Views: 294 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-05-08 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ໃນໂລກທີ່ພັດທະນາຢ່າງໄວວາຂອງລະບົບບໍ່ມີຄົນຂັບ, ການຮັກສາການເຊື່ອມຕໍ່ການສື່ສານທີ່ເຂັ້ມແຂງແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມສໍາເລັດຂອງພາລະກິດແລະການສູນເສຍຊັບສິນລາຄາແພງ. ບໍ່ວ່າທ່ານກໍາລັງສ້າງຝູງຂອງ drones ມີສິດເທົ່າທຽມຫຼືເຮືອຂອງຫຸ່ນຍົນຂຸດຄົ້ນ subterranean, ລະບົບວິທະຍຸຈຸດຕໍ່ຈຸດແບບດັ້ງເດີມມັກຈະຂາດ. ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ ໂມດູນວິທະຍຸຕາຫນ່າງ OEM ກາຍເປັນຫົວໃຈຂອງໂຄງການວິສະວະກໍາຂອງທ່ານ. ໂດຍການລວມຄວາມສາມາດຂອງ Mobile Ad-hoc Network (MANET) ໂດຍກົງເຂົ້າໃນຮາດແວຂອງທ່ານ, ທ່ານເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນສາມາດສື່ສານແບບເຄື່ອນໄຫວໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງອີງໃສ່ໂຄງສ້າງພື້ນຖານຄົງທີ່.
ຄູ່ມືນີ້ເລິກເຂົ້າໄປໃນວິທີ ການຂອງ ໂມດູນວິທະຍຸຕາຫນ່າງ OEM , ເປັນຫຍັງມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບລະບົບທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບທີ່ທັນສະໄຫມ, ແລະຂັ້ນຕອນສະເພາະທີ່ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດເພື່ອປະສົມປະສານອົງປະກອບທີ່ມີປະສິດທິພາບເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໃນການອອກແບບຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາສຸມໃສ່ການປະຕິບັດການເຊື່ອມໂຍງ, ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການປະຕິບັດ, ແລະຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເຕັກໂນໂລຊີ MANET ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາແລະປ້ອງກັນປະເທດ.
Mobile Ad-hoc Network (MANET) ເປັນເຄືອຂ່າຍອຸປະກອນມືຖືທີ່ກຳນົດຄ່າເອງ, ໂຄງສ້າງພື້ນຖານໜ້ອຍລົງ. ບໍ່ເຫມືອນກັບ Wi-Fi ຫຼືເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖືແບບດັ້ງເດີມທີ່ຕ້ອງການ router ກາງຫຼືສະຖານີຖານ, ໂມດູນວິທະຍຸຕາຫນ່າງ OEM ຊັ້ນອຸດສາຫະກໍາ ອະນຸຍາດໃຫ້ທຸກ node ໃນພາກສະຫນາມເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນທັງ transmitter ແລະ relay.
ໃນເວລາທີ່ທ່ານຕິດຕັ້ງ ໂມດູນວິທະຍຸຕາຫນ່າງ OEM ເຂົ້າໄປໃນ drone, drone ນັ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ສົ່ງຂໍ້ມູນກັບຄືນໄປບ່ອນສະຖານີດິນ. ມັນຍັງສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນຈາກ drone ອື່ນທີ່ຢູ່ໄກອອກໄປ, ຂະຫຍາຍຂອບເຂດຂອງການດໍາເນີນງານທັງຫມົດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຄວາມສາມາດ 'multi-hop' ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ກໍານົດຕາຫນ່າງ. ຖ້າ drone ລໍາຫນຶ່ງລຸດລົງຫຼືໄປຢູ່ຫລັງອາຄານ, ເຄືອຂ່າຍຈະປ່ຽນເສັ້ນທາງຂໍ້ມູນຜ່ານໂຫນດອື່ນໆທີ່ມີຢູ່ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ທໍາມະຊາດການປິ່ນປົວດ້ວຍຕົນເອງນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນຂາດບໍ່ໄດ້ສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້.
ເມື່ອເລືອກໂມດູນຂອງທ່ານ, ທ່ານຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງປັດໃຈດ້ານວິຊາການຈໍານວນຫນຶ່ງ:
ການສົ່ງຜ່ານ: ປະລິມານຂໍ້ມູນຕໍ່ວິນາທີ.
