍ້າຍ, ອຸປະສັກປ່ຽນແປງ, ຫຼືສະພາບສັນຍານເສື່ອມເສຍ. ຄໍາຖາມທີ່ສໍາຄັນແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ວ່າຜູ້ຮັບສາມາດກວດພົບສັນຍານໄດ້, ແຕ່ວ່າພະລັງງານພຽງພໍຍັງຄົງຢູ່ຫຼັງຈາກການສູນເສຍເສັ້ນທາງ, ການສູນເສຍຮາດແວ, ແລະການຈາງລົງເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນໂຫມດປະຕິບັດງານທີ່ຕ້ອງການຢ່າງຫນ້າເຊື່ອຖື.
ງົບປະມານການເຊື່ອມໂຍງພາກປະຕິບັດເຮັດໃຫ້ headroom ເຫັນໄດ້. ໂດຍການຄິດໄລ່ການສົ່ງພະລັງງານ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສາຍອາກາດ, ການສູນເສຍການຂະຫຍາຍພັນ, ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງຕົວຮັບ, ແລະຂອບການຈາງ, ວິສະວະກອນສາມາດຄາດຄະເນວ່າແຕ່ລະ hop ມີຄວາມຢືດຢຸ່ນພຽງພໍສໍາລັບເງື່ອນໄຂ MANET ທີ່ແທ້ຈິງ - ແລະກໍານົດວ່າສ່ວນໃດຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ຕ້ອງການການປັບປຸງກ່ອນທີ່ຈະນໍາໃຊ້.
ງົບປະມານການເຊື່ອມໂຍງແມ່ນງ່າຍທີ່ສຸດທີ່ຈະກວດສອບເມື່ອມັນປະຕິບັດຕາມສັນຍານໃນຄໍາສັ່ງດຽວກັນທີ່ຮາດແວເຮັດ. ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍກຳລັງສົ່ງສັນຍານຂອງເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານໃນ dBm, ເພີ່ມການຮັບສາຍອາກາດໃນ dBi, ແລະຫັກລົບສາຍ feedline, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼືການສູນເສຍດ້ານເຄື່ອງສົ່ງອື່ນໆ. ຫຼັງຈາກການສູນເສຍການຂະຫຍາຍພັນຖືກຫັກອອກ, ເພີ່ມການຮັບສາຍອາກາດ ແລະຫັກລົບການສູນເສຍຮາດແວຂ້າງຕົວຮັບ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນຄາດຄະເນພະລັງງານທີ່ໄດ້ຮັບ, ໂດຍປົກກະຕິສະແດງອອກໃນ dBm.
EIRP ແມ່ນການກວດສອບລະດັບກາງທີ່ສະດວກ. ມັນສະແດງເຖິງພະລັງງານຂອງເຄື່ອງສົ່ງຫຼັງຈາກການສູນເສຍດ້ານການສົ່ງຕໍ່ແລະການໄດ້ຮັບສາຍອາກາດ, ຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນແຍກສິ່ງທີ່ອອກຈາກເສົາອາກາດຈາກສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນໃນທົ່ວເສັ້ນທາງການຂະຫຍາຍພັນ. ໃນງົບປະມານ RF ມາດຕະຖານ, ພະລັງງານທີ່ໄດ້ຮັບສາມາດສະແດງອອກໄດ້ເນື່ອງຈາກພະລັງງານຂອງເຄື່ອງສົ່ງບວກກັບເສົາອາກາດໄດ້ຮັບຄ່າລົບ, ການຂະຫຍາຍພັນ, ແລະການສູນເສຍຜູ້ຮັບ.
ຫນ່ວຍງານມີຄວາມສໍາຄັນເພາະວ່າພວກເຂົາບໍ່ສາມາດປ່ຽນກັນໄດ້. dBm ສະແດງເຖິງລະດັບພະລັງງານຢ່າງແທ້ຈິງ, ໃນຂະນະທີ່ dBi ສະແດງອອກເຖິງການຮັບສາຍອາກາດທຽບກັບ radiator isotropic ແລະ dB ສະແດງອັດຕາສ່ວນການໄດ້ຮັບຫຼືການສູນເສຍ. ເມື່ອພະລັງງານໄດ້ຖືກປ່ຽນເປັນ dBm, ງົບປະມານການເຊື່ອມໂຍງກາຍເປັນການອອກກໍາລັງກາຍການບວກແລະການຫັກລົບ. ການສູນເສຍ 2 dB ໃນສາຍເຄເບີ້ນ, ທິດທາງເສົາອາກາດ, ຫຼືອົງປະກອບອື່ນເອົາ 2 dB ດຽວກັນອອກຈາກຂອບທີ່ມີຢູ່ໃນເຄື່ອງຮັບ.
