ເຈົ້າ​ຢູ່​ທີ່​ນີ້: ບ້ານ » ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ » ບລັອກ » ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຊອບ​ແວ​ວິ​ທະ​ຍຸ​ກໍາ​ນົດ​ສໍາ​ລັບ​ຄວາມ​ໄວ​ທີ່​ໄວ​ຂຶ້ນ​ແລະ​ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ແບນ​ວິດ

ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຊອບ​ແວ​ກໍາ​ນົດ​ວິ​ທະ​ຍຸ​ສໍາ​ລັບ​ຄວາມ​ໄວ​ທີ່​ໄວ​ຂຶ້ນ​ແລະ​ເພີ່ມ​ແບນ​ວິດ​

Views: 0     Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-02-12 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ

ສອບຖາມ

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

ແນະນຳ

ລະບົບໄຮ້ສາຍທີ່ທັນສະໄຫມປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນຫຼາຍຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມໄວສູງໃນທົ່ວຂອບເຂດຈໍາກັດ. ວິ​ທະ​ຍຸ​ຮາດ​ແວ​ແບບ​ດັ້ງ​ເດີມ​ດີ​້ນ​ລົນ​ທີ່​ຈະ​ປັບ​ຕົວ​ຕາມ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ແບນ​ວິດ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​. ວິ​ທະ​ຍຸ​ທີ່​ກໍາ​ນົດ​ຊອບ​ແວ​ຈະ​ປ່ຽນ​ຮູບ​ແບບ​ນີ້​ໂດຍ​ການ​ຍ້າຍ​ຫນ້າ​ວິ​ທະ​ຍຸ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຊອບ​ແວ​. ໃນສະພາບການນີ້, ວິ​ທະ​ຍຸ SDR ຄວາມ​ໄວ​ສູງ  ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ໄວ​ໄວ​ຂຶ້ນ​ແລະ​ເພີ່ມ​ແບນ​ວິດ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ສະ​ຖາ​ປັດ​ຕະ​ທີ່​ປ່ຽນ​ແປງ​ໄດ້​, ການ​ປັບ​ປຸງ​. ໃນບົດຄວາມນີ້, ພວກເຮົາຄົ້ນຫາວິທີການທີ່ເຕັກໂນໂລຢີ SDR ປົດລັອກອັດຕາຂໍ້ມູນທີ່ສູງຂຶ້ນ, ຂະຫຍາຍແບນວິດທີ່ໃຊ້ໄດ້, ແລະສະຫນັບສະຫນູນລະບົບການສື່ສານໄຮ້ສາຍ, ດາວທຽມ, ແລະຄວາມໄວສູງໃນຍຸກຕໍ່ໄປ.


ເປັນຫຍັງຊອບແວທີ່ກໍານົດວິທະຍຸປົດລັອກອັດຕາຂໍ້ມູນທີ່ສູງຂຶ້ນ

ລະບົບຕ່ອງໂສ້ສັນຍານຊອບແວເປັນສູນກາງທີ່ເອົາຄໍຂວດຮາດແວຄົງທີ່

ວິ​ທະ​ຍຸ​ທໍາ​ມະ​ດາ​ອີງ​ໃສ່​ການ​ຕັນ​ຮາດ​ແວ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ກັ່ນ​ຕອງ​, modulation​, ແລະ​ການ​ແປງ​ຄວາມ​ຖີ່​. ຕັນເຫຼົ່ານີ້ຈໍາກັດອັດຕາຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ເພາະວ່າການປະຕິບັດຂອງພວກເຂົາຖືກແກ້ໄຂໃນເວລາອອກແບບ. ວິ​ທະ​ຍຸ​ທີ່​ກໍາ​ນົດ​ຊອບ​ແວ​ທົດ​ແທນ​ອົງ​ປະ​ກອບ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ດ້ວຍ​ຕ່ອງ​ໂສ້​ສັນ​ຍານ​ທີ່​ຕັ້ງ​ໂຄງ​ການ​, ເຮັດ​ໃຫ້​ວຽກ​ງານ​ປະ​ມວນ​ຜົນ​ທີ່​ຈະ​ດໍາ​ເນີນ​ການ​ໃນ CPUs​, DSPs​, ຫຼື FPGAs​. ໃນວິທະຍຸ SDR ຄວາມໄວສູງ, ວິທີການນີ້ກໍາຈັດຂໍ້ຈໍາກັດການສົ່ງຕໍ່ຈໍານວນຫຼາຍທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບວົງຈອນອະນາລັອກ. ວິສະວະກອນສາມາດອອກແບບເສັ້ນທາງສັນຍານໃຫມ່ໃນຊອບແວເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຄວາມໄວ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມລ່າຊ້າ, ແລະສະຫນັບສະຫນູນອັດຕາສັນຍາລັກທີ່ສູງຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ລະບົບສາມາດພັດທະນາຄຽງຄູ່ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຄືອຂ່າຍແທນທີ່ຈະຖືກລັອກເຂົ້າໄປໃນຄວາມສາມາດຂອງຮາດແວທີ່ລ້າສະໄຫມ.

