Та энд байна: Гэр » Бидний тухай » Блогууд » Яагаад олон торон сүлжээний хопуудын дамжуулалт буурч байна вэ?

Яагаад олон торон сүлжээний хоп дээр дамжуулах чадвар буурч байна вэ?

Үзсэн: 0     Зохиогч: Сайтын редактор Нийтлэх хугацаа: 2026-08-07 Гарал үүсэл: Сайт

лавлах

facebook хуваалцах товчлуур
twitter хуваалцах товчлуур
шугам хуваалцах товчлуур
wechat хуваалцах товч
linkedin хуваалцах товчлуур
pinterest хуваалцах товчлуур
whatsapp хуваалцах товчлуур
kakao хуваалцах товчлуур
snapchat хуваалцах товчлуур
хуваалцах товчийг хуваалц

Торон холбоос нь нэг удаагийн туршилтаар хурдан харагдах бөгөөд урсгал хэд хэдэн релений зангилааг гатлахад урам хугарах болно. Шалтгаан нь зүгээр л 'илүү зай' биш: хоп бүр нэмэлт эфирийн цаг зарцуулдаг бөгөөд хуваалцсан радио холболт нь зангилаануудыг ээлжлэн траффик хүлээн авах, дамжуулахад хүргэж, зам томрох тусам ашиглах боломжтой нэвтрүүлэх чадварыг бууруулдаг. Mesh Radio сүлжээг байгуулахаар төлөвлөж буй хэн бүхний хувьд хамгийн том хүчин чадал нь хэр их хүчин чадалтай байгааг тооцоолох явдал юм. Эфирийн цаг, зөрчилдөөн, хөндлөнгийн оролцоо, холбоосын чанар, орон зайн дахин ашиглалт зэргийг ойлгох нь олон хоп гүйцэтгэлийг урьдчилан таамаглахад хялбар бөгөөд нэг хоп хурдны тоонуудыг төөрөгдүүлэхээс зайлсхийх болно.

 

Реле бүрийн цаана байгаа эфирийн цагийн зардал

Хүлээн авах, дараа нь дамжуулах: Нэг ачаалал нь сувгийг олон удаа ашигладаг

Энгийн A → B → C замыг авч үзье. А зангилаа нь багцыг B руу дамжуулдаг; B нь уг пакетыг хүлээн аваад дараа нь C руу илгээх ёстой. Хэрэв B нь нэг утасгүй эх сурвалж дээр хагас дуплекс торон радио ашигладаг бол хүлээн авах болон дамжуулах нь нэг агшин зуур чөлөөтэй явагдах бие даасан үйлдлүүд биш юм. Тиймээс ачаалал өөрөө өсөөгүй байсан ч нэг програмын пакет нь A–B дээр нэг удаа, B–C дээр дахин дундаа эзэлдэг.

Энэ ялгаа нь яагаад PHY хурд болон ашиглах боломжтой дамжуулах чадварыг хэзээ ч ижил тоо гэж үзэх ёсгүйг тайлбарладаг. Радио нь хоёр холбоос дээр өндөр тохиролцсон өгөгдлийн хурдыг мэдээлж болох боловч төгсгөл хоорондын урсгал нь реле дамжуулалт бүрийн эфирийн цагийн зардлыг төлдөг хэвээр байна. Нэмэлт хопууд нэмэгдэхийн хэрээр зам нь аль хэдийн хүлээн авсан пакетуудыг урагшлуулахад бэлэн байгаа сувгийнхаа илүү их хувийг зарцуулдаг. Торон радиогийн суурилуулалтын хувьд эфирийн цагийг давтан ашиглах нь хүчин чадлын хамгийн эхний зардал юм.

Маргаан ба протоколын нэмэлт зардал Үлдсэн хүчин чадлыг зарцуулна

Дамжуулах нь эфирийн цагийн төсвийн зөвхөн нэг хэсэг юм. Сувгийг хуваалцаж буй хөрш зэргэлдээ зангилаанууд нь ижил зөрчилдөөн эсвэл хөндлөнгийн домайн дотор орж болзошгүй тул нэг холбоос нь нөгөө нь идэвхтэй байх үед хүлээх шаардлагатай болдог. Сувгийн хандалтын горимууд, хүлээн зөвшөөрөлтүүд, чиглүүлэлтийн мессежүүд, фрэйм ​​хоорондын хугацаа, дахин дамжуулах зэрэг нь програмын ачаалал гэж харагдахгүй нэмэлт цаг зарцуулдаг.

