ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-07-31 မူရင်း- ဆိုက်
ကြိုးမဲ့ဗီဒီယိုလင့်ခ်တစ်ခုသည် ငုတ်လျှိုးနေသည့်မြင်ကွင်းစမ်းသပ်မှုတစ်ခုအတွင်း ချွတ်ယွင်းချက်ကင်းမဲ့စွာ ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး၊ ထို့နောက် ယာဉ်တစ်စီးသည် အဆောက်အအုံနောက်သို့ လှည့်သွားသည် သို့မဟုတ် ဒရုန်းသည် မြေပြင်အောက်တွင် ကျဆင်းသွားသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် အေးခဲသွားသည်။ ခြားနားချက်သည် ရိုးရှင်းစွာအကွာအဝေးမဟုတ်ပါ- multipath၊ NLOS အတားအဆီးနှင့် ရွေ့လျားမှုသည် နှောင့်နှေးနေသော အချက်ပြမိတ္တူများ၊ နက်နဲသော အရောင်မှိန်သွားခြင်းနှင့် OFDM ဧည့်ခံခြင်းကို စိန်ခေါ်သည့် Doppler သက်ရောက်မှုများကို မိတ်ဆက်ပေးနိုင်သည်။
ဟိ ထို့ကြောင့် COFDM နှင့် OFDM ဆုံးဖြတ်ချက်သည် ပြီးပြည့်စုံသော ရေဒီယိုပရိုဖိုင်တစ်ခုစီတွင် ကုဒ်နံပါတ်၊ အကာအကွယ်ကြားကာလများ၊ ချန်နယ်ပြောင်းလဲမှုများ၊ အသုံးပြုနိုင်သော ဘစ်နှုန်းနှင့် ပြန်လည်ရယူခြင်းအပေါ် မူတည်ပါသည်။ အဆိုပါအချက်များကို နားလည်ခြင်းဖြင့် သင့်အား စံပြစမ်းသပ်မှုအခြေအနေများတွင်သာမက လက်တွေ့လမ်းကြောင်းတွင် ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်မည့် လင့်ခ်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ရန် ကူညီပေးပါသည်။
ကြည်လင်ပြတ်သားသော Fresnel ရှင်းလင်းမှု၊ ပြင်းထန်သော အချက်ပြအနားသတ်များနှင့် လှုပ်ရှားမှုအနည်းငယ်ဖြင့်၊ ချဉ်းကပ်မှုနှစ်ခုစလုံးသည် တည်ငြိမ်သော HD ဗီဒီယိုကို သယ်ဆောင်နိုင်သည်။ ရေဒီယိုများသည် သင့်လျော်သောဂျီသြမေတြီအောက်တွင် လုံလောက်သော ပါဝါလက်ခံရရှိကြောင်း အဓိကအားဖြင့် ငုတ်လျှိုးစမ်းသပ်မှုတစ်ခုက သက်သေပြသည်။ လှုပ်ရှားနေစဉ်အတွင်း ၎င်းတို့၏ တုံ့ပြန်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်မျှသာဖော်ပြထားသည်။ Peak bitrate နှင့် အမြင့်ဆုံး LOS range သည် COFDM နှင့် OFDM ရလဒ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုသာ ဖော်ပြသည်။ ရုပ်ပုံသည် မှိန်မှိန်သွားခြင်း ရှိ၊ မရှိနှင့် မည်မျှ လျင်မြန်စွာ ပြန်လာသည်ကို မိုဘိုင်းအသုံးပြုသူများလည်း သိရန် လိုအပ်ပါသည်။
လက်ခံသူသည် ရောင်ပြန်ဟပ်သောလမ်းကြောင်းများစွာကိုမြင်သောအခါ၊ ကြီးစိုးသောတိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်းကိုဆုံးရှုံးသည် သို့မဟုတ် ချန်နယ်ခြေရာခံခြင်းထက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာရွှေ့သည့်အခါ ရှေးရိုးဆန်သောပရိုဖိုင်တစ်ခုသည် ပို၍တန်ဖိုးရှိလာပါသည်။ ဤအခြေအနေများသည် ဆက်တိုက်အမှားများ၊ မတည်မငြိမ် ခန့်မှန်းချက်များနှင့် ကြိမ်နှုန်းရွေးချယ်မှု နက်နဲသော မှိန်သွားမှုများကို ဖန်တီးပေးသည်။ ကြည့်ရှုသူသည် မက်ခရိုပိတ်ဆို့ခြင်း၊ အေးခဲထားသောဘောင်များ၊ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု အပြောင်းအလဲများ သို့မဟုတ် ကုဒ်ဒါကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းတို့ကို တွေ့ကြုံခံစားရသည်။ COFDM-oriented setup သည် အများအားဖြင့် ပိုမိုအားကောင်းသော coding၊ low-order modulation (သို့) ထပ်လောင်းကာကွယ်မှုအချိန်များမှတဆင့် payload ကို အဆက်မပြတ်ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ ရလဒ်တွင် အထွတ်အထိပ်အသေးစိတ်ပါဝင်နိုင်သော်လည်း၊ တည်ငြိမ်သောဘစ်နှုန်းနိမ့်သည် ထပ်ခါတလဲလဲပြိုကျနေသော အဆင့်မြင့် feed ထက် ပို၍အသုံးဝင်သည်။