ການປັບຕັ້ງຄ່າແບບສົດໆຂອງໂມດູນ, ການກັ່ນຕອງ, ແລະການປຸງແຕ່ງ

ໃນລະບົບໄຮ້ສາຍທີ່ມີຄວາມໄວສູງ, ປະສິດທິພາບແມ່ນຂຶ້ນກັບວ່າວິທະຍຸສາມາດຕອບສະຫນອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງຊ່ອງໄດ້ໄວເທົ່າໃດ. ແພລະຕະຟອມ SDR ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດປັບໂມດູນ, ການກັ່ນຕອງ, ແລະການປະມວນຜົນ baseband ໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ, ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບວິທະຍຸ SDR ຄວາມໄວສູງສາມາດຮັກສາອັດຕາຂໍ້ມູນທີ່ດີທີ່ສຸດໂດຍບໍ່ມີການລົບກວນການສື່ສານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

Aspect Practical Application Method ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ SDR ຕົວ​ແທນ​ຕົວ​ແທນ​ດ້ານ​ວິ​ຊາ​ການ * ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ ຂໍ້​ມູນ​ວິ​ສະ​ວະ​ກໍາ
ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ໂມ​ດູນ​ໃຫມ່​ ການປັບອັດຕາຂໍ້ມູນກັບການປ່ຽນແປງ SNR ການປ່ຽນໂມດູນຄວບຄຸມຊອບແວ QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM
ປະສິດທິພາບ Spectral: 2–8 bits/s/Hz
ຂະຫຍາຍການສົ່ງຜ່ານສູງສຸດເມື່ອຄຸນນະພາບຊ່ອງປັບປຸງ ໂມດູນຕາມລຳດັບທີ່ສູງກວ່າຕ້ອງການການຄວບຄຸມ EVM ທີ່ເຄັ່ງຄັດກວ່າ
ການກັ່ນຕອງຊ່ອງ ການປັບແບນວິດທີ່ຖືກຄອບຄອງແລະການປະຕິເສດການແຊກແຊງ ຕົວກອງດິຈິຕອນທີ່ຕັ້ງໂປຣແກຣມໄດ້ (FIR/IIR) ແບນວິດການກັ່ນຕອງ: 5–400 MHz (5G ປົກກະຕິ)
ການຫຼຸດແຖບຢຸດ: 60–80 dB
ປັບປຸງການຢູ່ຮ່ວມກັນຂອງຊ່ອງທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ຄໍາສັ່ງການກັ່ນຕອງຜົນກະທົບຕໍ່ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ FPGA
ການຄວບຄຸມອັດຕາສັນຍາລັກ ຄວາມ​ໄວ​ການ​ສົ່ງ​ກັບ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຊ່ອງ​ທາງ​ການ​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ ຊອບແວກຳນົດເວລາ ແລະໂດເມນໂມງ ອັດຕາສັນຍາລັກ: 1–200 Msps (ຂຶ້ນກັບເວທີ) ຮັກສາຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ການສັ່ນສະເທືອນໂມງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງໂມດູນໂດຍກົງ
ການປະມວນຜົນ baseband ການອັບເດດການຖອດລະຫັດ ແລະເວລາຈິງ FPGA/DSP reconfiguration ຜ່ານ bitstreams ເວລາໃນການປະມວນຜົນ: <10 µs (ທໍ່ FPGA) ເປີດໃຊ້ງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍບໍ່ມີການຢຸດເວລາ ການປັບຕັ້ງຄ່າບາງສ່ວນຫຼຸດຜ່ອນການຂັດຂວາງການບໍລິການ
ການປັບລະຫັດແລະການປັບອັດຕາ ການດຸ່ນດ່ຽງ throughput ແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງ ໂຄງການ FEC ທີ່ສາມາດເລືອກໄດ້ດ້ວຍຊອບແວ LDPC / Turbo / Polar codes
ອັດຕາລະຫັດ: 1/3–5/6
ປັບປຸງການປະຕິບັດຄວາມຜິດພາດແບບໄດນາມິກ ການຖອດລະຫັດການຊັ່ງຊາດ້ວຍອັດຕາລະຫັດ
ການຄວບຄຸມລະດັບລະບົບ ການປັບຕົວປະສານງານໃນທົ່ວ RF ແລະ baseband ຊອບແວຄວບຄຸມ SDR ສູນກາງ ເວລາປັບຄ່າ: ມິນລິວິນາທີຫາວິນາທີ ການປັບປະສິດທິພາບທີ່ລຽບງ່າຍໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດການສົດ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຍົນແມ່ນສໍາຄັນ

ເຄັດລັບ: ເມື່ອນຳໃຊ້ລະບົບວິທະຍຸ SDR ຄວາມໄວສູງ, ໃຫ້ຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງແພລດຟອມທີ່ຮອງຮັບການກຳນົດຄ່າ FPGA ຄືນໃໝ່ບາງສ່ວນ ແລະ ເສັ້ນທາງຄວບຄຸມການຕອບສະໜອງຕໍ່າ—ຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ອັບເດດພາຣາມິເຕີແບບສົດໆໄດ້ໂດຍບໍ່ລົບກວນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໃຊ້ວຽກ, ເຊິ່ງສຳຄັນສຳລັບການບໍລິການຄວາມໄວສູງ.