Үр дүн нь гарчигтай холбоосын хурд болон хүргэсэн өгөгдлийн хурдны хоорондох зөрүү юм. Өөр Mesh Radio хоп нэмэх нь сүлжээний бусад хэсэгт хуваарилагдах өөр нэг дамжуулах боломжийг нэмж өгөх бөгөөд энэ нь замыг хадгалахад шаардлагатай хяналтын урсгалыг нэмэгдүүлэх болно. Ийм учраас нэг удаагийн хурдыг зангилааны тоогоор үржүүлэх нь инженерт төгсгөл хүртэлх хүчин чадлын талаар бараг юу ч хэлж чадахгүй. Хязгаарлагдмал нөөц нь модуляцийн хурдны хажууд хэвлэгдсэн тоо биш харин ашиглах боломжтой эфирийн цаг юм.

 

Хоп тутамд 50% дүрэм нь ашигтай боловч бүх нийтийн биш юм

Хагас хоп товчлол хаана утга учиртай вэ

'Хагас хоп' дүрэм нь нэг радио эсвэл их хэмжээний хуваалцсан сувгийн шинэчлэлтийн хамгийн муу тохиолдлын чухал үйлдлийг харуулсан тул түгээмэл болсон. Нэг реле траффик хүлээн аваад дараа нь ижил хязгаарлагдмал утасгүй нөөцийг ашиглан дамжуулах үед урсгалыг хоёр холбоосоор дамжуулахад ойролцоогоор хоёр дахин их сувгийн хугацаа шаардлагатай байж болно. Ийм нөхцөлд Mesh Radio зам нь зөвхөн нэг нэмэлт релений дараа ашиглах боломжтой дамжуулалтынхаа ихээхэн хэсгийг алдаж болно.

Тиймээс 100 → 50 → 25 Mbps гэх мэт төлөвлөлтийн жишээ нь консерватив стресс тестийн хувьд ашигтай боловч баталгаатай ахиц дэвшил биш юм. Энэ нь дизайнераас уг програм нь релений хүнд ачаалал, маргааныг тэсвэрлэж чадах эсэхийг асуухыг шаардах ёстой бөгөөд гурав дахь удаагаа бүр эхний ховилын дамжуулалтын дөрөвний нэгийг өгөх ёстой гэсэн үг биш юм.

Шугаман гинж яагаад өөр өөр дамжуулалтын муруйг дагаж чаддаг вэ?

Инженерийн илүү сайн асуулт бол: нэг холбоос дамжуулж байхад хэдэн холбоос чимээгүй байх ёстой вэ? Хялбаршуулсан шугаман гинжин хэлхээнд Mesh Radio тус бүр нь маршрутын бүх зангилаанаас илүүтэй ойролцоох хөршүүдэд саад учруулж болно. Дахин дахин экспоненциал хагас хуваахаас илүүтэйгээр хоп тоо нэмэгдэх тул пакет дамжуулах чадвар нь 1/N харьцааг дагаж болно.

Топологи нь маргааны загварыг өөрчилдөг. Сайн зайтай релений шугам нь хэд хэдэн зангилаа бие биенээ сонсож, дамжуулалтыг хойшлуулах боломжтой нягт тортой тэнцүү биш юм. Иймээс ижил хоп тоотой хоёр зам нь нэрлэсэн холбоосын хурд нь ижил байсан ч өөр өөр төгсгөл хүртэлх багтаамжтай байж болно.

Орон зайн дахин ашиглах нь урт зам дээр юу болж байгааг өөрчилдөг

Энгийн экспоненциал муруйн дагуу урт замууд үргэлж мууддаггүй гол шалтгаан нь орон зайн дахин ашиглалт юм. Хэрэв хоёр холбоос нь нэгэн зэрэг дамжуулалт нь материаллаг саад учруулахгүй хангалттай зайтай байвал ижил цаг эсвэл спектрийн нөөцийг дахин ашиглаж болно. Иймээс хол зайд байгаа Mesh Radio холбоосууд зэрэгцэн дамжих боломжтой байхад зэргэлдээх холбоосууд ээлжлэх шаардлагатай хэвээр байна.