လက်တွေ့နှိုင်းယှဥ်မှုသည် အတိုကောက်နှစ်ခုမဟုတ်ဘဲ ရေဒီယိုပရိုဖိုင်များကြားတွင်ဖြစ်သည်။ ကုဒ်နံပါတ်၊ ကြားဖြတ်၊ အကာအကွယ်ကြားကာလ၊ ချန်နယ်ခန့်မှန်းချက်၊ အင်တင်နာ ကွဲပြားမှု၊ RF ဒီဇိုင်းနှင့် ဗီဒီယိုကြားခံစနစ်အားလုံးသည် ပြသထားသည့်ပုံကို ပုံသွင်းသည်။ ကောင်းစွာ အင်ဂျင်နီယာတပ်ထားသော OFDM ရေဒီယိုသည် ညံ့ဖျင်းသော configured COFDM လင့်ခ်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်၊ အထူးသဖြင့် နောက်ပိုင်းတွင် ၎င်း၏ မှေးမှိန်သောအနားသတ်ကို ကျော်လွန်သွားသောအခါတွင် ဖြစ်သည်။ တကယ့်မေးခွန်းကတော့ လမ်းကြောင်းက ဖန်တီးပေးမယ့် မအောင်မြင်မှုတွေအောက်မှာ ဘယ်စနစ်က ဆက်ရှိနေမလဲ။ ယင်းဘောင်သည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတိုကောက်မဟုတ်ဘဲ COFDM နှင့် OFDM တို့ကို မစ်ရှင်နှင့် ဆက်စပ်စေသည်။
မြို့ပြလမ်း၊ စက်ရုံ၊ ဆိပ်ကမ်း သို့မဟုတ် တောင်ကြားတွင်၊ လက်ခံသူသည် သန့်ရှင်းသောလမ်းကြောင်းတစ်ခုကို ရရှိခဲသည်။ အဆောက်အဦများ၊ မော်တော်ယာဉ်များ၊ သတ္တုမျက်နှာပြင်များ၊ ရေနှင့် မြေမျက်နှာသွင်ပြင်များသည် မတူညီသော အလျားများရှိသော လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် စွမ်းအင်ကို ထင်ဟပ်စေသည်။ ထိုမိတ္တူများသည် မတူညီသော နှောင့်နှေးမှုများနှင့် ပမာဏများဆီသို့ ရောက်ရှိပြီး အချို့သော ကြိမ်နှုန်းများကို အားကောင်းစေကာ အခြားအရာများကို ပယ်ဖျက်နေစဉ်။ ထွက်ပေါ်လာသော နှောင့်နှေးမှု သည် သေးငယ်သော လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုမှ ရွေ့လျားသွားပြီးနောက် မကြာခဏ ရွေ့လျားနေသော ရုပ်ပုံတစ်ပုံသည် ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲသွားသည့် အကြောင်းအရင်း ဖြစ်သည်။
အကျိုးဆက်တစ်ခုမှာ ကြိမ်နှုန်းရွေးချယ်မှုမှိန်ဖျော့သွားခြင်းဖြစ်ပြီး အချို့သော subcarriers များသည် အားကောင်းနေချိန်တွင် အချို့သော subcarrier များသည် နက်ရှိုင်းသော nulls များအဖြစ်သို့ကျသွားသည်။ နောက်တစ်ခုက သင်္ကေတတစ်ခုကြား ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုဖြစ်ပြီး၊ နှောင့်နှေးမိတ္တူတစ်ခုသည် အောက်ပါသင်္ကေတသို့ တိုးလာသောအခါ ဖြစ်ပေါ်သည်။ OFDM သည် ကျယ်ပြန့်သောချန်နယ်ကို ကျဉ်းမြောင်းသော ချန်နယ်များစွာသို့ ပိုင်းခြားခြင်းဖြင့် အခက်အခဲကို လျှော့ချပေးသည်၊ သို့သော် လက်ခံသူသည် သင့်လျော်သောကာကွယ်မှုနှင့် ချန်နယ်ခန့်မှန်းချက်များကို လိုအပ်နေသေးသည်။ အရေးကြီးသော သယ်ဆောင်သူများ ပျက်စီးနေချိန်တွင် ပျမ်းမျှ ပါဝါသည် လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
ဤအပြုအမူသည် အဘယ်ကြောင့် COFDM နှင့် OFDM ကို signal strength တစ်ခုတည်းဖြင့် အကဲဖြတ်၍မရကြောင်း ရှင်းပြသည်။ Coding၊ guard interval၊ ကြယ်စုတန်းနှင့် ချန်နယ်အခြေအနေများသည် ပျက်စီးနေသောအပိုင်းများကို ပြန်လည်ရယူနိုင်ခြင်းရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ ဤကန့်သတ်ချက်များသည် အတူတကွလုပ်ဆောင်ကြပြီး သီးခြားဆက်တင်များအဖြစ်ထက် ထုတ်လွှင့်မှုပရိုဖိုင်တစ်ခု၏ အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ် အကဲဖြတ်သင့်သည်။