Latency: ຄວາມລ່າຊ້າໃນແພັກເກັດຂໍ້ມູນ, ສໍາຄັນສໍາລັບການທົດລອງທາງໄກແບບສົດໆ.
ການບໍລິໂພກພະລັງງານ: ໂດຍສະເພາະແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບ ການນຳໃຊ້ ໂມດູນວິທະຍຸຕາໜ່າງ OEM ພະລັງງານຕໍ່າ ໃນຫຸ່ນຍົນທີ່ໃຊ້ແບັດເຕີຣີຂະໜາດນ້ອຍ.
| ຄຸນສົມບັດ | ແບບດັ້ງເດີມ Point-to-Point | MANET Mesh ວິທະຍຸ |
| ໂຄງສ້າງເຄືອຂ່າຍ | ດາວ / ແກ້ໄຂ | Dynamic / Peer-to-Peer |
| ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື | ຈຸດດຽວຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວ | ການປິ່ນປົວດ້ວຍຕົນເອງ |
| ຊ່ວງ | ຈໍາກັດໂດຍສາຍຂອງສາຍຕາ | ຂະຫຍາຍຜ່ານ multi-hop |
| ຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍ | ຕໍ່າ | ສູງ (ມີຄວາມສາມາດ Swarm) |
ໂດຍການເລືອກ ໂມດູນວິທະຍຸຕາໜ່າງ OEM ບຣອດແບນ , ວິສະວະກອນສາມາດຮອງຮັບຟີດວິດີໂອທີ່ມີຄວາມຄົມຊັດສູງພ້ອມກັບຂໍ້ມູນຄຳສັ່ງ ແລະ ຄວບຄຸມ (C2). ຄວາມສາມາດຂອງກະແສຄູ່ນີ້ຮັບປະກັນວ່າຜູ້ປະຕິບັດການເຫັນສິ່ງທີ່ຫຸ່ນຍົນເຫັນໃນເວລາຈິງ, ເຖິງແມ່ນວ່າຫ່າງຈາກຈຸດເປີດຕົວ.
ການລວມ ໂມດູນວິທະຍຸຕາໜ່າງ OEM ເຂົ້າໃນຕົວເຄື່ອງ drone ຫຼືຫຸ່ນຍົນຕ້ອງການຫຼາຍກ່ວາພຽງແຕ່ສຽບມັນ. ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບການລົບກວນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ (EMI), ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ, ແລະການກະຈາຍພະລັງງານ.
ຮ່ອງຮອຍທາງກາຍະພາບຂອງ ໂມດູນວິທະຍຸຕາຫນ່າງ OEM ຊັ້ນອຸດສາຫະກໍາ ໄດ້ຖືກອອກແບບໃຫ້ຫນາແຫນ້ນ, ແຕ່ມັນສ້າງຄວາມຮ້ອນໃນລະຫວ່າງການສົ່ງຂໍ້ມູນຄວາມໄວສູງ. ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ຕິດຕັ້ງໂມດູນຢູ່ເທິງພື້ນຜິວໂລຫະທີ່ສາມາດເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນບ່ອນລະບາຍຄວາມຮ້ອນຫຼືໃຊ້ພັດລົມເຢັນທີ່ອຸທິດຕົນຖ້າໂມດູນຖືກຫຸ້ມຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຫຸ່ນຍົນທີ່ແຫນ້ນຫນາ. ເນື່ອງຈາກວ່າໂມດູນເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະເປັນ ຕົວແປ ໂມດູນວິທະຍຸຕາຫນ່າງ OEM ພະລັງງານສູງ , ພວກມັນປ່ອຍພະລັງງານ RF ທີ່ສໍາຄັນ. ທ່ານຕ້ອງວາງພວກມັນໄວ້ຫ່າງຈາກຕົວຮັບ GPS ທີ່ລະອຽດອ່ອນ ແລະຕົວຄວບຄຸມການບິນເພື່ອປ້ອງກັນການລົບກວນສັນຍານ.
ການສ້າງໂມດູນເຫຼົ່ານີ້ເປັນຂັ້ນຕອນການອອກແບບທີ່ສໍາຄັນ. ຫນ່ວຍ ສ່ວນໃຫຍ່ ໂມດູນວິທະຍຸຕາຫນ່າງ OEM ພະລັງງານຕ່ໍາ ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຂອບເຂດແຮງດັນທີ່ກວ້າງ, ໂດຍປົກກະຕິລະຫວ່າງ 7V ແລະ 24V. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ແຮງດັນໄຟຟ້າຈາກ motors brushless ສາມາດຈືນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລະອຽດອ່ອນ.
