သင်သည် ဤနေရာတွင် ရှိနေသည်- အိမ် » ကြှနျုပျတို့အကွောငျး » ဘလော့များ » Wireless Mesh Networks တွင် Hidden Node ပြဿနာများကို ရှင်းပြထားသည်။

Wireless Mesh Networks တွင် Hidden Node ပြဿနာများကို ရှင်းပြထားသည်။

ကြည့်ရှုမှုများ- 0     စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-08-10 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။

ကြိုးမဲ့ mesh သည် ခိုင်မာသော RSSI၊ တည်ငြိမ်သောလင့်ခ်များနှင့် ချိတ်ဆက်မှု အပြည့်အစုံကို ပြသနိုင်ပြီး node များစွာကို တစ်ပြိုင်နက် ထုတ်လွှင့်သည့်အခိုက်တွင် နှေးကွေးနေသေးသည်။ ပြဿနာက အကျုံးဝင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ Hidden node များသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အပြန်အလှန် အာရုံခံနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ တူညီသော relay ဆီသို့ ရောက်ရှိနိုင်ပြီး၊ တိုက်မိမှုများ၊ ထပ်စမ်းမှုများနှင့် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေရန် သို့မဟုတ် လမ်းကြောင်းလွဲမှားရန် လွယ်ကူသော မခန့်မှန်းနိုင်သော latency တို့ကို ဖန်တီးနိုင်သည်။

ကြိုးမဲ့ Mesh ရေဒီယိုကွန်ရက်တွင် အသွားအလာများစွာကို ထပ်ဆင့်ကူးယူနိုင်သောကြောင့် ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုများသည် လင့်ခ်တစ်ခုထက်ပို၍ ပျံ့နှံ့နိုင်သည်။ ပုံစံကို နားလည်ခြင်းသည် အော်ပရေတာများအား အကြောင်းရင်းအမှန်ကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်၊ မှန်ကန်သော လျော့ပါးသက်သာစေရေးကို ရွေးချယ်ကာ မလိုအပ်သော RF အပြောင်းအလဲများကို ရှောင်ရှားရန် ကူညီပေးသည်။

 

ဝှက်ထားသောအတွဲတစ်တွဲသည် ကွက်ကွက်တစ်ခုလုံးကို အဘယ်ကြောင့်နှေးကွေးစေနိုင်သနည်း။

အသံလွှင့်စက်နှစ်ခုကြားတွင် သယ်ဆောင်သူ၏အာရုံခံမှု ပျက်ကွက်သောအခါ

ရေဒီယိုသုံးခုကို သုံးသပ်ကြည့်ပါ- A၊ B နှင့် C။ Nodes A နှင့် C နှစ်ခုလုံးသည် relay B နှင့် ဆက်သွယ်နိုင်သော်လည်း A နှင့် C သည် အကွာအဝေး၊ မြေပြင်အနေအထား၊ ဖွဲ့စည်းပုံများ၊ အင်တင်နာဂျီသြမေတြီ သို့မဟုတ် မညီမျှသော ပြန့်ပွားမှုကြောင့် အချင်းချင်း မကြားနိုင်ပါ။ ထုတ်လွှင့်ခြင်းမပြုမီ A နားထောင်သောအခါ C ထံမှ လုပ်ဆောင်ချက်ကို မကြားရပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် C သည် ၎င်း၏ အာရုံခံဘောင်အပြင်ဘက်တွင် ရှိနေသောကြောင့် တူညီသော ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချမှတ်နိုင်သည်။

ပို့လွှတ်မှုနှစ်ခုလုံးသည် B နှင့်အတူရောက်ရှိသွားပါသည်။ လက်ခံသူသည် ဖရိန်နှစ်ခုလုံးကို မှန်ကန်စွာ ကုဒ်ဖော်နိုင်ခြင်း မရှိနိုင်သော်လည်း၊ အသိအမှတ်ပြုမှုများ လွဲချော်သွားကာ ပေးပို့သည့် ဆုံမှတ်များသည် backoff ထဲသို့ ဝင်ရောက်ပြီး ထပ်စမ်းကြည့်ပါ။ ဘုံလက်ခံသူဆီသို့ ထပ်ခါတလဲလဲ ထုတ်လွှင့်မှုများသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အာရုံမခံစားနိုင်တော့ဘဲ ထုတ်လွှင့်မှုနှစ်ခုသည် ဆက်လက်၍ တိုက်မိသွားနိုင်သည်။ ဝှက်ထားသော ဆက်ဆံရေးများသည် အချိုးမညီဘဲ ဖြစ်နိုင်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ node တစ်ခုသည် ထောက်လှမ်းမှု ဆန့်ကျင်ဘက်သို့ အလုပ်မလုပ်သည့်တိုင် အခြားတစ်ခုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။

အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် relay သို့ signal ကောင်းကောင်းဖတ်ခြင်းသည် ဝှက်ထားသော node ကို မဆုံးဖြတ်နိုင်ပါ။ ခိုင်မာသော A-to-B လင့်ခ်တစ်ခုသည် A သည် C ကိုသိရှိနိုင်သည်ဆိုသည်ကို အနည်းငယ်ဖော်ပြထားသည်။ Wireless Mesh ရေဒီယို ဖြန့်ကျက်မှုတွင်၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အာရုံခံဆက်ဆံရေးများသည် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ပေးပို့သည့်လင့်ခ်များ၏ အရည်အသွေးနှင့် သီးခြားစီ အရေးကြီးပါသည်။

Multi-hop forwarding သည် အဘယ်ကြောင့် ပျက်စီးမှုကို တိုးစေသနည်း။

ဟော့ပ်ကွန်ရက်တစ်ခုတွင် တိုက်မိခြင်းသည် ပြည်တွင်းငွေလဲလှယ်နှုန်းတစ်ခုတွင် လေဝင်လေထွက်အချိန်ကို ဆုံးရှုံးစေသည်။ mesh တစ်ခုတွင်၊ တူညီသောမအောင်မြင်သော packet သည် အောင်မြင်စွာပြန်လည်ပေးပို့ပြီးနောက် နောက်ထပ် hops အများအပြားကို ဖြတ်ကျော်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ Relay တစ်ခုတွင် ဆုံးရှုံးသွားသော အချိန်သည် ကျန်လမ်းကြောင်းများ ပုံမှန်အတိုင်း လုပ်ဆောင်နေသော်လည်း ရေအောက်သို့ ထပ်ဆင့်ပို့ခြင်းကို နှောင့်နှေးနိုင်ပါသည်။

relay သည် အကိုင်းအခက်များစွာမှ အသွားအလာများကို စုစည်းလိုက်သောအခါတွင် အကျိုးသက်ရောက်မှု ပိုသိသာလာသည်။ ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်း ကြိုးပမ်းမှုများ၊ ကျပန်းပြန်ပိတ်ခြင်းနှင့် ထပ်ခါတလဲလဲ ချန်နယ်ဝင်ရောက်ခြင်းများသည် အခြား mesh လင့်ခ်များကလည်း လိုအပ်သည့် လေဝင်လေထွက်အချိန်ကို ကုန်ဆုံးစေသည်။ ထပ်ဆင့်ပို့ခြင်း၊ ချန်နယ်ဝင်ရောက်ခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့် ထပ်ဆင့်လွှင့်ခြင်း အငြင်းပွားမှုသည် သီးခြားချိတ်ဆက်ထားသောလင့်ခ်များအဖြစ် လုပ်ဆောင်ခြင်းထက် အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုရှိသောကြောင့် Hidden node များသည် multi-hop ပတ်၀န်းကျင်များတွင် အထူးသဖြင့် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်လာပါသည်။

အသုံးပြုသူများအတွက်၊ လက္ခဏာများသည် သီအိုရီထက် လက်တွေ့ကျသည်- အသုံးဝင်သော သွင်းအားစုများ ကျဆင်းခြင်း၊ တုန်တုန်ယင်ယင် မြင့်တက်ခြင်းနှင့် အက်ပလီကေးရှင်းစွမ်းဆောင်ရည် ကွဲလွဲမှုဖြစ်လာသည်။ ထို့ကြောင့် ဒေသဆိုင်ရာ RF ဆက်ဆံရေးသည် လမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးကို လွှမ်းမိုးနိုင်သည်၊ အထူးသဖြင့် ထိခိုက်ခံရသော relay သည် ကွန်ရက်၏ အသွားအလာကို သိသာထင်ရှားစွာ ခွဲဝေယူဆောင်နေချိန်ဖြစ်သည်။

ကြိုးမဲ့ Mesh ရေဒီယို

 

အားနည်းသောအချက်ပြမှု၊ နှောင့်ယှက်မှု၊ သို့မဟုတ် လမ်းကြောင်းပြဿနာများမှ ဝှက်ထားသော Node များကို မည်သို့ပြောမည်နည်း။

တစ်ပြိုင်နက်တည်း ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုအောက်တွင် ပေါ်လာသည့် ပြဿနာများကို ရှာဖွေပါ။

အထင်ရှားဆုံးသဲလွန်စသည် မကြာခဏဆိုသလို သူ့အလိုလိုလုပ်ဆောင်သည့် လင့်ခ်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း အခြား node တစ်ခုသည် တူညီသောလက်ခံသူမှတစ်ဆင့် ထုတ်လွှင့်သည့်အခါတွင် ဆိုးရွားသွားပါသည်။ ပြိုင်ဘက်လျှို့ဝှက်ထုတ်လွှတ်စက်သည် ပြိုင်ဆိုင်မှုမရှိသောကြောင့် တစ်ကြိမ်ရေဒီယိုစမ်းသပ်မှုတွင် ကောင်းမွန်သောဖြတ်သန်းမှုနှင့် တည်ငြိမ်နေချိန်ကို ပြသနိုင်သည်။ node နှစ်ခုလုံးသည် traffic ကိုထုတ်ပေးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ထပ်မံကြိုးစားမှုနှုန်းသည် သိသိသာသာမြင့်တက်လာနိုင်ပြီး အသုံးဝင်သောစွမ်းရည် ကျဆင်းသွားနိုင်သည်။