NLOS သည် decibels နည်းပါးသော LOS မဟုတ်ပါ။ နံရံ၊ တောင် သို့မဟုတ် ကြီးမားသော ယာဉ်ကြီးသည် စိုးမိုးလမ်းကြောင်းကို ပိတ်ဆို့ပြီးနောက်၊ ဧည့်ခံမှုသည် အားနည်းသော ရောင်ပြန်ဟပ်မှု၊ ကွဲလွဲနေသော သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်သည့် အစိတ်အပိုင်းများပေါ်တွင် မူတည်နိုင်သည်။ သေးငယ်သော လှုပ်ရှားမှုများသည် ကြီးမားသော အပြောင်းအလဲများကို ဖြစ်စေသည် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျန်ရှိသော လမ်းကြောင်းများသည် နေရာတစ်ခုစီတွင် ကွဲပြားစွာ ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လမ်းကြောင်းတစ်ခုတွင် transmitter နှင့် receiver သည် ဝေးကွာခြင်းမရှိသည့်တိုင် short failure zones များပါဝင်နိုင်သည်။
အတားအဆီးတစ်ခု ပျောက်ကွယ်သွားအောင် လှိုင်းပုံစံမရှိပါ။ ကြိမ်နှုန်း၊ အင်တင်နာ အမြင့်၊ ပိုလာရိုက်ခြင်း၊ ပါဝါပို့လွှတ်ခြင်း၊ လက်ခံသူ အာရုံခံနိုင်စွမ်း၊ ကွဲပြားမှု၊ ကေဘယ်လ် ဆုံးရှုံးမှုနှင့် မှိန်အနားသတ်တို့သည် လုံလောက်သော စွမ်းအင်သည် ဒီကုဒ်ဒါသို့ ရောက်ရှိခြင်း ရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။ COFDM နှင့် OFDM ရွေးချယ်မှုသည် ပြီးပြည့်စုံသော RF ဒီဇိုင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ရှိနေရပါမည်။ ကောင်းသောအင်တင်နာများနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းဂျီသြမေတြီများသည် ပြင်းထန်သော မော်ဂျူချိန်ဆက်တင်ထက် အကျိုးကျေးဇူးပိုပေးလေ့ရှိသည်။
Motion သည် Doppler ကို ထည့်သွင်းပြီး လမ်းကြောင်းအရှည်ကို စဉ်ဆက်မပြတ် ပြောင်းလဲပေးသည်။ ဒိုင်နမစ် ဒေါပလာနှင့် ကြိမ်နှုန်းရွေးချယ်မှု ပေါင်းစည်းမှုတို့သည် ထပ်တူပြုခြင်းကို နှောင့်ယှက်နိုင်ပြီး ကယ်ရီယာခွဲသားများ၏ အချိုးအစားကို မထိန်းသိမ်းထားတော့သည့်အခါတွင် အချင်းချင်းကြား အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ အမြန်နှုန်း၊ အရှိန်နှင့် ရွေ့လျားနေသော အလင်းပြန်များသည် ပျမ်းမျှလက်ခံရရှိသည့် ပါဝါ လုံလောက်ပုံပေါ်သည့်တိုင် ဗီဒီယိုကို နှိမ့်ချနိုင်သည်။
ထပ်ဆင့်အမှားပြင်ဆင်ခြင်းသည် ဂီယာမကူးမီ ထိန်းချုပ်ထားသော ထပ်လောင်းခြင်းကို ပေါင်းထည့်သည်။ ကုဒ်လုပ်ထားသော ဘစ်များ ပျက်စီးသွားသောအခါ၊ ဒီကုဒ်ဒါသည် အချက်အလက်ကို ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းမရှိဘဲ ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်သည်၊ ၎င်းမှာ နောက်ကျနေသော ဗီဒီယိုပက်ကေ့ခ်ျများသည် အသုံးမဝင်နိုင်သောကြောင့် အရေးကြီးသည်။ ပိုအားကောင်းသော ကုဒ်ကုဒ်သည် သည်းခံနိုင်စွမ်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသော်လည်း ရုပ်ပုံဒေတာအတွက် စွမ်းရည်နည်းပါးသည်။ ထို့နောက် ကြားဖြတ်ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် ဆက်စပ်နေသော bit များကို အချိန်ပိုင်းနေရာများ သို့မဟုတ် subcarriers များတစ်လျှောက် ပျံ့နှံ့စေပြီး တိုတောင်းသော စုစည်းပိတ်ဆို့ခြင်းကို ဖျက်ဆီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။
