မင်းဒီမှာပါ- အိမ် » ကြှနျုပျတို့အကွောငျး » ဘလော့များ » MANET Routing Protocols- Proactive၊ Reactive နှင့် Hybrid

MANET Routing Protocols- Proactive၊ Reactive၊ နှင့် Hybrid

ကြည့်ရှုမှုများ- 0     စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-08-03 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။

မိုဘိုင်းကြော်ငြာကွန်ရက်တစ်ခုတွင်၊ အခက်ခဲဆုံးလမ်းကြောင်းပြမေးခွန်းမှာ လမ်းကြောင်းတစ်ခုကို မည်သို့ရှာဖွေရမည်နည်း။ သို့သော် ထိုလမ်းကြောင်းကို ဖန်တီးသင့်သည့်အချိန်နှင့် ၎င်းကို မည်မျှကြာအောင် ထိန်းသိမ်းထားသင့်သနည်း။ စဉ်ဆက်မပြတ် topology အပြောင်းအလဲများသည် ကြိုတင်တွက်ချက်ထားသည့်လမ်းကြောင်းများကို ပျက်ဆီးသွားစေနိုင်ပြီး လိုအပ်သလောက်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသည် ယာဉ်ကြောမစတင်မီ နှောင့်နှေးမှုကို ပေါင်းထည့်နိုင်သည်။ MANET Mesh ရေဒီယိုကွန်ရက်တစ်ခုအတွက်၊ ယင်းအပေးအယူသည် latency၊ overhead ထိန်းချုပ်မှု၊ bandwidth အသုံးပြုမှုနှင့် ချိတ်ဆက်မှုပျက်ကွက်ပြီးနောက် ပြန်လည်ရယူခြင်းကို တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ တက်ကြွသော၊ ဓာတ်ပြုမှုနှင့် ပေါင်းစပ်လမ်းကြောင်းကို နားလည်ခြင်းက ယာဉ်လမ်းကြောင်းပုံစံများ၊ ရွေ့လျားနိုင်မှုနှင့် စစ်မှန်သော Multi-Hop လည်ပတ်မှုအခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီသည့် အင်ဂျင်နီယာများကို ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ရန် ကူညီပေးပါသည်။

 

တစ်ချက်ကြည့်လိုက်လျှင် Proactive၊ Reactive နှင့် Hybrid Routing

အဓိကကွာခြားချက်မှာ Routing Work ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အခါဖြစ်သည်။

Proactive routing သည် အပလီကေးရှင်းအသွားအလာလမ်းကြောင်းတစ်ခုမလိုအပ်မီ ၎င်း၏အလုပ်များစွာကို လုပ်ဆောင်သည်။ Node များသည် စဉ်ဆက်မပြတ် သို့မဟုတ် အခါအားလျော်စွာ လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ဖလှယ်ခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့အား ကြိုတင်ရောက်ရှိနိုင်သော ဦးတည်ရာများသို့ လမ်းကြောင်းများကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ စက်ပစ္စည်းတစ်ခုသည် ထုတ်လွှင့်ရန် လိုအပ်သည့်အခါ၊ MANET Mesh Radio သည် ကွန်ရက်ကျယ်ပြန့်သော လမ်းကြောင်းရှာဖွေမှုအသစ်ကို စတင်မည့်အစား အများအားဖြင့် ရှိပြီးသား ထပ်ဆင့်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းမှုကို တိုင်ပင်နိုင်သည်။

Reactive routing သည် ဆန့်ကျင်ဘက် ချဉ်းကပ်မှုကို ယူသည်။ ဖြစ်နိုင်သည့်လမ်းကြောင်းတိုင်းကို ထိန်းသိမ်းမည့်အစား ရင်းမြစ်တစ်ခုသည် ဦးတည်ရာတစ်ခုသို့ အမှန်တကယ်ရောက်ရှိရန် လိုအပ်သည့်အခါ လမ်းကြောင်းတစ်ခုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည် အသွားအလာကျဲသောအခါ မလိုအပ်သောလမ်းကြောင်းလုပ်ဆောင်မှုကို လျှော့ချပေးသော်လည်း လမ်းကြောင်းတည်ရှိနေချိန်တွင် ဆက်သွယ်ရေးစီးဆင်းမှုအသစ်တစ်ခုကို စောင့်ဆိုင်းရပေမည်။ ဤအပြုအမူနှစ်ခုသည် ရိုးရှင်းသောမေးခွန်းထက် အရင်းအမြစ်-နှောင့်နှေး-အပေးအယူကို ဖန်တီးပေးသည်။

Hybrid routing သည် ပြဿနာကို ပိုင်းခြားသည်။ ကွန်ရက်တစ်ခုသည် မကြာခဏ အသုံးဝင်သော သို့မဟုတ် အနီးတစ်ဝိုက်ရှိ လမ်းကြောင်းများကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီး ၎င်းနယ်ပယ်ပြင်ပရှိ နေရာများအတွက် လိုအပ်သလောက် ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကို အသုံးပြုနေစဉ်တွင် မကြာခဏ အသုံးဝင်သည်။ ပန်းတိုင်သည် မော်ဒယ်တစ်ခုစီ၏ ကုန်ကျစရိတ်များကို ဖယ်ရှားပစ်ရန်မဟုတ်ဘဲ ၎င်းတို့တန်ဖိုးအရှိဆုံး ဖန်တီးထားသည့် ကုန်ကျစရိတ်များကို ထားရှိရန်ဖြစ်သည်။