ວິ​ທະ​ຍຸ SDR ຄວາມ​ໄວ​ສູງ​ປັບ​ຕົວ​ເຂົ້າ​ກັບ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຊ່ອງ​ທາງ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ວິ​ທີ​ການ​ສູງ​ສຸດ​

ຊ່ອງໄຮ້ສາຍແຕກຕ່າງກັນເນື່ອງຈາກການລົບກວນ, ສຽງລົບກວນ, ແລະຜົນກະທົບການຂະຫຍາຍພັນ. ວິ​ທະ​ຍຸ​ຄົງ​ທີ່​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຕອບ​ສະ​ຫນອງ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ຕໍ່​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​, ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຢູ່​ໃນ​ຕາ​ຕະ​ລາງ​. ເວທີວິທະຍຸຄວາມໄວສູງ SDR ຕິດຕາມຄຸນນະພາບຊ່ອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະປັບຕົວກໍານົດການອັດຕະໂນມັດ. ພວກເຂົາດັດແປງອັດຕາສັນຍາລັກ, ການເຂົ້າລະຫັດ, ແລະການໃຊ້ແບນວິດເພື່ອຕອບສະຫນອງກັບການວັດແທກໃນເວລາຈິງ. ພຶດຕິກໍາການປັບຕົວນີ້ເຮັດໃຫ້ການສົ່ງສັນຍານສູງສຸດໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງສັນຍານ. ໂດຍການຝັງອັດສະລິຍະເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນຊອບແວ, ລະບົບ SDR ໃຫ້ອັດຕາຂໍ້ມູນສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນທົ່ວສະຖານະການປະຕິບັດງານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.

ເທັກໂນໂລຢີຫຼັກທີ່ເປີດໃຊ້ຄວາມໄວໄວຂຶ້ນໃນວິທະຍຸ SDR ຄວາມໄວສູງ

ເຕັກນິກການປັບຕົວປັບຕົວເພື່ອຊຸກດັນໃຫ້ອັດຕາຂໍ້ມູນສູງຂຶ້ນ

ການດັດແປງການປັບຕົວມີບົດບາດເປັນໃຈກາງໃນການບັນລຸຄວາມໄວສູງດ້ວຍ SDR. ແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ຮູບແບບໂມດູນດຽວ, ລະບົບ SDR ປ່ຽນລະຫວ່າງໂຄງການໂດຍອີງໃສ່ຄຸນນະພາບຊ່ອງ. ເມື່ອເງື່ອນໄຂສັນຍານປັບປຸງ, ໂມດູນຄໍາສັ່ງທີ່ສູງຂຶ້ນຈະເພີ່ມຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງຂໍ້ມູນຕໍ່ສັນຍາລັກ. ວິ​ທະ​ຍຸ SDR ຄວາມ​ໄວ​ສູງ​ໃຊ້​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຊອບ​ແວ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ໄດ້​ຢ່າງ​ກ້ຽງ​. ວິທີການນີ້ຮັບປະກັນການສົ່ງຜ່ານທີ່ດີທີ່ສຸດໂດຍບໍ່ມີການແຊກແຊງຄູ່ມື. ມັນຍັງສອດຄ່ອງປະສິດທິພາບການສົ່ງກັບສະພາບຕົວຈິງ, ເຮັດໃຫ້ລະບົບສາມາດຂະຫນາດອັດຕາຂໍ້ມູນຢ່າງສະຫຼາດ.

ການເລັ່ງ FPGA ແລະ DSP ສໍາລັບການຂະຫນານ, ການປະມວນຜົນສັນຍານຄວາມໄວສູງ

ການປະມວນຜົນສັນຍານ wideband ຕ້ອງການພະລັງງານການຄິດໄລ່ອັນມະຫາສານ. ເວທີ SDR ແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການນີ້ໂດຍການລວມ FPGAs ແລະ DSPs ຄຽງຄູ່ກັບໂປເຊດເຊີທີ່ມີຈຸດປະສົງທົ່ວໄປ. ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ຈັດການວຽກງານການປະມວນຜົນສັນຍານໃນຂະຫນານ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມລ່າຊ້າແລະການເພີ່ມການສົ່ງຕໍ່. ໃນວິທະຍຸ SDR ຄວາມໄວສູງ, FPGAs ຈັດການການກັ່ນຕອງ, ໂມດູນ, ແລະ demodulation ໃນເວລາຈິງ. DSPs ປັບປຸງຄຸນນະພາບສັນຍານ ແລະຮອງຮັບລະບົບສູດການຄິດໄລ່ຂັ້ນສູງ. ຮ່ວມກັນ, ພວກມັນເປີດໃຊ້ງານຄວາມໄວສູງແບບຍືນຍົງໃນທົ່ວແບນວິດທີ່ກວ້າງຂວາງ, ເຮັດໃຫ້ວິທະຍຸທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຊອບແວສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການ.

ການໂຕ້ຕອບຂໍ້ມູນຄວາມໄວສູງທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການດໍາເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, latency SDR ຕ່ໍາ

ການຈັບແລະປະມວນຜົນສັນຍານ wideband ສ້າງກະແສຂໍ້ມູນຂະຫນາດໃຫຍ່. ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດຂອດ, ລະບົບ SDR ອີງໃສ່ການໂຕ້ຕອບຂໍ້ມູນຄວາມໄວສູງລະຫວ່າງຮາດແວວິທະຍຸ ແລະເວທີໂຮສ. ລິ້ງທີ່ອີງໃສ່ອີເທີເນັດ ແລະເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງໜ່ວຍຄວາມຈຳໂດຍກົງ ຮອງຮັບການຖ່າຍທອດຂໍ້ມູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງດ້ວຍຄວາມລ່າຊ້າໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ໃນວິທະຍຸ SDR ຄວາມໄວສູງ, ການໂຕ້ຕອບເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນວ່າແບນວິດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແປໂດຍກົງເຂົ້າໃນການສົ່ງຕໍ່ທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້. ພວກເຂົາເຈົ້າອະນຸຍາດໃຫ້ລະບົບການປຸງແຕ່ງຮັກສາຈັງຫວະກັບ RF ດ້ານຫນ້າ, ເຮັດໃຫ້ການວິເຄາະໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງແລະການສົ່ງຕໍ່ໃນລະດັບ.