အပေးအယူကို RF အလွှာတွင်သာမဟုတ်ဘဲ မျက်နှာပြင်တွင် အကဲဖြတ်သင့်သည်။ တည်ငြိမ်သော 4 Mbps စီးကြောင်းသည် ထပ်တူထပ်မျှ ဆုံးရှုံးသွားသော 12 Mbps ထုတ်လွှင့်မှုထက် ပိုတန်ဖိုးရှိသည်။ တစ်ထဲမှာ COFDM နှင့် OFDM နယ်ပယ်စမ်းသပ်မှု၊ ကုဒ်သွင်းခြင်းနှင့် ကြားဖြတ်ဝင်ရောက်ခြင်းသည် အဘယ်ကြောင့် အလားတူအချက်ပြမှုဖတ်ရှုခြင်းရှိသော ရေဒီယိုများသည် မတူညီသော အေးခဲသည့်ပုံစံများကို ပြသလေ့ရှိသည်ကို ရှင်းပြလေ့ရှိသည်။ စစ်ဆေးခြင်း၊ အမိန့်ပေးခြင်း၊ အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ခြင်းနှင့် ရွေ့လျားကင်မရာလုပ်ဆောင်ခြင်းများတွင် အဆက်မပြတ်ရှိနေခြင်းသည် များသောအားဖြင့် အရေးကြီးပါသည်။
စက်ဝိုင်းအစောင့်အကြပ်သည် အသုံးဝင်သော OFDM သင်္ကေတများကြားတွင် အချိန်ကို ကာကွယ်ပေးသည်။ ထိုဝင်းဒိုးအတွင်း ရောက်ရှိလာသည့် ကြန့်ကြာသောမိတ္တူများကို များသောအားဖြင့် နောက်သင်္ကေတကို မညစ်ညမ်းစေဘဲ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ပြင်းထန်သော ပဲ့တင်သံများသည် အပြန်အလှန် နှောင့်ယှက်မှုများကို ဖန်တီးနိုင်သေးသည်။ ပိုမိုကြာရှည်စွာ အကာအကွယ်ပေးခြင်းသည် နှောင့်နှေးပျံ့နှံ့မှုကို ခံနိုင်ရည်အား တိုးစေသော်လည်း ၎င်းသည် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးအသစ်ကို တင်ဆောင်သည့် လေဝင်ချိန်ကို လျှော့ချပေးသည်။
အသုံးဝင်သောဒေတာနှုန်းသည် မွမ်းမံမှု၊ ကုဒ်နံပါတ်နှင့် အကာအကွယ်ကြားကာလတို့အပေါ် ပူးတွဲမူတည်သည်။ မြင့်မားသော ပမာဏသည် ယေဘုယျအားဖြင့် အမှားအယွင်းကာကွယ်မှု သို့မဟုတ် လမ်းကြောင်းများစွာကို သည်းခံနိုင်မှုတွင် အပေးအယူအချို့ လိုအပ်သည်။ အကြာဆုံးကြားကာလသည် အလိုအလျောက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပါ။ စက်မှုတွင်းလမ်းသည် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဝေဟင်မှ မြေပြင်သို့သွားသောလမ်းထက် အကာအကွယ်ပိုရှိနိုင်သည်။ ရွေးချယ်ထားသောတန်ဖိုးသည် codec နှင့် frame rate အတွက် လုံလောက်သောဖြတ်သန်းမှုချန်ထားချိန်တွင် အဓိပ္ပာယ်ရှိသော ပဲ့တင်သံနှောင့်နှေးမှုကို ဖုံးအုပ်ထားရပါမည်။
သင်္ကေတတစ်ခုစီတွင် ဒေတာမည်မျှသယ်ဆောင်သည်နှင့် လက်ခံသူသည် ကြယ်စုအမှတ်များကို မည်မျှတိကျစွာ ခွဲခြားရမည် QPSK သည် အကြီးမားဆုံးသော သည်းခံနိုင်စွမ်း၊ 16-QAM ချိန်ခွင်လျှာအနားသတ်နှင့် payload ကို ပေးဆောင်ပြီး 64-QAM သည် စွမ်းရည်ပိုပေးသော်လည်း ပိုမိုသန့်ရှင်းသောချန်နယ်ကို တောင်းဆိုပါသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသော မော်ဂျူလာအမှာစာများနှင့် ပိုမိုပေါ့ပါးသော ကုဒ်ရေးနည်းများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ပိုမိုအားကောင်းသော ဝန်ဆောင်မှုပေးသူမှ ဆူညံသံအချိုးကို လိုအပ်သည်။ ချန်နယ်အကျယ်သည် တူညီသောလက်ကျန်ကို ပုံသဏ္ဍာန်ပြသည်- ပိုမိုကျဉ်းမြောင်းသောလုပ်ဆောင်ချက်သည် payload ကိုကန့်သတ်ထားသော်လည်း ပိုကျယ်သော bandwidth သည် spectrum နှင့် link margin ကိုခွင့်ပြုသောအခါပိုမိုမြင့်မားသောပုံအရည်အသွေးအတွက်အခန်းဖန်တီးပေးသည်။
WDS COFDM HD ဗီဒီယိုစနစ်သည် QPSK၊ 16-QAM နှင့် 64-QAM တို့ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ FEC နှုန်းထားများမှာ 1/2 မှ 7/8 အထိ၊ ကာကွယ်မှုကြားကာလ 1/4 မှ 1/32; ချိန်ညှိနိုင်သော 2-8 MHz RF bandwidth; နှင့် 2-20 Mbps adaptive stream တစ်ခု။ ထိုထိန်းချုပ်မှုများသည် လမ်းကြောင်းအရ ခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ အကွာအဝေး သို့မဟုတ် ဖြတ်သန်းမှုကို နှစ်သက်စေသည့် ပလတ်ဖောင်းတစ်ခုအား ခွင့်ပြုပေးသည်။
