မင်းဒီမှာပါ- အိမ် » ကြှနျုပျတို့အကွောငျး » ဘလော့များ » MANET ရေဒီယိုလင့်ခ်ဘတ်ဂျက်- အမြတ်၊ ဆုံးရှုံးမှုနှင့် မှေးမှိန်သောမာဂျင်

MANET ရေဒီယိုလင့်ခ်ဘတ်ဂျက်- အမြတ်၊ ဆုံးရှုံးမှုနှင့် မှေးမှိန်သောအနားသတ်

ကြည့်ရှုမှုများ- 0     စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-08-21 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။

တစ် MANET ရေဒီယို လင့်ခ်သည် စာရွက်ပေါ်တွင် အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း node များရွှေ့ခြင်း၊ အတားအဆီးများပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် အချက်ပြအခြေအနေများ ဆိုးရွားသွားသည်နှင့် မတည်မငြိမ်ဖြစ်လာနိုင်သည်။ အဓိကမေးခွန်းမှာ လက်ခံသူသည် အချက်ပြမှုကို ထောက်လှမ်းနိုင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ၊ သို့သော် လမ်းကြောင်းဆုံးရှုံးပြီးနောက်၊ ဟာ့ဒ်ဝဲဆုံးရှုံးမှုနှင့် လိုအပ်သောလည်ပတ်မှုမုဒ်ကို စိတ်ချယုံကြည်စွာ ပံ့ပိုးရန် လုံလောက်သော ပါဝါကျန်နေသလား။

လက်တွေ့ကျသောလင့်ခ်ဘတ်ဂျက်သည် ထိုအခန်းကိုမြင်နိုင်စေသည်။ ထုတ်လွှင့်မှုပါဝါ၊ အင်တင်နာရရှိမှု၊ ပြန့်ပွားမှုဆုံးရှုံးမှု၊ လက်ခံသူအာရုံခံနိုင်စွမ်းနှင့် အရောင်မှိန်အနားသတ်များကို တွက်ချက်ခြင်းဖြင့်၊ အင်ဂျင်တစ်ခုစီသည် MANET အခြေအနေများအတွက် လုံလောက်သော ခံနိုင်ရည်ရှိမရှိ ခန့်မှန်းနိုင်သည်—နှင့် ချိတ်ဆက်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို အသုံးမပြုမီ တိုးတက်မှုလိုအပ်ကြောင်း ဖော်ထုတ်နိုင်သည်။

 

ဓာတ်အား ပို့လွှတ်ခြင်းမှ ရရှိသော ပါဝါအထိ

ဟာ့ဒ်ဝဲ၏ တူညီသောအစီအစဥ်အတိုင်း အချက်ပြမှုကို လိုက်နာသည့်အခါ လင့်ခ်ဘတ်ဂျက်သည် အလွယ်ဆုံးစာရင်းစစ်ရန်ဖြစ်သည်။ dBm တွင် transmitter output power ဖြင့် စတင်ပါ၊ dBi တွင် ပို့လွှတ်သည့် အင်တင်နာ ရရှိမှုကို ပေါင်းထည့်ကာ feedline၊ connector သို့မဟုတ် အခြား transmitter side ဆုံးရှုံးမှုများကို နုတ်လိုက်ပါ။ ပြန့်ပွားမှုဆုံးရှုံးမှုကို နုတ်ယူပြီးနောက် လက်ခံအင်တင်နာရရှိမှုကို ပေါင်းထည့်ကာ လက်ခံသူဘက်မှ ဟာ့ဒ်ဝဲဆုံးရှုံးမှုကို နုတ်ပါ။ ရလဒ်သည် လက်ခံရရှိသော ပါဝါကို ခန့်မှန်းသည်၊ ပုံမှန်အားဖြင့် dBm ဖြင့် ဖော်ပြသည်။

EIRP သည် အဆင်ပြေသော ကြားခံစစ်ဆေးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် transmit-side losses နှင့် antenna gain ကိုအသုံးပြုပြီးနောက် transmitter power ကိုကိုယ်စားပြုပြီး အင်ဂျင်နီယာများသည် antenna မှထွက်ခွာသွားသော propagation လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင် ဖြစ်ပျက်နေသောအရာများကို ခွဲထုတ်ရန် ကူညီပေးပါသည်။ ပုံမှန် RF ဘတ်ဂျက်တွင်၊ transmitter power နှင့် antenna သည် အနှုတ် transmitter၊ propagation နှင့် receiver ဆုံးရှုံးမှုများကြောင့် ရရှိလာသော power ကို ဖော်ပြနိုင်သည်။