ພາລາມິເຕີ |
ຫົວໜ່ວຍປົກກະຕິ |
ບົດບາດງົບປະມານ |
ແຫຼ່ງທີ່ມາປົກກະຕິ |
ຖ່າຍທອດພະລັງງານ |
dBm |
ໄດ້ຮັບ |
ສະເພາະວິທະຍຸ |
ຮັບສາຍອາກາດ |
dBi |
ໄດ້ຮັບ |
ຂໍ້ມູນເສົາອາກາດ |
ການສູນເສຍສາຍ/ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ |
dB |
ການສູນເສຍ |
ຂໍ້ມູນສາຍຫຼືການວັດແທກ |
ການສູນເສຍການຂະຫຍາຍພັນ |
dB |
ການສູນເສຍ |
ການຄິດໄລ່/ແບບຈໍາລອງ |
ໄດ້ຮັບພະລັງງານ |
dBm |
ຜົນໄດ້ຮັບ |
ຄິດໄລ່ຫຼືວັດແທກ |
ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງຜູ້ຮັບ |
dBm |
ເກນ |
ສະເພາະວິທະຍຸ |
ຕົວເລກພະລັງງານທີ່ໄດ້ຮັບໃນທາງບວກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມອ່ອນໄຫວບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າແອັບພລິເຄຊັນຈະປະຕິບັດໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງ. ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງຜູ້ຮັບແມ່ນພະລັງງານທີ່ໄດ້ຮັບຕໍາ່ສຸດທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດໍາເນີນງານທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ລະບຸໄວ້, ແລະຂອບຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນຖືກຄິດໄລ່ທົ່ວໄປເປັນ ພະລັງງານທີ່ໄດ້ຮັບລົບກັບຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງຕົວຮັບ..
ລາຍລະອຽດທີ່ສໍາຄັນແມ່ນ ວ່າ ມູນຄ່າຄວາມອ່ອນໄຫວເຂົ້າໄປໃນການຄິດໄລ່. ວິທະຍຸ MANET ອາດຈະຮັກສາການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍໃຊ້ການປັບອັດຕາຕ່ໍາທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນຂະນະທີ່ບໍ່ໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນແບນວິດຫຼືການຜ່ານທີ່ຕ້ອງການໂດຍວິດີໂອ, telemetry, ຫຼືການຈະລາຈອນອື່ນໆ. ດັ່ງນັ້ນ, ຂອບເຂດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຮັບສໍາລັບແບນວິດຂອງຊ່ອງແລະຮູບແບບການດໍາເນີນງານທີ່ການປະຕິບັດຕົວຈິງຕ້ອງການ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຕົວເລກທີ່ເອື້ອອໍານວຍທີ່ສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນແຜ່ນສະເພາະ.
ການສູນເສຍເສັ້ນທາງຊ່ອງຫວ່າງໃຫ້ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ສະອາດທີ່ສຸດສໍາລັບການຂະຫຍາຍພັນ:
FSPL (dB) = 32.44 + 20 log₁₀(ໄລຍະທາງເປັນກິໂລແມັດ) + 20 log₁₀(ຄວາມຖີ່ໃນ MHz)
ຄວາມສໍາພັນທັນທີເປີດເຜີຍສອງຂໍ້ເທັດຈິງການອອກແບບທີ່ເປັນປະໂຫຍດ. ການເພີ່ມໄລຍະທາງຈະເພີ່ມການສູນເສຍ, ແລະການເພີ່ມຄວາມຖີ່ຍັງເພີ່ມການສູນເສຍພື້ນທີ່ຫວ່າງເມື່ອໄລຍະທາງບໍ່ປ່ຽນແປງ. ການປ່ຽນແປງຄົງທີ່ໃນເວລາທີ່ຫນ່ວຍຄວາມຖີ່ຫຼືໄລຍະຫ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຖືກນໍາໃຊ້, ດັ່ງນັ້ນຫນ່ວຍງານຕ້ອງມີຄວາມສອດຄ່ອງຕະຫຼອດການຄິດໄລ່.
