မင်းဒီမှာပါ- အိမ် » ကြှနျုပျတို့အကွောငျး » ဘလော့များ » FHSS Vs Adaptive Frequency Hopping Vs Intelligent Channel Selection- ကွာခြားချက်ကဘာလဲ။

FHSS Vs Adaptive Frequency Hopping Vs Intelligent Channel Selection- ကွာခြားချက်ကဘာလဲ။

ကြည့်ရှုမှုများ- 0     စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-07-28 မူရင်း- ဆိုက်

မေးမြန်းပါ။

facebook share ခလုတ်
twitter မျှဝေခြင်းခလုတ်
လိုင်းမျှဝေခြင်းခလုတ်
wechat မျှဝေခြင်းခလုတ်
linkedin sharing ကိုနှိပ်ပါ။
pinterest မျှဝေခြင်းခလုတ်
whatsapp မျှဝေခြင်းခလုတ်
kakao sharing ကိုနှိပ်ပါ။
snapchat မျှဝေခြင်းခလုတ်
ဤမျှဝေမှုအား မျှဝေရန် ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

ချန်နယ်တိုင်းသည် တစ်ပြိုင်နက် အသုံးမပြုနိုင်သောကြောင့် ကြိုးမဲ့လင့်ခ်များ ပျက်ကွက်ခဲပါသည်။ မကြာခဏဆိုသလို၊ ကြိမ်နှုန်းအနည်းငယ်သည် လူစုလူဝေးဖြစ်လာကာ ဆူညံနေသည် သို့မဟုတ် စိတ်မချရသောကြောင့် ရေဒီယိုသည် ခုန်နေသင့်သည်၊ အားနည်းသောချန်နယ်များကို ဖယ်ထုတ်ရန် သို့မဟုတ် အခြားနေရာကို ချိတ်ဆက်ခြင်းရှိ၊ မရှိ ဆုံးဖြတ်ရန် အင်ဂျင်နီယာများကို ချန်ထားခဲ့သည်။

FHSS၊ လိုက်လျောညီထွေရှိသော ကြိမ်နှုန်းခုန်ခြင်း နှင့် ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးရှိသော ချန်နယ်ရွေးချယ်မှုသည် မတူညီသောအဆင့်များတွင် အဆိုပါရွေးချယ်မှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးပါသည်။ တစ်ခုက ကြိမ်နှုန်းများတစ်လျှောက် ရွေ့လျားမှုကို ထိန်းချုပ်သည်၊ နောက်တစ်ခုက အသုံးပြုနိုင်သော ဟော့ဆက်ကို အပ်ဒိတ်လုပ်သည်၊ တတိယသည် နှစ်သက်ရာချန်နယ် သို့မဟုတ် တီးဝိုင်းကို ရွေးချယ်သည်။ ခြားနားချက်ကို နားလည်ခြင်းသည် စာဖတ်သူများအား ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုဆန့်ကျင်ရေးတောင်းဆိုမှုများကို အကဲဖြတ်စေပြီး ပုံသေလင့်ခ်များ၊ မိုဘိုင်းလ်ကွက်ကွန်ရက်များနှင့် ဝေဟင်မှရေဒီယိုများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သောချဉ်းကပ်နည်းကို ရွေးချယ်ရန် ကူညီပေးသည်။

 

နည်းလမ်းသုံးမျိုးသည် RF ပြဿနာ၏ မတူညီသော အစိတ်အပိုင်းများကို ဖြေရှင်းပေးသည်။

FHSS သည် ဂီယာကို ရွေ့လျားစေသည်။

Frequency-hopping spread spectrum သည် transmitter နှင့် receiver တစ်ခုအား ကြိမ်နှုန်းများစွာဖြင့် သယ်ဆောင်ပေးသည့် အကြိမ်ရေများစွာကို ရွေ့လျားစေသည့် ထပ်တူကျသည့်ပုံစံကို အသုံးပြုသည်။ အစွန်းနှစ်ဖက်စလုံးသည် အချိန်နှင့် အစီအစဥ် ယုတ္တိကို မျှဝေရမည်ဖြစ်သည်။ မဟုတ်ပါက၊ လက်ခံသူသည် transmitter ၏ လက်ရှိကြိမ်နှုန်းပေါ်တွင် နားထောင်နေမည်မဟုတ်ပါ။ ရရှိနိုင်သောချန်နယ်စာရင်းသည် ဟော့ပ်ဆက်ဖြစ်ပြီး၊ ထိုချန်နယ်များကို လည်ပတ်သည့်အစီအစဥ်မှာ ခုန်ပါအစီအစဉ်ဖြစ်သည်။

