မင်းဒီမှာပါ- အိမ် » ကြှနျုပျတို့အကွောငျး » ဘလော့များ » Tactical Mesh ရေဒီယိုများအတွက် မှန်ကန်သော Frequency Band ကိုရွေးချယ်နည်း

Tactical Mesh ရေဒီယိုများအတွက် မှန်ကန်သော Frequency Band ကို မည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း။

ကြည့်ရှုမှုများ- 258     စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-05-01 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။

တစ်ခုအတွက် မှန်ကန်သော လှိုင်းနှုန်းစဉ်ကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် နည်းဗျူဟာပိုင်း ရေဒီယို စစ်ဆေးရန် နည်းပညာသေတ္တာတစ်ခုမျှသာ မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် နယ်ပယ်ဆက်သွယ်ရေး၏ အောင်မြင်မှုကို ညွှန်ပြသည့် မစ်ရှင်အရေးပါသော ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။ ရှုပ်ထွေးသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင်—မြို့ပြတောတောင်များမှ ကျယ်ပြောလှသောပွင့်လင်းသောသဲကန္တာရများအထိ—သင်လုပ်ဆောင်သည့်အကြိမ်ရေသည် သင်၏အချက်ပြသွားလာမှုအကွာအဝေး၊ ဒေတာမည်မျှသယ်ဆောင်သည်နှင့် အနှောင့်အယှက်များကို မည်မျှကောင်းစွာခံနိုင်ရည်ရှိသည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ ဤလမ်းညွှန်သည် အတွက် အကောင်းဆုံး ရောင်စဉ်ကို ရွေးချယ်ရာတွင် နက်နဲစွာ စေ့စေ့စပ်စပ် ပံ့ပိုးပေးပါသည် ။ MANET (Mobile Ad-hoc Network) စနစ်များ သေချာစေရန် သင်၏ လှိုင်းနှုန်းမြင့် ပြီး latency နည်းကြောင်း အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည့်အခါ


ရူပဗေဒကို နားလည်ခြင်း- နည်းဗျူဟာ မက်ရှ် ရေဒီယိုများတွင် ပြန့်ပွားမှုနှင့် လှိုင်းဒိတ်

အကဲဖြတ်သောအခါ နည်းဗျူဟာဆိုင်ရာ ကွက်လပ်ရေဒီယိုကို ၊ ကြိုးမဲ့ ရူပဗေဒ၏ အခြေခံအကျဆုံး အပေးအယူကို ဦးစွာ လမ်းညွှန်ရန် လိုအပ်သည်- ကြိမ်နှုန်း၊ အကွာအဝေးနှင့် ဒေတာစွမ်းရည်တို့ကြား ဆက်နွယ်မှု။ နိမ့်သောကြိမ်နှုန်းများ (VHF/UHF ကဲ့သို့) အတားအဆီးများမှတဆင့် 'punching' တွင် ထူးချွန်သော်လည်း မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းများ (C-band သို့မဟုတ် S-band ကဲ့သို့) သည် မြင့်မားသော bandwidth ကို ပေးဆောင်သည်။ full-motion ဗီဒီယိုအတွက် လိုအပ်သော

Range နှင့် Penetration Trade-off

နိမ့်သောကြိမ်နှုန်းများသည် လှိုင်းအလျားပိုရှည်သည်။ ဤရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင်မှုသည် အဆောက်အအုံများအနီးတစ်ဝိုက်တွင် လှည့်ထွက်နိုင်ပြီး သစ်ရွက်များကို ပိုမိုထိရောက်စွာ ထိုးဖောက်နိုင်စေပါသည်။ သင့်မစ်ရှင် တာဝေး ဆက်သွယ်မှုတွင် ပါဝင်ပါက တွင် ကြီးမားသောကွန်ကရစ်ဖွဲ့စည်းပုံများရှိသော သစ်တော သို့မဟုတ် မြို့တော်အတွင်း နည်းဗျူဟာပိုင်း ရေဒီယိုသည် မကြာခဏ သာလွန်ပါသည်။ 300 MHz မှ 900 MHz အကွာအဝေးအတွင်း လုပ်ဆောင်နေသော

ဖြတ်သန်းမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် လိုအပ်ချက်များ

အပြန်အလှန်အားဖြင့် သင်သည် HD ကင်မရာ feeds အများအပြားကို အမိန့်ပေးဌာနသို့ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ရန် လိုအပ်ပါက၊ သင်သည် 'pipe size' လိုအပ်ပါသည်။ မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းများသည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ချန်နယ် bandwidth များကို ပေးဆောင်ပါသည်။ 2.4 GHz သို့မဟုတ် 5.8 GHz တွင် လည်ပတ်နေသော စစ်ဘက် အဆင့် mesh ကွန်ရက်သည် 400 MHz ထက် ဒေတာများစွာကို ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။