ໃຊ້ BEC ທີ່ອຸທິດຕົນ (ວົງຈອນກໍາຈັດຫມໍ້ໄຟ): ຮັບປະກັນການສະຫນອງພະລັງງານທີ່ສະອາດ, ຄວບຄຸມ.
ຕົວເກັບປະຈຸ: ເພີ່ມຕົວເກັບປະຈຸ ESR ຕ່ໍາໃສ່ສາຍໄຟເພື່ອເຮັດໃຫ້ ripples ກ້ຽງ.
Grounding: ຮັບປະກັນພື້ນທີ່ທົ່ວໄປລະຫວ່າງໂມດູນວິທະຍຸແລະຕົວຄວບຄຸມການບິນເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດຂອງຂໍ້ມູນ.
ເພື່ອບັນລຸ ປະສິດທິພາບ ຂອງໂມດູນວິທະຍຸຕາຫນ່າງ OEM ຍາວ , ການຈັດວາງເສົາອາກາດແມ່ນກະສັດ. ສໍາລັບ drone, ການວາງເສົາອາກາດຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງແຂນຮັບປະກັນວ່າສັນຍານບໍ່ໄດ້ຖືກສະກັດໂດຍກອບ carbon fiber ຫຼືຫມໍ້ໄຟໃນລະຫວ່າງການບິນ. ສໍາລັບຫຸ່ນຍົນພື້ນດິນ, ການຍົກເສົາອາກາດ ຫຼື ການໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າ 'mimo' (ການປ້ອນຂໍ້ມູນຫຼາຍອັນ, ຜົນຜະລິດຫຼາຍອັນ) ຈະຊ່ວຍເອົາຊະນະອຸປະສັກໃນລະດັບພື້ນດິນ ເຊັ່ນ: ຫີນ ຫຼື ຫຍ້າສູງ.
ເມື່ອຮາດແວຖືກຕັ້ງ, ໂມດູນວິທະຍຸຕາຫນ່າງ OEM ຕ້ອງໄດ້ຮັບການ 'ບອກ' ວິທີການປະຕິບັດຕົວພາຍໃນ MANET. ອັນນີ້ຖືກຈັດການຜ່ານການຕັ້ງຄ່າເຟີມແວ ແລະ API ຂອງໂມດູນ.
ລະບົບທີ່ທັນສະໄຫມຫຼາຍການນໍາໃຊ້ a ໂມດູນວິທະຍຸຕາໜ່າງ OEM ຫຼາຍຄວາມຖີ່ . ອັນນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດການປ່ຽນລະຫວ່າງແຖບຕ່າງໆ (ເຊັ່ນ: 1.4GHz, 2.4GHz, ຫຼື 5.8GHz) ຂຶ້ນກັບສະພາບແວດລ້ອມ. ຕົວຢ່າງ:
ຄວາມຖີ່ຕ່ໍາກວ່າ (ເຊັ່ນ: 900MHz/1.4GHz): ດີກວ່າສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມ 'NLOS' (Non-Line-of-Sight) ເຊັ່ນ: ປ່າໄມ້ດົກໜາ ຫຼືຮ່ອມພູໃນຕົວເມືອງ.
ຄວາມຖີ່ທີ່ສູງກວ່າ (ເຊັ່ນ: 5.8GHz): ດີກວ່າສຳລັບວຽກທີ່ມີແບນວິດສູງ ເຊັ່ນ: ການຖ່າຍທອດວິດີໂອ 4K ໃນທ້ອງຟ້າທີ່ຈະແຈ້ງ.
ໂປຣໂຕຄໍ MANET ຈັດການວິທີການທີ່ຂໍ້ມູນໂດດຈາກໜຶ່ງໄປຫາອີກຂໍ້ໜຶ່ງ. ພວກເຮົາມັກຈະຊອກຫາເສັ້ນທາງ 'Proactive' ທຽບກັບ 'Reactive'.
Proactive: ໂມດູນຈະປັບປຸງແຜນທີ່ຢູ່ສະເໝີວ່າມີໂມດູນອື່ນຢູ່ໃສ. ອັນນີ້ດີຫຼາຍສຳລັບການຕອບສະໜອງໜ້ອຍ ແຕ່ໃຊ້ແບັດເຕີຣີຫຼາຍກວ່າ.