ယူနစ်များသည် လဲလှယ်၍မရသောကြောင့် အရေးကြီးပါသည်။ dBm သည် အကြွင်းမဲ့ ပါဝါအဆင့်ကို ဖော်ပြသည်၊ dBi သည် isotropic ရေတိုင်ကီနှင့် ဆက်စပ်နေသော အင်တင်နာရရှိမှုကို ဖော်ပြနေ ချိန်တွင် dB သည် အမြတ် သို့မဟုတ် ဆုံးရှုံးမှုအချိုးကို ဖော်ပြသည်။ ပါဝါကို dBm သို့ပြောင်းပြီးသည်နှင့်၊ လင့်ခ်ဘတ်ဂျက်သည် ပေါင်းထည့်ခြင်းနှင့် နုတ်ခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခု ဖြစ်လာသည်။ ကေဘယ်၊ အင်တင်နာ တိမ်းညွှတ်မှု သို့မဟုတ် အခြားအစိတ်အပိုင်းတွင် ဆုံးရှုံးသွားသော 2 dB သည် လက်ခံသူရှိအနားသတ်မှ တူညီသော 2 dB ကို ဖယ်ရှားသည်။

ကန့်သတ်ချက်

ရိုးရိုးယူနစ်

ဘတ်ဂျက်အခန်းကဏ္ဍ

ရိုးရိုးရင်းမြစ်

ပါဝါပို့ပါ။

dBm

အမြတ်

ရေဒီယိုသတ်မှတ်ချက်

အင်တင်နာရရှိခြင်း။

dBi

အမြတ်

အင်တင်နာဒေတာ

ကေဘယ်/ချိတ်ဆက်ကိရိယာ ဆုံးရှုံးမှု

dB

ဆုံးရှုံးမှု

ကေဘယ်ဒေတာ သို့မဟုတ် တိုင်းတာခြင်း။

ပြန့်ပွားမှု ဆုံးရှုံးခြင်း။

dB

ဆုံးရှုံးမှု

တွက်ချက်မှု/ပုံစံ

ပါဝါရရှိခဲ့သည်။

dBm

ရလဒ်

တွက်ချက်ခြင်း သို့မဟုတ် တိုင်းတာခြင်း။

လက်ခံသူ အာရုံခံနိုင်စွမ်း

dBm

တံခါးခုံ

ရေဒီယိုသတ်မှတ်ချက်

သင်အမှန်တကယ်လိုအပ်သည့် လည်ပတ်မှုမုဒ်အတွက် လက်ခံသူ၏ အာရုံခံနိုင်စွမ်းကို အသုံးပြုပါ။

အာရုံခံနိုင်စွမ်းနှင့် ပတ်သက်သော အပြုသဘောဆောင်သော လက်ခံရရှိသည့် ပါဝါကိန်းဂဏန်းသည် အပလီကေးရှင်းသည် ရည်ရွယ်ထားသည့်အတိုင်း လုပ်ဆောင်မည်ဟု မဆိုလိုပါ။ လက်ခံသူ၏ အာရုံခံနိုင်စွမ်းသည် သတ်မှတ်ထားသော အခြေအနေများအောက်တွင် အောင်မြင်သော လည်ပတ်ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဆက်စပ်နေသော အနိမ့်ဆုံး လက်ခံရရှိသည့် ပါဝါဖြစ်ပြီး၊ လင့်ခ်အနားသတ်ကို အဖြစ် ယေဘုယျအားဖြင့် တွက်ချက်သည် လက်ခံရရှိသည့် ပါဝါအနှုတ်လက်ခံသူ အာရုံခံနိုင်စွမ်း .

အရေးကြီးသောအသေးစိတ်အချက်မှာ sensitivity value သည် တွက်ချက်မှုထဲသို့ဝင်သည် ။ MANET ရေဒီယိုသည် ဗီဒီယို၊ တယ်လီမီတာ သို့မဟုတ် အခြားအသွားအလာအတွက် လိုအပ်သော လှိုင်းနှုန်း သို့မဟုတ် ဖြတ်သန်းမှုကို မပံ့ပိုးတော့ဘဲ အားကောင်းသည့်နှုန်းနိမ့် မော်ဂျူလာကို အသုံးပြု၍ ချိတ်ဆက်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် သတ်မှတ်ချက်စာရွက်ပေါ်တွင် ရရှိနိုင်သော အနှစ်သက်ဆုံးနံပါတ်မဟုတ်ဘဲ ဖြန့်ကျက်မှု အမှန်တကယ်လိုအပ်သည့် ချန်နယ် bandwidth နှင့် လည်ပတ်မှုမုဒ်အတွက် လက်ခံသူလိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်။

 

Real MANET လမ်းကြောင်းတွင် dB ပျောက်ကွယ်သွားသည့်နေရာ

FSPL သည် နောက်ဆုံးအဖြေမဟုတ်ဘဲ အခြေခံအချက်များကို ပေးသည်။

နေရာလွတ် လမ်းကြောင်း ဆုံးရှုံးခြင်းသည် ပြန့်ပွားမှုအတွက် အသန့်ရှင်းဆုံး အစမှတ်ကို ပေးသည်-