တိုင်းတာမှုများစွာကို အတူတကွ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်သင့်သည်-

 တစ်ပြိုင်နက်အသွားအလာအရ အဓိကအားဖြင့် တိုးလာသော ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်မှု သို့မဟုတ် ထပ်စမ်းခြင်းနှုန်းများ။

 RSSI သို့မဟုတ် SNR သည် အတော်အတန်တည်ငြိမ်နေသော်လည်း Latency နှင့် တုန်ရီမှု မြင့်တက်လာသည်။

 ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော တစ်ဦးချင်းလင့်ခ်များဖြစ်သော်လည်း ထပ်ဆင့်လွှင့်တစ်ခုမှတစ်ဆင့် စုစည်းမှု ညံ့ဖျင်းသည်။

 ထပ်ခါတလဲလဲ စွမ်းဆောင်မှု ဆုတ်ယုတ်ခြင်းသည် တူညီသော လက်ခံခြင်း သို့မဟုတ် ထပ်ဆင့်ပို့ခြင်း node ပေါ်တွင် ဗဟိုပြုပါသည်။

အဓိကက ဆက်စပ်မှုပါ။ အကယ်၍ Wireless Mesh ရေဒီယိုလင့်ခ်တစ်ခုသည် အခြား သီးခြား node များ တက်ကြွနေချိန်တွင်သာ ပျက်ကွက်ပါက၊ ပုံစံသည် အချက်ပြ-ခွန်အားဖတ်ခြင်းတစ်ခုထက် များစွာပို၍ သတင်းအချက်အလက်ပေးပါသည်။

ရောဂါရှာဖွေရာတွင် RSSI ကို အသုံးမပြုပါနှင့်

RSSI နှင့် SNR တို့သည် အသုံးဝင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် သီးခြား ရေဒီယိုလင့်ခ်များကို ဖော်ပြသည်။ သီးခြား transmitter နှစ်ခုသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ထုတ်လွှင့်မှုများကို သိရှိနိုင်သည်ကို တိုက်ရိုက်သက်သေမပြနိုင်ပါ။ နံရံ၊ မြေပြင်အင်္ဂါရပ်၊ ယာဉ်၊ သတ္တုဖွဲ့စည်းပုံ သို့မဟုတ် မတူညီသော အင်တင်နာ တိမ်းညွှတ်မှုတို့သည် တိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်းကို ပိတ်ဆို့ထားသောကြောင့် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု လျှို့ဝှက်ထားစဉ် ဆုံမှတ်တစ်စုံတစ်ခုစီတွင် ခိုင်ခံ့သောချိတ်ဆက်မှုတစ်ခု ရှိနိုင်ပါသည်။

ရောဂါရှာဖွေသည့်အခါ ပို၍အသုံးဝင်လာသည်။ အိတ်ဆောင်ကြိုးမဲ့ Mesh ရေဒီယိုသည် ချိတ်ဆက်အရည်အသွေးဒေတာကို topology၊ အသွားအလာ၊ node ဆက်ဆံရေးနှင့် spectrum အချက်အလက်တို့နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ WDS MIMOmesh စနစ်များတွင် network-topology မှတ်တမ်းများ၊ link field strength နှင့် SNR စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ အပ်လုဒ်လုပ်ခြင်းနှင့် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်း၊ node-အကွာအဝေးအချက်အလက်၊ spectrum scanning နှင့် configureable RF parameters များပါဝင်သည်။ ဤတိုင်းတာမှုများသည် လျှို့ဝှက် node တိုင်းကို အလိုအလျောက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းမပြုသော်လည်း ၎င်းတို့သည် အော်ပရေတာများအား တိုက်မှုပုံစံသည် topology နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ စမ်းသပ်ရန်အတွက် ဒေတာအချက်များစွာကို ပေးပါသည်။

RSSI နံပါတ်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အမှန်တကယ် ပြိုင်ဆိုင်မှု ဆက်ဆံရေးကို မပြောင်းလဲနိုင်သောကြောင့် ဤထူးခြားချက်သည် အရေးကြီးပါသည်။

Hidden node များနှင့် ရောထွေးလေ့ရှိသော ပြဿနာသုံးခုကို ဖယ်ရှားပါ။

သံသယဖြစ်နေပြီ။

အသုံးဝင်ပုံ လက္ခဏာ

ဝှက်ထားသော ဆုံမှတ်များ

အပြန်အလှန် ဝှက်ထားသော ထုတ်လွှတ်စက်များသည် တူညီသော လက်ခံသူအတွက် ယှဉ်ပြိုင်သောအခါ စွမ်းဆောင်ရည်မှာ အဓိကကျသည်။