Reactive: ໂມດູນພຽງແຕ່ຊອກຫາເສັ້ນທາງໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການສົ່ງຂໍ້ມູນ. ນີ້ຊ່ວຍປະຢັດພະລັງງານແຕ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມລ່າຊ້າເລັກນ້ອຍໃນເວລາທີ່ເລີ່ມຕົ້ນລະບົບສາຍສົ່ງ.
ສໍາລັບລະບົບທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບສ່ວນໃຫຍ່, ວິທີການປະສົມແມ່ນດີທີ່ສຸດ. ພວກເຮົາກຳນົດຄ່າ ໂມດູນວິທະຍຸຕາໜ່າງ OEM ເພື່ອຮັກສາ 'ເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ' ກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ ໃນຂະນະທີ່ຊ່ວຍປະຢັດເສັ້ນທາງທີ່ມີພະລັງງານສູງສໍາລັບການລະເບີດຂອງຂໍ້ມູນ. ການດຸ່ນດ່ຽງນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ ໂມດູນວິທະຍຸຕາຫນ່າງ OEM broadband ມີປະສິດທິພາບພຽງພໍສໍາລັບພາລະກິດໃນໄລຍະຍາວ.
ຫນຶ່ງໃນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຫຸ່ນຍົນແມ່ນການຄ້າລະຫວ່າງສັນຍານໄປໄກແລະຂໍ້ມູນຫຼາຍປານໃດທີ່ມັນປະຕິບັດ. ແກ້ ໂມດູນວິທະຍຸຕາໜ່າງ OEM ໄຂບັນຫານີ້ຜ່ານໂມດູນປັບຕົວ.
ໃນສະພາບແວດລ້ອມແບບເຄື່ອນໄຫວ, ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງ nodes ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຖ້າຫຸ່ນຍົນສອງຕົວໃກ້ຊິດ, ໂມດູນວິທະຍຸຕາຫນ່າງ OEM broadband ຈະໃຊ້ໂມດູນທີ່ມີຄໍາສັ່ງສູງ (ເຊັ່ນ 64QAM) ເພື່ອສູບຂໍ້ມູນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ. ເມື່ອພວກມັນຍ້າຍອອກຈາກກັນ, ໂມດູນຈະ 'downshifts' ໂດຍອັດຕະໂນມັດໄປສູ່ໂມດູນທີ່ແຂງແຮງກວ່າ, ງ່າຍກວ່າ (ເຊັ່ນ: BPSK). ນີ້ຮັບປະກັນວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ຈະມີຊີວິດຢູ່, ເຖິງແມ່ນວ່າຄຸນນະພາບວິດີໂອຫຼຸດລົງເລັກນ້ອຍ.
ເມື່ອພາລະກິດຂອງທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄຸ້ມຄອງກິໂລແມັດ, ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ ໂມດູນວິທະຍຸຕາຫນ່າງ OEM ທີ່ມີພະລັງງານສູງ . ໂມດູນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຜະລິດພະລັງງານ RF ໄດ້ເຖິງ 2 ວັດ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພະລັງງານສູງບໍ່ແມ່ນການແກ້ໄຂພຽງແຕ່. ໂດຍການໝູນໃຊ້ຕາໜ່າງ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ຫຸ່ນຍົນສາມຕົວຢູ່ຫ່າງກັນ 2 ກິໂລແມັດ ເພື່ອບັນລຸໄລຍະທາງທັງໝົດ 6 ກິໂລແມັດ, ເຊິ່ງມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍກວ່າການພະຍາຍາມລະເບີດສັນຍານດຽວໂດຍຜ່ານການລົບກວນຂອງບັນຍາກາດ 6 ກິໂລແມັດ.
| ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງ Nodes | ການປ້ອນຂໍ້ມູນປົກກະຕິ (Mbps) | ເວລາຕອບສະໜອງທີ່ຄາດໄວ້ (ms) |
| 500 ແມັດ | 30+ Mbps | < 10ms |
| 2 ກິໂລແມັດ | 10-15 Mbps | 20-30ms |
| 5 ກິໂລແມັດ | 2-5 Mbps | 50-100ms |
| ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມສະພາບແວດລ້ອມ ແລະສາຍອາກາດ. |
ຂໍ້ມູນນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນຫຍັງ ລະດັບຄວາມຍາວໂມດູນວິທະຍຸ OEM ຕາຫນ່າງ ແມ່ນມີປະສິດທິຜົນດັ່ງນັ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນໄລຍະໄກທີ່ສຸດ, ທ່ານຮັກສາແບນວິດພຽງພໍສໍາລັບການ telemetry ທີ່ສໍາຄັນແລະການຖ່າຍຮູບຄວາມຮ້ອນທີ່ມີຄວາມລະອຽດຕ່ໍາ.