FSPL (dB) = 32.44 + 20 log₁₀(ကီလိုမီတာ အကွာအဝေး) + 20 log₁₀(MHz ကြိမ်နှုန်း)

ဆက်ဆံရေးသည် အသုံးဝင်သော ဒီဇိုင်းအချက်နှစ်ချက်ကို ချက်ချင်းဖော်ပြသည်။ အကွာအဝေးကို တိုးခြင်းသည် ဆုံးရှုံးမှုကို တိုးစေပြီး အကွာအဝေး မပြောင်းလဲပါက အကြိမ်ရေ တိုးလာသည်နှင့်အမျှ နေရာလွတ်ဆုံးရှုံးမှုလည်း တိုးလာပါသည်။ မတူညီသော အကွာအဝေး သို့မဟုတ် ကြိမ်နှုန်းယူနစ်များကို အသုံးပြုသောအခါ စဉ်ဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲမှုများ၊ ထို့ကြောင့် ယူနစ်များသည် တွက်ချက်မှုတစ်လျှောက်လုံး တသမတ်တည်းရှိနေရပါမည်။

FSPL သည် နယ်ပယ်ဖြန့်ကျက်မှု၏ ပိုဆိုးသောအစိတ်အပိုင်းများမှ ဂျီဩမေတြီပြန့်ပွားမှုကို သီးခြားခွဲထုတ်ထားသောကြောင့် ဖြစ်နိုင်ခြေစစ်ဆေးမှုများအတွက် အဖိုးတန်ပါသည်။ သို့သော် အမှန်တကယ် လက်ခံရရှိသော အချက်ပြမှု၏ ကတိတစ်ခုအဖြစ် မခံယူသင့်ပေ။ နေရာလွတ်ပုံစံသည် အတားအဆီးမရှိ ပြန့်ပွားသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ဟု ယူဆသည်။ မြေပြင်အနေအထား၊ ယာဉ်ကိုယ်ထည်များ၊ အသီးအရွက်များ၊ ပိုလာရိုက်ခတ်မှု အမှားအယွင်းများ၊ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု သို့မဟုတ် အင်တင်နာ တိမ်းညွှတ်မှု ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် ၎င်းကို ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိပါ။

Fresnel clearance သည် မြင်သာမြင်သာသော မျဉ်းကြောင်းကို အထင်အမြင်လွဲမှားစေနိုင်သော အခြားအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မြေမျက်နှာသွင်ပြင်၊ တည်ဆောက်ပုံများ သို့မဟုတ် အသီးအရွက်များသည် တိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်းတဝိုက်ရှိ RF ပြန့်ပွားသည့်ဒေသသို့ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်နေချိန်တွင် အော်ပရေတာတစ်ခုသည် အခြား node ကို မြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ရလဒ်သည် အခြေခံ FSPL ကိန်းဂဏန်းတွင် ဘယ်သောအခါမှ မပေါ်နိုင်သော ခြားနားမှု၊ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုနှင့် ထပ်ဆင့်လျှော့ချမှု ဖြစ်နိုင်သည်။

ကွန်ရက်နှင့်အတူ ရွေ့လျားနေသော ဆုံးရှုံးမှုများကို ထည့်ပါ။

အချို့သောဆုံးရှုံးမှုများသည် အတော်လေးတည်ငြိမ်သည်။ Feedline attenuation, connectors, adapters, နှင့် fixed installation losses များကို များသောအားဖြင့် တစ်ကြိမ်ခန့် ခန့်မှန်းနိုင်ပြီး spreadsheet ထဲသို့ တိုက်ရိုက်ထည့်နိုင်သည်။ အခြားသူများ ကွန်ရက် ရွေ့လျားလာသည်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲသွားသည်။ လမ်းဆုံတစ်ခုကိုဖြတ်၍ ကွေ့သည့်ယာဉ်သည် အင်တင်နာလမ်းကြောင်းကို ပြောင်းလဲစေသည်၊ UAV ဘဏ်လုပ်ငန်းသည် ၎င်း၏ဓါတ်ရောင်ခြည်ပုံစံကို အခြား node တစ်ခုနှင့် ဆက်စပ်ကာ ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး၊ ရွေ့လျားနေသော အဟန့်အတားသည် ယခင်က သန့်ရှင်းသောလမ်းကြောင်းကို ရုတ်တရက် အရိပ်ပေးနိုင်သည်။