FSPL ແມ່ນມີຄຸນຄ່າສໍາລັບການກວດສອບຄວາມເປັນໄປໄດ້ເນື່ອງຈາກວ່າມັນແຍກ geometric ການແຜ່ກະຈາຍຈາກພາກສ່ວນ messier ຂອງການປະຕິບັດພາກສະຫນາມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນບໍ່ຄວນຈະຖືກປະຕິບັດເປັນສັນຍາຂອງສັນຍານທີ່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ. ຮູບແບບພື້ນທີ່ຫວ່າງສົມມຸດວ່າສະພາບແວດລ້ອມການຂະຫຍາຍພັນທີ່ບໍ່ມີອຸປະສັກ; ມັນບໍ່ໄດ້ບັນຊີສໍາລັບພູມສັນຖານ, ຮ່າງກາຍຂອງຍານພາຫະນະ, ພືດ, ຄວາມຜິດພາດ polarization, ການແຊກແຊງ, ຫຼືການປ່ຽນແປງການວາງສາຍອາກາດ.
ການເກັບກູ້ Fresnel ແມ່ນເຫດຜົນອີກອັນຫນຶ່ງຂອງສາຍທີ່ເບິ່ງເຫັນສາມາດເຂົ້າໃຈຜິດ. ຜູ້ປະຕິບັດການອາດຈະສາມາດເບິ່ງ node ອື່ນໆໃນຂະນະທີ່ພູມສັນຖານ, ໂຄງສ້າງ, ຫຼືພືດພັນຍັງ intruded ເຂົ້າໄປໃນພາກພື້ນການຂະຫຍາຍພັນຂອງ RF ປະມານເສັ້ນທາງໂດຍກົງ. ຜົນໄດ້ຮັບສາມາດເປັນການບິດເບືອນ, ການສະທ້ອນ, ແລະການຫຼຸດຜ່ອນການເພີ່ມເຕີມທີ່ບໍ່ເຄີຍປາກົດຢູ່ໃນຕົວເລກ FSPL ພື້ນຖານ.
ການສູນເສຍບາງຢ່າງແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຄົງທີ່. ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອ່ອນເພຍຂອງ Feedline, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ອະແດບເຕີ, ແລະການສູນເສຍການຕິດຕັ້ງຄົງທີ່ໂດຍປົກກະຕິສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ຄັ້ງດຽວແລະເຂົ້າໄປໃນຕາຕະລາງໂດຍກົງ. ຄົນອື່ນປ່ຽນແປງເມື່ອເຄືອຂ່າຍເຄື່ອນຍ້າຍ. ຍານພາຫະນະທີ່ຫັນຜ່ານສີ່ແຍກອາດຈະປ່ຽນແປງທິດທາງເສົາອາກາດ, ທະນາຄານ UAV ສາມາດປ່ຽນຮູບແບບການຮັງສີຂອງມັນທຽບກັບຈຸດອື່ນ, ແລະສິ່ງກີດຂວາງທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍສາມາດເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງທີ່ສະອາດກ່ອນຫນ້ານີ້.
Multipath ສົມຄວນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໂດຍສະເພາະເນື່ອງຈາກວ່າສະບັບທີ່ສະທ້ອນ, ບິດເບືອນ, ແລະກະແຈກກະຈາຍຂອງສາຍສົ່ງດຽວກັນສາມາດສົມທົບການກໍ່ສ້າງຫຼືທໍາລາຍຢູ່ໃນຕົວຮັບ. Multipath fading ສາມາດຜະລິດການເຫນັງຕີງຂອງສັນຍານທີ່ເຂັ້ມແຂງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ໃນຂະນະທີ່ການສູນເສຍເສັ້ນທາງໃນໄລຍະຍາວແລະການປ່ຽນແປງຂອງເງົາມີຄຸນນະພາບການເຊື່ອມຕໍ່ໃນໄລຍະໄກແລະໄລຍະເວລາທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ. ການລົບກວນແລະພື້ນເຮືອນສິ່ງລົບກວນໃນທ້ອງຖິ່ນເພີ່ມອີກມິຕິຫນຶ່ງ: RSSI ທີ່ເຂັ້ມແຂງບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຫມາຍເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແຂງແຮງທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຖ້າ SNR ໄດ້ຊຸດໂຊມລົງ.