RF ချိတ်ဆက်မှု အားနည်းခြင်း။

လင့်ခ်ကို တစ်ယောက်တည်း စမ်းသပ်ပြီး အများအားဖြင့် အားနည်းသော လင့်ခ်အရည်အသွေးနှင့် ကိုက်ညီသည့်အခါ စွမ်းဆောင်ရည် ညံ့ဖျင်းသည်။

ပြည်ပဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း။

ဒုတိယ mesh transmitter သည် မလှုပ်မရှားဖြစ်နေသည့်တိုင် ဆုံးရှုံးခြင်း သို့မဟုတ် ချန်နယ်ပိတ်ဆို့မှုရှိနေနိုင်သည်။

လမ်းကြောင်းမတည်ငြိမ်ခြင်း။

နောက်သို့ ခုန်ပေါက်များ သို့မဟုတ် အဆုံးမှ အဆုံးလမ်းကြောင်းများသည် တိုက်မှုပုံစံနှင့် သီးခြားပြောင်းလဲပါသည်။

ထိန်းချုပ်ထားသော စမ်းသပ်မှုတစ်ခုသည် ရောဂါလက္ခဏာများမှ ခန့်မှန်းခြင်းထက် ပို၍ယုံကြည်စိတ်ချရသည်။ အသံလွှင့်စက်တစ်ခုဖြင့် စတင်ပါ၊ မှတ်တမ်းပြန်စမ်းခြင်း၊ latency နှင့် ဖြတ်သန်းမှုတို့ကို စတင်ပါ၊ ထို့နောက် လမ်းကြောင်းပုံစံကို နှိုင်းယှဉ်ထားစဉ်တွင် သံသယရှိသော ပြိုင်ဆိုင်မှုအမှတ်ကို ထည့်ပါ။ စွမ်းဆောင်ရည် သိသိသာသာ ပြောင်းလဲပါက၊ အကြောင်းရင်းကို ကျဉ်းမြောင်းစေရန်အတွက် အနေအထား၊ ပါဝါပို့လွှတ်မှု၊ ချန်နယ်၊ ဘန်းဝဒ် သို့မဟုတ် တစ်ဆင့်ခံရွေးချယ်မှု—တစ်ချိန်တည်းတွင် ကိန်းရှင်တစ်ခုသာ ပြောင်းလဲပါ။

 

RF ပြဿနာအသစ်မဖန်တီးဘဲ Hidden-Node တိုက်မှုများအား ဖြေရှင်းပါ။

node နှင့် relay geometry ဖြင့် စတင်ပါ။

ပရိုတိုကော ဆက်တင်များကို မပြောင်းလဲမီ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြင်အဆင်ကို စစ်ဆေးသင့်သည်။ relay တစ်ခုကို ရွှေ့ခြင်း၊ အင်တင်နာ တိမ်းညွှတ်မှုကို ချိန်ညှိခြင်း၊ အတားအဆီးတစ်ခုကို ရှောင်ရှားခြင်း သို့မဟုတ် မတူညီသော ထပ်ဆင့်ပို့သည့် အနေအထားကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ယခင်က တစ်ခုနှင့်တစ်ခု နားမလည်နိုင်သော ဆုံမှတ်များကြား အပြန်အလှန် မြင်နိုင်စွမ်းကို တိုးတက်စေပါသည်။ ပြင်ပနေရာချထားမှုတွင်၊ မြေပြင်အနေအထားနှင့် အဆောက်အဦများသည် အကွာအဝေးရှိသလောက် အရေးကြီးပါသည်။ မိုဘိုင်းကွန်ရက်များတွင် သက်ဆိုင်ရာ ဂျီသြမေတြီတွင် ရေဒီယိုများ တပ်ဆင်ထားသည့်နေရာသာမက ရေဒီယိုများ ရွှေ့မည့်နေရာလည်း ပါဝင်သည်။

ကြီးမားသော လွှမ်းခြုံဧရိယာများသည် အလိုအလျောက် ပိုကောင်းမည်မဟုတ်ပေ။ relay တစ်ခု၏လက်လှမ်းမီမှုကို တိုးချဲ့ခြင်းသည် အချင်းချင်းကြားမရနိုင်သော transmitter အရေအတွက်ကို တိုးမြင့်စေပြီး ၎င်းနှင့် ဆက်သွယ်ရန် node များကို ပိုမိုခွင့်ပြုနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် Wireless Mesh ရေဒီယို ဒီဇိုင်းသည် အမြင့်ဆုံးရောက်ရှိမှုကို တစ်ခုတည်းသော ရည်မှန်းချက်အဖြစ် သဘောထားခြင်းထက် စီမံခန့်ခွဲနိုင်သော အငြင်းပွားမှုဒိုမိန်းများနှင့် လွှမ်းခြုံမှုကို ဟန်ချက်ညီစေသင့်သည်။