သမားရိုးကျ FHSS သည်ကျဉ်းမြောင်းသောဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုသည်၎င်း၏သိမ်းပိုက်ထားသောကြိမ်နှုန်းကိုထပ်နေသောဟပ်များကိုသာအကျိုးသက်ရောက်သောကြောင့် သမားရိုးကျ FHSS သည် ကြိမ်နှုန်းကွဲပြားမှုကိုပေးသည်။ သို့သော်၊ အခြေခံ FHSS သည် ချန်နယ်အရည်အသွေးကို တိုင်းတာရန် သို့မဟုတ် ညံ့ဖျင်းသောချန်နယ်များကို ဖယ်ရှားရန် ရေဒီယိုကို အခြေခံအားဖြင့် မလိုအပ်ပါ။ ထို့ကြောင့် fixed hopset တွင် အမြဲတစေ ကျဆင်းနေသော ကြိမ်နှုန်းကို ဆက်လက်ပါဝင်နိုင်သည်။ Hopping စွမ်းဆောင်ရည်သည် ထပ်တူပြုခြင်း၊ ချန်နယ်အရေအတွက်၊ pseudo-ကျပန်းဖြန့်ဖြူးမှု၊ နေထိုင်ချိန်နှင့် ချန်နယ်နေထိုင်မှုစသည့်အချက်များပေါ်တွင်လည်း မူတည်ပါသည်။

Adaptive frequency hopping သည် အသုံးပြုနိုင်သော hopset ကို ပြောင်းလဲသည်။

လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသော အကြိမ်ရေခုန်ခြင်းသည် တုံ့ပြန်ချက်ကွင်းဆက်တစ်ခုကို ပေါင်းထည့်သည်။ ရေဒီယိုသည် ချန်နယ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို စောင့်ကြည့်ပြီး၊ တစ်ဦးချင်း ကြိမ်နှုန်းများကို အမျိုးအစားခွဲကာ ခုန်ကူးသည့် အယ်လဂိုရီသမ်မှ အသုံးပြုသည့် မြေပုံကို အပ်ဒိတ်လုပ်ပါသည်။ နှောင့်ယှက်ခြင်း သို့မဟုတ် ထပ်ခါတလဲလဲ ပက်ကက်ပျက်ကွက်မှုများသည် ချန်နယ်တစ်ခုကို အားကိုးမရဖြစ်စေသောအခါ၊ စနစ်သည် ၎င်းကို မရရှိနိုင်ကြောင်း အမှတ်အသားပြုနိုင်ပြီး ကျန်အစုံကို ဆက်လက်ခုန်ကူးနိုင်သည်။ ပြန်လည်ရယူထားသော ချန်နယ်များကို နောက်ပိုင်းတွင် ပြန်လည်အကဲဖြတ်နိုင်ပြီး ပြန်လည်ရယူနိုင်ပါသည်။

'Adaptive' သည် ပိုမိုမြန်ဆန်သောခုန်နှုန်း သို့မဟုတ် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော pseudo-random sequence ကို ရည်ညွှန်းခြင်းမဟုတ်ဘဲ ခွင့်ပြုထားသောချန်နယ်များ၏ ပြောင်းလဲနေသောအစုကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ ချန်နယ်တစ်ခုအား အသုံးပြု၍မရသော၊ အသုံးမပြုနိုင်သော သို့မဟုတ် ထပ်လောင်းအကဲဖြတ်မှုကို စောင့်မျှော်နေသည့်အဖြစ် အမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်သည်

Intelligent ချန်နယ်ရွေးချယ်မှုသည် လည်ပတ်မှုလမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်သည်။

Intelligent channel ရွေးချယ်မှုသည် ထုတ်ကုန်အသုံးအနှုန်းအဖြစ် ပိုမိုကျယ်ပြန့်ပြီး စံချိန်စံညွှန်းနည်းပါးသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ရေဒီယိုတစ်ခုသည် လှိုင်းနှုန်းအခြေအနေများကို စစ်ဆေးပြီး သင့်လျော်သောချန်နယ်၊ ချန်နယ်အုပ်စု သို့မဟုတ် တီးဝိုင်းကို ရွေးချယ်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ လင့်ခ်တစ်ခုမစတင်မီ၊ စီစဉ်ထားသည့်ကြားကာလများ၊ စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းသွားသည့်အခါ သို့မဟုတ် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသော ကြိမ်နှုန်းခုန်ခြင်းစနစ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်သည် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။

အထွက်နှုန်းသည် အဓိကကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။ FHSS သည် ကြိမ်နှုန်းများတစ်လျှောက် ထပ်ခါတလဲလဲ လှုပ်ရှားမှုကို ဖန်တီးသည်။ လိုက်လျောညီထွေရှိသော ကြိမ်နှုန်းခုန်ခြင်းသည် ထိုလှုပ်ရှားမှုအတွက် ရရှိနိုင်သောစာရင်းကို မွမ်းမံပေးသည်။ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးရွေးချယ်မှုသည် နှစ်သက်ရာချန်နယ်တစ်ခုတွင် လင့်ခ်တစ်ခုကို သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပြီး ၎င်းကို အခြားနေရာသို့ ရွှေ့ကာ သို့မဟုတ် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ချန်နယ်များကို ခုန်ကူးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအဖြစ် ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။

လိုက်လျောညီထွေရှိသော အကြိမ်ရေ ခုန်ကူးခြင်း။

 

အနှောင့်အယှက်တွေ ပေါ်လာရင် ဘာဖြစ်မလဲ။

အဆက်မပြတ်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းသည် မတူညီသောတုံ့ပြန်မှုသုံးမျိုးကို ထုတ်လုပ်သည်။