ສໍາລັບການວາງແຜນ MANET ສ່ວນໃຫຍ່, ຜົນກະທົບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເປັນຕົວແທນທີ່ດີກວ່າເປັນເງິນອຸດຫນູນການຂະຫຍາຍພັນທີ່ແທ້ຈິງກ່ວາບໍ່ສົນໃຈເພາະວ່າພວກເຂົາຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນແນ່ນອນ. ການສູນເສຍພິເສດເຊັ່ນ: ຝົນຫຼືການດູດຊຶມຂອງບັນຍາກາດສາມາດຖືກເພີ່ມໃນເວລາທີ່ຄວາມຖີ່, ໄລຍະຫ່າງ, ແລະສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານເຮັດໃຫ້ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ງົບປະມານຄວນສຸມໃສ່ການສູນເສຍທີ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະບໍລິໂພກຂອບເຂດທີ່ມີຄວາມຫມາຍໃນການປະຕິບັດທີ່ມີຈຸດປະສົງ.
ຂອບລິ້ງບອກທ່ານວ່າສັນຍານທີ່ໄດ້ຮັບທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ຢູ່ໄກກວ່າຈຸດຮັບ. ຖ້າການຄິດໄລ່ຄາດຄະເນ −80 dBm ຢູ່ທີ່ຕົວຮັບແລະລະດັບປະຕິບັດງານທີ່ຕ້ອງການແມ່ນ −100 dBm, ຂອບໃບນາມແມ່ນ 20 dB. ຕົວເລກນັ້ນຕອບວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ວາງແຜນຈະປິດຢູ່ໃນເຈ້ຍ, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ບອກທ່ານວ່າລະບົບຈະປະສົບກັບການເສື່ອມໂຊມຫຼາຍປານໃດໃນລະຫວ່າງການເຄື່ອນທີ່.
Fade margin ແມ່ນສ່ວນຂອງ headroom ສັນຍານທີ່ມີຢູ່ເພື່ອດູດຊຶມການເສື່ອມສະພາບຊົ່ວຄາວກ່ອນທີ່ຈະກໍານົດຂອບເຂດການດໍາເນີນງານທີ່ກໍານົດໄວ້. ໃນພາກປະຕິບັດ:
Fade Margin = ລະດັບທີ່ໄດ້ຮັບທີ່ຄາດຄະເນ − ລະດັບປະຕິບັດງານທີ່ຕ້ອງການ
ບໍ່ມີເປົ້າຫມາຍທີ່ມີຂອບໃບດຽວທີ່ເຫມາະກັບການນໍາໃຊ້ວິທະຍຸ MANET ທຸກຄັ້ງ. ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບຄົງທີ່ທີ່ມີເລຂາຄະນິດທີ່ບໍ່ມີສິ່ງກີດຂວາງ ແລະຄວາມຕ້ອງການການມີຢູ່ເລັກນ້ອຍບໍ່ປະເຊີນກັບການປ່ຽນແປງແບບດຽວກັນກັບວິທະຍຸທີ່ຕິດກັບພາຫະນະເຄື່ອນຍ້າຍ, ເຮືອບິນ, ຫຸ່ນຍົນ ຫຼືບຸກຄະລາກອນ. ພູມສັນຖານ, ຄວາມຖີ່ຂອງການດໍາເນີນງານ, ການແຊກແຊງ, ຮູບແບບເສົາອາກາດ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຂັດຂວາງ, ແລະໂມດູນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັກສາອິດທິພົນທັງຫມົດຫຼາຍປານໃດ headroom ມີປະໂຫຍດ.
ດັ່ງນັ້ນ ຈຸດປະສົງຂອງການອອກແບບຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນ 'ຂອບທາງບວກໃດໆ.' ສ່ວນເກີນ 2 dB ອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນສະເປຣດຊີດແຕ່ຈະຫາຍໄປຫຼັງຈາກການປ່ຽນແປງທິດທາງເລັກນ້ອຍ ຫຼືເຫດການທີ່ເຮັດເປັນເງົາສັ້ນໆ. ຄໍາຖາມທີ່ດີກວ່າແມ່ນວ່າຂອບທີ່ຍັງເຫຼືອສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮຸນແຮງແລະຄວາມຖີ່ຂອງການປ່ຽນແປງທີ່ເຄືອຂ່າຍຄາດວ່າຈະພົບ.