ໃນຂະແຫນງອຸດສາຫະກໍາແລະປ້ອງກັນປະເທດ, ຂໍ້ມູນທີ່ເດີນທາງຜ່ານ ໂມດູນວິທະຍຸຕາຫນ່າງ OEM ຊັ້ນອຸດສາຫະກໍາ ຂອງທ່ານ ແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວ. ທ່ານບໍ່ສາມາດທີ່ຈະມີບຸກຄົນທີສາມ hijack drone ຂອງທ່ານຫຼືສະກັດອາຫານວິດີໂອຂອງທ່ານ.
ໜ່ວຍ ລະດັບມືອາຊີບສ່ວນໃຫຍ່ ໂມດູນວິທະຍຸຕາໜ່າງ OEM ມາພ້ອມກັບການເຂົ້າລະຫັດ AES-128 ຫຼື AES-256 ໃນຕົວ. ນີ້ເກີດຂື້ນໃນລະດັບຮາດແວ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າມັນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂປເຊດເຊີຕົ້ນຕໍຂອງຫຸ່ນຍົນຂອງທ່ານຊ້າລົງ. ເມື່ອທ່ານຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານ, ທ່ານຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າທຸກໂມດູນແບ່ງປັນລະຫັດການເຂົ້າລະຫັດດຽວກັນ ແລະ 'ID ເຄືອຂ່າຍ.'
ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດຂັດ ຫຼື ການແຊກແຊງ, ກ ໂມດູນວິທະຍຸຕາໜ່າງ OEM ຫຼາຍຄວາມຖີ່ ມັກຈະໃຊ້ຄວາມຖີ່ຂອງການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຖີ່ຂອງຄວາມຖີ່ Hopping Spread Spectrum (FHSS). ວິທະຍຸກະໂດດຂ້າມຫຼາຍສິບຄວາມຖີ່ໃນທຸກໆວິນາທີໃນຮູບແບບການສຸ່ມ pseudo. ຖ້າສັດຕູພະຍາຍາມຂັດຂວາງຄວາມຖີ່ຫນຶ່ງ, ຕາຫນ່າງພຽງແຕ່ສືບຕໍ່ການສົນທະນາກັບຄົນອື່ນ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ ໂມດູນວິທະຍຸຕາຫນ່າງ OEM ລະດັບອຸດສາຫະກໍາ ເກືອບເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະລົບກວນໂດຍຜ່ານວິທີການມາດຕະຖານ.
ນອກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດຂຽນໂປລແກລມໂມດູນເພື່ອພຽງແຕ່ຍອມຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ຈາກທີ່ຢູ່ MAC ສະເພາະ. ອັນນີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໂນດ 'rogue' ເຂົ້າຮ່ວມເຄືອຂ່າຍຕາຫນ່າງຂອງທ່ານແລະການລັກຟັງຫຼືໃສ່ຄໍາສັ່ງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເຂົ້າໄປໃນລະບົບທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບ.
ພະລັງງານທີ່ແທ້ຈິງຂອງ ໂມດູນວິທະຍຸຕາຫນ່າງ OEM ສ່ອງແສງຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ສັບສົນທີ່ວິທະຍຸພື້ນເມືອງລົ້ມເຫລວ.
ໃນຝູງ, drones ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນຈໍາເປັນຕ້ອງປະສານງານ. ແຕ່ລະ drone ກັບ ໂມດູນວິທະຍຸຕາຫນ່າງ OEM ພະລັງງານຕ່ໍາ ປະສົມປະສານ ແບ່ງປັນຕໍາແຫນ່ງແລະຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງຕົນກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການ maneuvers ສະລັບສັບຊ້ອນໂດຍບໍ່ມີການສູນກາງ 'ສະຫມອງ.' ຖ້າຫາກວ່າ drone ນໍາໄດ້ຖືກທໍາລາຍ, ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງ swarm ກໍານົດຜູ້ນໍາໃຫມ່ໂດຍຜ່ານຕາຫນ່າງແລະສືບຕໍ່ພາລະກິດ.