ကျန်တီးဝိုင်း၏ ကျန်ရှိနေသေးသော ကြိမ်နှုန်းများစွာကို ဆက်တိုက် သိမ်းပိုက်ထားသည်ဟု ယူဆပါ။ အခြေခံ FHSS လင့်ခ်သည် ၎င်း၏ configured sequence ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ သန့်ရှင်းသော ကြိမ်နှုန်းများပေါ်တွင် ပေးပို့ထားသော ထုပ်ပိုးမှုများ အောင်မြင်နိုင်ပြီး၊ သိမ်းပိုက်ထားသော ချန်နယ်များပေါ်တွင် ဆင်းသက်သူများသည် အကျင့်ပျက်ခြစားမှု သို့မဟုတ် ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းကို ပိုမိုကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ ကွဲပြားမှုသည် ချန်နယ်တစ်ခုအပေါ် မှီခိုအားထားမှုကို လျော့နည်းစေသည်၊ သို့သော် ၎င်းသည် ဟပ်ဆက်၏ အနှောင့်အယှက်ပေးသည့်အပိုင်းသို့ ထပ်ခါတလဲလဲလည်ပတ်ခြင်းကို မတားဆီးနိုင်ပါ။

လိုက်လျောညီထွေရှိသော ကြိမ်နှုန်းခုန်ခြင်း သည် ညံ့ဖျင်းသောအဖြစ် အမြဲမပြတ် ခွဲခြားထားသော ချန်နယ်များကို ဖယ်ရှားပြီး ကျန်ကြိမ်နှုန်းများတစ်လျှောက် နောက်ပိုင်းတွင် ပြန်လည်ဖြန့်ဝေပေးသည်။ အသိဉာဏ်ရှိသော ချန်နယ်ရွေးချယ်မှုသည် အခြားချန်နယ်၊ ချန်နယ်ပိတ်ဆို့ခြင်း သို့မဟုတ် တီးဝိုင်းသို့ လင့်ခ်အပြည့်အစုံကို ရွှေ့ခြင်းဖြင့် ပိုမိုကြီးမားသောအဆင့်ကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။

နှိုင်းယှဉ်ချက်သည် တိုက်ရိုက်ဖြစ်သည်- FHSS သည် အန္တရာယ်ကို ပျံ့နှံ့စေသည်၊ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသော ကြိမ်နှုန်းကို ခုန်ကူးခြင်းဖြင့် ထိုအန္တရာယ်ကို ပျံ့နှံ့နေသည့် အစုံကို တည်းဖြတ်ပေးသည်၊ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော ရွေးချယ်မှုသည် လည်ပတ်မှုလမ်းကြောင်းကို လုံးလုံးပြောင်းသွားစေနိုင်သည်။ လိုက်လျောညီထွေရှိသော ခုန်ကူးခြင်းဒီဇိုင်းသည် အနှောင့်အယှက်များကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နေစဉ်တွင် သက်ဆိုင်ရာ ချန်နယ်အသုံးပြုမှုနှင့် နေထိုင်မှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများကို ဖြည့်ဆည်းပေးရမည်ဖြစ်သည်။

လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေသော စွက်ဖက်မှုသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ကွင်းဆက်၏ အရည်အသွေးကို စမ်းသပ်သည်။

အာရုံခံခြင်းတစ်ခုတည်းနှင့် မလုံလောက်သောကြောင့် လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲခြင်းမှာ ခက်ခဲသည်။ ရေဒီယိုသည် အခြေအနေများကို တိုင်းတာခြင်း၊ လိုင်းများကို အမျိုးအစားခွဲခြင်း သို့မဟုတ် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ မြေပုံ သို့မဟုတ် လည်ပတ်မှုကြိမ်နှုန်းကို အပ်ဒိတ်လုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အခြား node များသို့ ဆက်သွယ်ကာ RF ရုပ်ပုံမပြောင်းလဲမီ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြန်လုပ်ရပါမည်။ ထည့်သွင်းမှုများတွင် ပက်ကတ်အမှားအယွင်းနှုန်း၊ ဆူညံသံကြမ်းပြင်၊ လက်ခံရရှိသော အချက်ပြအဆင့်၊ နေရာယူမှု၊ နှင့် အချက်ပြမှုမှ အနှောင့်အယှက်-အပေါင်း-ဆူညံမှု အချိုးတို့ ပါဝင်နိုင်သည်။

အနှေးဆုံးခြေလှမ်းသည် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးလေ့ရှိသည်။ တိကျသော တိုင်းတာမှုများသည် အပ်ဒိတ်များ နောက်ကျပါက အမြန်ပြောင်းခြင်း မအောင်မြင်သော်လည်း အခြေအနေအသစ်တွင် အဝေးမှ Nodes များက သဘောတူညီခြင်းမရှိပါက တန်ဖိုးအနည်းငယ်ပေးပါသည်။ ချန်နယ်မြေပုံများ သို့မဟုတ် အမျိုးအစားခွဲခြားမှုအချက်အလက်ကို မျှဝေခြင်းသည် လင့်ခ်၏တစ်ဖက်ခြမ်းမှ ၎င်း၏ကြိမ်နှုန်းအပြုအမူကို လွတ်လပ်စွာပြောင်းလဲခြင်းမှ တားဆီးသည်။