MANET တွင် အရေးကြီးသော အပေးအယူ အလျှော့အတင်းများကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။

လမ်းကြောင်းတွေ များလာတယ်။

လမ်းကြောင်းရရှိနိုင်မှု

အပေါ်ကနေ ထိန်းချုပ်ပါ။

လမ်းကြောင်းသစ်နှောင့်နှေးခြင်း။

အသက်ဆိုင်ဆုံးအချိန်

တက်ကြွသော

အများအားဖြင့် ကြိုတင်ရရှိနိုင်ပါသည်။

အဆက်မပြတ် သို့မဟုတ် အချိန်အခါအလိုက်

နိမ့်သည်။

ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုသည် မကြာခဏ သို့မဟုတ် နှောင့်နှေးမှုတို့ဖြစ်သည်။

ဓာတ်ပြုခြင်း။

လိုအပ်ချိန်တွင် ဖန်တီးခဲ့သည်။

အများစုမှာ တောင်းဆိုမှုဖြင့် မောင်းနှင်ကြသည်။

ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအတွင်း ပိုမိုမြင့်မားသည်။

အသွားအလာ ပြတ်တောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ရွေးချယ်မှု

စပ်သည်။

လမ်းကြောင်းသတ်မှတ်မှုနယ်ပယ်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။

နည်းလမ်းနှစ်ခုစလုံးကို မျှဝေထားပါတယ်။

ဦးတည်ရာအလိုက် ကွဲပြားသည်။

ဒေသန္တရနှင့် ဝေးကွာသော သွားလာမှုပုံစံများ မတူညီပါ။

ဇယားသည် ရွေးချယ်မှုစည်းမျဉ်းထက် အစမှတ်အဖြစ် ပိုအသုံးဝင်သည်။ တက်ကြွသော MANET Mesh ရေဒီယိုသည် လူသိများသောလမ်းကြောင်းများသို့ လျင်မြန်စွာဝင်ရောက်နိုင်သော်လည်း ဒေတာအနည်းငယ်သာသယ်ဆောင်သည့် အဖိုးတန်လေကြောင်းအချိန်များကို ထိန်းသိမ်းထားသည့်လမ်းကြောင်းများကို သုံးစွဲပါ။ ဓာတ်ပြုမှုပုံစံသည် အဆိုပါထိန်းချုပ်မှုဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ရှောင်လွှဲနိုင်သော်လည်း လမ်းကြောင်းများ မကြာခဏဖောက်ထွက်သည့်အခါ ထပ်ခါတလဲလဲ ရှာဖွေမှုများသည် စျေးကြီးနိုင်ပါသည်။ ကွန်ရက်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည် အခြားနေရာများသို့ ရံဖန်ရံခါသာ ဆက်သွယ်သော်လည်း အမြဲမပြတ် လမ်းကြောင်းအသိပညာ လိုအပ်နေချိန်တွင် ပေါင်းစပ်အပြုအမူသည် ဆွဲဆောင်မှုရှိလာပါသည်။

 

Proactive Routing- Traffic မရောက်မီ လမ်းကြောင်းများကို အဆင်သင့်ထားရှိပါ။

Proactive Routing က Network View ကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ။

တက်ကြွသောပရိုတိုကောသည် အဆုံးမှအဆုံးရှာဖွေမှုကို ဦးစွာလုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုဘဲ လမ်းကြောင်းအသွားအလာကို ပေးပို့ရန် node အတွက် လုံလောက်သောလမ်းကြောင်းကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ လမ်းကြောင်းသတ်မှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် topology မက်ဆေ့ဂျ်များကို ပုံမှန်ကြားကာလများတွင် သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်ပေါ်သည့်အခါတွင် ဖလှယ်ကြပြီး node တစ်ခုစီသည် လက်လှမ်းမီနိုင်သော ဦးတည်ရာများ၏ အမြင်ကို အပ်ဒိတ်လုပ်ပါသည်။ ရလဒ်မှာ အပလီကေးရှင်းအသစ်မစတင်မီ သတင်းအချက်အလက်ပေးပို့ခြင်းအား ယေဘုယျအားဖြင့် ပြင်ဆင်ထားသည့် MANET Mesh ရေဒီယိုကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်သည်။

DSDV သည် အကျွမ်းတဝင်ရှိသော အကွာအဝေး- vector ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပြီး OLSR သည် proactive link-state ချဉ်းကပ်မှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ OLSR သည် topology သတင်းအချက်အလက်ကို ပုံမှန်ဖလှယ်ပြီး ထိန်းချုပ်မှု-မက်ဆေ့ချ် ရေလွှမ်းမိုးမှုအတွင်း ထပ်တလဲလဲပြန်လည်ထုတ်လွှင့်မှုများကို လျှော့ချရန်အတွက် ရွေးချယ်ထားသော multipoint relays သို့မဟုတ် MPRs ကို အသုံးပြုသည်။ MPR ယန္တရားသည် သမားရိုးကျ ရေလွှမ်းမိုးမှုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက မလိုအပ်သော ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်မှုများကို လျှော့ချပေးသည့် ထုတ်လွှင့်မှုထိန်းချုပ်မှုလမ်းကြောင်းကို ပေးပို့ရန် လိုအပ်သော ဆုံမှတ်အရေအတွက်ကို ကန့်သတ်ထားသည်။