Практик үр дагавар нь энгийн: хоп тоо нь дамжуулалтын төлөвлөлтийн зөвхөн нэг орц юм. Хөндлөнгийн хүрээ, зангилааны зай, давтамжийн хуваарилалт, хуваарь нь шинэ реле бүр хэр үнэтэй болохыг тодорхойлдог.

Дамжуулах чадварын загвар

Хэрэгтэй

Үндсэн таамаглал

~50% -ийн тооцоолол

Консерватив эхний дамжилтын төлөвлөлт

Ижил сувгийн хүчтэй маргаан

Хоп хуваалцах / 1/N загвар

Энгийн шугаман релений шинжилгээ

Хязгаарлагдмал зэрэгцээ дамжуулалт

Орон зайн дахин ашиглах загвар

Илүү урт, сайн зайтай замууд

Алсын холбоосууд нэгэн зэрэг дамжуулах боломжтой

Талбайн хэмжилт

Байршуулах эцсийн шийдвэрүүд

Бодит топологи, RF-ийн нөхцөл, хөдөлгөөн

 

Талбайд олон хоп дамжуулалтыг юу бууруулдаг

Бодит байршуулалт нь ижил холбоосуудаас бүрдэх нь ховор. Нэг Mesh Radio хоп нь зай, хэсэгчилсэн бөглөрөл, Френель бүсийн цэвэрлэгээ муу, навчис, барилга байгууламж, газар нутаг, зангилааны хөдөлгөөн зэргээс шалтгаалан бага SNR-тэй байж болно. Дасан зохицох модуляци нь илүү бат бөх хурд руу шилжсэнээр энэ холбоосыг холбодог боловч ижил хэмжээний өгөгдөл илгээхэд илүү их цаг шаардагдана. Энэ удаашралтай хопыг гаталж буй урсгал бүр үүссэн саад тотгорыг өвлөн авдаг.

Энэ бол практик хэлбэрээр хамгийн сул холбоосын нөлөө юм. Гурван хүчтэй холбоос, нэг захын холбоос бүхий дөрвөн хоп зам нь тогтвортой, өндөр хурдтай холбоосоор бүтээгдсэн таван хоп маршрутаас илүү муу гүйцэтгэлтэй байж болно. Тиймээс гол хэмжүүр нь сүлжээн дэх дохионы дундаж чанар биш юм; Энэ нь төгсгөлөөс төгсгөлд чухал ач холбогдолтой урсгалыг дамжуулдаг холбоосуудын нөхцөл юм. Хөдөлгөөнт торон радио сүлжээнүүдийн хувьд зангилаа болон саад тотгорууд байрлалаа өөрчлөхөд саад тотгор нь хөдөлж болно.

Хөндлөнгийн оролцоо, дахин оролдлого, замын хөдөлгөөний төвлөрөл нь алдагдлыг нийлдэг

Хөндлөнгийн нөлөөлөл нь ашиглах боломжтой эфирийн цагийг дэмий хоосон оролдлого болгон хувиргадаг. Хэрэв пакетууд мөргөлдөж, гэмтсэн байвал тэдгээрийг дахин дамжуулах шаардлагатай бөгөөд энэ нь Mesh Radio сүлжээ нь ижил програмын өгөгдлийг дамжуулахад нэмэлт сувгийн цаг зарцуулдаг гэсэн үг юм. Хамтарсан сувгийн үйл ажиллагаа болон далд зангилааны үйлдэл нь энэ асуудлыг улам хүндрүүлнэ, учир нь дамжуулагчид бие биенээ найдвартай мэдрэхгүй байсан ч хуваалцсан хүлээн авагчаар дамжуулан шууд бусаар маргаж болно.