လက်တွေ့ကျသော ဆက်တင်များ အထက်အောက် ဆိုသည်မှာ-
● QPSK ဖြင့် အဆက်ပြတ်နေခြင်း၊ ပိုအားကောင်းသော coding၊ သင့်လျော်သော အစောင့်အကြပ်ကြားကာလနှင့် ရှေးရိုးစွဲဗီဒီယိုနှုန်းကို နှစ်သက်သည်။
● ပိုမိုအမှာစာ QAM၊ ပိုမိုပေါ့ပါးသော ကုဒ်ပြောင်းမှု၊ ပိုတိုသော ကြားကာလနှင့် ပိုကျယ်သော လှိုင်းနှုန်းများဖြင့် နှစ်သက်ဖွယ် စွမ်းရည်။
● ပျမ်းမျှအပိုင်းမျှသာမဟုတ်ဘဲ အဆိုးဆုံး ထပ်တလဲလဲနိုင်သော လမ်းကြောင်းအပိုင်းအတွက် အနားသတ်ကို သိမ်းဆည်းပါ။
အခြေခံအဆောက်အဦလမ်းကြောင်းကိုထိန်းချုပ်သည့်အခါ Broadband OFDM သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။ မြင့်မားသော အခြေခံစခန်းများ၊ စီစဉ်ထားသော အင်တင်နာကဏ္ဍများ၊ ကြိုတင်မှန်းဆနိုင်သော အတားအဆီးများ LOS နှင့် ပုံသေ relay များသည် လေးလံသောအကာအကွယ်ကို ဦးစားပေးသည့် မသေချာမရေရာမှုများကို လျှော့ချပေးသည်။ စုစည်းပေးပို့မှု၊ ပြန်ပို့နိုင်မှု နှင့် ထိရောက်သောမျှဝေမှုတို့သည် လွန်ကဲစွာမှိန်ဖျော့သွားခြင်းမှတဆင့် ဖိဒ်တစ်ခုအား ထိန်းသိမ်းခြင်းထက် ပိုအရေးကြီးပါသည်။
မစ်ရှင်သည် IP ကင်မရာများ၊ တယ်လီမီတာ၊ အသံ၊ အမိန့်ပေးသည့်ဒေတာနှင့် ဖိုင်လွှဲပြောင်းမှုများ အများအပြားသယ်ဆောင်လာသောအခါ ကွဲပြားချက်သည် ပိုမိုရှင်းလင်းလာသည်။ ၎င်းသည် သီးခြားပံ့ပိုးပေးသည့် ဗီဒီယိုပြဿနာမဟုတ်ဘဲ နှစ်လမ်းသွားကွန်ရက်ပြဿနာဖြစ်သည်။ ထိုဆက်တင်တွင်၊ COFDM နှင့် OFDM သည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် အဆက်မပြတ်အာရုံစိုက်ထားသော ဗီဒီယိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ဆက်သွယ်ရေးဗိသုကာနှင့် နှိုင်းယှဉ်သည်။ အချိန်ဇယားဆွဲခြင်း၊ VLAN ပံ့ပိုးမှု၊ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်မှုမူဝါဒများနှင့် ယာဉ်ကြောအသွားအလာကို ဦးစားပေးသတ်မှတ်ခြင်းသည် ရရှိနိုင်သည့်စွမ်းရည်ပြောင်းလဲမှုများအတိုင်း အရေးကြီးသောဝန်ဆောင်မှုများကို ဆက်လက်ရွေ့လျားစေနိုင်သည်။ ထိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည် အပလီကေးရှင်းများစွာသည် တူညီသော RF အခြေခံအဆောက်အအုံကို စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ဖြင့်ပြန်ခြင်းမပြုဘဲ မျှဝေရန် ကူညီပေးသည်။
MIMO နှင့် spatial diversity သည် အင်တင်နာများနှင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းများကို မှန်ကန်စွာ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့်အခါ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု သို့မဟုတ် ဖြတ်သန်းမှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။ Adaptive modulation သည် ချန်နယ်အရည်အသွေး ဆိုးရွားလာသဖြင့် လည်ပတ်မှုမုဒ်ကို လျှော့ချပေးကာ ARQ သည် latency ဘတ်ဂျက်ခွင့်ပြုသည့်အခါ packets များကို ပြန်လည်ရယူသည်။ QoS သည် ဗီဒီယိုများထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဒေတာများကို ထိန်းချုပ်ခြင်းမှ အရေးတကြီး အသွားအလာနည်းပါးခြင်းကို တားဆီးပေးသည်။