Multipath သည် တူညီသော ထုတ်လွှင့်မှု၏ ရောင်ပြန်ဟပ်မှု၊ ကွဲလွဲနေသော၊ ကွဲပြားနေသော ဗားရှင်းများကို လက်ခံသူတွင် အပြုသဘောဖြင့် သို့မဟုတ် အဖျက်သဘောဖြင့် ပေါင်းစပ်နိုင်သောကြောင့် Multipath သည် အထူးအာရုံစိုက်ထိုက်ပါသည်။ Multipath မှိန်ဖျော့ခြင်းသည် ကြီးမားသောအကွာအဝေးနှင့် အချိန်အတိုင်းအတာများထက် ရေရှည်လမ်းကြောင်းဆုံးရှုံးမှုနှင့် အရိပ်အယောင်ပြောင်းလဲခြင်း ချိတ်ဆက်အရည်အသွေးကို ကြီးမားသောအကွာအဝေးနှင့် အချိန်အတိုင်းအတာများအတွင်း သိသိသာသာ အချက်ပြ-ခွန်အား အတက်အကျများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့် ဒေသတွင်းဆူညံသံကြမ်းပြင်သည် အခြားအတိုင်းအတာတစ်ခုထပ်တိုးသည်- SNR ဆိုးရွားလာပါက ပြင်းထန်သော RSSI သည် ခိုင်ခံ့သောအသုံးပြုနိုင်သောလင့်ခ်ကို မဆိုလိုပါ။

MANET စီမံကိန်းအများစုအတွက်၊ ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုများကို အတိအကျခန့်မှန်းရခက်သောကြောင့် လျစ်လျူရှုထားသည်ထက် လက်တွေ့ကျသော ပြန့်ပွားမှုစရိတ်များအဖြစ် ကိုယ်စားပြုသည်မှာ ပိုကောင်းပါသည်။ ကြိမ်နှုန်း၊ အကွာအဝေးနှင့် လည်ပတ်မှုပတ်ဝန်းကျင်တို့ ဆက်စပ်မှုရှိသောအခါ မိုးရွာခြင်း သို့မဟုတ် လေထုစုပ်ယူမှုကဲ့သို့ အထူးပြုဆုံးရှုံးမှုများကို ပေါင်းထည့်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ်ပါက ဘတ်ဂျက်သည် ရည်ရွယ်ထားသည့် ဖြန့်ကျက်မှုတွင် အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသော အနားသတ်ကို သုံးစွဲနိုင်ခြေအရှိဆုံး ဆုံးရှုံးမှုများအပေါ် အာရုံစိုက်သင့်သည်။

MANET ရေဒီယို

 

Moving MANET သည် Fade Margin မည်မျှလိုအပ်သနည်း။

လင့်ခ်အနားသတ်သည် ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသော လက်ခံရရှိသည့်အချက်ပြမှုအား လက်ခံသည့်အဆင့်ထက် မည်မျှအကွာအဝေးတွင် ရှိနေသည်ကို ပြောပြသည်။ တွက်ချက်မှုတစ်ခုသည် လက်ခံသူတွင် −80 dBm ရှိပြီး လိုအပ်သောလည်ပတ်မှုအဆင့်မှာ −100 dBm ဖြစ်ပါက၊ အမည်ခံအနားသတ်သည် 20 dB ဖြစ်သည်။ စာရွက်ပေါ်တွင် စီစဉ်ထားသောလင့်ခ်သည် ပိတ်သွားခြင်းရှိ၊

Fade margin သည် လိုအပ်သော လည်ပတ်မှုအဆင့်ကို မဖြတ်မီ ယာယီယိုယွင်းမှုကို စုပ်ယူနိုင်သည့် အချက်ပြ headroom ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ လက်တွေ့ကျကျပြောရရင်-

Fade Margin = ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသော လက်ခံရရှိအဆင့် − လိုအပ်သော လည်ပတ်မှုအဆင့်

MANET ရေဒီယို ဖြန့်ကျက်မှုတိုင်းနှင့် ကိုက်ညီသော မှိန်အနားသတ်ပစ်မှတ်တစ်ခုမျှ မရှိပါ။ အတားအဆီးမရှိသော ဂျီသြမေတြီနှင့် အနည်းငယ်မျှသော ရရှိနိုင်မှု လိုအပ်ချက်များပါရှိသော ရွေ့လျားနေသော ယာဉ်များ၊ လေယာဉ်များ၊ စက်ရုပ်များ၊ သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ရေဒီယိုများကဲ့သို့ တူညီသော ပြောင်းလဲမှုကို မကြုံတွေ့ရပါ။ မြေပြင်အနေအထား၊ လည်ပတ်မှုအကြိမ်ရေ၊ အနှောင့်အယှက်များ၊ အင်တင်နာပုံစံများ၊ အတားအဆီးဖြစ်နိုင်ခြေနှင့် headroom မည်မျှအသုံးဝင်ပုံကို လွှမ်းမိုးထိန်းသိမ်းထားရမည့် မော်ဂျူလိုင်များအားလုံး။