အကွာအဝေးကို အများဆုံးမချဲ့ဘဲ မြင်နိုင်စွမ်းကို ပြုပြင်ရန် ပို့လွှတ်ပါဝါကို အသုံးပြုပါ။

ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ချိန်ညှိမှုတစ်ခုက ချန်နယ်ကိုမဝင်ရောက်မီ လျှို့ဝှက်ထုတ်လွှင့်မှုနှစ်ခုကို အချင်းချင်းထောက်လှမ်းနိုင်စေသည့်အခါ ထုတ်လွှင့်ပါဝါသည် ကူညီပေးနိုင်သည်။ ရေဒီယိုတိုင်းသည် အမြင့်ဆုံး output ဖြင့် အလုပ်လုပ်ရမည်ဟု မဆိုလိုပါ။ ပိုမိုမြင့်မားသော ပါဝါသည် အနှောင့်အယှက်ခြေရာများကို ချဲ့ထွင်နိုင်ပြီး ဟန်ချက်မညီသော လင့်ခ်များကို ဖန်တီးနိုင်ပြီး တူညီသောလေထွက်ချိန်အတွက် ယှဉ်ပြိုင်ရန် ပိုမိုဝေးကွာသော ဆုံမှတ်များကို ဖြစ်စေသည်။

ပါဝါအား အင်တင်နာဖွဲ့စည်းပုံစနစ်၊ လက်ခံသူအာရုံခံနိုင်စွမ်း၊ ထပ်လောင်းနေရာချထားမှုနှင့် မျှော်လင့်ထားသောလမ်းကြောင်းဆုံးရှုံးမှုတို့နှင့်အတူ ပါဝါကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ တစ် အကြမ်းခံသော ပြင်ပ Wireless Mesh ရေဒီယိုသည် ဂီယာပါဝါထိန်းချုပ်မှုကို multi-hop routing နှင့် configurable RF လည်ပတ်မှုတို့ဖြင့် ပေါင်းစပ်နိုင်ပြီး ကျယ်ပြန့်သောကွန်ရက်ဒီဇိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့် ပါဝါချိန်ညှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ပါဝါအား သီးသန့်ဖြေရှင်းချက်ထက် ကွန်ရက်ချိန်ညှိခြင်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် သဘောထားခြင်းသည် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။

ပြန်ပို့ခြင်းကို ရှောင်ရှားသောအခါတွင် RTS/CTS ကိုသုံးပါ။

RTS/CTS သည် ဒေတာပိုကြီးသော ထုတ်လွှင့်မှုမစတင်မီ လေအချိန်ကို သီးသန့်ထားခြင်းဖြင့် လျှို့ဝှက်-node အငြင်းပွားမှုကို လိပ်စာပေးသည်။ Transmitter သည် Send to Send တောင်းဆိုချက်ကို ဦးစွာပေးပို့သည်။ လက်ခံသူက Clear to Send ဖြင့် အဖြေပေးပြီး၊ သီးသန့်ထုတ်လွှတ်သူသည် ၎င်း၏ဒေတာမပေးပို့မီ သတ်မှတ်ထားသောကာလအတွက် CTS ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ရွှေ့ဆိုင်းကြောင်းကြားရသော ဆုံမှတ်များ။

၎င်းသည် ဘုံလက်ခံသူအား ကြားနိုင်စွမ်းရှိနေချိန်တွင် လျှို့ဝှက်ပို့လွှတ်သည့်နှစ်ခုလုံးသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကြားနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့် ၎င်းကိုကူညီနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိန်းချုပ်ထားသော လျှို့ဝှက်-node လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုအောက်တွင်၊ RTS/CTS ကိုဖွင့်ခြင်းသည် စျေးကြီးသောဒေတာဘောင်တိုက်မှုများကို သိသိသာသာလျှော့ချနိုင်ပြီး အောင်မြင်စွာလက်ခံရရှိထားသော ပက်ကတ်အရေအတွက်ကို တိုးတက်စေနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း RTS frames များသည် တိုက်မိနေနိုင်ဆဲဖြစ်ပြီး ထိန်းချုပ်လဲလှယ်မှုသည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် airtime ကို ကုန်ဆုံးစေသည်။

ထို့ကြောင့် RTS/CTS သည် စျေးကြီးသော data-frame နှင့် တိုက်မိခြင်းများကို ကာကွယ်ခြင်းဖြင့် သိမ်းဆည်းထားသော airtime သည် လက်ဆွဲခြင်းထက် ပိုကြီးနေသောအခါတွင် အသုံးအဝင်ဆုံးဖြစ်သည်။ ကွက်တစ်ခုတွင် ရေဒီယိုများစွာပါရှိသောကြောင့် ၎င်းကို ဖွင့်ထားမည့်အစား အမှန်တကယ် လမ်းကြောင်းပုံစံနှင့် ဆန့်ကျင်၍ စမ်းသပ်သင့်သည်။