ຂະຫຍາຍແບນວິດດ້ວຍສະຖາປັດຕະຍະກຳວິທະຍຸ SDR ຄວາມໄວສູງ

ການເກັບຕົວຢ່າງ RF ໂດຍກົງແບບກ້ວາງຂວາງໃນທົ່ວຂອບເຂດຄວາມຖີ່ຫຼາຍ GHz

ວິ​ທະ​ຍຸ​ພື້ນ​ເມືອງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ສັນ​ຍານ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ໄລ​ຍະ​ການ​ອະ​ນາ​ລັອກ​ຫຼາຍ​, ເຊິ່ງ​ຈໍາ​ກັດ​ແບນ​ວິດ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ນໍາ​ໃຊ້​ໄດ້​. ແພລະຕະຟອມ SDR ເພີ່ມຂຶ້ນຮັບຮອງເອົາການເກັບຕົວຢ່າງ RF ໂດຍກົງ, ຈັບຊ່ວງຄວາມຖີ່ກວ້າງໃນເວລາດຽວ. ຕົວແປງສັນຍານທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງຈະປ່ຽນເປັນດິຈິຕອລຂອງ spectrum ຂະໜາດໃຫຍ່ໂດຍກົງ, ເຮັດໃຫ້ສະຖາປັດຕະຍະກຳງ່າຍຂຶ້ນ. ໃນວິທະຍຸ SDR ຄວາມໄວສູງ, ວິທີນີ້ຮອງຮັບການຈັບ ແລະປະມວນຜົນແບນວິດຫຼາຍGHz. ມັນເຮັດໃຫ້ການສັງເກດການພ້ອມໆກັນຂອງຫຼາຍຊ່ອງທາງແລະການບໍລິການ, ເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ spectrum ປະສິດທິພາບຫຼາຍແລະມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນທົ່ວຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.

ການອອກແບບຫຼາຍຊ່ອງ ແລະ MIMO SDR ເພື່ອປັບຂະໜາດແບນວິດທີ່ໃຊ້ໄດ້ທັງໝົດ

ວິ​ທະ​ຍຸ​ຊ່ອງ​ດຽວ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຕອບ​ສະ​ຫນອງ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ bandwidth ທັນ​ສະ​ໄຫມ​ຢ່າງ​ດຽວ​. ສະຖາປັດຕະຍະກໍາ SDR ແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໂດຍການລວມເອົາຊ່ອງທາງເອກະລາດຫຼາຍຊ່ອງພາຍໃນເວທີດຽວ. ການອອກແບບຫຼາຍຊ່ອງແລະ MIMO ອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງຂະຫນານແລະການຮັບຜ່ານພາກສ່ວນຄວາມຖີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ວິ​ທະ​ຍຸ SDR ຄວາມ​ໄວ​ສູງ​ໃຊ້​ສະ​ຖາ​ປັດ​ຕະ​ຍະ​ກໍາ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ເພື່ອ​ຂະ​ຫຍາຍ​ແບນ​ວິດ​ທັງ​ຫມົດ​ເປັນ​ເສັ້ນ​ທີ່​ມີ​ການ​ນັບ​ຊ່ອງ​. ການອອກແບບນີ້ສະຫນັບສະຫນູນອັດຕາການລວບລວມຂໍ້ມູນທີ່ສູງຂຶ້ນແລະການປັບປຸງການນໍາໃຊ້ spectral, ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຫຼືຄວາມອາດສາມາດສູງ.

ການຮວບຮວມສະເປກຕຣັມທີ່ຄວບຄຸມດ້ວຍຊອບແວເພື່ອການຄອບຄຸມວົງກວ້າງແບບບໍ່ຕິດຂັດ

ການປະຕິບັດ Wideband ມັກຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລວມເອົາ spectrum ຫຼາຍພາກສ່ວນເຂົ້າໃນການຖ່າຍທອດຂໍ້ມູນທີ່ເປັນເອກະພາບ. ແພລະຕະຟອມ SDR ປະຕິບັດການລວບລວມນີ້ໃນຊອບແວ, ການຈັດລໍາດັບຄວາມຖີ່, ໄລຍະ, ແລະເວລາຜ່ານຊ່ອງທາງຕ່າງໆ. ລະບົບວິທະຍຸ SDR ຄວາມໄວສູງຈັດການຂະບວນການນີ້ແບບເຄື່ອນໄຫວ, ສ້າງມຸມກວ້າງແບບບໍ່ຕິດຂັດໂດຍບໍ່ມີຮາດແວ RF ທີ່ສັບສົນ. ການຄວບຄຸມຊອບແວຮັບປະກັນການຈັດຕໍາແຫນ່ງທີ່ຊັດເຈນແລະການປະຕິບັດທີ່ສອດຄ່ອງ. ວິທີການນີ້ຂະຫຍາຍແບນວິດທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານໃນທົ່ວຂອບເຂດຄວາມຖີ່ລວມ.