ကြိမ်နှုန်းအပိုင်းအခြား Wave Character အကောင်းဆုံးအသုံးပြုမှု Case မူလတန်းကန့်သတ်ချက်
VHF (30-300 MHz) မြင့်မားသောထိုးဖောက်မှု မိုးကုပ်စက်ဝိုင်း၊ တောအုပ်ကြီး Bandwidth အလွန်နည်းသည်။
UHF (300 MHz-3 GHz) မျှမျှတတ Urban ops၊ long range MANET အလယ်အလတ် အနှောင့်အယှက်
S-Band (2-4 GHz) မြင့်မားသောစွမ်းရည် ဗီဒီယိုကြည့်ရှုခြင်း၊ ISR မစ်ရှင်များ မြင်ကွင်းလိုင်းပေါ် မူတည်
C-Band (4-8 GHz) ဧရာမဒေတာ Point-to-point backhaul အတားအဆီး ထိုးဖောက်မှု ညံ့ဖျင်းသည်။

မှန်ကန်သော တီးဝိုင်းကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် သင့်ဒေတာလိုအပ်ချက်များကို လက်တွေ့ကျကျ အကဲဖြတ်ရန် လိုအပ်သည်။ အဖွဲ့များသည် ၎င်းတို့၏ bandwidth လိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်ခြင်းထက် ကြိမ်နှုန်းမြင့်သော ကြိမ်နှုန်းကို ရွေးချယ်ကြသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ရလေ့ရှိပါသည်။ နည်းဗျူဟာမြောက် ရေဒီယို ။ အသုံးပြုသူတစ်ဦးသည် ကျောက်နံရံနောက်သို့ လျှောက်သွားသည့်အခိုက်တွင် ချိတ်ဆက်မှုပြတ်တောက်သွားသည့်


Tactical Mesh ရေဒီယိုစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာခြင်း။

ပတ်ဝန်းကျင်သည် မည်သည့် နည်းဗျူဟာ ရေဒီယို ၏ အကြီးမားဆုံး ရန်သူဖြစ်သည် ။ လေဟာနယ်တစ်ခုတွင် လှိုင်းနှုန်းစဉ်တစ်ခုကို သင်ရွေးချယ်၍မရပါ။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မြေပြင်အနေအထားနှင့် ကိုက်ညီရပါမည် ။ MANET ဖြန့်ကျက်မည့်

မြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်နှင့် Multipath စွက်ဖက်မှု

မြို့တစ်မြို့၌ မှန်၊ သံမဏိနှင့် ကွန်ကရစ်တို့မှ အချက်ပြမှုများ ထွက်ပေါ်လာသည်။ ၎င်းသည် 'multipath' အနှောင့်အယှက်ကို ဖန်တီးပေးသည်။ ၎င်းသည် အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သည်ဟု ထင်ရသော်လည်း ခေတ်မီ စစ်တပ်အဆင့် ကွက် ကွက်စနစ်များသည် MIMO (Multiple Input Multiple Output) နည်းပညာဖြင့် ၎င်းတို့၏ အကျိုးကျေးဇူးအတွက် ယင်းရောင်ပြန်ဟပ်မှုများကို အသုံးပြုသည်။ သို့သော်၊ 5 GHz အထက်ရှိသော ကြိမ်နှုန်းများသည် ဘောင်မဝင်သောကြောင့် ဤနေရာတွင် ရုန်းကန်နေရသည်၊ ၎င်းတို့သည် စုပ်ယူခံရပါသည်။ မြို့ပြ 'non-line-of-sight' (NLOS) စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်၊ သင်၏ နည်းဗျူဟာပိုင်း ရေဒီယို ဖြန့် ကျက်မှုများအတွက် 2.5 GHz အောက်တွင် ရှိနေရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။

ကျေးလက်နှင့် ပွင့်လင်းမြေပြင်

ပွင့်လင်းသော သဲကန္တာရများ သို့မဟုတ် လွင်ပြင်များတွင် အဓိကစိုးရိမ်ရသည့်အချက်မှာ ကမ္ဘာ၏ကွေးညွှတ်မှုနှင့် လေထုစုပ်ယူမှုဖြစ်သည်။ ဤတွင်၊ အကွာအဝေး သည် ဦးစားပေးဖြစ်သည်။ အောက်ပိုင်း UHF လိုင်းများသည် ဤအခြေအနေများတွင် ဘုရင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ကီလိုမီတာများစွာခြားသည့်တိုင် mesh node များကို ချိတ်ဆက်နေနိုင်စေပါသည်။

အသီးအရွက်များနှင့် 'သစ်ရွက်များ ဆုံးရှုံးခြင်း'