ထို့ကြောင့် ဒီဇိုင်းရည်ရွယ်ချက်သည် 'အပြုသဘောဆောင်သည့်အနားသတ်မျှသာမဟုတ်ပေ။' 2 dB ပိုလျှံမှုသည် စာရင်းဇယားတစ်ခုတွင် အောင်မြင်နေပုံရပြီး သေးငယ်သော တိမ်းညွှတ်မှုပြောင်းလဲမှု သို့မဟုတ် အတိုချုံးအရိပ်အယောင်ဖြစ်ရပ်ပြီးနောက် ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည်။ ပိုကောင်းသည့်မေးခွန်းမှာ ကျန်အနားသတ်များသည် ကွန်ရက်တွင်ကြုံတွေ့ရဖွယ်ရှိသော ပြောင်းလဲမှုများ၏ပြင်းထန်မှုနှင့် အကြိမ်ရေကို ထင်ဟပ်စေခြင်းရှိ၊

ရွေ့လျားနိုင်မှုသည် ခန့်မှန်းထားသော အချက်ပြအဆင့်တစ်ခုကို အကွာအဝေးတစ်ခုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။

တည်ငြိမ်သောဘတ်ဂျက်သည် ၎င်း၏သွင်းအားစုများကို ပုံသေဖြစ်သောကြောင့် ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသောအဆင့်တစ်ခုကို ထုတ်လုပ်သည်။ ရွေ့လျားနေသော MANET သည် သွင်းအားစုများစွာသည် အချိန်နှင့်အမျှ ထိရောက်စွာပြောင်းလဲသွားသောကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည့်အဆင့်အကွာအဝေးကို ထုတ်ပေးသည်။ အကွာအဝေး တိုးလာနိုင်ပြီး အင်တင်နာ ချိန်ညှိမှု သက်သာလာမယ်၊ Fresnel ရှင်းလင်းရေး ပျက်ယွင်းလာပြီး အတားအဆီးတွေက အရိပ်ပြလာနိုင်ပါတယ်။ Multipath သည် ထိုပြောင်းလဲမှုများ၏ထိပ်တွင် သေးငယ်သော အတက်အကျများကို ဖန်တီးနိုင်သည်။

ပျမ်းမျှ SNR သည် အသုံးဝင်သော နောက်လာမည့် ဟော့ပ်ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုကို ရွေးချယ်သည့်အခါ ရေရှည် လင့်ခ်အရည်အသွေး တိုင်းတာမှုအဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ပိုတိုသော ချန်နယ်ပြောင်းလဲမှုများသည် အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ဖြစ်ပေါ်နေချိန်တွင် ပျမ်းမျှ SNR သည် အသုံးဝင်သည်။ ထို့ကြောင့် MANET ရေဒီယိုလင့်ခ်ဘတ်ဂျက်ကို အပိုင်းအခြားတွက်ချက်မှုအဖြစ်သာ မကြည့်သင့်ပါ။ ရရှိနိုင်သောအနားသတ်သည် အိမ်နီးချင်းတစ်ဦးဦးသည် အသုံးဝင်သော ထပ်ဆင့်ပို့ခြင်းရွေးချယ်မှုတစ်ခုအဖြစ် တသမတ်တည်းရှိနေပုံကိုလည်း လွှမ်းမိုးပါသည်။

၎င်း၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် အလွန်နီးကပ်စွာ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော လင့်ခ်တစ်ခုသည် ပိုမိုကြံ့ခိုင်သောမုဒ်သို့ ထပ်ခါတလဲလဲပြောင်းနိုင်ပြီး၊ ပြန်လည်ပေးပို့မှုများကို ခံရနိုင်သည် သို့မဟုတ် ရရှိနိုင်သော topology မှ ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည်။ ကွန်ရက်အမူအကျင့်များကို လျော်ကြေးမပေးမီတွင် အဆိုပါပြောင်းလဲမှုများကို သည်းခံနိုင်စေရန် နောက်ထပ်သီးသန့် headroom သည် ရေဒီယိုအခန်းကို ပေးသည်။

Bandwidth၊ modulation နှင့် MIMO တို့သည် အသုံးပြုနိုင်သော margin ကို အကျိုးသက်ရောက်သည်။

လက်ခံသူ၏စွမ်းဆောင်ရည်သည် လည်ပတ်မှုဖွဲ့စည်းမှုပုံစံနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ပိုကျဉ်းသော ချန်နယ် bandwidth သည် ပေါင်းစပ်လက်ခံသူ၏ ဆူညံသံကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော sensitivity ကို ခွင့်ပြုနိုင်သည်၊ မြင့်မားသောအစီအစဉ်တွင် ဒေတာပိုမိုသယ်ဆောင်သော်လည်း ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အချက်ပြအရည်အသွေးကို တောင်းဆိုပါသည်။ လိုက်လျောညီထွေသော မော်ဂျူးသည် ချန်နယ်အရည်အသွေးပိုဆိုးလာသောအခါ အခြေအနေများခွင့်ပြုသည့်အခါ ပိုမိုအားကောင်းသည့်အစီအမံများဆီသို့ ရွေ့လျားပြီး စွမ်းရည်မြင့်မားသောအစီအစဉ်များဆီသို့ လိုက်လျောညီထွေရှိသော မော်ဂျူလာကို အသုံးပြုသည်။