ຄື້ນວິທະຍຸບໍ່ໄດ້ເດີນທາງໄດ້ດີຜ່ານຫີນ ແລະຄອນກີດ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເຮືອຫຸ່ນຍົນສາມາດລົງ 'Relay nodes'— ໜ່ວຍໜ່ວຍ ໂມດູນວິທະຍຸຕາໜ່າງ OEM ຂະໜາດ ນ້ອຍ, ແບບດ່ຽວ , ຍ້ອນວ່າພວກມັນເຄື່ອນຍ້າຍເລິກເຂົ້າໄປໃນຖ້ຳ ຫຼື ລະເບີດຝັງດິນ. nodes ເຫຼົ່ານີ້ສ້າງເສັ້ນທາງ breadcrumb ຂອງການເຊື່ອມຕໍ່, ອະນຸຍາດໃຫ້ຫຸ່ນຍົນນໍາພາສົ່ງຂໍ້ມູນກັບພື້ນຜິວໂດຍຜ່ານການ hops ຫຼາຍ.
ຢູ່ເທິງນ້ໍາ, ສັນຍານ 'multipath' (ການສະທ້ອນອອກຈາກຄື້ນ) ເຮັດໃຫ້ເກີດການແຊກແຊງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໃຊ້ ໂມດູນວິທະຍຸຕາຫນ່າງ OEM ລະດັບອຸດສາຫະກໍາ ການປະມວນຜົນສັນຍານແບບພິເສດເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສະທ້ອນເຫຼົ່ານີ້ເປັນຜົນປະໂຫຍດ, ການຮັກສາການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຫມັ້ນຄົງສໍາລັບເຮືອທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບ (USVs) ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນທະເລທີ່ຮຸນແຮງ.
ການເລືອກ ໂມດູນວິທະຍຸຕາໜ່າງ OEM ບໍ່ແມ່ນຂະບວນການ 'ຂະໜາດດຽວເໝາະກັບຂະບວນການທັງໝົດ'. ທ່ານຕ້ອງຈັບຄູ່ specs ຂອງໂມດູນກັບ airframe ຫຼື chassis ຈໍາກັດຂອງທ່ານ.
ສໍາລັບ drone FPV ຂະຫນາດ 5 ນິ້ວຫຼືຫຸ່ນຍົນ reconnaissance ຂະຫນາດນ້ອຍ, ທຸກໆກຼາມມີຄວາມສໍາຄັນ. ໂມ ດູນວິທະຍຸຕາໜ່າງ OEM ພະລັງງານຕໍ່າ ມັກຈະມາໃນຮູບແບບກະດານ 'naked', ນໍ້າໜັກໜ້ອຍເຖິງ 20-30 ກຣາມ. ສໍາລັບຍານພາຫະນະພື້ນດິນຂະຫນາດໃຫຍ່, ທ່ານສາມາດຊື້ເຄື່ອງທີ່ຫນັກກວ່າ, ທົນທານຕໍ່ກັບເຄື່ອງລະບາຍຄວາມຮ້ອນໃນຕົວ.
ໂມດູນຂະໜາດນ້ອຍ: ດີທີ່ສຸດສຳລັບ drones ຂະໜາດຍ່ອຍ 2kg.
ກະດານມາດຕະຖານ OEM: ທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບ UGV / UAV ຂະຫນາດກາງ.
ໂມດູນ Ruggedized: ທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກໍາຫນັກ.
ເຈົ້າສົ່ງຫຍັງ?
Telemetry ເທົ່ານັ້ນ: ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ ແບບແຄບ, ໄລຍະໄກ ໂມດູນວິທະຍຸຕາຫນ່າງ OEM ເພື່ອປະຫຍັດພະລັງງານ.
ວິດີໂອ HD: ທ່ານຕ້ອງການ ໂມດູນວິທະຍຸຕາໜ່າງ broadband OEM ທີ່ມີຄວາມສາມາດຢ່າງໜ້ອຍ 5-10 Mbps ຂອງການສົ່ງຜ່ານແບບຍືນຍົງ.
ຂໍ້ມູນ LIDAR: ຈຸດເມກມີຂະໜາດໃຫຍ່. ທ່ານຈະຕ້ອງການໂມດູນທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງ, ຄວາມໄວສູງແລະອາດຈະເຮັດໃຫ້ຂໍ້ໃກ້ຊິດກັນເພື່ອຮັກສາຄວາມໄວ.