WDS ပြင်ပကြိုးမဲ့ ဘရော့ဘန်း ထုတ်လွှင့်မှုရေဒီယိုသည် OFDM နှင့် TDD/TDMA၊ 2×2 MIMO၊ ရွေးချယ်နိုင်သော ချန်နယ်အရွယ်အစားများ၊ ပြောင်းလဲနေသော ARQ၊ လိုက်လျောညီထွေသော ပြုပြင်မွမ်းမံမှု၊ QoS နှင့် 10 ms အောက်တွင် ကွန်ရက် latency တို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ၎င်းကို သီးခြားကင်မရာဖိဒ်တစ်ခုသာမဟုတ်ဘဲ တစ်ပြိုင်နက်တည်း တယ်လီမီတာ၊ ထိန်းချုပ်မှု၊ ဒေတာ၊ ဗီဒီယိုနှင့် အသံအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
Broadband OFDM သည် တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် သာလွန်သည်မဟုတ်ပေ။ ၎င်းသည် မတူညီသော ဦးစားပေးသတ်မှတ်မှုကို ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ Multi-user စွမ်းရည်နှင့် နှစ်လမ်းသွား သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လွှမ်းမိုးထားသောအခါ၊ ကွန်ရက်လုပ်ဆောင်ချက်များသည် အမြင့်ဆုံး ဗီဒီယိုကာကွယ်မှုထက် သာလွန်ပေမည်။ မျှတသော COFDM နှင့် OFDM စမ်းသပ်မှုတစ်ခုသည် စနစ်တစ်ခုစီကို ၎င်း၏ ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍတွင် ထားရှိရမည်ဖြစ်သည်။
လမ်းကြောင်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း LOS၊ ပိတ်ဆို့ထားသော LOS နှင့် NLOS အပြည့်အစုံအဖြစ် မြေပုံဆွဲပါ။ စံချိန်တင်မြန်နှုန်း၊ အင်တင်နာကန့်သတ်ချက်များ၊ ကြိမ်နှုန်း၊ လှိုင်းနှုန်းနှင့် လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် ရောင်ပြန်ဟပ်သည့်အတားအဆီးများ။ ထို့နောက် ကြည်လင်ပြတ်သားမှု၊ ဖရိမ်နှုန်း၊ ဗီဒီယိုဘစ်နှုန်း၊ အဆုံးမှ အဆုံးထိ တုံ့ပြန်ချိန်နှင့် ပြန်လည်ရယူချိန်ကို သတ်မှတ်ပါ။
လမ်းစည်းကမ်း လိုအပ်ချက်များသည် ထပ်တူထပ်မျှ အရေးကြီးပါသည်။ အကန့်အသတ်ရှိသော တယ်လီမီတာဖြင့် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သည့် ဖိဒ်သည် ကင်မရာများ၊ အသံ၊ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ဒေတာအစုအဝေးများကို သယ်ဆောင်သည့် နှစ်လမ်းညွန် IP ကွန်ရက်နှင့် ကွဲပြားသည်။ ပါဝါ၊ အလေးချိန်၊ ပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး၊ ကုဒ်ဝှက်ခြင်းနှင့် လက်ခံသူနေရာချထားမှုသည် အမြင့်ဆုံးအတိုင်းအတာမတိုင်မီ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ထည့်သွင်းသင့်သည်။
လည်ပတ်မှုအခြေအနေ |
အဓိကဦးစားပေး |
လက်တွေ့ကျတဲ့ ဦးတည်ချက် |
မြို့တွင်းလမ်းများတွင် ယာဉ်များ |
အရိပ်များနှင့် ရောင်ပြန်ဟပ်မှုများဖြင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး |
ခိုင်မာသော COFDM-ဆန်သော ပရိုဖိုင်ကို နှစ်သက်ပါ။ |
မိုးလုံလေလုံ မိုဘိုင်းကင်မရာ |
Multipath သည်းခံမှုနှင့် ကွဲပြားမှု |
ရှေးရိုးဆန်သော မော်ဂျူလာနှင့် ခိုင်မာသောကုဒ်ကို အသုံးပြုပါ။ |
အများအားဖြင့် ရှင်းလင်းသော ဂျီသြမေတြီရှိသော UAV |
အလေးချိန်၊ Doppler၊ ဗီဒီယိုနှင့် ဒေတာပြန်ပေးသည်။ |
ပျံသန်းမှုတွင် ဗိသုကာနှစ်ခုလုံးကို စမ်းသပ်ပါ။ |
ပွိုင့်မှမှတ်လင့်ခ်ကို ပုံသေသတ်မှတ်ထားသည်။ |
ဖြတ်သန်းမှုနှင့် ကွန်ရက်စွမ်းရည် |
Broadband OFDM ကိုနှစ်သက်သည်။ |
ဗီဒီယို၊ အသံ၊ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် တယ်လီမီတာတို့ ရောနှောထားသည်။ |
နှစ်လမ်းသွား ယာဉ်ကြောစီမံခန့်ခွဲမှု |