ယာဉ်တိုက်မှုပုံစံကို ဖော်ထုတ်ပြီးနောက် ချန်နယ်နှင့် လှိုင်းနှုန်းကို ချိန်ညှိပါ။

ချန်နယ်များကို ပြောင်းလဲခြင်းသည် ဂျီဩမေတြီ လျှို့ဝှက်-ညုဒ် ဆက်ဆံရေးကို အလိုအလျောက် ဖယ်ရှားပေးမည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ node နှစ်ခုသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အာရုံမခံစားနိုင်ပါက၊ နှစ်ခုလုံးကို အခြားကြိမ်နှုန်းတစ်ခုသို့ ရွှေ့ခြင်းဖြင့် တူညီသောအခြေခံအခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ ချန်နယ်နှင့် ဘန်းဝဒ်ဆက်တင်များသည် အခြားအသွားအလာများနှင့် လည်ပတ်မှုရပ်ဝန်းကို မျှဝေသည့်အရာများကို ဆုံးဖြတ်ပေးသောကြောင့် အရေးကြီးပါသည်။

Spectrum scanning သည် ကြီးကြီးမားမား သိမ်းပိုက်ထားသော ချန်နယ်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပြီး ပိုမိုကျဉ်းမြောင်းသော bandwidth သို့မဟုတ် အခြားသော operating band သည် ခက်ခဲသော RF ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ယှဉ်ပြိုင်စွမ်းအင်ကို လျှော့ချနိုင်ပါသည်။ အချိန်နှင့်အမျှ ပြင်ပဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများ ပြောင်းလဲလာသောအခါတွင် ကြိမ်နှုန်း တက်ကြွမှုသည် ကူညီပေးနိုင်သည်။ WDS MIMOmesh ရေဒီယိုများသည် ပုံဖော်နိုင်သော ချန်နယ်အကျယ်များ၊ spectrum-aware ချန်နယ်ရွေးချယ်မှု၊ လိုက်လျောညီထွေရှိသော ကြိမ်နှုန်းခုန်ခြင်း၊ ဘက်စုံလုပ်ဆောင်မှု၊ လှိုင်းပုံသွင်းခြင်း၊ spatial diversity နှင့် spatial multiplexing ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

ထိုကိရိယာများကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော RF ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် အကောင်းဆုံး သဘောထားရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် လည်ပတ်မှုအခြေအနေများကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့အား ညံ့ဖျင်းသော relay ဂျီသြမေတြီ သို့မဟုတ် လျှို့ဝှက်သယ်ဆောင်သူ-အာရုံခံဆက်ဆံရေးများကို ပြင်ဆင်ရန်အတွက် အစားထိုးအဖြစ် မဖော်ပြသင့်ပါ။

 

Mesh အပြောင်းအလဲများအဖြစ် ဝှက်ထားသော Node များကို သိမ်းဆည်းပါ။

ကော်မရှင်ပေးခြင်းသည် သီးခြား point-to-point စမ်းသပ်မှုများ၏ အစီအစဥ်များထက် အရေးကြီးသော relay များမှတဆင့် တပြိုင်နက် လမ်းကြောင်းကို ထည့်သွင်းသင့်သည်။ လင့်ခ်တိုင်းကို တစ်ဦးချင်းစီ စမ်းသပ်သောအခါတွင် ဘဏ်ခွဲများစွာသည် တူညီသော forwarding node အတွက် ယှဉ်ပြိုင်သောအခါတွင် ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်သော ကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လက်တွေ့ဆန်သော uplink၊ downlink နှင့် multi-hop traffic သည် idle mesh သည် မည်သည့်အခါမျှ ထုတ်ဖော်ပြသမည်မဟုတ်သည့် အငြင်းပွားမှုကို ဖော်ထုတ်ပေးပါသည်။

စီးဆင်းမှုများစွာကို စုစည်းထားသည့် Relay များသည် အထူးအာရုံစိုက်ရန် ထိုက်တန်ပါသည်။ အိမ်နီးချင်း ဆုံမှတ်များစွာ ထုတ်လွှင့်နေချိန်တွင် ၎င်းတို့၏ ပြန်လည်ကြိုးစားမှု အပြုအမူ၊ အသုံးပြုနိုင်သော ထုတ်လွှင့်မှုနှင့် latency ကို စောင့်ကြည့်ပါ။ လက်တွေ့ကျသောရောဂါရှာဖွေရေးလမ်းကြောင်းမှာ- လင့်ခ်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော်လည်း စွမ်းဆောင်ရည်ညံ့ဖျင်းခြင်း → စမ်းသပ်ခြင်း ပြိုင်တူအသွားအလာ → တူညီသောထပ်ဆင့်လွှင့်ခြင်းပါဝင်ခြင်းရှိမရှိ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း → ပြိုင်ဖက်ထုတ်လွှတ်စက်များသည် အချင်းချင်းနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်း → သင့်လျော်သော topology၊ ပါဝါ၊ RTS/CTS သို့မဟုတ် spectrum ချိန်ညှိမှုကို ရွေးချယ်ပါ။