Extra Routing Traffic က တန်တဲ့အခါ

Mesh ၏ အဓိပ္ပါယ်ရှိသောအပိုင်းကို ပုံမှန်ဆက်သွယ်သည့်အခါတွင် တက်ကြွသောအပြုအမူသည် ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးဖြစ်သည်။ အကယ်၍ node အများအပြားအတွဲများသည် ဒေတာဖလှယ်ပါက၊ မကြာမီအသုံးပြုမည့်လမ်းကြောင်းများကို ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် ၎င်းတို့ကို ထပ်ခါတလဲလဲရှာဖွေခြင်းထက် ပိုမိုထိရောက်မည်ဖြစ်သည်။ အပလီကေးရှင်းတစ်ခုသည် ကြိုတင်မှန်းဆနိုင်သော ပထမဆုံး packet latency တွင် တန်ဖိုးမြင့်ပြီး MANET Mesh ရေဒီယိုကွန်ရက်သည် စဉ်ဆက်မပြတ်လမ်းကြောင်းအပ်ဒိတ်များကို ပံ့ပိုးရန် လုံလောက်သောစွမ်းရည်ရှိသောအခါတွင်လည်း အကဲဖြတ်သင့်ပါသည်။

မြင့်မားသောရွေ့လျားနိုင်မှုတစ်ခုတည်းသည် ထင်ရှားသောရွေးချယ်မှုတွင် တက်ကြွသောလမ်းကြောင်းကို မဖြစ်စေပါ။ လျင်မြန်သော topology ပြောင်းလဲမှုများသည် သိမ်းဆည်းထားသောလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ပိုမိုလျင်မြန်စွာ အသုံးမပြုနိုင်ဘဲ ကွန်ရက်မြင်ကွင်းကို အသုံးဝင်စေရန် မကြာခဏ ထိန်းချုပ်လဲလှယ်မှုများ လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အဆိုပါလမ်းကြောင်းများကို လက်ရှိထိန်းသိမ်းထားရန်အတွက် သိသာထင်ရှားသောစျေးနှုန်းကို ပေးဆောင်နေစဉ် အဆင်သင့်လမ်းကြောင်းများမှ ထူထပ်သောမိုဘိုင်းကွက်တစ်ခုမှ ရရှိနိုင်သည်။

 

Reactive Routing- လိုအပ်သည့်အခါမှသာ လမ်းကြောင်းကို ရှာပါ။

လမ်းကြောင်းတောင်းဆိုမှုမှ လမ်းကြောင်းပြုပြင်ခြင်းအထိ

Reactive routing သည် အမှန်တကယ် ဝယ်လိုအားမရှိမချင်း လမ်းကြောင်းဖန်တီးမှုကို ရွှေ့ဆိုင်းသည်။ AODV သည် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဥပမာတစ်ခုကို ပေးသည်- အရင်းအမြစ်တစ်ခုသည် တရားဝင်လမ်းကြောင်းမရှိသော ဦးတည်ရာတစ်ခုကို လိုအပ်သည့်အခါ၊ ၎င်းသည် လမ်းကြောင်းတောင်းဆိုမှု သို့မဟုတ် RREQ ကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ သင့်လျော်သော node တစ်ခုမှ လမ်းကြောင်းပြန်ကြားခြင်း သို့မဟုတ် RREP သည် ဦးတည်ရာဆီသို့ အချက်အလက်များ ထပ်ဆင့်ပို့ခြင်းကို ထူထောင်နိုင်သည်အထိ ထိုတောင်းဆိုချက်ကို ကြော်ငြာကွန်ရက်မှတစ်ဆင့် ဖြန့်ဝေပါသည်။

လမ်းကြောင်းရှိသည်နှင့် ပက်ကတ်တိုင်းအတွက် ထပ်ခါတလဲလဲ ရှာဖွေမှုမရှိဘဲ ၎င်းကို ပုံမှန်အသွားအလာအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။ အသုံးပြုနေသောလမ်းကြောင်းရှိ လင့်ခ်တစ်ခုသည် အသုံးမပြုနိုင်တော့ပါက AODV သည် လမ်းကြောင်းအမှားတစ်ခု သို့မဟုတ် RERR ကိုထုတ်ပေးနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် ထိခိုက်နေသော node များသည် ပျက်စီးနေသောလမ်းကြောင်းကို ပျက်ပြယ်သွားစေနိုင်ပြီး မှန်ကန်သောလုပ်ဆောင်ချက်ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ RREQ၊ RREP နှင့် RERR တို့သည် လင့်ခ်ချို့ယွင်းပြီးနောက် လမ်းကြောင်းရှာဖွေခြင်း၊ လမ်းကြောင်းတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်ရယူခြင်းတို့ကို ပံ့ပိုးရန် အတူတကွလုပ်ဆောင်ကြသည်။