အာရုံခံခြင်းနှင့် ညှိနှိုင်းမှုစက်ဝန်းထက် အနှောင့်အယှက်များ မြန်ဆန်စွာ ပြောင်းလဲသည့်အခါ အလိုက်သင့် အကြိမ်ရေခုန်ခြင်းသည် နောက်ကျနေနိုင်သေးသည်။ လက်တွေ့ကျသောမေးခွန်းမှာ ကွင်းပတ်တစ်ခုလုံးသည် လျှောက်လွှာအတွက် လုံလောက်သလား။

Sense → Classify → Update hopset သို့မဟုတ် Channel → Synchronize nodes → Transmit → ပြန်လည်အကဲဖြတ်ခြင်း

 

Adaptive Hopping နှင့် Intelligent Selection တို့သည် မကြာခဏ အတူတကွ အလုပ်လုပ်ပါသည်။

ချန်နယ် အမျိုးအစားခွဲခြင်းနှင့် ချန်နယ်ရွေးချယ်ခြင်းတို့သည် သီးခြားဆုံးဖြတ်ချက်များဖြစ်သည်။

ချန်နယ်တစ်ခုစီကို အသုံးပြုနိုင်ခြင်း ရှိ၊ အဲဒါကတော့ ချန်နယ် အမျိုးအစား ခွဲခြားခြင်းပါပဲ။ ထို့နောက် ၎င်းသည် အတည်ပြုထားသည့်အစုံမှ နောက်ချန်နယ်ကို ရွေးသည်။ အဲဒါက ချန်နယ်ရွေးချယ်မှုပါ။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်များကို ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် ၎င်းတို့ကို အပြန်အလှန် လဲလှယ်ရန် မဖြစ်စေပါ။

ရွေးချယ်မှု အယ်လဂိုရီသမ်တစ်ခုက ရနိုင်သော အမှတ်အသားများမှ ရွေးနေချိန်တွင် ချန်နယ်မြေပုံတစ်ခုသည် မည်သည့်ကြိမ်နှုန်းများ ပါဝင်သည် သို့မဟုတ် ဖယ်ထုတ်ထားသည်ကို မှတ်တမ်းတင်သည်။ တိုင်းတာမှုစွမ်းဆောင်ရည် ဆိုးရွားလာသောအခါ မြေပုံသည် ပြောင်းလဲနိုင်သော်လည်း အယ်လဂိုရီသမ်သည် ချန်နယ်အသုံးပြုမှု၏ အစီအစဉ် သို့မဟုတ် အချိန်ကို သတ်မှတ်ပေးနေဆဲဖြစ်သည်။ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသော အကြိမ်ရေခုန်ခြင်းအဖြေများ၊ 'ဘယ်ချန်နယ်များ ဆက်လက်ကစားနေဦးမည်နည်း။' ရွေးချယ်မှုအဖြေများ၊ 'ခွင့်ပြုထားသည့် ချန်နယ်သည် နောက်တစ်ခုရှိလာမည်လား။'

၎င်းသည် ရေဒီယိုတစ်ခုသည် တူညီသောစွမ်းရည်ကို နှစ်ကြိမ်စာရင်းမသွင်းဘဲ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သောချန်နယ်ရွေးချယ်မှုနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သော FHSS ကို အဘယ်ကြောင့်ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်ကို ရှင်းပြသည်။ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုသည် spectrum ရွေးချယ်မှုများကို အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် စစ်ထုတ်နိုင်ပြီး အခြားတစ်ခုသည် ၎င်းတို့အတွင်း တစ်ပြိုင်နက်ခုန်ခြင်းကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် မတူညီသော spectrum အဆင့်များတွင် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။

Spectrum ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် အထက်အောက် ဖွဲ့နိုင်သည်။ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုသည် နေထိုင်မှု၊ မူဝါဒ၊ ဖြန့်ဝေမှု လိုအပ်ချက်များ သို့မဟုတ် ရရှိနိုင်သော ဟာ့ဒ်ဝဲများအပေါ် အခြေခံ၍ တီးဝိုင်းတစ်ခုကို ဦးစွာ ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ထိုတီးဝိုင်းအတွင်း၊ ရောင်စဉ်-အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် ချန်နယ်များကို အမျိုးအစားခွဲသည်။ လိုက်လျောညီထွေရှိသော ကြိမ်နှုန်းခုန်ခြင်း ထို့နောက် အတည်ပြုထားသော အစုခွဲတစ်လျှောက် အသွားအလာကို ဖြန့်ဝေသည်။