MIMO -enabled MANNET ရေဒီယိုသည် ကွဲပြားမှုကိုလက်ခံခြင်း၊ အာကာသအချိန်ကုဒ်လုပ်ခြင်း၊ လှိုင်းပုံသွင်းခြင်း သို့မဟုတ် spatial multiplexing ကဲ့သို့သော နည်းစနစ်များဖြင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်မှုကို တိုးတက်စေနိုင်သည်။ အဆိုပါအကျိုးခံစားခွင့်များကို သတ်မှတ်ထားသော 'MIMO အမြတ်' အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲ၍ ဘတ်ဂျက်ထဲသို့ ပေါ့ပေါ့ဆဆ ထည့်မထားပါ။ မတူကွဲပြားမှု တိုးတက်မှု၊ အလင်းတန်းရရှိမှု၊ နှင့် multiplexing စွမ်းရည်တို့သည် မတူညီသော အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ အမှန်တကယ် အင်တင်နာဂျီသြမေတြီနှင့် လည်ပတ်မှုမုဒ်အတွက် မှတ်တမ်းတင်ထားသော သို့မဟုတ် တိုင်းတာထားသော လင့်ခ်အဆင့်အမြတ်ကိုသာ ကိန်းဂဏာန်းထည့်သွင်းမှုအဖြစ် သဘောထားသင့်သည်။

huaban-2suolvetu-640-640.png

 

သွင်းအားစုများမှ လက်ကျန်အနားသတ်သို့ ခုန်ကူးခြင်းတစ်ခုမှတစ်ဆင့် လုပ်ဆောင်ပါ။

2.4 GHz ဖြင့် လည်ပတ်နေသော ရိုးရှင်းသော 10 ကီလိုမီတာ MANET hop ကို သုံးသပ်ကြည့်ပါ။ ဥပမာအတွက် 2 W ထုတ်လွှင့်သည့်ဌာနခွဲတစ်ခု၊ အစွန်းနှစ်ဖက်ရှိ 8 dBi အင်တာနာများနှင့် ညီမျှသည်၊ ဘေးတစ်ဖက်စီတွင် ဟာ့ဒ်ဝဲဆုံးရှုံးမှု 1 dB နှင့် စံပြမဟုတ်သော ဖြန့်ကျက်မှုအတွက် နောက်ထပ် 8 dB ထောက်ပံ့ကြေးကို ယူဆပါ။ 2 W RF အထွက်သည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 33 dBm နှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ ဥပမာသည် MIMO ပို့လွှတ်သည့်ကွင်းဆက်နှစ်ခုကို မထင်သလို ပါဝါပုံတစ်ခုသို့ ပေါင်းစပ်ရန် ကြိုးပမ်းမှုမဟုတ်ဘဲ လင့်ခ်တစ်ခုတည်း တွက်ချက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။

FSPL ညီမျှခြင်းကို အသုံးပြုခြင်း-

FSPL = 32.44 + 20 log₁₀(10) + 20 log₁₀(2400) ≈ 120.0 dB

ထို့နောက် ရရှိသည့်အဆင့်သည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ဖြစ်လာသည်-

33 + 8 − 1 − 120 − 8 + 8 − 1 = −81 dBm

ရွေးချယ်ထားသော လည်ပတ်မှုမုဒ်တွင် −103 dBm လက်ခံသူအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို အသုံးပြုပါက၊ အမည်ခံလက်ကျန်အနားသတ်သည် 22 dB ခန့်ဖြစ်သည် ။ ရလဒ်သည် အတိအကျနယ်ပယ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို မခန့်မှန်းနိုင်ပါ။ အကွာအဝေး၊ အင်တင်နာရရှိမှု၊ ဆုံးရှုံးမှုခွင့်ပြုချက် သို့မဟုတ် လက်ခံသူလိုအပ်ချက် ပြောင်းလဲလာသောအခါတွင် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ယူဆချက်တိုင်းကို မည်ကဲ့သို့ ဖော်ထုတ်ထားကြောင်း ၎င်းသည် ပြသသည်။

လင့်ခ်-ဘတ်ဂျက် အကြောင်းအရာ

တန်ဖိုး

Running Effect

Tx ပါဝါ

+33 dBm

+၃၃

Tx အင်တင်နာ ရရှိခြင်း။

+8 dBi

+၄၁

Tx ဟာ့ဒ်ဝဲဆုံးရှုံးမှု

−1 dB

+၄၀

FSPL မှာ 2.4 GHz / 10 ကီလိုမီတာ

−120 dB

−80

ထပ်လောင်းထောက်ပံ့ကြေး

−8 dB

−၈၈

Rx အင်တင်နာ ရရှိခြင်း။

+8 dBi

−80

Rx ဟာ့ဒ်ဝဲဆုံးရှုံးမှု

−1 dB

−81 dBm ရရှိသည်။

လက်ခံသူအဆင့် လိုအပ်သည်။

−103 dBm

≈22 dB အနားသတ်

ကြော်ငြာတောင်းဆိုမှုများကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲ MIMOmesh သတ်မှတ်ချက်များကို ထည့်သွင်းမှုများအဖြစ် အသုံးပြုပါ။