ເຖິງແມ່ນວ່າມີ ໂມດູນວິທະຍຸຕາຫນ່າງ OEM ທີ່ດີທີ່ສຸດ , ທ່ານຈະພົບກັບອຸປະສັກໃນລະຫວ່າງການພັດທະນາ.
ຖ້າຫຸ່ນຍົນຂອງເຈົ້າເຄື່ອນທີ່ຫຼັງຕຶກຄອນກີດ ແລະສູນເສຍສັນຍານ, ຕາໜ່າງຂອງເຈົ້າບໍ່ໜາພໍ.
ການແກ້ໄຂ: ເພີ່ມຂໍ້ມູນ relay ລະດັບປານກາງຫຼືສາຍອາກາດຕິດຕາມທີ່ໄດ້ຮັບສູງທີ່ສະຖານີພື້ນດິນ.
ກວດເບິ່ງ: ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ຂອງທ່ານ ໂມດູນວິທະຍຸຕາຫນ່າງ OEM ຫຼາຍຄວາມຖີ່ ຖືກຕັ້ງເປັນຄວາມຖີ່ຕ່ໍາສໍາລັບການເຈາະທີ່ດີຂຶ້ນ.
ພວກເຮົາມັກຈະເຫັນວິສະວະກອນເຜົາ ເຄື່ອງໂມດູນວິທະຍຸຕາໜ່າງ OEM ທີ່ມີພະລັງງານສູງ ໂດຍການແລ່ນມັນດ້ວຍພະລັງງານເຕັມທີ່ຢູ່ເທິງເບາະຫ້ອງທົດລອງທີ່ບໍ່ມີກະແສລົມ.
ການແກ້ໄຂ: ໃຊ້ພັດລົມສະເໝີໃນລະຫວ່າງການທົດສອບ. ໂມດູນສ່ວນໃຫຍ່ມີຄຸນສົມບັດຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນ, ແຕ່ມັນຈະຫຼຸດລົງອັດຕາຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພື່ອປົກປ້ອງຊິບ.
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເພີ່ມ 'hops' (drones ຫຼາຍຂຶ້ນ), ເວລາ latency ເພີ່ມຂຶ້ນ.
ການແກ້ໄຂ: ປັບການຕັ້ງຄ່າ TTL (ເວລາທີ່ມີຊີວິດ) ໃນຊອບແວໄດ້. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ໂມດູນວິທະຍຸຕາໜ່າງ broadband OEM ກໍາລັງໃຊ້ເສັ້ນທາງທີ່ກົງໄປກົງມາທີ່ສຸດແທນທີ່ຈະ bouncing ຜ່ານທຸກໆ drone ທີ່ມີຢູ່.
ການລວມເອົາ ໂມດູນວິທະຍຸຕາໜ່າງ OEM ເປັນວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດໃນການພິສູດລະບົບທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດ. ໂດຍການເຄື່ອນຍ້າຍອອກຈາກຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຈຸດທີ່ອ່ອນແອແລະຮັບເອົາອໍານາດການປິ່ນປົວຕົນເອງຂອງ MANET, ທ່ານສະຫນອງ drones ແລະຫຸ່ນຍົນຂອງທ່ານດ້ວຍຄວາມຢືດຢຸ່ນທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການສໍາລັບພາລະກິດທີ່ແທ້ຈິງໃນໂລກ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນ ຂອງໂມດູນວິທະຍຸຕາຫນ່າງ OEM ພະລັງງານຕ່ໍາ ສໍາລັບການລັກລອບຫຼື ໂມດູນວິທະຍຸຕາຫນ່າງ OEM ພະລັງງານສູງ ສໍາລັບໄລຍະທາງສູງສຸດ, ສະຖາປັດຕະຍະກໍາຕາຫນ່າງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂໍ້ມູນຂອງທ່ານສະເຫມີຊອກຫາທາງກັບບ້ານ.
ຖາມ: ຂ້ອຍສາມາດປະສົມໂມດູນວິທະຍຸຕາຫນ່າງ OEM ຍີ່ຫໍ້ຕ່າງໆໄດ້ບໍ?
A: ໂດຍທົ່ວໄປ, ບໍ່ມີ. ໃນຂະນະທີ່ MANET ເປັນແນວຄວາມຄິດ, ສະເພາະ 'ພາສາ' (ໂປໂຕຄອນ) ທີ່ໃຊ້ໂດຍຜູ້ຜະລິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນເປັນເຈົ້າຂອງ. ສໍາລັບຕາຫນ່າງທີ່ມີປະໂຫຍດ, ທຸກໂຫນດຄວນໃຊ້ ໂມດູນວິທະຍຸຕາຫນ່າງ OEM ຊັ້ນອຸດສາຫະກໍາ ຂອງຍີ່ຫໍ້ດຽວກັນ.