ງົບປະມານຄົງທີ່ຜະລິດລະດັບທີ່ໄດ້ຮັບການຄາດຄະເນຍ້ອນວ່າວັດສະດຸປ້ອນຂອງມັນໄດ້ຖືກແກ້ໄຂ. A ການເຄື່ອນຍ້າຍ MANET ຜະລິດລະດັບຂອງລະດັບທີ່ເປັນໄປໄດ້ເພາະວ່າຫຼາຍໆປັດໃຈເຫຼົ່ານັ້ນມີການປ່ຽນແປງຢ່າງມີປະສິດທິພາບຕາມເວລາ. ໄລຍະຫ່າງອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນ, ການວາງສາຍເສົາອາກາດອາດຈະມີຄວາມສະດວກສະບາຍຫນ້ອຍ, ການເກັບກູ້ Fresnel ສາມາດຊຸດໂຊມລົງ, ແລະອຸປະສັກສາມາດແນະນໍາການສ່ອງແສງ. ຈາກນັ້ນ Multipath ສາມາດສ້າງການເໜັງຕີງຂະໜາດນ້ອຍລົງຢູ່ເທິງສຸດຂອງການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານັ້ນ.
ໂດຍສະເລ່ຍ SNR ສາມາດເປັນຕົວວັດແທກຄຸນນະພາບການເຊື່ອມໂຍງໃນໄລຍະຍາວໃນເວລາເລືອກການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ເນື່ອງ, ໃນຂະນະທີ່ການປ່ຽນແປງຊ່ອງໃນໄລຍະສັ້ນແມ່ນເກີດຂຶ້ນຕາມໄລຍະເວລາທີ່ໄວຂຶ້ນ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າງົບປະມານເຊື່ອມຕໍ່ MANET Radio ບໍ່ຄວນຖືກເບິ່ງພຽງແຕ່ເປັນການຄິດໄລ່ຂອບເຂດເທົ່ານັ້ນ: ຂອບໃບທີ່ມີຢູ່ຍັງມີອິດທິພົນຕໍ່ວິທີການທີ່ໃກ້ຄຽງໂດຍສະເພາະຍັງຄົງເປັນທາງເລືອກການສົ່ງຕໍ່ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ.
ລິ້ງທີ່ອອກແບບມາໃກ້ກັບເກນຂອງມັນຫຼາຍເທື່ອອາດຈະປ່ຽນໄປສູ່ໂໝດທີ່ແຂງແຮງກວ່າ, ປະສົບກັບການສົ່ງຂໍ້ມູນຄືນໃໝ່, ຫຼືຫາຍໄປຈາກ topology ທີ່ມີຢູ່. headroom ສະຫງວນເພີ່ມເຕີມເຮັດໃຫ້ຫ້ອງວິທະຍຸສາມາດທົນທານຕໍ່ການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານັ້ນກ່ອນທີ່ພຶດຕິກໍາເຄືອຂ່າຍຈະຕ້ອງຊົດເຊີຍ.
ການປະຕິບັດຕົວຮັບແມ່ນຕິດກັບການຕັ້ງຄ່າການດໍາເນີນງານ. ແບນວິດຊ່ອງແຄບກວ່າສາມາດຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງລົບກວນຂອງຕົວຮັບແບບປະສົມປະສານ ແລະອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມອ່ອນໄຫວທີ່ດີກວ່າ, ໃນຂະນະທີ່ໂມດູນຄໍາສັ່ງສູງກວ່າຈະເອົາຂໍ້ມູນຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຕ້ອງການຄຸນນະພາບສັນຍານທີ່ດີກວ່າ. ໂມດູນການປັບຕົວໃຊ້ແບບເຄື່ອນໄຫວແບບເຄື່ອນໄຫວ, ກ້າວໄປສູ່ໂຄງການທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າເມື່ອຄຸນນະພາບຂອງຊ່ອງທາງຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ແລະໄປສູ່ລະບົບຄວາມອາດສາມາດສູງຂຶ້ນເມື່ອເງື່ອນໄຂອະນຸຍາດ.