Замын хөдөлгөөнийг нэгтгэх нь өөр төрлийн дарамт үүсгэдэг. Гарц эсвэл командын цэгийн ойролцоо байгаа реле нь хэд хэдэн видео хангамж, телеметрийн дамжуулалт, дуут сесс, хяналтын багцыг доод цэгүүдээс дамжуулах шаардлагатай байж болно. Энэ реле нь холбоос бүр эрүүл байсан ч саад тотгор болж болзошгүй юм. Үүний үр дүнд, ижил хоп тоотой хоёр маршрутын нэг нь илүү их ачаалалтай эсвэл дахин оролдлого хийдэг тул өөр өөр дамжуулалтыг хүргэж болзошгүй.

Торон радио

 

Илүү их хүчин чадлыг ашиглах боломжтой дизайны сонголтууд

Нэмэлт хоп нэмэхээсээ өмнө ижил сувгийн өрсөлдөөнийг бууруул

Эхний дизайны тэргүүлэх чиглэл бол хамрах хүрээний асуудал шаарддаггүй реле үе шатуудаас зайлсхийх явдал юм. Нэмэлт торон радио бүрийг нэг маргаантай талбарт хэт олон идэвхтэй реле байрлуулахгүйгээр тогтвортой холбоосыг хадгалахын тулд байрлуулсан байх ёстой. Архитектур зөвшөөрөгдсөн тохиолдолд суваг эсвэл давтамжийн нөөцөөр хөндлөнгийн дамжуулагч холбоосыг салгах нь тэдгээр холбоосууд бие биенээ хүлээх хэрэгцээг бууруулдаг. Хоёр давтамжийн сувгийг өөр өөр дамжуулах холбоосуудад ашиглах нь реле бүрийг нэг хуваалцсан давтамж руу хүчээр шахахтай харьцуулахад хөндлөнгийн оролцоог эрс багасгадаг.

Замын хөдөлгөөний хуваарилалт бас чухал. Өндөр хурдтай урсгал бүрийг нэг релейгээр дамжуулдаг топологи нь сүлжээний бусад хэсэг ачаалал ихтэй байхаас өмнө локал бөглөрөл үүсгэж болзошгүй. Тиймээс маршрут төлөвлөхдөө замын хөдөлгөөний төвлөрөл, хоп тоо зэргийг харгалзан үзэх шаардлагатай.

MIMO болон дасан зохицох RF-ийн онцлогуудыг ашиглан нэг хоп үр ашгийг хамгаалах

MIMO болон дасан зохицох RF функцууд нь нөхцөл зөвшөөрөгдсөн үед нэг хоп давтамжийг хадгалахад тусалдаг. Орон зайн олон талт холболт нь холболтын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ хүлээн авах олон талт байдал, цацраг үүсгэх нь бат бөх байдал, дохионы чанарыг сайжруулдаг. Дасан зохицох модуляц нь RF-ийн нөхцөл өөрчлөгдөхөд Mesh Radio-ийн хурдыг найдвартай болгох боломжийг олгодог бол ухаалаг давтамж сонгох эсвэл давтамжийн үсрэлт нь асуудалтай спектрээс зайлсхийхэд тусалдаг.

QoS нь зурвасын өргөнийг үүсгэдэггүй боловч хүчин чадал хязгаарлагдах үед аль траффик хамгийн түрүүнд үйлчлэхийг шийдэж чадна. Дуу хоолой, хяналтын өгөгдөл эсвэл даалгаварт чухал видеог бөөнөөр нь шилжүүлэхээс давуу эрх шаардаж магадгүй. Эдгээр техник нь дамжуулалтын үндсэн эфирийн зардлыг арилгаж чадахгүй ч зайлсхийх боломжтой алдагдлыг бууруулж чадна.

Бүтээгдэхүүний техникийн үзүүлэлтүүдийг эцсийн баталгаа болгон бус төлөвлөлтийн орц болгон ашиглаарай

WDS-ийн MIMOmesh үүргэвч нь практик жишээг өгдөг өндөр хүчин чадалтай торон радио . MIMO, дасан зохицох өгөгдлийн хурд, цацраг үүсгэх, олон хоп чиглүүлэлт зэрэгт зориулагдсан Энэ нь хүлээн авах олон талт байдал, TX/RX beamforming, орон зайн мультиплекс, тохируулж болох сувгийн зурвасын өргөн, дасан зохицох өгөгдлийн хурд, QoS, ухаалаг давтамжийн сонголт, дасан зохицох давтамж үсрэх, динамик олон хоп чиглүүлэлт зэргийг дэмждэг. Од, шугам, сүлжээ, эрлийз үйлдлийн горимууд нь янз бүрийн сүлжээний зохион байгуулалтад нэмэлт уян хатан байдлыг хангадаг.