ການນຳໃຊ້ແບນວິດອັດສະລິຍະຜ່ານເຕັກນິກ SDR ແບບໄດນາມິກ

ແນວຄວາມຄິດວິທະຍຸມັນສະຫຼາດສຳລັບການຮັບຮູ້ສະເປກທຣັມໃນເວລາຈິງ

ເຕັກນິກວິທະຍຸທີ່ຮັບຮູ້ໄດ້ເພີ່ມຄວາມສະຫຼາດໃຫ້ກັບລະບົບ SDR ໂດຍການເຮັດໃຫ້ການຮັບຮູ້ spectrum ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ແພລະຕະຟອມ SDR ສະແກນສະພາບແວດລ້ອມຄວາມຖີ່ໃນເວລາຈິງ, ກໍານົດຊ່ອງທາງທີ່ມີຫຼືໃຊ້ຫນ້ອຍລົງ. ວິ​ທະ​ຍຸ SDR ຄວາມ​ໄວ​ສູງ​ໃຊ້​ຄວາມ​ຮັບ​ຮູ້​ນີ້​ເພື່ອ​ຊີ້​ນໍາ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ການ​ຈັດ​ສັນ​ແບນ​ວິດ​. ແທນທີ່ຈະກໍານົດຊ່ອງທາງຄົງທີ່, ລະບົບຈະປັບຕົວເຂົ້າກັບເງື່ອນໄຂ spectrum ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາປ່ຽນແປງ. ວິທີການນີ້ເພີ່ມແບນວິດທີ່ໃຊ້ໄດ້ແລະຫຼຸດຜ່ອນການແຊກແຊງໂດຍຜ່ານການຕັດສິນໃຈທີ່ມີຂໍ້ມູນ, ຂັບເຄື່ອນໂດຍຊອບແວ.

ການຈັດສັນຄວາມຖີ່ແບບໄດນາມິກເພື່ອຂະຫຍາຍແບນວິດໃຫ້ສູງສຸດ

ແຜນການຄວາມຖີ່ຄົງທີ່ມັກຈະເຮັດໃຫ້ເສຍສະເປັກທີ່ມີຄຸນຄ່າ. ລະບົບ SDR ເອົາຊະນະສິ່ງນີ້ໂດຍການຈັດສັນຄວາມຖີ່ແບບເຄື່ອນໄຫວໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການແລະຄວາມພ້ອມ. ເວທີວິທະຍຸ SDR ຄວາມໄວສູງຈະປ່ຽນຊ່ອງອັດຕະໂນມັດເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຄວາມແອອັດ ແລະໃຊ້ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ເປີດ. ການຈັດສັນແບບເຄື່ອນໄຫວນີ້ປັບປຸງການສົ່ງຕໍ່ໂດຍລວມ ແລະຮັບປະກັນການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນແບນວິດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ມັນຍັງສະຫນັບສະຫນູນແອັບພລິເຄຊັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍທີ່ເຮັດວຽກພ້ອມໆກັນໃນທົ່ວສະພາບແວດລ້ອມຄວາມຖີ່ທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ.

ວິ​ທະ​ຍຸ SDR ຄວາມ​ໄວ​ສູງ​ປັບ​ປຸງ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ການ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຊອບ​ແວ​

ປະສິດທິພາບ Spectral ວັດແທກປະສິດທິພາບການສົ່ງຂໍ້ມູນພາຍໃນແບນວິດທີ່ໃຫ້. ແພລະຕະຟອມ SDR ປັບປຸງການວັດແທກນີ້ໂດຍຜ່ານການຄວບຄຸມຊອບແວທີ່ຊັດເຈນຂອງຕົວກໍານົດການສົ່ງຕໍ່. ພວກເຂົາເພີ່ມປະສິດທິພາບການກໍານົດເວລາຂອງສັນຍາລັກ, ການເຂົ້າລະຫັດ, ແລະການໃຊ້ແບນວິດໃນເວລາຈິງ. ວິ​ທະ​ຍຸ SDR ຄວາມ​ໄວ​ສູງ​ນໍາ​ໃຊ້​ການ​ປັບ​ແຕ່ງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​, ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ​ແຕ່​ລະ hertz ຂອງ spectrum ໃຫ້​ຄ່າ​ສູງ​ສຸດ​. ປະສິດທິພາບທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຊອບແວນີ້ສະຫນັບສະຫນູນອັດຕາຂໍ້ມູນທີ່ສູງຂຶ້ນໂດຍບໍ່ມີການຂະຫຍາຍການຈັດສັນຄວາມຖີ່.


ການຂະຫຍາຍແບນວິດແບບປະຕິບັດດ້ວຍ Multi-SDR ແລະການຕິດສັນຍານ

ການບັນທຶກແຖບຍ່ອຍພ້ອມໆກັນໂດຍໃຊ້ SDRs ຫຼາຍອັນທີ່ synchronized

ສະຖາປັດຕະຍະກໍາ Multi-SDR ຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ຮັບສັນຍານກວ້າງໂດຍການແຈກຢາຍ spectrum segments ໃນທົ່ວເຄື່ອງຮັບ synchronized ຫຼາຍ. ແຕ່ລະ SDR ຕົວຢ່າງສ່ວນຄວາມຖີ່ທີ່ກຳນົດໄວ້ໂດຍໃຊ້ໂມງອ້າງອີງທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ, ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງສັ່ນສະເທືອນທີ່ມີລະບຽບ GPS ຫຼືແຫຼ່ງຄວາມຊັດເຈນ 10 MHz. ວິທີການນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ແບນວິດລວມເພື່ອປັບຂະຫນາດຕາມເສັ້ນດ້ວຍຈໍານວນຜູ້ຮັບໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມສອດຄ່ອງຂອງເວລາ. ໃນລະບົບວິທະຍຸ SDR ຄວາມໄວສູງ, ການເກັບຕົວຢ່າງທີ່ synchronized ສະຫນັບສະຫນູນການສັງເກດວົງກວ້າງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຊັ່ນ: ການຕິດຕາມ spectrum ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມອາດສາມາດສູງ, ໂດຍບໍ່ມີການອີງໃສ່ພຽງແຕ່ດ້ານຫນ້າ ultra-wide RF.