'အသိဉာဏ်ရှိ ချန်နယ်ရွေးချယ်မှု' တွင် တစ်ခုတည်းသော universal ထုတ်ကုန် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် မရှိသောကြောင့်၊ ဝယ်ယူသူများသည် ၎င်း၏ နယ်ပယ်ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရပါမည်။ ပုံသေလုပ်ဆောင်မှု၊ အချိန်အပိုင်းအခြားအလိုက် ချန်နယ်ပြောင်းခြင်း၊ တီးဝိုင်းရွေးချယ်ခြင်း၊ ဟော့ဆက်တည်ဆောက်မှု သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်မှုတို့နောက်တွင် စတင်စကင်ဖတ်ခြင်းကို ဖော်ပြနိုင်သည်။ အာရုံခံထည့်သွင်းမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်ရှိမှု၊ အချိန်နှင့် ညှိနှိုင်းမှုနည်းလမ်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိမှသာ ဝေါဟာရသည် အသုံးဝင်ပါသည်။

အလွှာလိုက်မြင်ကွင်းသည် မှားယွင်းသော သို့မဟုတ် ရွေးချယ်မှုတစ်ခုကို ရှောင်ရှားသည်။ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သောရွေးချယ်မှုသည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနေရာအား ကျဉ်းမြောင်းစေပြီး အမျိုးအစားခွဲခြင်းသည် ညံ့ဖျင်းသောချန်နယ်များကို ဖယ်ရှားနိုင်ပြီး လိုက်လျောညီထွေရှိသော ခုန်ပျံခြင်းများသည် ကျန်ရှိနေသည့်အရာများတွင် ကွဲပြားမှုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။

 

စစ်တမ်းကောက်ယူထားသော ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ပုံသေလင့်ခ်တစ်ခုသည် အကောင်းမွန်ဆုံးသော ထိန်းချုပ်မှုကွင်းဆက်ကို မလိုအပ်ပါ။ စွက်ဖက်မှုများ ဖြည်းညှင်းစွာ ပြောင်းလဲပြီး ထည့်သွင်းစဉ်အတွင်း သန့်ရှင်းသော ချန်နယ်ကို ရွေးချယ်နိုင်သည့်အခါ အသိဉာဏ်ရှိသော ချန်နယ်ရွေးချယ်မှုသည် လုံလောက်ပါသည်။ အချိန်အခါအလိုက် ပြန်လည်စကင်န်ဖတ်ခြင်းသည် မူရင်းရွေးချယ်မှု မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုနိုင်သည်။

သမားရိုးကျ FHSS သည် ဒေသအလိုက်ကျဉ်းမြောင်းစွာဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအပေါ် အဓိကအားဖြင့် ကွဲပြားမှုလိုအပ်သော လင့်ခ်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသော ကြိမ်နှုန်းခုန်ခြင်းသည် လိုင်းမကောင်းသောချန်နယ်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီး ဖယ်ထုတ်ရန် လုံလောက်သောကြာကြာတည်မြဲနေသောအခါတွင် တန်ဖိုးထပ်တိုးလာသော်လည်း ၎င်း၏အပိုထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာ ယုတ္တိဗေဒသည် တသမတ်တည်း သန့်ရှင်းသောရပ်ဝန်းတွင် အကျိုးကျေးဇူးအနည်းငယ်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်—အကြာဆုံးအင်္ဂါရပ်စာရင်းမဟုတ်—ရွေးချယ်မှုကို မောင်းနှင်သင့်သည်။

မိုဘိုင်းနှင့် mesh ကွန်ရက်များသည် တည်နေရာတစ်ခုထက်ပိုသော ဆုံးဖြတ်ချက်များ လိုအပ်သည်။

ဘက်စုံဟော့ပ်ကွက်တစ်ခုတွင်၊ ရေဒီယိုတစ်ခုအနီးတွင် သန့်ရှင်းသောချန်နယ်တစ်ခုသည် နှစ်ဘက်အကွာအဝေးတွင် ပိတ်ဆို့သွားနိုင်သည်။ တိုင်းတာမှုတစ်ခုအပေါ်အခြေခံ၍ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုသည် လမ်းကြောင်းတစ်ခုအား မြှင့်တင်နိုင်ပြီး အခြားတစ်ခုကို နှိမ့်ချသွားနိုင်သည်။

အသုံးဝင်သော mesh အပြုအမူသည် လမ်းကြောင်းများပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ ဖြန့်ဝေကြည့်ရှုမှုများ၊ လျင်မြန်သောမြေပုံမွမ်းမံမှုများနှင့် လမ်းကြောင်းများပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ ထပ်တူပြုမှုတို့ လိုအပ်ပါသည်။ ကွဲလွဲနေသော အစီရင်ခံစာများအတွက် မူဝါဒလည်း လိုအပ်ပါသည်။ ညံ့ဖျင်းသည်ဟု အစီရင်ခံထားသည့် ချန်နယ်တိုင်းကို ဖယ်ရှားခြင်းသည် အဝေးမှတိုင်းတာမှုများကို လျစ်လျူရှုထားသော်လည်း အားနည်းသောလင့်ခ်များကို ဖုံးကွယ်ထားနိုင်သော်လည်း၊ mesh တစ်ခုတွင်၊ adaptive frequency hopping သည် RF ပြဿနာနှင့် ညှိနှိုင်းမှုပြဿနာ နှစ်ခုလုံးဖြစ်သည်။