သစ်ပင်များသည် ရေဒီယိုလှိုင်းများ အထူးသဖြင့် စိုစွတ်နေချိန်တွင် အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် ထိရောက်မှုရှိသည်။ ကြိမ်နှုန်းမြင့် အချက်ပြမှုများကို အရွက်များဖြင့် အလွယ်တကူ ပြန့်ကျဲစေပါသည်။ သင့်အဖွဲ့သည် တောတွင်း သို့မဟုတ် သစ်တောထူထပ်သောနေရာများတွင် လုပ်ဆောင်ပါက၊ 1.4 GHz (L-band) သို့မဟုတ် အောက်ပိုင်း UHF အကွာအဝေးရှိ နည်းဗျူဟာသုံး ရေဒီယိုသည် ပုံမှန် 5.8 GHz WiFi အခြေခံစနစ်ထက် ပိုမိုတည်ငြိမ်သောလင့်ခ်ကို ပေးပါသည်။

  • အဓိကထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း- စိုထိုင်းဆနှင့် မိုးရေသည် 5 GHz+ အချက်ပြမှုများကို သိသိသာသာ ကျဆင်းစေသည်။

  • Pro အကြံပြုချက်- သတ်မှတ်ထားသော စက်တွင်းရှုပ်ပွမှုအပေါ် အခြေခံ၍ အပိုင်းအခြားကို ခန့်မှန်းရန် အထူးပြုလမ်းကြောင်း-ဆုံးရှုံးမှုဂဏန်းတွက်စက်များကို အသုံးပြုပါ။

ကြောင်း မှတ်သားထားရန် အရေးကြီးပါသည် ။ နည်းဗျူဟာပိုင်း ရေဒီယိုသည် မိမိကိုယ်ကို ကုသခြင်း ဝဘ်ကို ဖန်တီးပေး node တစ်ခုတွင် ကြိမ်နှုန်းနှင့် မြေပြင်အနေအထား ကိုက်ညီမှု ညံ့ဖျင်းပါက၊ ၎င်းသည် ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးကို နှေးကွေးသွားစေနိုင်သည်။ သင်၏ သတ်မှတ်ထားသော ပြဇာတ်ရုံရှိ 'အဆိုးဆုံးအခြေအနေ' အတားအဆီးကို ကိုင်တွယ်သည့် တီးဝိုင်းကို အမြဲရွေးချယ်ပါ။


စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်စစ်ပွဲဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို လမ်းညွှန်ခြင်း။

ကြိမ်နှုန်းကိုရွေးချယ်ခြင်းသည် ရူပဗေဒနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်မဟုတ်ပါ။ ဥပဒေနဲ့အညီ အသက်ရှင်ရပ်တည်ရေးနဲ့ပတ်သက်တယ်။ နည်းဗျူဟာဆိုင်ရာ ဆက်တင်တစ်ခုတွင်၊ 'ရပ်ဝန်းတစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု' နှင့် အဟန့်အတားဆန့်ကျင် နိုင်မှုတို့သည် အဓိကဖြစ်သည်။

လိုင်စင်ရနှင့် လိုင်စင်မဲ့ Spectrum

စီးပွားဖြစ် mesh စနစ်များစွာသည် 2.4 GHz သို့မဟုတ် 5.8 GHz ပေါ်တွင် လုပ်ဆောင်သည်။ ဤသည်မှာ လူစည်ကားပြီး လိုင်စင်မဲ့အဖွဲ့များဖြစ်သည်။ နည်းဗျူဟာမြောက် အခြေအနေတွင်၊ ယင်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည် အရပ်သား router များနှင့် ပြိုင်ဆိုင်ပြီး အလွယ်တကူ ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ Aမှန် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအဆင့် နည်းဗျူဟာပိုင်း ရေဒီယိုသည် အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရန်နှင့် ဦးစားပေးအသုံးပြုခွင့်ကို သေချာစေရန် လိုင်စင်ရ သို့မဟုတ် 'reserved' စစ်တီးဝိုင်းများ (1.4 GHz သို့မဟုတ် 2.2-2.5 GHz) တွင် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်သင့်သည်။

ဖြစ်နိုင်ခြေနည်းသော ထောက်လှမ်းခြင်း (LPD)

ခြိမ်းခြောက်မှုမြင့်မားသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်၊ သင်၏ရေဒီယိုအချက်ပြမှုသည် ရန်သူအတွက် မီးပြတိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပိုမိုမြင့်မားသော ကြိမ်နှုန်းများသည် ဦးတည်ချက်ပိုမြန်ပြီး ပျံ့ကျဲသွားကာ ၎င်းတို့ကို အဝေးမှ ကြားဖြတ်ရန် ပိုမိုခက်ခဲစေသည်။ သို့သော်၊ လင့်ခ်တစ်ခုထိန်းသိမ်းရန် ၎င်းတို့သည် စွမ်းအားပိုလိုအပ်သည်။ နည်းဗျူဟာ မြောက် ရေဒီယိုသည် ပါရှိသော အတားအဆီးဆန့်ကျင်သည့် အင်္ဂါ ရပ်များ ဝှက်ထားရန် ကြိမ်နှုန်းခုန်ခြင်းနှင့် 'nulling' ကို အသုံးပြုသည်။