ວິ ທະຍຸ MANET ທີ່ເປີດໃຊ້ງານ MIMO ສາມາດປັບປຸງພຶດຕິກໍາການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍຜ່ານເຕັກນິກການເຊັ່ນ: ການຮັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ການເຂົ້າລະຫັດໃນອະວະກາດ, beamforming, ຫຼື multiplexing ທາງກວ້າງຂວາງ. ຜົນປະໂຫຍດເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ຄວນຖືກປ່ຽນເປັນ 'MIMO gain' ຄົງທີ່ສົມມຸດຕິຖານ ແລະເພີ່ມເຂົ້າໃນງົບປະມານ. ການປັບປຸງຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ການໄດ້ຮັບ beamforming, ແລະຄວາມສາມາດ multiplexing ແມ່ນຜົນກະທົບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ; ພຽງແຕ່ການເພີ່ມລະດັບການເຊື່ອມໂຍງທີ່ເປັນເອກະສານຫຼືວັດແທກສໍາລັບເລຂາຄະນິດຂອງເສົາອາກາດຕົວຈິງແລະຮູບແບບການດໍາເນີນງານຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເປັນການປ້ອນງົບປະມານຕົວເລກ.
ພິຈາລະນາເປັນ 10 ກິໂລແມັດງ່າຍ MANET hop ປະຕິບັດຢູ່ 2.4 GHz. ສົມມຸດຫນຶ່ງ 2 W ສົ່ງສາຂາສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ເທົ່າກັບ 8 dBi ເສົາອາກາດຢູ່ທັງສອງສົ້ນ, 1 dB ຂອງການສູນເສຍຮາດແວໃນແຕ່ລະດ້ານ, ແລະເພີ່ມເຕີມ 8 dB ອະນຸຍາດໃຫ້ຂະຫຍາຍພັນທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ເຫມາະສົມ. ຜົນຜະລິດ RF 2 W ເທົ່າກັບປະມານ 33 dBm. ຕົວຢ່າງແມ່ນເຈດຕະນາເປັນການຄິດໄລ່ການເຊື່ອມຕໍ່ດຽວແທນທີ່ຈະເປັນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະສົມທົບສອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສົ່ງ MIMO ເຂົ້າໄປໃນຕົວເລກພະລັງງານທີ່ຕົນເອງມັກ.
ການນໍາໃຊ້ສົມຜົນ FSPL:
FSPL = 32.44 + 20 log₁₀(10) + 20 log₁₀(2400) ≈ 120.0 dB
ລະດັບທີ່ໄດ້ຮັບຫຼັງຈາກນັ້ນຈະກາຍເປັນປະມານ:
33 + 8 − 1 − 120 − 8 + 8 − 1 = −81 dBm
ຖ້າໂຫມດປະຕິບັດງານທີ່ເລືອກໃຊ້ −103 dBm ຂອບເຂດຕົວຮັບ, ຂອບໃບທີ່ເຫຼືອແມ່ນປະມານ 22 dB . ຜົນໄດ້ຮັບບໍ່ໄດ້ຄາດຄະເນການປະຕິບັດພາກສະຫນາມທີ່ແນ່ນອນ; ມັນສະແດງວ່າທຸກໆສົມມຸດຕິຖານດ້ານວິສະວະກໍາຖືກເປີດເຜີຍແລະຄໍາຕອບປ່ຽນແປງໄວເທົ່າໃດເມື່ອໄລຍະຫ່າງ, ເສົາອາກາດໄດ້ຮັບ, ການສູນເສຍເງິນ, ຫຼືຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຮັບມີການປ່ຽນແປງ.