MIMOmesh үүргэвч нь өгөгдөлд 15+, дуу хоолойд 10+, видео бичлэгийн хувьд 8+ үсрэлтийг дэмждэг бөгөөд нийт дамжуулалтын хурд нь гурван үсрэлтээс илүү 70% -иас бага байна. Эдгээр тоонууд нь төлөвлөлтийн ашигтай мэдээлэл боловч тодорхой замын хөдөлгөөний холимог болон RF орчныг турших орлох зүйл биш юм. Өргөн хүрээний WDS багцад багтана өргөн зурвасын торон радио болон нарийн зурвасын MESH сонголтууд нь гар, агаар, үүргэвч, гадаа, тээврийн хэрэгсэл, модуль дээр суурилсан хэлбэр хүчин зүйл юм.

Торон радио

 

Аппликешнээсээ хойш ажиллах

Сүлжээ нь нэг хурдны оргил хурдтай биш, харин хамгийн ашигтай цэгээс тээвэрлэх ёстой траффикаас эхэл. Mesh Radio төлөвлөгөө нь видео урсгалын тоо, битийн хурд, дуу хоолой болон хяналтын урсгал, телеметр, файлын дамжуулалт, хүлээн зөвшөөрөгдөх хоцролт ба чичиргээ, нэгэн зэрэг хэрэглэгчид, хамгийн их хүлээгдэж буй хоп гүн зэргийг харгалзан үзэх ёстой. Лабораторийн хамгийн тохиромжтой үр дүнд хүрэхийн тулд сүлжээний хэмжээг тодорхойлохын оронд нэмэлт ачааллыг чиглүүлэх, дахин дамжуулах, RF-ийн нөхцөлийг өөрчлөх зэрэгт зориулж өндөр зайг нэмээрэй.

Нэг хоп тутамд 50% загвар нь стрессийн тохиолдол болгон хэрэгтэй хэвээр байж болно. Хэрэв програм бага зэрэг консерватив бууралтанд ч амжилтгүй болвол дизайн нь илүү их хүчин чадал, цөөн тооны хуваалцсан үсрэлт эсвэл өөр сувгийн стратеги шаарддаг. Эхний дэлгэцийн дараа хамгийн ачаалалтай зам, хамгийн сул холбоос дээр тулгуурлан топологийг мэддэг тооцооллыг ашиглана уу.

Та үнэхээр ашиглах хоп гүнд замыг туршина уу

Эцсийн баталгаажуулалт нь байршуулалтын ашиглах замыг хуулбарлах ёстой. Торон радио сүлжээг нэг үсрэлт, хоёр хоп, гурван хоп, төлөвлөсөн хамгийн их хоп тоогоор хэмжинэ үү. Хэрэгтэй хэмжилтүүд нь TCP/UDP төгсгөлийн дамжуулалт, нэг хоп SNR болон тохиролцсон хурд, пакетийн алдагдал, дахин дамжуулалт, сувгийн ашиглалт, хоцролт, чичиргээ, олон програмын урсгал ажиллаж байх үед дамжуулах чадвар зэрэг орно.

Цэвэр хараатай вандан сандал дээр тулгуурлахын оронд зангилааны бодит байрлал, хөдөлгөөн, саад бэрхшээл, хөндлөнгийн оролцоо зэргээр эдгээр хэмжилтийг давт. Нэг удаагийн хүчтэй үр дүн нь зөвхөн эхний холбоос сайн ажиллаж байгааг нотолж байна. Олон хоптой Mesh Radio системийн хувьд гүйцэтгэлийн утга учиртай тоо нь тухайн программтай тулгарах замын хөдөлгөөний болон RF-ийн нөхцөлд шаардлагатай хоп гүнд үлддэг ашиглах чадвар юм.