အီလက်ထရွန်းနစ် Jamming တိုက်ဖျက်ခြင်း။

ရန်သူသည် အီလက်ထရွန်နစ်စစ်ပွဲကို အသုံးပြုပါက၊ ၎င်းတို့သည် သာမန်ကြိမ်နှုန်းများကို ဆူညံသံများဖြင့် လွှမ်းမိုးသွားမည်ဖြစ်သည်။ 'tunable' အကွာအဝေးကိုဖြတ်ကျော်လည်ပတ်နိုင်သော ရွေးချယ်ခြင်း နည်းဗျူဟာမြောက် ရေဒီယိုကို (ဥပမာ၊ 1.2 GHz မှ 1.8 GHz သို့ခုန်နိုင်သော ရေဒီယို) သည် အသက်ကယ်ပါသည်။ ဤသွက်လက်မှုသည် MANNET အား ထိန်းသိမ်းထားရန် ရောင်စဉ်အတွင်းရှိ 'ဆိတ်ငြိမ်' အစက်အပြောက်များကို ရှာဖွေနိုင် စေပါသည်။ latency နည်းပါးသော ဆက်သွယ်မှုများကို

  1. ဒေသဆိုင်ရာ ရောင်စဉ်ကို ဆန်းစစ်ပါ- ဖြန့်ကျက်ခြင်းမပြုမီ ရောင်စဉ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကိရိယာကို အသုံးပြုပါ။

  2. 'ဆူညံသံ' ကို ရှောင်ကြဉ်ပါ- ဖြစ်နိုင်ပါက သာမန်စားသုံးသူ ကြိမ်နှုန်းများနှင့် ဝေးဝေးနေပါ။

  3. ဒေသန္တရဥပဒေများကို စစ်ဆေးပါ- နည်းဗျူဟာမြောက်အခြေအနေများတွင်ပင် အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုများကို အနှောင့်အယှက်မဖြစ်အောင် အိမ်ရှင်နိုင်ငံမှ ကြိမ်နှုန်းညှိနှိုင်းမှု လိုအပ်ပါသည်။


လည်ပတ်မှုလိုအပ်ချက်များ- Bandwidth နှင့် Latency လိုအပ်ချက်များ

သင်အသုံးပြုပုံက နည်းဗျူဟာပိုင်း ရေဒီယိုကို ကြိမ်နှုန်းကို ညွှန်ကြားသည်။ သင်သည် စာသားသြဒိနိတ်များကို ပို့နေသလား သို့မဟုတ် အဝေးမှ လင့်ခ်မှတစ်ဆင့် ဒရုန်းကို ပျံသန်းနေပါသလား။

အသံနှင့် တယ်လီမီတာ (Low Bandwidth)

မစ်ရှင်သည် အသံနှင့် GPS ခြေရာခံခြင်းသာ လိုအပ်ပါက၊ သင်သည် ကြိမ်နှုန်းမြင့် Band မလိုအပ်ပါ။ ဦးစားပေးနိုင်သည် ။ အကွာအဝေး နှင့် ထိုးဖောက်မှုကို 400 MHz နည်းဗျူဟာ mesh ရေဒီယိုကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဒေတာနှုန်းသည် တစ်စက္ကန့်လျှင် megabits အနည်းငယ်မျှသာ ရှိသော်လည်း ခက်ခဲသော မြေပြင်အနေအထား မိုင်ပေါင်းများစွာကို ဖြတ်ကျော်နိုင်သော ကျောက်-အစိုင်အခဲ ချိတ်ဆက်မှုကို ပေးစွမ်းမည်ဖြစ်သည်။

ဗီဒီယိုနှင့် ISR (High Bandwidth)

Intelligence၊ Surveillance နှင့် Reconnaissance (ISR) မစ်ရှင်များသည် မြင့်မားသော bandwidth လိုအပ်သည် ။ အကယ်၍ သင်သည် ဒရုန်းတစ်စင်းမှ မြေပြင်အဖွဲ့သို့ 4K ဗီဒီယိုကို တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါက၊ သင်သည် S-band (2.4 GHz) သို့မဟုတ် C-band (5.0 GHz+) သို့ ရွှေ့ရပါမည်။ ဤတီးဝိုင်းများသည် ဗီဒီယို 'lag' သို့မဟုတ် pixelation ကို တားဆီးရန် လိုအပ်သော 'throughput' ကို ပေးပါသည်။