WDS MIMOmesh Powerful Backpack Series သည် manual spectrum-scanning channel ရွေးချယ်မှု၊ spectrum-aware intelligent frequency ရွေးချယ်မှု၊ full-band adaptive FHSS နှင့် သီးခြား interference modes အဖြစ် roaming တို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ အော်ပရေတာလမ်းညွှန်ချက်ဖြင့် စကင်ဖတ်ခြင်း၊ အလိုအလျောက် ရောင်စဉ် ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ ခုန်ကူးခြင်းနှင့် ရွေ့လျားနိုင်မှု ပံ့ပိုးမှုတို့သည် တူညီသော မိုဘိုင်းလ်ကွက်ပလပ်ဖောင်းအတွင်း အတူရှိနေနိုင်သည်။

ဝေဟင်မှ ရေဒီယိုများသည် ပြောင်းလဲနေသော အမြင့်ပေ၊ ဂျီသြမေတြီ၊ မြင်ကွင်းမျဉ်း၊ Doppler အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် အနှောင့်အယှက်ပေးသည့် အရင်းအမြစ်အသစ်များနှင့် ကြုံတွေ့ရသည်။ သင့်လျော်သော ဗိသုကာတစ်ခုသည် တီးဝိုင်းတစ်ခုကို ရွေးချယ်ရန် ကျယ်ပြန့်သော spectrum အသိအမြင်ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး ၎င်းအတွင်းတွင် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသော ကြိမ်နှုန်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ အခြေအနေများပြောင်းလဲနေချိန်တွင် လေပေါက်နေသော node များသည် မြေပြင် သို့မဟုတ် မျိုးတူ node များနှင့် ညှိနှိုင်းနေရမည် ဖြစ်ပြီး ပြန်လည်ရယူချိန်ကို ပုံမှန်အနေအထားအတိုင်း ဖြတ်သန်းမှုကဲ့သို့ အရေးကြီးစေသည်။

WDS MIMOmesh Lightweight Airborne Series သည် manual spectrum scanning၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော အသိဉာဏ်ရှိသော ကြိမ်နှုန်းရွေးချယ်မှု၊ full-band adaptive FHSS နှင့် roaming တို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ၎င်း၏ multi-band နှင့် spectrum-aware function များသည် ယန္တရားတစ်ခုတည်းထက် မိုဘိုင်းလင့်ခ်များသည် ကြိမ်နှုန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအလွှာများစွာ လိုအပ်နိုင်သည်ကို သရုပ်ဖော်သည်။

 

'Anti-Interference' အရေးဆိုမှုနောက်ကွယ်တွင် ဘာတွေစစ်ဆေးရမလဲ

ရေဒီယိုအာရုံခံစားမှုကို မေးပြီး လှိုင်းနှုန်းကို အပ်ဒိတ်လုပ်ပါ။

လုပ်ဆောင်ချက်အမည်များသည် အကောင်အထည်ဖော်မှုအရည်အသွေးနှင့်ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်ဖော်ပြသည်။ အကဲဖြတ်မှု မချိတ်ဆက်မီ သို့မဟုတ် အသွားအလာများအတွင်း ချန်နယ်တစ်ခုအား ညံ့သည်ဟု ခွဲခြားသတ်မှတ်သည့် အတိုင်းအတာများကို မေးမြန်းပါနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်သည် လှုပ်ရှားနေသောမြေပုံကို မည်မျှမြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြောင်းလဲစေသည်ကို မေးမြန်းပါ။ ရေဒီယိုသည် ဖယ်ထုတ်ထားသော ကြိမ်နှုန်းများကို ပြန်လည်စစ်ဆေးသင့်သည်။ မဟုတ်ပါက ယာယီဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုသည် အသုံးပြုနိုင်သော ရောင်စဉ်ကို အပြီးတိုင် လျှော့ချနိုင်သည်။

ညှိနှိုင်းရေးကလည်း အရေးကြီးတယ်။ ဝယ်ယူသူများသည် node များအားလုံးတူညီသောမြေပုံကိုလက်ခံရရှိခြင်းရှိမရှိ၊ remote nodes များကတိုင်းတာခြင်းများကိုပံ့ပိုးပေးသည်ရှိမရှိ၊ နှင့်ချန်နယ်အနည်းငယ်သာဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်သည့်အခါဘာဖြစ်မည်ကိုဆုံးဖြတ်သင့်သည်။ အမျိုးအစားခွဲခြင်း၊ မြေပုံလဲလှယ်ခြင်းနှင့် ထပ်တူပြုခြင်းတို့သည် ပြီးပြည့်စုံသောလင့်ခ်တစ်လျှောက်တွင် ထိရောက်မှုရှိနေစေရန် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသော ကြိမ်နှုန်းခုန်ခြင်းအတွက် အတူတကွလုပ်ဆောင်ရပါမည်။