ຖາມ: ເຄືອຂ່າຍຕາຫນ່າງດຽວສາມາດຮອງຮັບໄດ້ຫຼາຍປານໃດ?
A: ນີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບໂປເຊດເຊີຂອງໂມດູນ. ໜ່ວຍ ສ່ວນໃຫຍ່ ໂມດູນວິທະຍຸຕາໜ່າງ OEM broadband ຮອງຮັບ 16 ຫາ 32 nodes ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ໃນຂະນະທີ່ລະບົບລະດັບສູງສາມາດຈັດການຫຼາຍກວ່າ 100 nodes ໃນ swarm ດຽວ.
ຖາມ: ວິທະຍຸຕາໜ່າງລົບກວນ GPS ຂອງ drone ຂອງຂ້ອຍບໍ?
A: ມັນສາມາດເຮັດໄດ້. ນັບຕັ້ງແຕ່ ໂມດູນວິທະຍຸຕາຫນ່າງ OEM ພະລັງງານສູງ ປ່ອຍ RF ທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ GPS ທີ່ມີຕົວກອງ SAW ແລະຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງດ້ານຮ່າງກາຍລະຫວ່າງເສົາອາກາດແລະ GPS puck ເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.
Q: ລະດັບສູງສຸດຂອງໂມດູນວິທະຍຸຕາຫນ່າງ OEM ໄລຍະໄກແມ່ນຫຍັງ?
A: ດ້ວຍສາຍຂອງສາຍຕາແລະເສົາອາກາດທີ່ສູງ, hop ດຽວສາມາດບັນລຸ 10-50 ກິໂລແມັດ. ດ້ວຍການເປີດໃຊ້ຕາຫນ່າງ, ຂອບເຂດແມ່ນຖືກຈໍາກັດທາງທິດສະດີພຽງແຕ່ໂດຍຈໍານວນ nodes ທີ່ທ່ານສາມາດນໍາໄປໃຊ້.
ທີ່ WDS, ພວກເຮົາມີຄວາມພາກພູມໃຈໃນຕົວຕົນຂອງພວກເຮົາໃນຖານະເປັນຜູ້ຜະລິດຊັ້ນນໍາທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນໃຈກາງຂອງເຂດອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຢີສູງຂອງຈີນ. ໂຮງງານຜະລິດຂອງພວກເຮົາເປັນພະລັງງານຂອງນະວັດຕະກໍາ, ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາອອກແບບແລະຜະລິດທຸກ ຊັ້ນອຸດສາຫະກໍາໂມດູນວິທະຍຸຕາຫນ່າງ OEM ທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາລະອຽດ. ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ປະກອບພາກສ່ວນ; ພວກເຮົາວິສະວະກອນວິທີແກ້ໄຂ. ດ້ວຍສາຍ SMT ຂອງພວກເຮົາເອງແລະຫ້ອງທົດລອງການທົດສອບ RF ຂັ້ນສູງ, ພວກເຮົາຮັບປະກັນວ່າທຸກ ໂມດູນວິທະຍຸຕາຫນ່າງ OEM ທີ່ມີພະລັງງານສູງ ທີ່ອອກຈາກປະຕູຂອງພວກເຮົາໄດ້ມາດຕະຖານທີ່ເຄັ່ງຄັດທີ່ສຸດສໍາລັບຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະການປະຕິບັດ. ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຕະຫຼາດລະບົບບໍ່ມີຄົນຂັບໃນທົ່ວໂລກ, ແລະພວກເຮົາມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະສະຫນອງຮາດແວທີ່ຂັບເຄື່ອນການຜະລິດຕໍ່ໄປຂອງການສໍາຫຼວດຫຸ່ນຍົນ. ໃນເວລາທີ່ທ່ານເລືອກ WDS, ທ່ານກໍາລັງຮ່ວມມືກັບໂຮງງານຜະລິດທີ່ໃຫ້ຄຸນຄ່າຄຸນນະພາບ, ຄວາມທົນທານ, ແລະພະລັງງານທີ່ທັນສະໄຫມຂອງເຕັກໂນໂລຊີ MANET.