အချိန်နှင့်တပြေးညီ ထိန်းချုပ်မှု (Low Latency)

စက်ရုပ်ပလပ်ဖောင်းများ သို့မဟုတ် EOD (ပေါက်ကွဲစေတတ်သော လက်နက်များ စွန့်ပစ်ခြင်း) ဘော့တ်များအတွက်၊ latency နည်းပါးခြင်းသည် ကုန်ကြမ်းအမြန်နှုန်းထက် ပိုအရေးကြီးပါသည်။ ရေဒီယိုသည် လုပ်ဆောင်ပြီး အချက်ပြချက်ချင်း ပေးပို့ရမည်ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ အလယ်အလတ်တန်းစားလှိုင်းနှုန်းများ (1.4 GHz မှ 2.2 GHz) သည် လှိုင်းနှုန်းမြင့် ချိန်ခွင်လျှာကို ပေးဆောင်ပါသည် ။ သောလှိုင်းများတွင် မကြာခဏတွေ့ရလေ့ရှိသော အလွန်မြင့်မားသောလှိုင်းနှုန်းစဉ်များတွင် မကြာခဏတွေ့ရှိရသော လှိုင်းနှုန်းမြင့်မားမှုအတွက် လုံလောက်သော bandwidth ကို ပေးစွမ်းသောကြောင့် လှိုင်းအနိမ့်အတွက် အကောင်းဆုံး

Latency တွင် မှတ်ချက်- တွင် MANET 'hop' (node ​​to node)တိုင်းသည် နှောင့်နှေးမှု မီလီစက္ကန့် အနည်းငယ်ကို ပေါင်းထည့်သည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအကွာအဝေးနှင့်အတူ ကြိမ်နှုန်းကိုရွေးချယ်ခြင်းသည် လိုအပ်သောဟော့စ်အရေအတွက်ကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ကွန်ရက်တစ်ခုလုံး၏ latency ကို ထိထိရောက်ရောက် လျှော့ချနိုင်သည်။


သီးခြားမစ်ရှင်ပရိုဖိုင်များအတွက် စံပြကြိမ်နှုန်းကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း။

မတူညီသောမစ်ရှင်များသည် မတူညီသော ရေဒီယိုကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများ လိုအပ်သည်။ သင့်အား မှန်ကန်သော နည်းဗျူဟာပိုင်း ရေဒီယို ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကို ရွေးချယ်ရာတွင် ကူညီရန်အတွက် ၎င်းတို့ကို အဓိကပရိုဖိုင် သုံးခုအဖြစ် အမျိုးအစားခွဲခြားထားပါသည်။

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း A- Urban SWAT/EOD အဖွဲ့

  • ပတ်ဝန်းကျင်- ကွန်ကရစ်အဆောက်အဦများ၊ မြေအောက်ခန်းများ။

  • လိုအပ်သည်- ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုနှင့် latency နည်းသည်။.

  • Ideal Band- 900 MHz မှ 1.4 GHz ။

  • အဘယ်ကြောင့်နည်း- ဤအကွာအဝေးသည် body-cam ဗီဒီယိုအတွက် လုံလောက်သောဒေတာကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ် နံရံများကိုဖြတ်သွားရန်အတွက် 'မွှေးသောနေရာ' ဖြစ်သည်။

Profile B- တာဝေးယာဉ်တန်းကာကွယ်ရေး

  • ပတ်ဝန်းကျင်- အဝေးပြေးလမ်းများ၊ ကျေးလက်လမ်းများ ဖွင့်ပါ။

  • လိုအပ်သည်- တာဝေးအကွာအဝေး နှင့် ဆန့်ထုတ်ခြင်း.

  • စံပြတီးဝိုင်း- 400 MHz မှ 600 MHz (UHF)။

  • အဘယ်ကြောင့်နည်း- ယာဉ်များသည် လျင်မြန်စွာ ရွေ့လျားပြီး တောင်တန်းများ ခြားနေပါသည်။ အကြိမ်ရေ နည်းပါးသော လှိုင်းများကို သိမ်းဆည်းထားသည်။ နည်းဗျူဟာကွက် ရေဒီယို ဆုံမှတ်များ။ မိုင်ပေါင်းများစွာကို ချိတ်ဆက်ထားသော

Profile C- Aerial Drone Mesh (UAV)