Link-ລາຍການງົບປະມານ |
ມູນຄ່າ |
ເອັບເຟັກແລ່ນ |
ພະລັງງານ tx |
+33 dBm |
+33 |
Tx antenna gain |
+8 dBi |
+41 |
ການສູນເສຍຮາດແວ tx |
−1 dB |
+40 |
FSPL ທີ່ 2.4 GHz / 10 ກິໂລແມັດ |
−120 dB |
−80 |
ເງິນອຸດໜູນການຂະຫຍາຍພັນເພີ່ມເຕີມ |
−8 dB |
−88 |
ການເພີ່ມສາຍອາກາດ Rx |
+8 dBi |
−80 |
ການສູນເສຍຮາດແວ Rx |
−1 dB |
−81 dBm ໄດ້ຮັບ |
ລະດັບຜູ້ຮັບທີ່ຕ້ອງການ |
−103 dBm |
≈ 22 dB ຂອບ |
WDS ວິທະຍຸ MANET ທີ່ມີນ້ຳໜັກເບົາ ຮອງຮັບການຮັບສັນຍານ −103 dBm ທີ່ 5 MHz bandwidth. ການຕັ້ງຄ່າທີ່ມີຢູ່ລວມມີແບນວິດຊ່ອງຂອງ 1.25, 2.5, 5, 10, ແລະ 20 MHz, ມີທາງເລືອກ 40 ຫຼື 80 MHz ໃນຕົວແປທີ່ເລືອກ. ການປັບຕົວ TD-COFDM modulation ຕັ້ງແຕ່ BPSK ແລະ QPSK ຜ່ານ 16QAM, 64QAM, 256QAM, ແລະ 1024QAM. ການຄວບຄຸມການສົ່ງ-ພະລັງງານແລະການຕັ້ງຄ່າຜົນຜະລິດ RF ຫຼາຍໃຫ້ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນເພີ່ມເຕີມໃນເວລາທີ່ຈັບຄູ່ການຕັ້ງຄ່າວິທະຍຸກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການເຊື່ອມຕໍ່.
ສໍາລັບການດໍາເນີນງານ MIMO, ຊຸດສະຫນັບສະຫນູນການເຂົ້າລະຫັດອະວະກາດ, ໄດ້ຮັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ການສົ່ງ / ຮັບ beamforming, ແລະການ multiplexing ທາງກວ້າງຂວາງ. ການຕັ້ງຄ່າຄວາມຖີ່ແມ່ນກວມເອົາຫຼາຍຊ່ວງ VHF/UHF, L-band, S-band, ແລະ C-band, ລວມທັງຕົວເລືອກ 2.3–2.5 GHz ທີ່ເຮັດໃຫ້ 2.4 GHz ເປັນຄວາມຖີ່ທີ່ສົມເຫດສົມຜົນສໍາລັບຕົວຢ່າງຂ້າງເທິງ.
ຄ່າເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນວັດສະດຸປ້ອນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ, ແຕ່ຂອບເຂດສູງສຸດບໍ່ຄວນປ່ຽນແທນງົບປະມານຂອງການເຊື່ອມໂຍງ. ຊ່ວງແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຖີ່ທີ່ເລືອກ, ການຕັ້ງຄ່າພະລັງງານ RF ຕົວຈິງ, ການຮັບສາຍອາກາດ ແລະຮູບແບບ, ແບນວິດ, ຂອບເຂດຕົວຮັບ, ສະພາບແວດລ້ອມເສັ້ນທາງ, ການລົບກວນ, ແລະຂອບໃບຕາທີ່ສະຫງວນໄວ້ສໍາລັບການດໍາເນີນງານ. ເຖິງແມ່ນວ່າວິທະຍຸທີ່ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ທາງໄກກໍ່ບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຕົວແປເຫຼົ່ານັ້ນຫາຍໄປ.
ຄວາມລະມັດລະວັງດຽວກັນໃຊ້ກັບຄວາມອ່ອນໄຫວ. ຄ່າ −103 dBm ທີ່ໃຊ້ຢູ່ທີ່ນີ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບ 5 MHz bandwidth; ມັນບໍ່ຄວນຖືກມອບຫມາຍໂດຍອັດຕະໂນມັດໃຫ້ກັບທຸກໆການຕັ້ງຄ່າຊ່ອງ. ເມື່ອວິສະວະກໍາເຊື່ອມຕໍ່ວິທະຍຸ MANET ທີ່ແທ້ຈິງ, ໃຫ້ໃຊ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຮັບທີ່ກົງກັບການຕັ້ງຄ່າທີ່ຖືກນໍາມາໃຊ້ແລະກວດສອບມູນຄ່າສະເພາະຂອງຮູບແບບກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດງົບປະມານ.