MIMO၊ QoS နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ဦးစားပေးပါ။ |
စားပွဲက အစမှတ်။ နှောက်ယှက်မှု၊ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း၊ မြေပြင်အနေအထားနှင့် တပ်ဆင်မှုအရည်အသွေးတို့သည် သိသာထင်ရှားသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုကို ပြောင်းပြန်လှန်နိုင်သည်။ ရွေးချယ်မှုသည် မစ်ရှင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ဆက်နွယ်နေသင့်သည်။
အမြင့်ဆုံး LOS အကွာအဝေးသည် အဆောက်အဦများ၊ သစ်ရွက်များ၊ မြေပြင်အခြေအနေ၊ လူစုလူဝေးများ သို့မဟုတ် ရွေ့လျားသွားလာမှုနောက်ကွယ်မှ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ခန့်မှန်း၍မရပါ။ ယုံကြည်ရလောက်သောစမ်းသပ်မှုတစ်ခုသည် နောက်ဆုံးအင်တာနာများ၊ ကေဘယ်အရှည်များ၊ တပ်ဆင်သည့်နေရာများ၊ ကြိမ်နှုန်း၊ ချန်နယ်အကျယ်၊ codec၊ ဘစ်နှုန်းနှင့် လည်ပတ်မှုအမြန်နှုန်းတို့ကို အသုံးပြုသည်။ လက်ခံသူသည် အဆင်ပြေသော မြင့်မားသောနေရာတွင် မဟုတ်ဘဲ ၎င်းကို တပ်ဖြန့်မည့်နေရာတွင် ထိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။
အေးခဲနေသော အရေအတွက်နှင့် ကြာချိန်၊ အနိမ့်ဆုံး အသုံးပြုနိုင်သော ရုပ်ပုံအရည်အသွေး၊ ပြန်လည်ရယူချိန်၊ ပက်ကတ်ဆုံးရှုံးမှု၊ ဒီကုဒ်ဒါကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း၊ မုဒ်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ကုဒ်မှပြရန် ကြာမြင့်ချိန် အပြည့်အစုံ။ ထပ်တလဲလဲ ကျရှုံးမှုများကို လမ်းကြောင်းဂျီသြမေတြီနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်စေရန် ရလဒ်တစ်ခုစီဖြင့် အနေအထားကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။ စနစ်နှစ်ခုစလုံးသည် အထင်မှားစေသောရလဒ်ကိုရှောင်ရှားရန် နှိုင်းယှဉ်နိုင်သောပုံရိပ်အရည်အသွေးနှင့် latency ကိုသယ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
အသုံးပြုနိုင်သော ဗီဒီယိုဘစ်နှုန်းနှင့် အများဆုံး RF ထုတ်လွှင့်မှုကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း သို့မဟုတ် အဆုံးမှအဆုံး ဗီဒီယိုနှောင့်နှေးမှုဖြင့် ကွန်ရက် latency ကို မနှိုင်းယှဉ်ပါနှင့်။ COFDM စနစ်တွင် ဗီဒီယို-အသားပေး ကန့်သတ်ချက်များ နှင့် စနစ်-နှောင့်နှေးမှု လက္ခဏာများ ပါ၀င်ပြီး broadband ရေဒီယိုသည် ကွန်ရက် latency နှင့် စုစည်းမှု သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ဆောင်ချက်များကို အာရုံစိုက်နေချိန်တွင် ဖြစ်သည်။ ထိုတန်ဖိုးများသည် မတူညီသော အလွှာများကို ဖော်ပြပြီး ညီမျှသော တိုင်းတာမှုအဖြစ် မခံယူသင့်ပါ။
လမ်းကြောင်း၏အကြီးမားဆုံးဝေစုအတွက် မစ်ရှင်အဆင့်ထက်တွင် ပုံတစ်ပုံကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး ထပ်ခါတလဲလဲပိတ်ဆို့ပြီးနောက် အမြန်ဆုံးပြန်လည်ရရှိရန် ပရိုဖိုင်ကိုရွေးချယ်ပါ။ ထိုရလဒ်သည် ပွင့်လင်းသောနေရာ၌သာ ရောက်ရှိသည့် အမြင့်ဆုံးနှုန်းထက် ပိုတန်ဖိုးရှိသည်။ ၎င်းသည် နောက်ဆုံး COFDM နှင့် OFDM ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက် ခုခံကာကွယ်မှုအခြေခံကိုလည်း ပေးပါသည်။