  • ပတ်ဝန်းကျင်- အမြင့်ပေ၊ ကြည်လင်သော မြင်ကွင်း။

  • လိုအပ်သည်- ထုတ်လွှင့် မြင့်မားသော လှိုင်းနှုန်း ။ မှုများစွာအတွက်

  • Ideal Band- 2.4 GHz သို့မဟုတ် 5.8 GHz။

  • အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မြင့်မားသောအမြင့်တွင် အတားအဆီးမရှိပါ။ စစ်ဘက် အဆင့် ရေဒီယိုသည် ကြီးမားသောအာရုံခံဒေတာပမာဏကို မြေပြင်သို့ပြန်ပို့ရန် ဤကြိုးဝိုင်းများအတွင်းရှိ ကျယ်ပြန့်သောချန်နယ်များကို အသုံးပြုနိုင်သည်။

ကိုယ်ရေးအကျဉ်း D- ရေကြောင်းစစ်ဆင်ရေး

  • ပတ်ဝန်းကျင်- ရေကျော်၊ ဆားမြင့် ပက်ဖြန်းပါ။

  • လိုအပ်သည်- ရေရောင်ပြန်ဟပ်မှုမှ 'multipath' ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။

  • Ideal Band- 2.2 GHz မှ 2.5 GHz ။

  • အဘယ်ကြောင့်နည်း- S-band သည် 'Fresnel Zone' (မြင်ကွင်းမျဉ်းတစ်ဝိုက်) ပင်လယ်မျက်နှာပြင်မှ မကြာခဏ ပြတ်တောက်နေသည့် ပင်လယ်ရေကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကောင်းစွာစွမ်းဆောင်နိုင်သည်။


Technical Deep Dive- MANET အတွက် S-Band နှင့် L-Band နှိုင်းယှဉ်ခြင်း။

လောကတွင် နည်းဗျူဟာပိုင်း ရေဒီယို အချေအတင်ဆွေးနွေးမှုသည် L-Band နှင့် S-Band အထိ အကျည်းတန်သွားတတ်သည်။ ဤရွေးချယ်မှုသည် ဟာ့ဒ်ဝဲ၏ ဘက်စုံအသုံးပြုနိုင်မှုကို သတ်မှတ်သည်။

L-Band အတွက် Case (1 GHz - 2 GHz)

L-Band ကို အတွက် 'Goldilocks' ဇုန်အဖြစ် သတ်မှတ်လေ့ရှိသည် စစ်ဘက်အဆင့် MANET .

  • အားသာချက်- ၎င်းသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော အကွာအဝေး စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစွမ်းပြီး S-band ထက် ကောင်းမွန်သော 'သစ်ရွက်' ကို ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် 2.4 GHz ထက်နည်းသည်။

  • အားနည်းချက်- Bandwidth သည် ပိုမိုမြင့်မားသော ကြိမ်နှုန်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အကန့်အသတ်ရှိသည်။ ချန်နယ်တစ်ခုတွင် တစ်ပြိုင်နက် HD ဗီဒီယိုစီးကြောင်းလေးခုကို သင်လုပ်ဆောင်ရန် ခက်ခဲနိုင်သည်။

S-Band အတွက် Case (2 GHz - 4 GHz)

ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး-ပြင်ပ-the-shelf (COTS) နည်းပညာအများစုသည် ဤနေရာတွင်နေထိုင်သော်လည်း စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအဆင့် ဗားရှင်းများသည် ပိုမိုကြံ့ခိုင်သည်။

  • အားသာချက်- ထူးခြားသော မြင့်မားသော bandwidth ။ ၎င်းသည် မြင့်မားသော bandwidth နည်းဗျူဟာ ဗီဒီယိုအတွက် စံဖြစ်သည်။ အင်တင်နာများသည် သေးငယ်နိုင်ပြီး နည်းဗျူဟာပိုင်းရေဒီယိုကို ပိုမိုသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူစေသည်။ စစ်သည်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်

  • အားနည်းချက်- အပိုင်းအခြားသည် သိသိသာသာ တိုတောင်းသည်။ ၎င်းသည် 'line-of-sight' (LOS) ပိုမိုလိုအပ်သည်။ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်း သို့မဟုတ် ထူထပ်သောတောထဲတွင် ရုန်းကန်နိုင်သည်။

ကြိမ်နှုန်း သွက်လက်မှု- အဆုံးစွန်သော အင်္ဂါရပ်

ယနေ့ အကောင်းဆုံး နည်းဗျူဟာပိုင်း ရေဒီယို စနစ်များမှာ 'Software Defined Radios' (SDR) ဖြစ်သည်။ ကြိမ်နှုန်းတစ်ခုတည်းတွင် လော့ခ်ချထားမည့်အစား၊ ၎င်းတို့ကို မော်ဂျူးများ သို့မဟုတ် ဆော့ဖ်ဝဲလ်များမှတစ်ဆင့် 'လဲလှယ်ခြင်း' လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင်၏ 2.4 GHz လှိုင်းအား ပိတ်ဆို့နေကြောင်း တွေ့ရှိပါက၊ နယ်ပယ်တွင် 1.4 GHz သို့ ပြောင်းနိုင်စေမည့် စနစ်တစ်ခုကို ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤလိုက်လျောညီထွေရှိမှုသည် အမှန်တကယ်ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဆက်သွယ်မှုဗျူဟာတစ်ခု၏ အမှတ်အသားဖြစ်သည်။