ການຈັດລໍາດັບໄລຍະແລະຄວາມຖີ່ສໍາລັບການ stitching ແບນວິດທີ່ຖືກຕ້ອງ

ການຍຶດແບນວິດທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບການແກ້ໄຂການຊົດເຊີຍຄວາມຖີ່ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະການລອຍໄລຍະລະຫວ່າງຊ່ອງ SDR. ສູດການຄິດໄລ່ຊອບແວຄາດຄະເນການຊົດເຊີຍເຫຼົ່ານີ້ໂດຍນໍາໃຊ້ພາກພື້ນຄວາມຖີ່ທີ່ທັບຊ້ອນກັນ, ສັນຍານແບບທົດລອງ, ຫຼືເຕັກນິກການກ່ຽວຂ້ອງກັນ. ໃນເວທີວິທະຍຸ SDR ຄວາມໄວສູງ, ການຈັດຮຽງແລ່ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຊົດເຊີຍການລອຍລົມຂອງ oscillator ແລະການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ. ການແກ້ໄຂທີ່ຊັດເຈນຈະຮັກສາເລຂາຄະນິດຂອງກຸ່ມດາວ ແລະໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາລັກໃນທົ່ວແຖບຍ່ອຍ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ demodulation ແລະການສົ່ງຕໍ່ທີ່ສອດຄ່ອງກັນໃນສັນຍານປະກອບຂອງວົງກວ້າງ.

ການບັນລຸປະສິດທິພາບໃນວົງກວ້າງໂດຍໃຊ້ແພລະຕະຟອມ SDR ທີ່ມີລາຄາຖືກ

ຫນ່ວຍບໍລິການ SDR ທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຮັດໃຫ້ລະບົບ wideband ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍການປ່ຽນຮາດແວ RF ພິເສດດ້ວຍການປະສານງານຂອງຊອບແວ. ການນຳໃຊ້ Modular SDR ຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນຂະຫຍາຍແບນວິດເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍການເພີ່ມຕົວຮັບຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ສະຖາປັດຕະຍະກຳວິທະຍຸ SDR ຄວາມໄວສູງໃຊ້ບຼັອກຮາດແວທົ່ວໄປ, ໂມງທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ, ແລະການປະມວນຜົນສູນກາງເພື່ອບັນລຸປະສິດທິພາບທຽບກັບການແກ້ໄຂແບບກຳນົດເອງ. ຮູບແບບທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ນີ້ສະຫນັບສະຫນູນການຄົ້ນຄວ້າ, prototyping, ແລະສະຖານະການການນໍາໃຊ້ທີ່ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະການລົງທຶນຄວບຄຸມແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ການວິວັດທະນາລະບົບໃນໄລຍະຍາວ.

ວິ​ທະ​ຍຸ SDR ຄວາມ​ໄວ​ສູງ​ໃນ​ຄໍາ​ຮ້ອງ​ສະ​ຫມັກ​ຜ່ານ​ສູງ​

ການພັດທະນາ 5G ແລະ 6G ໂດຍໃຊ້ແພລະຕະຟອມ Wideband SDR

ໃນຂະນະທີ່ເຄືອຂ່າຍມືຖືພັດທະນາຈາກ 5G ໄປສູ່ 6G, ແບນວິດທີ່ຮຸນແຮງ, ຄວາມຖີ່ທີ່ສູງຂຶ້ນ, ແລະການຊໍ້າຄືນຢ່າງໄວວາກາຍເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ. ແພລດຟອມ SDR Wideband ຖືກໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນສະຖານີຖານ ແລະການສ້າງຕົວແບບອຸປະກອນເພື່ອກວດສອບເຕັກໂນໂລຊີການໂຕ້ຕອບທາງອາກາດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂ RF ທີ່ແທ້ຈິງ, ຫຼຸດຮອບວຽນການພັດທະນາ, ແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນລະຫວ່າງການວິວັດທະນາມາດຕະຖານ.