ງົບປະມານເຊື່ອມຕໍ່ວິທະຍຸ MANET ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບຫຼາຍກວ່າການບັນລຸສັນຍານຂ້າງເທິງຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງຜູ້ຮັບ. ວິສະວະກອນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຄິດໄລ່ການໄດ້ຮັບສາຍອາກາດ, ການສູນເສຍເສັ້ນທາງແລະຮາດແວ, ແບນວິດຂອງການດໍາເນີນງານ, ຄວາມຕ້ອງການ modulation, ແລະຂອບ fade ພຽງພໍເພື່ອຈັດການການເຄື່ອນໄຫວ, ການຂັດຂວາງ, multipath, ແລະການປ່ຽນແປງການແຊກແຊງ.
Shenzhen Sinosun Technology Co., Ltd. ສະເຫນີວິທີແກ້ໄຂວິທະຍຸ MIMOmesh ທີ່ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນວິທີການວາງແຜນນີ້ດ້ວຍຕົວກໍານົດການ RF ທີ່ສາມາດກໍານົດໄດ້ແລະຄວາມສາມາດຂອງເຄືອຂ່າຍຕາຫນ່າງ. ການຈັບຄູ່ການຕັ້ງຄ່າເຫຼົ່ານັ້ນກັບການຄິດໄລ່ການເຊື່ອມໂຍງ-ງົບປະມານຕົວຈິງຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານສ້າງລິ້ງທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ຄວາມສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້, ແລະຄວາມຢືດຢຸ່ນໃນການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂການໃຊ້ງານ.
A: ງົບປະມານການເຊື່ອມໂຍງວິທະຍຸ MANET ຄິດໄລ່ພະລັງງານສັນຍານທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບໂດຍການລວມເອົາພະລັງງານການສົ່ງ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສາຍອາກາດ, ການສູນເສຍການຂະຫຍາຍພັນ, ການສູນເສຍຮາດແວ, ແລະຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງຕົວຮັບສໍາລັບແຕ່ລະ hop ໄຮ້ສາຍ.
A: ຕື່ມການຮັບສາຍສົ່ງແລະສາຍອາກາດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນລົບສາຍ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ການຂະຫຍາຍພັນ, ແລະການສູນເສຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນລະດັບສັນຍານທີ່ຄາດຄະເນຢູ່ທີ່ຕົວຮັບ.
A: Fade margin ແມ່ນ headroom ສັນຍານລະຫວ່າງລະດັບທີ່ໄດ້ຮັບການຄາດຄະເນແລະຂອບເຂດຮັບທີ່ຕ້ອງການ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ຮອງຮັບມະລາຍຫາຍໄປ, ອຸປະສັກ, ການເຄື່ອນໄຫວ, ແລະການເຊື່ອມໂຊມຂອງສັນຍານຊົ່ວຄາວອື່ນໆ.
A: ການໄດ້ຮັບສາຍອາກາດທີ່ສູງຂຶ້ນສາມາດປັບປຸງຄວາມແຮງຂອງສັນຍານທີ່ໄດ້ຮັບແລະຂອບການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍການສຸມໃສ່ພະລັງງານ RF, ເຖິງແມ່ນວ່າການກໍານົດທິດທາງຂອງເສົາອາກາດ, ທິດທາງ, ແລະຮູບແບບການຄຸ້ມຄອງທີ່ຕ້ອງການຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ.
A: ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງຜູ້ຮັບກໍານົດລະດັບສັນຍານຕໍາ່ສຸດທີ່ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຮູບແບບການເຮັດວຽກທີ່ກໍານົດ. ການນໍາໃຊ້ມູນຄ່າຄວາມອ່ອນໄຫວທີ່ຖືກຕ້ອງຊ່ວຍກໍານົດວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ສາມາດຍືນຍົງການປະຕິບັດທີ່ຕ້ອງການ.
A: ການເຄື່ອນທີ່ມີການປ່ຽນແປງໄລຍະຫ່າງ, ທິດທາງເສົາອາກາດ, ສະພາບເສັ້ນຂອງສາຍຕາ, ການສ່ອງແສງ ແລະ multipath. ການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຂອບທີ່ມີຢູ່ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ການຄິດໄລ່ແບບຄົງທີ່ຕົ້ນສະບັບຄາດຄະເນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເປັນໄປໄດ້.