မဟာဗျူဟာမြောက် ဖြန့်ကျက်မှု- အတိုင်းအတာနှင့် မြန်နှုန်းမြင့်တင်နည်း

သင်၏ ကြိမ်နှုန်းကို ရွေးချယ်ပြီးသည်နှင့်၊ သင်သည် ၎င်းကို အသုံးချရပါမည်။ နည်းဗျူဟာပိုင်း ရေဒီယိုကို မှန်ကန်စွာ မှန်ကန်စွာ အသုံးပြုပါ။ တီးဝိုင်းထဲမှ အကောင်းဆုံးရရန်

Antenna ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် နေရာချထားခြင်း။

ကြိမ်နှုန်းသည် အင်တင်နာအရွယ်အစားကို ညွှန်ပြသည်။ 400 MHz အင်တင်နာသည် 5.8 GHz အင်တာနာထက် များစွာကြီးမားသည်။ အတွက် နည်းဗျူဟာ mesh ရေဒီယို အသုံးပြုသူ ၊ ၎င်းသည် 'gain' ကို 'သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူခြင်း' ဖြင့် ချိန်ညှိခြင်းကို ဆိုလိုသည်။

  • High-Gain Antennas- စွမ်းအင်ကို တိကျသောဦးတည်ချက်တွင် အာရုံစိုက်ပါ ( အကွာအဝေး အတွက် ကောင်းမွန်သော )။

  • Omni-directional Antennas- လမ်းကြောင်းအားလုံးကို အချက်ပြများ ပို့ပါ ( MANET nodes အတွက် စံနှုန်း)။ ရွေ့လျားနေသည့်

ပါဝါစီမံခန့်ခွဲမှု

နိမ့်သော ကြိမ်နှုန်းများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုမိုမြင့်မားသော ကြိမ်နှုန်းများကဲ့သို့ အကွာအဝေးကို သွားလာရန် ပါဝါနည်းပါးသည်။ သင့်မစ်ရှင်သည် ဘက်ထရီသက်တမ်း အရေးကြီးသည့် 72 နာရီကြာ လျှို့ဝှက်ထားသော op တစ်ခုဖြစ်ပါက၊ နည်းဗျူဟာကွက်ရေဒီယိုကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် သင့်အား ဘက်ထရီအနည်းငယ်သာသယ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ရေဒီယိုသည် လင့်ခ်ကိုထိန်းသိမ်းရန် ခက်ခဲစွာလုပ်ဆောင်စရာမလိုသောကြောင့် အကြိမ်ရေနည်းပါးသော

Node Density

သစ်တောတစ်ခုတွင် လှိုင်းနှုန်းမြင့် (5.8 GHz ကဲ့သို့) ကို အသုံးပြုခိုင်းပါက node အရေအတွက်ကို တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် ရူပဗေဒကို ကျော်လွှားနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ကွက်ကွက်ဖြစ်သောကြောင့်၊ လူတစ်ဦးစီ သို့မဟုတ် ယာဉ်တိုင်းသည် repeater အဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ နောက်ထပ် 'hops' ကိုထည့်ခြင်းသည် ကြိမ်နှုန်း၏ သဘာဝကန့်သတ်ချက်များကို ကျော်လွှားနိုင်သည့် ပိုမိုသိပ်သည်းသော ဝဘ်ကို ဖန်တီးပေးပါသည်။


နိဂုံး

သင်၏ အတွက် မှန်ကန်သော လှိုင်းနှုန်းစဉ်ကို ရွေးချယ်ခြင်း နည်းဗျူဟာပိုင်း ရေဒီယို သည် ရူပဗေဒဥပဒေများနှင့် သင့်မစ်ရှင်၏ လိုအပ်ချက်များကြား ဟန်ချက်ညီသော လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ 'ပြီးပြည့်စုံသော' ကြိမ်နှုန်း မရှိပါ။ လက်ထဲတွင်ရှိသော အလုပ်အတွက် မှန်ကန်သော ကြိမ်နှုန်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ အတွက် အကွာအဝေး နှင့် ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှု UHF နှင့် L-bands များကို ကြည့်ပါ။ အတွက် မြင့်မားသော bandwidth ISR နှင့် ဗီဒီယို ၊ S-band နှင့် C-band သည် သင်၏အကောင်းဆုံးကိရိယာများဖြစ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ဒေတာလိုအပ်ချက်နှင့် ခြိမ်းခြောက်မှုအဆင့်ကို နားလည်ခြင်းဖြင့် MANET ကို သင်တည်ဆောက်နိုင်ပါသည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ နှောင့်နှေးနှေးကွေးသော ဆက်သွယ်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးသည့် ရုပ်ရှင်ရုံတိုင်းတွင်


အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

မေး- နည်းဗျူဟာမြောက် ရေဒီယိုတစ်ခုသည် ကြိမ်နှုန်းများစွာကို တစ်ပြိုင်နက် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသလား။

A- စံယူနစ်အများစုသည် တစ်ကြိမ်လျှင် ပင်မတီးဝိုင်းတစ်ခုပေါ်တွင် လုပ်ဆောင်နေကြသော်လည်း အဆင့်မြင့် စစ်ဘက်အဆင့် စနစ်များသည် မတူညီသောကြိမ်နှုန်းများကို ပေါင်းကူးရန်အတွက် မတူညီသောကြိမ်နှုန်းများကို ပေါင်းကူးရန်အတွက် 'Dual-Band' သို့မဟုတ် 'Multi-Band' နည်းပညာကို အသုံးပြုပါသည်။

မေး- ရာသီဥတုက မတူညီတဲ့ လှိုင်းနှုန်းစဉ်တွေကို ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်သလဲ။

A- မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းများ (5 GHz အထက်) သည် ရေမှုန်များ ရေဒီယိုစွမ်းအင်ကို စုပ်ယူသည့်နေရာတွင် 'မိုးမှိန်ခြင်း၊' တွင် ပိုမိုဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ တွင် အသုံးပြုသည့် ကြိမ်နှုန်းနိမ့်များသည် အကွာအဝေး ကိရိယာများ ရာသီဥတုကြောင့် ထိခိုက်လုနီးပါးဖြစ်သည်။

မေး- 2.4 GHz သည် နည်းဗျူဟာသုံးရန် ဘေးကင်းပါသလား။

A: အန္တရာယ်များတယ်။ ၎င်းသည် မြင့်မားသော bandwidth ကို ပေးစွမ်းသော်လည်း ၊ ရန်သူများကို စောင့်ကြည့်ရန် အလွန်ဆူညံပြီး လွယ်ကူသည်။ အမြဲသုံးပါ ။ ဆန့်ကျင်သည့် လှိုင်းပုံစံများကို အများသူငှာ တီးဝိုင်းများတွင် လုပ်ဆောင်ရမည်ဆိုပါက ကုဒ်ဝှက်ထားသော၊


WDS အကြောင်း- အချက်ပြမှုတိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ခွန်အား

နယ်ပယ်တွင် ထိပ်တန်းဆန်းသစ်တီထွင်သူအဖြစ်၊ WDS စက်ရုံမှ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့၏အခန်းကဏ္ဍအတွက် အလွန်ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါသည် ။ နည်းဗျူဟာပိုင်း ရေဒီယို ဖြေရှင်းချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့သည် အစိတ်အပိုင်းများကို စုစည်းရုံသာမက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခေတ်မီနယ်ပယ်ဆက်သွယ်ရေး၏ ကျောရိုးကို အင်ဂျင်နီယာချုပ်လုပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် ဖန်တီးရာတွင် အထူးပြုသည့် တိကျသောအင်ဂျင်နီယာ၏ဗဟိုချက်ဖြစ်သည် ။ စစ်ဘက်အဆင့် MANET စနစ်များကို ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အကြမ်းတမ်းဆုံးပတ်ဝန်းကျင်များကို ဆန့်ကျင်သည့်

မင်းကွင်းပြင်မှာရှိတဲ့အခါ မင်းရဲ့ရေဒီယိုဟာ မင်းရဲ့အသက်သွေးကြောဖြစ်ကြောင်း ငါတို့နားလည်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် လှိုင်းဖြတ် နိုင်စွမ်းနှင့် မြင့်မားသော bandwidth စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးဆောင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြမ်းပြင်မှထွက်သော စက်ပစ္စည်းတိုင်းတွင် ကနဦး PCB ဒီဇိုင်းမှ နောက်ဆုံး အကြမ်းခံသော ဘူးခွံအထိ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ စက်ပစ္စည်းများသည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အော်ပရေတာများ၏ တင်းကျပ်သော တောင်းဆိုချက်များနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကို ထိန်းချုပ်ပါသည်။ ၏ နယ်နိမိတ်များကို တွန်းအားပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့ကတိပြုပါသည် ။ တာဝေး ကြိုးမဲ့နည်းပညာ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် ၎င်းတို့အောင်မြင်ရန်လိုအပ်သည့် 'ရှင်းလင်းသောအချက်ပြမှု' အမြဲရှိစေရန်

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