On-Demand Routing သည် ပို၍ အဓိပ္ပါယ်ရှိစေသည့် နေရာ

ကွန်ရက်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာတက်ကြွစွာဆက်သွယ်နေချိန်တွင် ဓာတ်ပြုလမ်းကြောင်းပေးခြင်းသည် ဆွဲဆောင်မှုရှိနိုင်သည်။ ကျယ်ပြန့်သော ဧရိယာအနှံ့ ဖြန့်ကျက်ချထားသော ရေဒီယိုများစွာပါသော ကွက်ကွက်တစ်ခုကို စိတ်ကူးကြည့်ပါ၊ သို့သော် သတ်မှတ်ထားသော အခိုက်အတန့်တွင် အသုံးပြုနေသော ရင်းမြစ်-ဦးတည်ချက်အတွဲအနည်းငယ်ကိုသာ မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ဖြစ်နိုင်သည့်အတွဲတိုင်းအတွက် လမ်းကြောင်းအချက်အလက် အပြည့်အစုံကို ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် အချိုးကျတန်ဖိုးကို မဖော်ပြဘဲ ချန်နယ်စွမ်းရည်ကို သုံးစွဲနိုင်သည်။ ထိုအခြေအနေများအောက်တွင်၊ လိုအပ်သလောက်ဖြစ်သော MANET Mesh ရေဒီယိုနည်းဗျူဟာသည် တက်ကြွသောအသွားအလာအတွက် လမ်းကြောင်းရှာဖွေခြင်းအား အာရုံစိုက်နိုင်သည်။

ခဏခဏ တယ်လီမီတာ၊ ရံဖန်ရံခါ ဖိုင်လွှဲပြောင်းမှု၊ အဖြစ်အပျက်-မောင်းနှင်သည့် အာရုံခံစနစ် အသွားအလာနှင့် ရွေးချယ်ထားသော အမိန့်ပေးလင့်ခ်များသည် အကျိုးရှိစေမည့် နမူနာပုံစံများဖြစ်သည်။ အပေးအယူလုပ်ရခြင်းမှာ ဦးတည်ရာအသစ်တစ်ခုအတွက် ပထမဆုံး packet သည် လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်ဆောက်စဉ်တွင် နောက်ထပ်နှောင့်နှေးမှုကို ကြုံတွေ့ရနိုင်သည် ။ မလိုအပ်သောလမ်းကြောင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းကို ရှောင်ရှားသောအခါတွင် လိုအပ်ချက်-အခြေခံလမ်းကြောင်းသတ်မှတ်ခြင်းသည် ကွန်ရက်ဘန်းဝဒ်နှင့် စွမ်းအင်ကို ပိုမိုထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်သော်လည်း လမ်းကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသည် ထပ်လောင်းနေချိန်ကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။

၎င်းတို့၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကုန်ကျစရိတ်ကို မျှတစေရန်အတွက် လုံလောက်သောအသွားအလာမပို့မီ လမ်းကြောင်းများ တရားဝင်ရပ်တန့်သွားနိုင်သောကြောင့် ရွေ့လျားနိုင်မှုသည် တွက်ချက်မှုကို ပြောင်းလဲပါသည်။ အလုံးစုံဖွဲ့စည်းပုံသည် တည်ငြိမ်သော အိမ်နီးချင်းဆက်ဆံရေးကို ထိန်းသိမ်းထားမည်ဆိုပါက ရေဒီယို လျင်မြန်စွာရွေ့လျားခြင်းသည် အလိုအလျောက် ပြဿနာမဟုတ်ပါ။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ အဆောက်အဦများ၊ မြေပြင်အနေအထား၊ နှောက်ယှက်မှု သို့မဟုတ် အင်တင်နာအရိပ်များမှတစ်ဆင့် ရွေ့လျားမှုအတော်လေးနှေးကွေးခြင်းသည် လမ်းကြောင်းများကို အကြိမ်ကြိမ်ချိုးဖျက်နိုင်သည်။

ထို့ကြောင့်၊ လမ်းကြောင်းတစ်သက်တာသည် ယာဉ် သို့မဟုတ် ပလပ်ဖောင်းအမြန်နှုန်းထက် မကြာခဏ ပိုမိုကောင်းမွန်သော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ MANET Mesh ရေဒီယိုသည် ခဏအကြာတွင် ၎င်းကို ဆုံးရှုံးသွားစေရန်သာ လမ်းကြောင်းတစ်ခုကို ထပ်ခါတလဲလဲ ရှာဖွေတွေ့ရှိပါက၊ ဓာတ်ပြုမှုများနှင့် အနှောင့်အယှက်များ လျင်မြန်စွာ မြင့်တက်လာနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် လိုအပ်သလောက်လမ်းကြောင်းတင်ခြင်း၏ သင့်လျော်မှုသည် အသွားအလာဝယ်လိုအားနှင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိထားသောလမ်းကြောင်းများ မည်မျှကြာကြာ အသုံးဝင်နေသေးသည်ဆိုသည့်အပေါ် မူတည်ပါသည်။