ຂະໜາດ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ 5G ປົກກະຕິ (NR) ໃໝ່ 6G ແນວໂນ້ມການຄົ້ນຄວ້າວິທີການ ທີ່ແພລະຕະຟອມ SDR ຖືກໃຊ້ ຕົວແທນວັດແທກທາງວິຊາການ* ການພິຈາລະນາພາກປະຕິບັດ
ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຖີ່ Sub-6 GHz (FR1)
24.25–52.6 GHz (FR2)
7–15 GHz
100–300 GHz (ການຄົ້ນຄວ້າ THz)
ການປັບແຕ່ງທີ່ກໍານົດໂດຍຊອບແວທີ່ມີສ່ວນດ້ານຫນ້າ RF ທີ່ສາມາດປ່ຽນໄດ້ ໄລຍະການປັບ: ~70 MHz–6 GHz (SDR ຈຸດປະສົງທົ່ວໄປ)
mmWave ຂະຫຍາຍສູງສຸດ 40+ GHz
ແຖບສູງຕ້ອງການຕົວແປງພາຍນອກແລະການປັບທຽບ
ແບນວິດຂອງຊ່ອງ ສູງສຸດ 100 MHz (FR1)
ເຖິງ 400 MHz (FR2)
1–2 GHz ultra-wideband (ການຄົ້ນຄວ້າ) ADCs Wideband ແລະທໍ່ FPGA ສໍາລັບການຈັບພາບໃນເວລາຈິງ ແບນວິດທັນທີ: 100–1600 MHz (SDRs ລະດັບສູງ) Host I/O ແລະການເກັບຮັກສາຕ້ອງຮັກສາອັດຕາຂໍ້ມູນ
ຮູບແບບຄື້ນ ແລະໂມດູນ OFDM, ເຖິງ 256QAM AI-optimized waveforms, 1024QAM (ການຄົ້ນຄວ້າ) ການໂຫຼດຮູບຄື້ນຢ່າງໄວວາ ແລະການປັບປຸງລະບົບສູດການຄິດໄລ່ ເປົ້າໝາຍ EVM: <3% ສໍາລັບ 256QAM (ເພື່ອກວດສອບ) ການຄວບຄຸມສິ່ງລົບກວນໄລຍະກາຍເປັນສໍາຄັນ
ຂະໜາດ MIMO 4×4, 8×8, 64T64R MIMO ຂະໜາດໃຫຍ່ສຸດ (> 128 ອົງປະກອບ) SDRs ຫຼາຍຊ່ອງກັບໂມງທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ ຈຳນວນຊ່ອງ: 2–16 ຕໍ່ໜ່ວຍ
ຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຫຼາຍໜ່ວຍ
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ synchronization ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ beamforming
ຮອບວຽນການສ້າງຕົວແບບ ເດືອນ ອາທິດຫຼືມື້ ການແກ້ໄຂຊອບແວຄືນໃໝ່ແທນການອອກແບບຮາດແວຄືນໃໝ່ ເວລາປ່ຽນຮູບຄື່ນ: ວິນາທີ ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ເວີ​ຊັນ​ແລະ​ວິ​ໄນ​ການ​ກວດ​ສອບ
ການທົດສອບ & ການກວດສອບ ຜ່ານ, ການປະຕິບັດຕາມການໂຕ້ຕອບທາງອາກາດ ການຮັບຮູ້-ສື່ສານຮ່ວມກັນ, ການຕອບສະໜອງຕໍ່າ SDR ສົມທົບກັບການຈໍາລອງແລະການທົດສອບຜ່ານອາກາດ ເປົ້າໝາຍການຕອບສະໜອງແບບປາຍຫາປາຍທາງ: <1 ms (ເປົ້າໝາຍ 5G URLLC) ການສູນເສຍ RF ຕ້ອງຖືກລວມເຂົ້າໃນການວັດແທກ
Data backhaul & interfaces 10–25 GbE 100 GbE ແລະຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ສົ່ງອີເທີເນັດຄວາມໄວສູງໄປຫາເຊີບເວີ ການໂຕ້ຕອບ: 10 / 25 / 100 GbE ຫຼີກເວັ້ນການ backhaul ກາຍເປັນຄໍຂວດ

ເຄັດລັບ: ເມື່ອເລືອກວິທະຍຸ SDR ຄວາມໄວສູງສຳລັບ 5G ຫຼື 6G R&D, ໃຫ້ກວດສອບສະເໝີວ່າແບນວິດທັນທີ, ການຊິ້ງຂໍ້ມູນຊ່ອງ ແລະຂະໜາດຄວາມອາດສາມາດຂອງອິນເຕີເຟດໂຮສຮ່ວມກັນ—ຄວາມບໍ່ສົມດຸນມັກຈະຂັດຂວາງການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງແບນວິດ.

ການ​ສື່​ສານ​ດາວ​ທຽມ​ແລະ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຜ່ານ​ຂໍ້​ມູນ​ສູງ​

ການເຊື່ອມໂຍງດາວທຽມແລະອາວະກາດດໍາເນີນການພາຍໃຕ້ຄວາມຕ້ອງການດ້ານປະສິດທິພາບ spectrum ແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ເຄັ່ງຄັດໃນຂະນະທີ່ຈັດການກັບປະລິມານຂໍ້ມູນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ. ແພລະຕະຟອມ SDR ທີ່ທັນສະໄຫມສະຫນັບສະຫນູນແບນວິດທີ່ກວ້າງຂວາງ, ໂມດູນແບບພິເສດ, ແລະການປັບຕົວເຂົ້າລະຫັດເພື່ອຍືນຍົງການສົ່ງຕໍ່ສູງໃນເສັ້ນທາງການຂະຫຍາຍພັນທີ່ຍາວນານ. ສະຖາປັດຕະຍະກຳວິທະຍຸ SDR ຄວາມໄວສູງຍັງເປີດໃຊ້ການກຳນົດຄ່າໃນວົງໂຄຈອນ ຫຼືໃນການບິນຄືນໃໝ່, ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບສາມາດປ່ຽນແຖບຄວາມຖີ່, ອັດຕາຂໍ້ມູນ ແລະຮູບແບບຄື້ນໄດ້ເນື່ອງຈາກພາລະກິດຕ້ອງການປ່ຽນແປງ. ການປັບຕົວທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຊອບແວນີ້ສະຫນັບສະຫນູນການສັງເກດການໂລກ, backhaul ດາວທຽມ, ແລະເຄືອຂ່າຍທາງອາກາດທີ່ຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມອາດສາມາດສູງທີ່ສອດຄ່ອງໃນທົ່ວສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານແບບເຄື່ອນໄຫວ.