ဒေသဆိုင်ရာ လိုက်နာမှုအား တူညီသော သုံးသပ်ချက်တွင် ပါဝင်ပါသည်။ ချန်နယ်ရေတွက်ခြင်း၊ ခုန်ကူးခြင်းအပြုအမူ၊ ကန့်သတ်ချက်များ၊ bandwidth နှင့် ပါဝါအခြေအနေများသည် လည်ပတ်မှုတီးဝိုင်းနှင့် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အပေါ် မူတည်ပါသည်။ ၎င်း၏ အာရုံခံမှုနှင့် ရွေးချယ်မှုဆိုင်ရာ ယုတ္တိဗေဒသည် နည်းပညာအရ ဆန်းပြားနေသော်လည်း လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သော ကြိမ်နှုန်းခုန်ခြင်း အကောင်အထည်ဖော်မှုသည် အဆိုပါကန့်သတ်ချက်များအတွင်း ဆက်လက်လည်ပတ်နေရပါမည်။

အင်္ဂါရပ်အမည်များမဟုတ်ဘဲ ရလဒ်များဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကဲဖြတ်ပါ။

စမ်းသပ်ခြင်းသည် လင့်ခ်ကြုံတွေ့ရမည့် အနှောင့်အယှက်ပုံစံများကို ပြန်လည်ဖန်တီးသင့်သည်။ သတ်မှတ်ထားသော ကြိုးဝိုင်းကြားဝင်စွက်ဖက်သူဖြင့် စတင်ပါ၊ ၎င်းကို တီးဝိုင်းတစ်လျှောက် ရွှေ့ပါ၊ တစ်ပြိုင်နက်တည်း အသံလွှင့်စက်များ ထည့်ပါ၊ ပြန်လည်ရယူခြင်းကို စောင့်ကြည့်ရန် အနှောင့်အယှက်ကို ဖယ်ရှားပါ။ ထိုအခြေအနေများသည် အရေးကြီးသောအခါတွင် ရွေ့လျားခြင်း သို့မဟုတ် ခုန်ပျံခြင်းများစွာဖြင့် ပြန်လုပ်ပါ။

ပက်ကတ်ပေးပို့မှုအချိုး၊ ကောင်းသောထုတ်ကုန်၊ ပြန်လည်ပေးပို့မှုများ၊ latency ကွဲပြားမှု၊ ပြောင်းချိန်နှင့် ပြန်လည်ရယူချိန်တို့ကို တိုင်းတာပါ။ အပလီကေးရှင်းသည် latency spikes များကို ဆက်လက်ကြုံတွေ့နေရသော်လည်း မြင့်မားသောခုန်နှုန်းကို စွဲမက်ဖွယ်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ချန်နယ်အများအပြားသည် အသုံးမပြုနိုင်ဖြစ်ပြီး မြေပုံသည် နှေးကွေးစွာ အပ်ဒိတ်လုပ်သည့်အခါ ကြီးမားသောချန်နယ်အရေအတွက်ကို ဆိုလိုသည်။ အလားတူ၊ 'intelligent' သည် ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် ကိုယ်စားလှယ်တိုင်းတာမှုများကို အသုံးပြုသည် သို့မဟုတ် node တိုင်းသို့ရောက်ရှိကြောင်း သက်သေမပြပါ။

အဆုံးအဖြတ်စစ်ဆေးမှုသည် လည်ပတ်နေသည်- spectrum အခြေအနေများ ပြောင်းလဲနေချိန်တွင် ရေဒီယိုသည် လိုအပ်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းထားပါသလား။ တစ် ယုံကြည်ရလောက်သော adaptive frequency hopping အရေးဆိုချက်ကို စကားလုံးအသုံးအနှုန်းတစ်ခုတည်းမှ ကောက်ချက်မချဘဲ ထပ်ခါတလဲလဲ နှောင့်ယှက်မှုအောက်တွင် အပြုအမူအားဖြင့် သရုပ်ပြသင့်သည်။

 

နိဂုံး

FHSS တို့တွင် ရွေးချယ်ခြင်း၊ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သော ကြိမ်နှုန်းခုန်ခြင်းနှင့် အသိဉာဏ်ရှိသော ချန်နယ်ရွေးချယ်ခြင်းတို့သည် ရေဒီယိုတစ်ခုပြုလုပ်ရမည့် ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် မူတည်ပါသည်။ FHSS သည် လှိုင်းနှုန်းများတစ်လျှောက် ထုတ်လွှင့်မှုများကို ပျံ့နှံ့စေသည်၊ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသော ကြိမ်နှုန်းခုန်သံသည် hopset မှ အမြဲတမ်းညံ့ဖျင်းသောချန်နယ်များကို ဖယ်ရှားပေးသည်၊ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သောရွေးချယ်မှုသည် သင့်လျော်သောချန်နယ် သို့မဟုတ် တီးဝိုင်းကို ရွေးချယ်သည်။ မိုဘိုင်းလ်၊ ကွက်လပ်နှင့် လေထဲတွင်ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင်၊ ဤလုပ်ဆောင်ချက်များသည် မကြာခဏ အတူတကွ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပါသည်။