 

Hybrid Routing- အရာအားလုံးကို ခြေရာခံခြင်းမပြုဘဲ အနီးနားရှိ လမ်းကြောင်းများကို အဆင်သင့်ထားရှိပါ။

Local Proactive Routing နှင့် Wider Discovery တို့သည် မည်ကဲ့သို့ အတူတကွ လုပ်ဆောင်ကြသည်

Hybrid routing သည် ဖြစ်နိုင်သည့် ဦးတည်ရာတိုင်းအတွက် ကွန်ရက်ကျယ်ပြန့်သော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကို ရှောင်ရှားနေစဉ်တွင် ၎င်းသည် အကြီးမားဆုံးအကျိုးအမြတ်ရှိသည့် လမ်းကြောင်းထိန်းသိမ်းမှုကို ထားရှိရန် ကြိုးစားသည်။ Zone Routing Protocol သို့မဟုတ် ZRP သည် အိုင်ဒီယာကို ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြသည်။ node တစ်ခုစီသည် ဒေသဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းသတ်မှတ်ဇုန်အတွင်း လမ်းကြောင်းများကို တက်ကြွစွာထိန်းသိမ်းထားပြီး ထိုဇုန်အပြင်ဘက်သို့ ဦးတည်ရာများကို ဓာတ်ပြုမေးမြန်းချက်-ပြန်ကြားရေးယန္တရားဖြင့် ရောက်ရှိသည်။

ZRP တွင်၊ လမ်းကြောင်းပြဇုန်ကို hops တွင်တိုင်းတာနိုင်သော configurable အချင်းဝက်ဖြင့် သတ်မှတ်သည်။ ပိုကြီးသော အချင်းဝက်ဆိုသည်မှာ node သည် ၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ topology ကို ပိုမိုသိရှိနားလည်ပြီး ချက်ခြင်းလမ်းကြောင်းရရှိနိုင်မှုကို တိုးမြင့်စေရုံသာမက လမ်းကြောင်းထိန်းသိမ်းမှုနယ်ပယ်ကိုလည်း ချဲ့ထွင်စေပါသည်။ ဓာတ်ပြုမှုရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဆီသို့ ပိုမိုဝေးကွာသော ဆက်သွယ်မှုများကို တွန်းပို့နေစဉ်တွင် အဆိုပါ အချင်းဝက်သေးငယ်သော အချင်းဝက်သည် ဒေသတွင်း ထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို ကန့်သတ်ထားသည်။

ZRP သည် ဟိုက်ဘရစ် MANET Mesh ရေဒီယိုတိုင်းတွင် တူညီသောယန္တရားကို အသုံးပြုကြောင်း သက်သေပြမည့်အစား ဗိသုကာစံနမူနာတစ်ခုအဖြစ် သဘောထား၍ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ZRP သည် Internet Standard ဖြစ်လာမည့်အစား IETF Internet-Draft တစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေသော်လည်း ၎င်း၏ local-proactive နှင့် global-reactive structure သည် hybrid routing အပြုအမူကို နားလည်ရန်အတွက် အသုံးဝင်သောပုံစံတစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။

Hybrid Approach အသုံးဝင်ပုံ

ကွန်ရက်တစ်လျှောက် အသွားအလာများကို တစ်ပုံစံတည်း မဖြန့်ဝေသည့်အခါ ဟိုက်ဘရစ်မော်ဒယ်သည် အထူးသက်ဆိုင်ပါသည်။ အနီးနားရှိ node တစ်စုသည် အသံ၊ တယ်လီမီတာ သို့မဟုတ် ညှိနှိုင်းမှုဒေတာကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဖလှယ်နိုင်ပြီး၊ ပိုဝေးသော node များနှင့် ဆက်သွယ်မှုသည် ရံဖန်ရံခါသာ ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ အနီးတဝိုက်ရှိ လမ်းကြောင်းများကို ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် သာမန်ပြည်တွင်းအသွားအလာအတွက် နှောင့်နှေးမှုကို လျှော့ချနိုင်သော်လည်း လိုအပ်သလောက် ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသည် အဝေးမှ လမ်းကြောင်းတိုင်းကို စဉ်ဆက်မပြတ် ခြေရာခံခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါသည်။

ကြီးမားသော သို့မဟုတ် ကွဲပြားသော အကွက်များသည် ပေါင်းစပ်အပြုအမူကို အကဲဖြတ်ခြင်းအား မျှတစေသည်။ စိန်ခေါ်မှုမှာ ရိုးရှင်းသော ပရိုတိုကော အညွှန်းမဟုတ်ဘဲ ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံဖြစ်သည်- ဇုန်အရွယ်အစားနှင့် လမ်းကြောင်းသတ်မှတ်ခြင်းနယ်ပယ်သည် မည်မျှထိရောက်သောအပေါ်ယံကို လက်ခံကြောင်းနှင့် တုံ့ပြန်မှုရှာဖွေတွေ့ရှိမှု မည်မျှလိုအပ်သည်ကို ဆုံးဖြတ်သည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသော MANET Mesh ရေဒီယိုအား လက်တွေ့ဆန်သော node အကွာအဝေးနှင့် လမ်းကြောင်းခွဲဝေမှုအောက်တွင် စမ်းသပ်သင့်သည်

huaban-3suolvetu-640-640.png

 