ထပ်ဆင့် ထပ်ဆင့်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာ ဆက်နွယ်မှုတိုင်းသည် မျှဝေထားသော ကြားခံအတွက် ယှဉ်ပြိုင်သူများကို ပြောင်းလဲနိုင်သောကြောင့် ဤစနစ်အဆင့်ချဉ်းကပ်နည်းသည် Wireless Mesh ရေဒီယို ဖြန့်ကျက်မှုတွင် အထူးအသုံးဝင်ပါသည်။

ရွေ့လျားမှု၊ လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲမှု သို့မဟုတ် RF-ပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှုများပြီးနောက် ပြန်လည်စစ်ဆေးပါ။

Hidden-node အခြေအနေများသည် သေချာပေါက် အမြဲတမ်းမဖြစ်ပါ။ မိုဘိုင်း node တစ်ခုသည် အတားအဆီးတစ်ခု၏နောက်ကွယ်တွင် ရွေ့လျားနိုင်ပြီး၊ လမ်းကြောင်းတစ်ခုသည် အခြား relay အနီးတစ်ဝိုက်တွင် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် ယာဉ်အသစ် သို့မဟုတ် ဖွဲ့စည်းပုံသည် သယ်ဆောင်သူ-အာရုံခံနိုင်သော ကန်းကွက်တစ်ခုကို ဖန်တီးရန် လုံလောက်သော ပျံ့နှံ့မှုကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ကွန်ရက်သည် ဤပြောင်းလဲမှုများတစ်လျှောက်တွင် ချိတ်ဆက်နေနိုင်သည်၊ ၎င်းသည် ရရှိလာသော စွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာကို အဓိပ္ပာယ်လွဲမှားစေရန် လွယ်ကူစေသည်။

ထို့ကြောင့် မိုဘိုင်းနှင့် ပြင်ပတွင် ဖြန့်ကျက်မှုများသည် topology နှင့် position အပြောင်းအလဲများနှင့် ဆက်စပ်နေသင့်သည်။ WDS MIMOmesh စနစ်များသည် ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ဗဟိုကင်းစင်သော လည်ပတ်ဆောင်ရွက်မှု၊ တက်ကြွသော အလွှာ 2 သို့မဟုတ် အလွှာ 3 လမ်းကြောင်း၊ မျိုးစုံဟော့ပ် ထပ်ဆင့်လွှင့်မုဒ်များ၊ topology စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် GNSS ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ရွေးချယ်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးပြီး RF ဆက်ဆံရေး ပြောင်းလဲနေချိန်တွင် အသုံးဝင်သော အကြောင်းအရာများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်မှာ ရေဒီယိုတိုင်းသည် အခြားရေဒီယိုတိုင်းကို ကြားစေရန်မဟုတ်ပါ။ ကောင်းစွာ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ကွက်လပ်တစ်ခုသည် ထိရောက်သော ညှိနှိုင်းမှုယန္တရားမရှိဘဲ အရေးကြီးသော လက်ခံသူများထံ ထပ်ခါတလဲလဲ ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းမှ ကွယ်ကာရန်သာ လိုအပ်ပါသည်။

 

နိဂုံး

ကွန်ရက်အဖွဲ့များသည် အချက်ပြစွမ်းအားထက် ကျော်လွန်ကြည့်ရှုပြီး တူညီသော ထပ်ဆင့်လွှင့်ခြင်းအတွက် မည်ကဲ့သို့ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည်ကို ဆန်းစစ်သည့်အခါ Hidden-node ပြဿနာများကို အလွယ်ကူဆုံး ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ တစ်ပြိုင်တည်း လမ်းကြောင်းကို စမ်းသပ်ခြင်း၊ node နေရာချထားမှုကို ချိန်ညှိခြင်းနှင့် ပါဝါပို့လွှတ်ခြင်းနှင့် RTS/CTS သို့မဟုတ် ချန်နယ်ပြောင်းလဲမှုများကို ရွေးချယ်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် မလိုအပ်သော RF ရှုပ်ထွေးမှုများကို မဖန်တီးဘဲ တည်ငြိမ်မှုကို တိုးတက်စေနိုင်သည်။