Shenzhen Sinosun Technology Co., Ltd. သည် adaptive hopping နှင့် spectrum-aware frequency ရွေးချယ်မှုတို့ကို ပေါင်းစပ်ပြီး ၎င်း၏ MIMOmesh ဒေတာရေဒီယိုများတွင် ဤအလွှာလိုက်ချဉ်းကပ်နည်းကို ကျင့်သုံးပါသည်။ ၎င်းသည် အော်ပရေတာများအား ပိုမိုတသမတ်တည်းဖြစ်စေသော လင့်ခ်များကို ထိန်းသိမ်းရန်၊ လူကိုယ်တိုင် ချန်နယ်စီစဉ်ခြင်းကို လျှော့ချရန်နှင့် အနှောင့်အယှက်ပေးသည့် အခြေအနေများကို ပြောင်းလဲရာတွင် ပိုမိုထိရောက်စွာ တုံ့ပြန်နိုင်ရန် ကူညီပေးသည်။

 

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

မေး- FHSS နှင့် adaptive frequency hopping အကြား ကွာခြားချက်ကား အဘယ်နည်း။

A- FHSS သည် ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော ချန်နယ်အစုံတွင် တစ်ပြိုင်နက်တည်း ခုန်ကူးနေသည့် အတွဲကို လိုက်နာသည်။ လိုက်လျောညီထွေရှိသော ကြိမ်နှုန်းခုန်သံသည် ချန်နယ်အရည်အသွေးကို စောင့်ကြည့်ပြီး နှောင့်ယှက်မှုအခြေအနေများ ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ ကြိမ်နှုန်းများကို ဖယ်ရှားခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်ရယူသည်။

မေး။

A- ၎င်းသည် အလွန်အကျွံ ဆူညံသံများ၊ တိုက်မိခြင်း သို့မဟုတ် ပက်ကတ်အမှားများပါရှိသော ချန်နယ်များကို ဖော်ထုတ်ပြီး ၎င်းတို့ကို hopset မှ ဖယ်ထုတ်ကာ လက်ရှိပိုကောင်းသည့် ကြိမ်နှုန်းများတစ်လျှောက် ဆက်သွယ်ရေးကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။

မေး- ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးရှိတဲ့ ချန်နယ်ရွေးချယ်မှုက ကြိမ်နှုန်းခုန်ခြင်းနဲ့ အတူတူပဲလား။

A- မဟုတ်ပါ။ ချန်နယ်ရွေးချယ်မှုသည် သင့်လျော်သောချန်နယ်၊ ချန်နယ်အုပ်စု သို့မဟုတ် တီးဝိုင်းကို ရွေးချယ်သည်။ ကြိမ်နှုန်းခုန်ခြင်းသည် ရွေးချယ်ထားသောချန်နယ်တစ်ခုတွင် ကျန်နေမည့်အစား ထပ်တူထပ်မျှသောကြိမ်နှုန်းများကြားတွင် ထုတ်လွှင့်မှုများကို ထပ်ခါတလဲလဲ ရွှေ့သည်။

မေး- Adaptive FHSS သည် သမားရိုးကျ FHSS ထက် အမြဲပိုကောင်းပါသလား။

A: အမြဲတမ်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လိုက်လျောညီထွေရှိသော FHSS သည် စွက်ဖက်မှုများ ဆက်လက်တည်ရှိနေပြီး တိုင်းတာနိုင်သောအခါတွင် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။ ပုံသေဟော့ပ်ဆက်သည် သန့်ရှင်းသော၊ တည်ငြိမ်သော သို့မဟုတ် ခန့်မှန်းနိုင်သော ရောင်စဉ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လုံလောက်စွာရှိနေနိုင်သည်။

မေး။

A: ဟုတ်ပါတယ်။ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သောရွေးချယ်မှုသည် လည်ပတ်မှုတီးဝိုင်းတစ်ခု သို့မဟုတ် ရရှိနိုင်သော ကြိမ်နှုန်းများကို အဆင့်သတ်မှတ်နိုင်သည်၊ လိုက်လျောညီထွေရှိသော ခုန်ကူးခြင်းသည် ထိုရွေးချယ်ထားသော ရောင်စဉ်အတွင်း အသုံးပြုနိုင်သော ချန်နယ်များတစ်လျှောက် တစ်ပြိုင်တည်းထုတ်လွှင့်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။

မေး- ဘယ်နည်းလမ်းက မိုဘိုင်း Mesh ကွန်ရက်တွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံးလဲ။

A- မိုဘိုင်းလ် mesh လင့်ခ်များသည် ဖြန့်ဝေထားသော ရောင်စဉ်များကို အာရုံခံနိုင်ခြင်း၊ ညှိနှိုင်းထားသော ချန်နယ်အပ်ဒိတ်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ခုန်ကူးခြင်းမှ အကျိုးအမြတ်ရရှိလေ့ရှိသည်မှာ ကွန်ရက်ရွေ့လျားမှုတွင် node များနှင့် အပြောင်းအလဲများကြားတွင် နှောင့်ယှက်မှုအခြေအနေများ ကွာခြားနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။

ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား

  +86-852-4401-7395
  +86-755-8384-9417
  အခန်း 3A17၊ South Cangsong အဆောက်အအုံ၊ Tairan သိပ္ပံပန်းခြံ၊ Futian ခရိုင်၊ ရှန်ကျန်းမြို့၊ Guangdong ပြည်နယ်၊ PR China။
မူပိုင်ခွင့် ©️   2024 Shenzhen Sinosun Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. | ပံ့ပိုးပေးသည်။ leadong.com