Real MANET Mesh ရေဒီယိုကွန်ရက်အတွက် လမ်းကြောင်းသတ်မှတ်ခြင်းနည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ခြင်း။

Traffic Pattern နှင့် လမ်းကြောင်းတည်ငြိမ်မှုဖြင့် စတင်ပါ။

ကွန်ရက် အမှန်တကယ် သယ်ဆောင်သွားရမည့် လမ်းကြောင်းဖြင့် စတင်ပါ။ စဉ်ဆက်မပြတ် ဗီဒီယို၊ အသံ၊ အမိန့်ပေးလင့်ခ်များ၊ အမြဲတစေ တယ်လီမီတာနှင့် မကြာခဏ node-to-node ဒေတာဖလှယ်မှုများသည် ရံဖန်ရံခါ အာရုံခံကိရိယာ အစီရင်ခံစာများ သို့မဟုတ် ဖိုင်လွှဲပြောင်းမှုများထံမှ မတူညီသောလမ်းကြောင်းတောင်းဆိုမှုများကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ ဆက်သွယ်ရေးသည် အဆက်မပြတ်ဖြစ်နေပြီး ဦးတည်ရာကို လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနိုင်သောအခါ၊ လမ်းကြောင်းပြင်ဆင်မှုသည် ပိုမိုအလေးချိန်နှင့်ထိုက်တန်ပါသည်။ လမ်းကြောင်းအနည်းငယ်သာ တက်ကြွနေသောအခါတွင် အသုံးမပြုသောလမ်းကြောင်းများကို ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် တရားမျှတရန် ပိုမိုခက်ခဲပေမည်။

လမ်းကြောင်းတည်ငြိမ်မှုကို ကုန်ကြမ်းရွေ့လျားမှုအမြန်နှုန်းနှင့် သီးခြားစီ အကဲဖြတ်သင့်သည်။ လေယာဉ် သို့မဟုတ် မော်တော်ယာဉ်များတွင် တပ်ဆင်ထားသော ရေဒီယိုများသည် တည်ငြိမ်သော အိမ်နီးချင်းဆက်ဆံရေးကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင် လျင်မြန်စွာ သွားလာနိုင်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ တည်ဆောက်ပုံများ၊ မြေပြင်အခြေအနေ၊ အသီးအရွက်များ သို့မဟုတ် အခြားအတားအဆီးများနောက်သို့ ရွေ့လျားနေသည့် နှေးကွေးသော MANET Mesh ရေဒီယိုသည် ၎င်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမြန်နှုန်းနိမ့်သော်လည်း မကြာခဏ လင့်ခ်ပြောင်းလဲမှုများကို ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။

အသုံးဝင်သော တိုင်းတာမှုမှာ အဆုံးမှ အဆုံး လမ်းကြောင်းသည် မည်မျှကြာကြာ ရှင်သန်နိုင်သနည်း နှင့် ဆက်သွယ်မှု မရှိပါက မည်မျှ လျင်မြန်စွာ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမည်ကို တိုင်းတာခြင်းဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာလိုအပ်ချက်များသည် အတိုချုံးလမ်းကြောင်းရှာဖွေခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်ရယူခြင်းကြားကာလကို လက်ခံနိုင်မှုရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ပါ။

Mesh ရေဒီယို၏ စွမ်းဆောင်ရည်များနှင့် လမ်းကြောင်းပြသီအိုရီကို ဆက်စပ်ပါ။

ပရိုတိုကောသီအိုရီသည် ရေဒီယိုပလက်ဖောင်း အမှန်တကယ်အကောင်အထည်ဖော်ပြီး တိုင်းတာသည့်အရာများနှင့် ချိတ်ဆက်သည့်အခါမှသာ အသုံးဝင်ပါသည်။ WDS MIMOmesh Lightweight Airborne Series သည် Layer 2 သို့မဟုတ် Layer 3 dynamic routing၊ multi-hop relay၊ နှင့် point-to-point၊ point-to-multipoint၊ multipoint-to-multipoint၊ star၊ line၊ network၊ နှင့် hybrid topology modes တို့နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ MANET Mesh Radio သည် မိုဘိုင်းလ်ဘက်စုံသုံး ဖြန့်ကျက်မှုများတွင် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်နိုင်ပုံကို အကဲဖြတ်ရာတွင် ၎င်းသည် သီးခြားစာဖတ်စာအုပ်လမ်းကြောင်းတင်ပရိုတိုကောကို အကောင်အထည်ဖော်သည်ဟု မယူဆဘဲ ဤစွမ်းရည်များသည် သက်ဆိုင်ပါသည်။