WDS ပေါ့ပါးသောလေကြောင်းချီ MANET ရေဒီယိုသည် 5 MHz bandwidth တွင် −103 dBm ၏ လက်ခံအာရုံခံနိုင်စွမ်းကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ ရနိုင်သောဖွဲ့စည်းပုံများသည် ရွေးချယ်ထားသောမျိုးကွဲများတွင် 40 သို့မဟုတ် 80 MHz ရွေးချယ်စရာများနှင့်အတူ 1.25၊ 2.5၊ 5၊ 10၊ နှင့် 20 MHz ချန်နယ် bandwidth ပါဝင်သည်။ အလိုက်သင့် TD-COFDM မော်ဂျူးသည် BPSK နှင့် QPSK မှ 16QAM၊ 64QAM၊ 256QAM နှင့် 1024QAM အထိ ကွာပါသည်။ ဂီယာပါဝါထိန်းချုပ်မှုနှင့် များစွာသော RF အထွက်ဖွဲ့စည်းပုံများသည် ရေဒီယိုတပ်ဆင်မှုအား လင့်ခ်လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသောအခါ ထပ်လောင်းပျော့ပြောင်းမှုကို ပေးပါသည်။

MIMO လုပ်ဆောင်ချက်အတွက်၊ စီးရီးသည် အာကာသ-အချိန်ကုဒ်ကို ပံ့ပိုးပေးသည်၊ မတူကွဲပြားမှုကို လက်ခံခြင်း၊ အလင်းပို့ခြင်း/လက်ခံခြင်းနှင့် spatial multiplexing တို့ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ ကြိမ်နှုန်းဖွဲ့စည်းပုံများသည် VHF/UHF၊ L-band၊ S-band၊ နှင့် C-band အကွာအဝေးများစွာကို 2.3–2.5 GHz ရွေးစရာများအပါအဝင် အထက်နမူနာအတွက် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော သရုပ်ဖော်ကြိမ်နှုန်းဖြစ်စေသော 2.3 GHz များပါဝင်သည်။

ဤတန်ဖိုးများသည် အသုံးဝင်သော သွင်းအားစုများဖြစ်သည်၊ သို့သော် အမြင့်ဆုံးအကွာအဝေးသည် လင့်ခ်ဘတ်ဂျက်ကိုယ်တိုင်ကို ဘယ်သောအခါမှ အစားမထိုးသင့်ပါ။ အပိုင်းအခြားသည် ရွေးချယ်ထားသော ကြိမ်နှုန်း၊ အမှန်တကယ် RF ပါဝါဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ၊ အင်တင်နာရရှိမှုနှင့် ပုံစံ၊ လှိုင်းနှုန်း၊ လက်ခံသည့်အဆင့်၊ လမ်းကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်၊ အနှောင့်အယှက်များနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်အတွက် သီးသန့်ထားရှိသော အရောင်မှိန်အနားသတ်အပေါ် မူတည်သည်။ ခရီးဝေးလင့်ခ်များအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ရေဒီယိုတစ်ခုပင်လျှင် အဆိုပါ ကိန်းရှင်များကို ပျောက်ကွယ်သွားအောင် မလုပ်နိုင်ပါ။

အာရုံခံနိုင်စွမ်းနှင့် တူညီသောသတိထားပါ။ ဤနေရာတွင်အသုံးပြုသည့် −103 dBm တန်ဖိုးသည် 5 MHz လှိုင်းနှုန်းနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ ၎င်းကို ချန်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံစနစ်တိုင်းတွင် အလိုအလျောက် သတ်မှတ်ပေးသင့်သည်။ စစ်မှန်သော MANET ရေဒီယိုလင့်ခ်ကို အင်ဂျင်နီယာချုပ်လုပ်သည့်အခါ၊ အသုံးချနေသော ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံနှင့် သက်ဆိုင်သည့် လက်ခံသူ လိုအပ်ချက်ကို အသုံးပြုကာ ဘတ်ဂျက် အပြီးသတ်ခြင်းမပြုမီ မုဒ်-သက်ဆိုင်ရာတန်ဖိုးများကို စစ်ဆေးပါ။

 