 

Дүгнэлт

Реле бүр эфирийн цаг зарцуулдаг тул олон хоп дамжуулах чадвар буурдаг бол зөрчилдөөн, хөндлөнгийн оролцоо, сул холбоос, дахин дамжуулалт, хөдөлгөөний төвлөрөл зэрэг нь ашиглах боломжтой хүчин чадлыг улам бүр бууруулж болзошгүй юм. Практик хариу үйлдэл нь релений холбоосыг хүчтэй байлгаж, сувгийн шаардлагагүй өрсөлдөөнийг хязгаарлаж, нэг удаагийн оргил хурдаас илүү төгсгөл хүртэлх гүйцэтгэлийг төлөвлөх явдал юм. Shenzhen Sinosun Technology Co., Ltd нь илүү үр ашигтай олон хоп холбоог дэмжихийн тулд MIMO, цацраг үүсгэх, орон зайн олон талт, дасан зохицох өгөгдлийн хурд, давтамж үсрэх чадварыг хослуулсан MIMOmesh үүргэвчний цуврал зэрэг Mesh Radio шийдлүүдийг санал болгодог. Найдвартай дамжуулах хүчин чадалд хүрэхийн тулд топологийн нарийн төлөвлөлт, хээрийн бодит туршилт чухал хэвээр байна.

 

Түгээмэл асуулт

Асуулт: Торон сүлжээний хурд хоп бүрт буурдаг уу?

Х: Тийм ээ. Реле бүр урсгалыг хүлээн авч, дамжуулж, нэмэлт цаг зарцуулдаг. Бодит бууралт нь суваг хуваалцах, хөндлөнгийн оролцоо, холбоосын чанар, хөдөлгөөний ачаалал, радио архитектур зэргээс хамаарна.

Асуулт: Торон хоп бүрт дамжуулах чадвар үргэлж 50%-иар буурдаг уу?

Хариулт: Үгүй. 50%-ийн бууралт нь голчлон хуваалцсан радио, ижил сувгийн нөхцөлийг төлөвлөх дүрэм юм. Орон зайн дахин ашиглах, тусдаа суваг, олон радиогийн загвар, топологи нь өөр өөр үр дүнд хүргэж болно.

Асуулт: Mesh Radio-г олон удаа дамжих чадварт юу нөлөөлдөг вэ?

Х: Хагас дуплекс дамжуулалт, сувгийн зөрчил, SNR, модуляцийн хурд, дахин дамжуулалт, хөндлөнгийн оролцоо, зангилааны хоорондын зай, хөдөлгөөний нэгтгэл, давтамжийн хуваарилалт, алсын холбоосууд нэгэн зэрэг дамжуулж чадах эсэх зэрэг гол хүчин зүйлүүд орно.

А: Сүлжээ хэдэн торон хопыг үр дүнтэй ашиглаж чадах вэ?

Х: Бүх нийтийн хязгаар гэж байдаггүй. Практик хоп тоо нь шаардлагатай програмын зурвасын өргөн, RF-ийн нөхцөл, сүлжээний топологи, траффикийн хэмжээ, хоцролтын зорилт, хэмжсэн төгсгөлөөс төгсгөл хүртэлх дамжуулах чадвараас хамаарна.

А: Олон радио эсвэл суваг нь олон хоп дамжуулалтын алдагдлыг бууруулж чадах уу?

Х: Тийм ээ. Тусдаа радио эсвэл давтамжийн сувгуудыг ашиглах нь ижил сувгийн давтагдах маргааныг багасгаж, илүү олон дамжуулалтын үйл ажиллагааг зэрэг гүйцэтгэх боломжийг олгож, сүлжээн дэх төгсгөлөөс төгсгөлийн багтаамжийг хадгалах боломжийг олгоно.

Түргэн холбоосууд

Бүтээгдэхүүний ангилал

  +86-852-4401-7395
  +86-755-8384-9417
  Хятад улсын Гуандун муж, Шэньжэн хот, Футиан дүүрэг, Тайран шинжлэх ухааны парк, Өмнөд Кансонгийн барилга, 3A17 тоот өрөө.
Зохиогчийн эрх ©️   2024 Shenzhen Sinosun Technology Co., Ltd. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. | Дэмжиж байна leadong.com