MIMOmesh ပေါ့ပါးသောလေကြောင်းချီ MANET Mesh ရေဒီယိုစီးရီးသည် တစ်စက္ကန့်နှင့် တစ်စက္ကန့်အောက်နှင့် multi-hop ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်နိုင်မှုအောက်ရှိ ကွန်ရက်ဝင်ရောက်ခွင့်၊ အပ်ဒိတ် သို့မဟုတ် ကူးပြောင်းချိန်နှင့်အတူ unidirectional 20 MHz အခြေအနေအောက်တွင် 6 ms နှောင့်နှေးမှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ ဤတန်ဖိုးများကို ရေဒီယို AODV၊ DSDV၊ OLSR၊ ZRP သို့မဟုတ် အခြားအမည်ရှိ algorithm ကိုအသုံးပြုကြောင်း အထောက်အထားအဖြစ် မဟုတ်ဘဲ သတ်မှတ်ထားသော အခြေအနေများနှင့် ဆက်စပ်နေသော လည်ပတ်မှုသတ်မှတ်ချက်များအဖြစ် သဘောထားသင့်သည်။

ထို့ကြောင့် အသုံးဝင်သော လမ်းပြဆုံးဖြတ်ချက် matrix သည် ရိုးရှင်းပါသည်။

ဖြန့်ကျက် အပြုအမူ

Routing approach ကို အရင်အကဲဖြတ်ပါ။

မကြာခဏ အသွားအလာ၊ နေရာများပြောင်းခြင်း၊ တင်းကျပ်သော ပထမထုပ်ပိုးမှု ကြာချိန်

တက်ကြွသော

ကြိုကြားကြိုကြား အသွားအလာ၊ အသက်ဝင်သော လမ်းကြောင်း အနည်းငယ်၊ ရှာဖွေမှု သည်းခံနိုင်မှု ပိုများသည်။

ဓာတ်ပြုခြင်း။

ရံဖန်ရံခါ ဒေသခံအဖွဲ့ကို ကျော်လွန်၍ ဆက်သွယ်မှုဖြင့် မကြာခဏ ဒေသတွင်း သွားလာမှု

စပ်သည်။

နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုသည် ကိုယ်စားလှယ်စမ်းသပ်မှုမှ လာနေသေးသည်။ MANET Mesh ရေဒီယိုသည် စာရွက်ပေါ်ရှိ လမ်းကြောင်းပြနည်းဗျူဟာသည် စာရွက်ပေါ်တွင် သင့်လျော်ပုံပေါ်သည့်တိုင် ဟော့ပ်အတိမ်အနက်၊ ချန်နယ်ပိတ်ဆို့မှု၊ ရွေ့လျားနိုင်မှု၊ နှောင့်ယှက်မှုနှင့် တစ်ပြိုင်နက် အသွားအလာများခြင်းကဲ့သို့ ကွဲပြားစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ စမ်းသပ်ခြင်းသည် မျှော်မှန်းဖွဲ့စည်းပုံ၊ node အရေအတွက်၊ အပလီကေးရှင်းရောနှောမှုနှင့် ချို့ယွင်းမှုဖြစ်ရပ်များကို လမ်းကြောင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွင် payload အသွားအလာနှင့် မည်သို့ယှဉ်ပြိုင်ကြောင်းဖော်ပြရန် လုံလောက်သောအနီးကပ်ပြန်လည်ထုတ်လုပ်သင့်သည်။

အဘို့ ဖြန့်ဝေထားသော MANET Mesh ရေဒီယိုစနစ်များ ဖြစ်သည့် WDS MIMOmesh၊ dynamic routing နှင့် multi-hop relay ကဲ့သို့သော စွမ်းရည်များသည် တရားဝင်မှုအတွက် အစမှတ်ကို ပေးပါသည်။ ဖြန့်ကျက်ရေးအဖွဲ့သည် လမ်းကြောင်းများ မည်ကဲ့သို့ လျင်မြန်စွာ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်၊ hops အများအပြားတွင် ဖြတ်သန်းမှု ပြောင်းလဲပုံ၊ နှင့် topology ကို နှောင့်ယှက်သည့်အခါ latency ကို လက်ခံနိုင်မှုရှိမရှိ အတည်ပြုသင့်သည်။ ၎င်း၏သတ်မှတ်ချက်များသည် MANET Mesh Radio ဟူသောအသုံးအနှုန်းကိုအသုံးပြုထားသောကြောင့် စက်ပစ္စည်းကိုရွေးချယ်ခြင်းထက် ထိုအထောက်အထားသည် ပို၍တန်ဖိုးရှိပါသည်။

 

နိဂုံး

တက်ကြွသော၊ ဓာတ်ပြုမှုနှင့် ပေါင်းစပ်လမ်းကြောင်းများကြားတွင် ရွေးချယ်ခြင်းသည် ကွန်ရက်တစ်ခုသည် အဆင်သင့်လမ်းကြောင်း၊ အပေါ်မှထိန်းချုပ်မှု၊ ရွေ့လျားမှုနှင့် ပြန်လည်ရယူချိန်တို့ကို ဟန်ချက်ညီပုံပေါ်သည်။ ထို့ကြောင့် MANET Mesh ရေဒီယိုကို ပရိုတိုကော အညွှန်းများချည်းသက်သက်မဟုတ်ဘဲ အမှန်တကယ် လမ်းကြောင်းပုံစံများ၊ ခုန်ကူးမှုအရေအတွက်များနှင့် လင့်ခ်ပြောင်းလဲမှုများကို အကဲဖြတ်သင့်သည်။