လိုက်လျောညီထွေရှိသော multi-hop ချိတ်ဆက်မှု လိုအပ်သော ဖြန့်ကျက်မှုအတွက်၊ Shenzhen Sinosun Technology Co., Ltd. သည် လက်တွေ့ကျသော ကွန်ရက်စီစဉ်ခြင်းနှင့် RF စီမံခန့်ခွဲမှုကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည့် Wireless Mesh ရေဒီယိုဖြေရှင်းချက်များအား ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ဂရုတစိုက်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် topology ဒီဇိုင်းတို့နှင့်အတူ အသုံးပြုထားသော၊ ဤစနစ်များသည် ယာဉ်ကြောအသွားအလာ၊ လမ်းကြောင်းများနှင့် လည်ပတ်မှုအခြေအနေများ ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ ပိုမိုတသမတ်တည်းသော ဆက်သွယ်မှုများကို ထိန်းသိမ်းရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။

 

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

မေး- ကြိုးမဲ့ကွန်ရက်တွင် ဝှက်ထားသော node ပြဿနာကို အဘယ်အရာက ဖြစ်စေသနည်း။

A- transmitter နှစ်ခုသည် တူညီသော receiver သို့ရောက်ရှိသော်လည်း တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ထောက်လှမ်း၍မရသောကြောင့်၊ တစ်ပြိုင်နက်ထုတ်လွှင့်မှုများ၊ packet များတိုက်မိခြင်း၊ retransmissions နှင့် network performance လျော့ကျသွားသည့်အခါ ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။

မေး- ဝှက်ထားသော node များသည် ကြိုးမဲ့ mesh ကွန်ရက်စွမ်းဆောင်ရည်ကို မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သနည်း။

A- ဝှက်ထားသော ဆုံမှတ်များသည် တိုက်မိပြီး ထပ်စမ်းခြင်းများမှတစ်ဆင့် မျှဝေထားသော ဝေဟင်အချိန်ကို ဖြုန်းတီးပါသည်။ multi-hop mesh ကွန်ရက်များတွင်၊ သက်ရောက်မှုရှိသော relay တစ်ခုသည်လည်း latency ကိုတိုးမြင့်စေပြီး forwarding paths အများအပြားတွင်ဖြတ်သန်းမှုကို လျှော့ချနိုင်သည်။

မေး- RTS/CTS သည် ဝှက်ထားသော node ပြဿနာကို လုံးလုံးဖြေရှင်းနိုင်ပါသလား။

A- RTS/CTS သည် ဒေတာထုတ်လွှင့်ခြင်းမပြုမီ လေ၀င်လေထွက်အချိန်ကို သီးသန့်ထားခြင်းဖြင့် တိုက်မိခြင်းကို လျှော့ချနိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် ပရိုတိုကောအပေါ်မှ ပေါင်းထည့်ကာ ရှုပ်ထွေးသော multi-hop ပတ်၀န်းကျင်တွင် လျှို့ဝှက် node အခြေအနေအားလုံးကို ဖယ်ရှားပစ်မည်မဟုတ်ပါ။

မေး- Wireless Mesh ရေဒီယိုကွန်ရက်တွင် လျှို့ဝှက်နံပါတ်များကို မည်သို့ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မည်နည်း။

A- single-node နှင့် တစ်ပြိုင်နက် အသွားအလာအောက်တွင် စွမ်းဆောင်ရည်ကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။ တည်ငြိမ်သော RSSI နှင့် SNR တို့သည် အချင်းချင်း အာရုံမစိုက်ဘဲ ပြိုင်ဆိုင်နေကြသည့် RSSI များကြားမှ တိုးလာခြင်း၊ တုံ့ပြန်မှု သို့မဟုတ် စီးဆင်းမှုကျခြင်းတို့ကို ညွှန်ပြနိုင်သည်။

မေး- လျှို့ဝှက်ထားသော နှင့် ဖော်ထုတ်ထားသော ဆုံမှတ်များကြား ကွာခြားချက်မှာ အဘယ်နည်း။

A- ဝှက်ထားသော ဆုံမှတ်များသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ထောက်လှမ်း၍မရသောကြောင့် တစ်ပြိုင်နက် ထုတ်လွှင့်သည်။ ၎င်းတို့၏ လက်ခံသူအား အမှန်တကယ် အနှောင့်အယှက်မဖြစ်နိုင်သော အနီးအနားရှိ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ၎င်းတို့က သိရှိသောကြောင့် ထုတ်လွှင့်မှုအား မလိုအပ်ဘဲ နှောင့်နှေးစေသည်။

မေး- ပါဝါပို့လွှတ်မှု တိုးလာခြင်းသည် ဝှက်ထားသော node များကို ပြုပြင်ပေးပါသလား။

A- တစ်ခါတစ်ရံတွင်၊ ယခင်က လျှို့ဝှက်ထားသော အသံလွှင့်စက်များကို အချင်းချင်းထောက်လှမ်းရန် ပါဝါမြင့်ပါက၊ သို့သော်လည်း အလွန်အကျွံ ပါဝါသည် ပြိုင်ဆိုင်မှု ဧရိယာများကို ချဲ့ထွင်နိုင်ပြီး ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု တိုးလာကာ အချိုးမညီသော ရေဒီယို ဆက်ဆံရေးကို ဖန်တီးနိုင်သည်။

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