COFDM နှင့် OFDM ဆုံးဖြတ်ချက်သည် ဆက်လက်ရှင်သန်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဗီဒီယိုလင့်ခ်သည် ချန်နယ်သို့ ဆင်းသက်လာသည်။ COFDM-oriented ပရိုဖိုင်များသည် လေးလံသော multipath၊ NLOS အခြေအနေများ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အဆက်မပြတ်-အရေးပါသော မိုဘိုင်းဗီဒီယိုများအတွက် မကြာခဏဆိုသလို ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး broadband OFDM စနစ်များသည် ပိုမိုမြင့်မားသော နှစ်လမ်းသွားစွမ်းရည်၊ MIMO၊ QoS နှင့် IP အသွားအလာများကို ရောနှောထားသော IP လမ်းကြောင်းများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
Shenzhen Sinosun Technology Co., Ltd. သည် COFDM HD ဗီဒီယိုကိရိယာများနှင့် ပြင်ပကြိုးမဲ့ဘရော့ဘန်းရေဒီယို နှစ်မျိုးလုံးကို ပေးဆောင်ထားပြီး သုံးစွဲသူများအား အမြင့်ဆုံးအကွာအဝေး သို့မဟုတ် ဘစ်နှုန်းကို တစ်ခုတည်းအားကိုးမည့်အစား လမ်းကြောင်းဆီသို့ ခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ latency နှင့် ကွန်ရက်စွမ်းရည်တို့ကို ယှဉ်တွဲနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။
A- OFDM သည် ဆူညံသံ၊ မှိန်ဖျော့သွားသော သို့မဟုတ် ပျက်စီးနေသော subcarriers များသည် ဧည့်ခံမှုကို ထိခိုက်စေသောအခါ ပြန်လည်ရယူရန်အတွက် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေရန် COFDM မှ ချန်နယ်ကုဒ်ထည့်ကာ ကြားဖြတ်ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် ဒေတာများကို အချိုးညီညီခွဲဝေပေးပါသည်။
A- ၎င်း၏ multicarrier တည်ဆောက်ပုံ၊ အမှားပြင်ဆင်ခြင်း၊ ကြားဖြတ်ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့် အစောင့်အကြပ်ကြားကာလသည် လက်ခံသူသည် နှောင့်နှေးနေသော အချက်ပြမိတ္တူများကို စီမံခန့်ခွဲရန်နှင့် ကြိမ်နှုန်းရွေးချယ်မှုမှိန်သွားခြင်းကြောင့် ဆုံးရှုံးသွားသောဒေတာများကို ပြန်လည်ရယူရန် ကူညီပေးပါသည်။
A- COFDM သည် ကြိမ်နှုန်း၊ အင်တင်နာများ၊ အတားအဆီးများနှင့် လင့်ခ်အနားသတ်များသည် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကန့်သတ်ထားဆဲဖြစ်သော်လည်း ရောင်ပြန်ဟပ်သည့်အချက်ပြလမ်းကြောင်းများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် NLOS အခြေအနေများအောက်တွင် ဗီဒီယိုယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။
A- မဟုတ်ပါ။ COFDM သည် အဆက်မပြတ်အရေးပါသော မိုဘိုင်းဗီဒီယိုနှင့် မကြာခဏ ကိုက်ညီပြီး ဘရော့ဘန်း OFDM သည် ပိုမိုမြင့်မားသော bidirectional capacity ၊ MIMO၊ traffic ဦးစားပေးမှု သို့မဟုတ် IP ဝန်ဆောင်မှုများစွာ လိုအပ်သော ထိန်းချုပ်ထားသောလမ်းကြောင်းများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်း၊
A- ပိုမိုကြာရှည်စွာ အစောင့်အကြပ်ကြားကာလသည် နှောင့်နှေးနေသော multipath အချက်ပြမှုများကို သည်းခံနိုင်စွမ်းကို တိုးမြင့်စေသော်လည်း အသုံးပြုနိုင်သော ဒေတာစွမ်းရည်ကို လျှော့ချပေးသောကြောင့် လိုအပ်သော ဗီဒီယိုဘစ်နှုန်းနှင့် ချန်နယ်အခြေအနေများကို ချိန်ခွင်လျှာညှိရပါမည်။
A- နောက်ဆုံးအင်တင်နာများ၊ လည်ပတ်မှုအမြန်နှုန်း၊ ဗီဒီယိုဆက်တင်များနှင့် ကြိမ်နှုန်းတို့ကို အသုံးပြု၍ စနစ်နှစ်ခုလုံးကို အေးခဲခြင်း၊ ပြန်လည်ရယူချိန်၊ latency နှင့် အသုံးပြုနိုင်သော ပုံအရည်အသွေးတို့ကို တိုင်းတာနေစဉ်တွင် စနစ်နှစ်ခုလုံးကို စမ်းသပ်ပါ။