မိုဘိုင်းလ်ဘက်စုံသုံး ချိတ်ဆက်မှု လိုအပ်သော ဖြန့်ကျက်မှုများအတွက်၊ Shenzhen Sinosun Technology Co., Ltd. သည် MIMOmesh စနစ်များကို တက်ကြွသောလမ်းကြောင်းနှင့် multi-hop relay စွမ်းရည်များဖြင့် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ လက်တွေ့ကျသော ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုဖြင့် အသုံးပြုထားသည့် အဆိုပါစွမ်းရည်များသည် ထိပ်တန်းနည်းပညာနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများ ပြောင်းလဲသွားသဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးကို ပိုမိုထိရောက်စွာ ထိန်းသိမ်းနိုင်သည့် ကွန်ရက်များကို အဖွဲ့များတည်ဆောက်ရာတွင် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။

 

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

မေး- MANET လမ်းကြောင်းပေးပရိုတိုကောများ၏ အဓိကအမျိုးအစားများကား အဘယ်နည်း။

A- MANET လမ်းကြောင်းပြပရိုတိုကောများကို အများအားဖြင့် တက်ကြွမှု၊ ဓာတ်ပြုမှုနှင့် ပေါင်းစပ်ချဉ်းကပ်မှုများအဖြစ် အုပ်စုဖွဲ့လေ့ရှိသည်။ ကွန်ရက် topology အပြောင်းအလဲများကြောင့် လမ်းကြောင်းများကို ဖန်တီးခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် အပ်ဒိတ်လုပ်သည့်အခါတွင် ၎င်းတို့သည် အဓိကအားဖြင့် ကွဲပြားသည်။

မေး- proactive နှင့် reactive MANET လမ်းကြောင်းကြား ကွာခြားချက်ကား အဘယ်နည်း။

A- Proactive routing သည် လမ်းကြောင်းများကို စဉ်ဆက်မပြတ် ထိန်းသိမ်းထားပြီး လမ်းကြောင်းသတ်မှတ်မှုနှောင့်နှေးမှုကို လျှော့ချပေးသည်။ Reactive routing သည် လိုအပ်သည့်အခါမှသာ လမ်းကြောင်းများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပြီး၊ ပုံမှန်ထိန်းချုပ်မှုလမ်းကြောင်းကို လျှော့ချနိုင်သော်လည်း ကနဦး ထုတ်လွှင့်ချိန်ကို တိုးမြှင့်နိုင်သည်။

မေး- မိုဘိုင်းလ် MANET များတွင် မည်သည့်လမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်းသည် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်သနည်း။

A: လူတိုင်းရွေးချယ်ခွင့်မရှိပါ။ စွမ်းဆောင်ရည်သည် လမ်းကြောင်းတည်ငြိမ်မှု၊ အသွားအလာ ကြိမ်နှုန်း၊ node density၊ hop count နှင့် ရွေ့လျားနိုင်မှုအမြန်နှုန်း တစ်ခုတည်းအပေါ်တွင် မူတည်သည် ။

မေး- MANET Mesh ရေဒီယိုကွန်ရက်တွင် လမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်း မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။

A- MANET Mesh ရေဒီယိုသည် လမ်းကြောင်းများ ပြောင်းလဲခြင်းသို့ လိုက်လျောညီထွေရှိစဉ်တွင် တိုက်ရိုက်ရေဒီယိုအကွာအဝေးထက် ဒေတာများကို လိုရာခရီးသို့ရောက်ရှိစေရန် ဒေတာကို အနီးနားရှိ node များမှတဆင့် အသွားအလာကို ပေးပို့နိုင်သည်။

မေး။

A- AODV သည် ဓာတ်ပြုလမ်းကြောင်းပေါ်ရှိ ပရိုတိုကောတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် လမ်းကြောင်းတောင်းဆိုချက်နှင့် အကြောင်းပြန်စာများကို အသုံးပြု၍ တောင်းဆိုသည့်လမ်းကြောင်းများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး အသုံးပြုနေသောလင့်ခ်များ ပျက်ကွက်သည့်အခါ လမ်းကြောင်းများကို ပြုပြင်ခြင်း သို့မဟုတ် အစားထိုးခြင်းများ ပြုလုပ်သည်။

မေး- MANET တွင် လမ်းကြောင်းပြောင်းခြင်းသည် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။

A- လမ်းကြောင်းပေးသည့် မက်ဆေ့ချ်များသည် အကန့်အသတ်ရှိသော ကြိုးမဲ့လေကြောင်းအချိန်ကို အက်ပ်အသွားအလာဖြင့် မျှဝေသည်။ ထိန်းချုပ်မှုအလွန်အကျွံအသွားအလာများသည် အထူးသဖြင့် node အရေအတွက်၊ ရွေ့လျားနိုင်မှု၊ နှင့် multi-hop လုပ်ဆောင်ချက် တိုးလာခြင်းကြောင့် အသုံးပြုနိုင်သော ဖြတ်သန်းမှုကို 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