နိဂုံး

ယုံကြည်စိတ်ချရသော MANET ရေဒီယိုလင့်ခ်ဘတ်ဂျက်သည် လက်ခံသူ၏ အာရုံခံနိုင်စွမ်းအထက်တွင် အချက်ပြမှုတစ်ခုရရှိခြင်းထက် ပိုမိုမူတည်ပါသည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် အင်တင်နာရရှိမှု၊ လမ်းကြောင်းနှင့် ဟာ့ဒ်ဝဲဆုံးရှုံးမှု၊ လည်ပတ်မှုဘန်းဝဒ်၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလိုအပ်ချက်များနှင့် လှုပ်ရှားမှု၊ အတားအဆီး၊ လမ်းကြောင်းများစွာနှင့် ပြောင်းလဲခြင်းတို့ကို ကိုင်တွယ်ရန် လုံလောက်သော မှိန်ဖျော့သောအနားသတ်များကို တွက်ချက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

Shenzhen Sinosun Technology Co., Ltd. သည် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်နိုင်သော RF ဘောင်များနှင့် mesh ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်နိုင်မှုစွမ်းရည်များဖြင့် ဤအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းချဉ်းကပ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည့် MIMOmesh ရေဒီယိုဖြေရှင်းချက်များအား ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ထိုဆက်တင်များကို လက်တွေ့ကျကျ လင့်ခ်-ဘတ်ဂျက် တွက်ချက်မှုများနှင့် ကိုက်ညီခြင်းက အဖွဲ့များကို ပိုမိုယုံကြည်ရလောက်သော လွှမ်းခြုံမှု၊ အသုံးပြုနိုင်သော ဖြတ်သန်းမှုနှင့် ပြောင်းလဲနေသော ဖြန့်ကျက်မှုအခြေအနေများတစ်လျှောက် ခံနိုင်ရည်ရှိမှုတို့ဖြင့် ချိတ်ဆက်မှုများကို အဖွဲ့များတည်ဆောက်ရာတွင် ကူညီပေးပါသည်။

 

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

A- MANET ရေဒီယိုလင့်ခ်ဘတ်ဂျက်တစ်ခုသည် ပို့လွှတ်ပါဝါ၊ အင်တင်နာရရှိမှု၊ ပြန့်ပွားမှုဆုံးရှုံးမှု၊ ဟာ့ဒ်ဝဲဆုံးရှုံးမှုနှင့် ကြိုးမဲ့ဟော့ပ်တစ်ခုစီအတွက် လက်ခံရရှိသည့် အာရုံခံနိုင်စွမ်းတို့ကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် မျှော်မှန်းထားသော အချက်ပြစွမ်းအားကို တွက်ချက်သည်။

A- transmitter power နှင့် antenna အမြတ်များကို ပေါင်းထည့်ပါ၊ ထို့နောက် cable ၊ connector ၊ propagation နှင့် အခြားသော သက်ဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးမှုများကို နုတ်လိုက်ပါ။ ရလဒ်မှာ လက်ခံသူရှိ ခန့်မှန်းထားသော အချက်ပြအဆင့်ဖြစ်သည်။

A- Fade margin သည် ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသော လက်ခံရရှိသည့်အဆင့်နှင့် လိုအပ်သော လက်ခံသူအဆင့်ကြားရှိ signal headroom ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အရောင်မှိန်ခြင်း၊ အဟန့်အတားများ၊ ရွေ့လျားနိုင်မှုနှင့် အခြားသော ယာယီအချက်ပြမှု ပျက်စီးခြင်းတို့ကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် ကူညီပေးသည်။

A- ပိုမိုမြင့်မားသော အင်တင်နာရရှိမှုသည် RF စွမ်းအင်ကို အာရုံစူးစိုက်ခြင်းဖြင့် လက်ခံရရှိသော အချက်ပြစွမ်းအားနှင့် လင့်ခ်အနားသတ်များကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သော်လည်း အင်တင်နာ၏ ဦးတည်ချက်၊ တိမ်းညွှတ်မှုနှင့် လိုအပ်သော လွှမ်းခြုံမှုပုံစံကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။

A- လက်ခံသူ၏ အာရုံခံနိုင်စွမ်းသည် သတ်မှတ်ထားသော လည်ပတ်မှုမုဒ်အတွက် လိုအပ်သော အနိမ့်ဆုံးအချက်ပြအဆင့်ကို သတ်မှတ်သည်။ မှန်ကန်သော အာရုံခံနိုင်စွမ်းတန်ဖိုးကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် လင့်ခ်သည် လိုအပ်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဆက်ထိန်းထားနိုင်မှု ရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ရန် ကူညီပေးသည်။

A- ရွေ့လျားနိုင်မှုသည် အကွာအဝေး၊ အင်တင်နာ တိမ်းညွှတ်မှု၊ မျဉ်းကြောင်းမှ မြင်နိုင်သော အခြေအနေများ၊ အရိပ်ပြခြင်းနှင့် လမ်းကြောင်းများစွာကို ပြောင်းလဲသည်။ မူရင်း static calculation သည် အလားအလာရှိသော ချိတ်ဆက်မှုကို ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ထားသော်လည်း အဆိုပါ ကွဲပြားမှုများသည် ရရှိနိုင်သောအနားသတ်များကို လျှော့ချနိုင်သည်။

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