ລະບົບໄຮ້ສາຍໃນອະນາຄົດທີ່ສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍສະຖາປັດຕະຍະກຳວິທະຍຸ SDR ຄວາມໄວສູງແບບຍືດຫຍຸ່ນ

ລະບົບໄຮ້ສາຍໃນອະນາຄົດຈະອີງໃສ່ວິທະຍຸທີ່ສາມາດຮັບຮູ້, ປັບຕົວ, ແລະຂະຫນາດໂດຍບໍ່ມີການອອກແບບຮາດແວໃຫມ່. ແພລດຟອມ SDR ສະຫນອງພື້ນຖານໂຄງການທີ່ໂປໂຕຄອນໃຫມ່, ແບບຈໍາລອງ spectrum, ແລະການຄວບຄຸມທີ່ຊ່ວຍ AI ສາມາດຖືກນໍາສະເຫນີຜ່ານຊອບແວ. ສະຖາປັດຕະຍະກຳວິທະຍຸ SDR ຄວາມໄວສູງເຮັດໃຫ້ມີການວິວັດທະນາການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍການຮອງຮັບແບນວິດທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ, ຄວາມຖີ່ທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະລະບົບເຄືອຂ່າຍທີ່ໜາແໜ້ນ. ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນຮ່ວມກັນໃນໂຄງສ້າງພື້ນຖານຮ່ວມກັນໃນຂະນະທີ່ຍັງສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານໃນອະນາຄົດ, ຮັບປະກັນຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງລະບົບໃນໄລຍະຍາວແລະການລົງທຶນດ້ານເຕັກໂນໂລຢີທີ່ມີປະສິດທິພາບ.


ສະຫຼຸບ

ບົດ​ຄວາມ​ນີ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທະ​ຍຸ​ທີ່​ກໍາ​ນົດ​ຊອບ​ແວ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ໄວ​ໄວ​ແລະ​ແບນ​ວິດ​ກວ້າງ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ synchronized sub-band capture​, ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ໄລ​ຍະ​ທີ່​ຊັດ​ເຈນ​, ແລະ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ໂດຍ​ຊອບ​ແວ​. ວິ​ທະ​ຍຸ SDR ຄວາມ​ໄວ​ສູງ​ປ່ຽນ​ແທນ​ຮາດ​ແວ​ທີ່​ແຂງ​ດ້ວຍ​ສະ​ຖາ​ປັດ​ຕະ​ຍະ​ກຳ​ທີ່​ປ່ຽນ​ແປງ​ໄດ້​ທີ່​ເຕີບ​ໂຕ​ຕາມ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ. ວິທີແກ້ໄຂຈາກ Shenzhen Sinosun Technology Co., Ltd.  ເນັ້ນມູນຄ່ານີ້ໂດຍການສະເຫນີຜະລິດຕະພັນ SDR ທີ່ສາມາດປັບໄດ້ແລະການບໍລິການດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການນໍາໃຊ້ທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິພາບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ແລະການວິວັດທະນາລະບົບໄລຍະຍາວໃນທົ່ວຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໄຮ້ສາຍທີ່ມີຄວາມໄວສູງ.


FAQ

ຖາມ: ຊອບແວທີ່ກໍານົດວິທະຍຸທີ່ໃຊ້ສໍາລັບຄວາມໄວສູງແມ່ນຫຍັງ?

A: ມັນຍ້າຍຟັງຊັນວິທະຍຸເຂົ້າໄປໃນຊອບແວ, ອະນຸຍາດໃຫ້ວິທະຍຸ SDR ຄວາມໄວສູງເພື່ອເພີ່ມອັດຕາຂໍ້ມູນແລະແບນວິດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ຖາມ: ວິທະຍຸ SDR ຄວາມໄວສູງເພີ່ມແບນວິດແນວໃດ?

A: ວິ​ທະ​ຍຸ SDR ຄວາມ​ໄວ​ສູງ​ປະ​ສົມ​ການ​ເກັບ​ຕົວ​ຢ່າງ​ກວ້າງ​ຂວາງ​, MIMO ແລະ​ການ​ຮວບ​ຮວມ​ຊອບ​ແວ​ເພື່ອ​ປັບ​ຂະ​ຫນາດ​ສະ​ເປກ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ໃຊ້​ໄດ້​.

ຖາມ: ເປັນຫຍັງເລືອກວິທະຍຸ SDR ຄວາມໄວສູງກວ່າວິທະຍຸພື້ນເມືອງ?

A: ວິ​ທະ​ຍຸ SDR ຄວາມ​ໄວ​ສູງ​ປັບ​ຕົວ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​, ຫຼີກ​ເວັ້ນ​ການ​ອອກ​ແບບ​ຮາດ​ແວ​ໃຫມ່​ແລະ​ປັບ​ປຸງ​ການ​ຜ່ານ​.

ຖາມ: ວິທະຍຸ SDR ຄວາມໄວສູງເໝາະສົມກັບລະບົບ 5G ຫຼືດາວທຽມບໍ?

A: ແມ່ນແລ້ວ, ວິທະຍຸ SDR ຄວາມໄວສູງ ຮອງຮັບແບນວິດກວ້າງ ແລະ ການປະມວນຜົນທີ່ປັບຕົວໄດ້ສຳລັບທັງສອງແອັບພລິເຄຊັນ.

ຖາມ: ລະບົບວິທະຍຸ SDR ຄວາມໄວສູງ ລາຄາເທົ່າໃດ?

A: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແບນວິດແລະຊ່ອງທາງ, ແຕ່ວິທະຍຸ SDR ຄວາມໄວສູງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຍົກລະດັບໃນໄລຍະຍາວ.

ຖາມ: ບັນຫາທົ່ວໄປໃດທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດ SDR?

A: ການຊິງຄ໌ໂມງ ແລະການໂຕ້ຕອບຂໍ້ມູນເປັນເລື່ອງສຳຄັນ; ວິ​ທະ​ຍຸ SDR ຄວາມ​ໄວ​ສູງ​ອີງ​ໃສ່​ການ synchronization ທີ່​ເຫມາະ​ສົມ​.


  +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