ເມື່ອໃດທີ່ການລົບກວນທີ່ຖືກກ່າວເຖິງໃນບົດຄວາມນີ້, ມັນ ຫມາຍ ເຖິງການລົບກວນທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາຍນອກຊ່ອງການສື່ສານແລະເກີນຄວາມສາມາດຂອງວົງຈອນຮັບ, ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຮັບຫຼຸດລົງໃນການປະມວນຜົນສັນຍານປົກກະຕິ.
ການໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີແບ່ງແບ່ງແລະເຕັກໂນໂລຢີການເລື່ອນຄວາມຖີ່ແມ່ນມີປະໂຫຍດ ສໍາ ລັບການແຊກແຊງສຽງ, ແຕ່ມັນບໍ່ສາມາດປັບປຸງລະດັບການກີດຂວາງຂອງເຄື່ອງຮັບໄດ້. ກົງກັນຂ້າມ, ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການຂອງຂັ້ນຕອນດ້ານ ຫນ້າ ທີ່ກວ້າງກວ່າ, ການກີດກັນອາດຈະເກີດຂື້ນ. ໃນນີ້, ການ ກໍາ ນົດລະດັບການກີດຂວາງແມ່ນລະດັບການແຊກແຊງທີ່ ຈໍາ ເປັນເພື່ອບີບອັດຄວາມລະອຽດຂອງການຮັບ 6dB, ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ພາຍນອກແຖບຜ່ານທັນທີຂອງເຄື່ອງຮັບ.
ເພື່ອປັບປຸງຄວາມຮູ້ສຶກ, ເຄື່ອງຮັບສັນຍານພົນລະເຮືອນມັກຈະເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງແລະເຄື່ອງປະສົມທີ່ມີສຽງຕ່ ໍາ ຫຼັງຈາກການກັ່ນຕອງສັນຍານແອນເຕັນງ່າຍໆ. ຈາກທັດສະນະຂອງການປະຫຍັດພະລັງງານ, ຊ້ອງວົງຈອນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ມີພະລັງງານສູງເພາະວ່າລະດັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກມັນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ພວກເຂົາພຽງແຕ່ຕ້ອງການໃຫ້ສັນຍານການລົບກວນປະມານ -20dBm. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງເລັກນ້ອຍລະຫວ່າງຄວາມຖີ່ການແຊກແຊງແລະຄວາມຖີ່ການຮັບ, ມັນສາມາດຫຼຸດຄວາມຮູ້ສຶກໃນການຮັບ 6dB. ໃນຈຸດນີ້, -20dBm ແມ່ນລະດັບການກີດຂວາງຂອງເຄື່ອງຮັບ. ຖ້າການແຊກແຊງເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຄື່ອງຮັບຈະບໍ່ໄດ້ຮັບສັນຍານທີ່ມີປະໂຫຍດເລີຍ. ຖ້າບໍ່ມີວົງຈອນ ຈໍາ ກັດທີ່ ເຫມາະ ສົມໃນດ້ານ ຫນ້າ ຂອງເຄື່ອງຮັບ, ການແຊກແຊງທີ່ແຂງແຮງກວ່າສາມາດເຜົາຜານມັນ.
ຈໍານວນບິດໃນ ADC ແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວພຽງແຕ່ 12 ຫຼື 14, ເຊິ່ງຈໍາກັດລະດັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງມັນ. ເພື່ອຮັບຮອງເອົາແຜນການ hopping ຄວາມຖີ່ຄວາມໄວສູງ, ການຜ່ານແບນຂອງເຄື່ອງກັ່ນຕອງຄວາມຖີ່ກາງແມ່ນມັກຈະໃຫຍ່, ແລະການລົບກວນໃນຄວາມຖີ່ທີ່ບໍ່ຮັບສາມາດບັນລຸ ADC. ການເພີ່ມຂຶ້ນເລັກນ້ອຍໃນການແຊກແຊງສາມາດ overload ADC, ຫຼືຖ້າຫາກວ່າ AGC ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນການ ADC ຈາກການ overloading, ສັນຍານປົກກະຕິຈະອ່ອນກວ່າ 1 bit ໃນເວລາທີ່ມັນບັນລຸ ADC
ເອົາຊິບຮັບສົ່ງ AD9361 ເປັນຕົວຢ່າງ, ມັນບໍ່ສາມາດຕ້ານທານກັບການລົບກວນແຖບທີ່ສູງກວ່າ -24dBm. ມັນບໍ່ສັບສົນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພະລັງງານ -24dBm ໃນເຄື່ອງຮັບ. ເອົາໄລຍະຫ່າງ 100 ແມັດແລະການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ 3dB ສໍາລັບທັງແອນເຕັນສົ່ງແລະຮັບເປັນຕົວຢ່າງ, ພະລັງງານທີ່ຈໍາເປັນແມ່ນ -24 + 32.45 + 68-20-6 = 50.45dBm ,100W 。
ການກີດຂວາງການແຊກແຊງ, ເນື່ອງຈາກຄວາມງ່າຍດາຍແລະປະສິດທິພາບຂອງມັນ, ແມ່ນປະຈຸບັນວິທີການປະຕິເສດທີ່ໃຊ້ກັນທົ່ວໄປທີ່ສຸດໂດຍ "ພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ" ຜູ້ທີ່ບໍ່ ຈໍາ ເປັນຕ້ອງກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງກົດ ຫມາຍ ໃນການແຊກແຊງກັບບໍລິການສື່ ເນື່ອງຈາກວ່າມີລັງສີສູງ, ມັນໂດຍທົ່ວໄປບໍ່ສາມາດເປີດ drones ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອປ້ອງກັນ, ແລະມັນ ຈໍາ ເປັນທີ່ຈະເປີດ drones ພຽງແຕ່ເມື່ອມັນຖືກເຫັນ.
ການລົບກວນທີ່ແນະ ນໍາ ທີ່ຖືກອະທິບາຍໃນບົດຄວາມນີ້ແມ່ນການລົບກວນທີ່ແນະ ນໍາ ນໍາ ໃຊ້ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຖີ່ທັນທີແລະເວລາເລີ່ມຕົ້ນຂອງສັນຍານທີ່ຖືກລົບກວນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ drones ປົກກະຕິມີລະດັບຄວາມຖີ່ທີ່ຖືກອະນຸມັດ, drones ບາງຄົນອາດຈະໃຊ້ຄວາມຖີ່ໃດໆເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະ ກໍາ ທີ່ ຫນ້າ ກັງວົນ. ຖ້າການແຊກແຊງທັງ ຫມົດ ແມ່ນ ຈໍາ ເປັນ, ພະລັງງານທີ່ ຈໍາ ເປັນແມ່ນສູງ, ໄລຍະປະຕິບັດການແມ່ນສັ້ນ, ແລະຜົນກະທົບຕໍ່ການສື່ສານປົກກະຕິແມ່ນຍາກທີ່ຈະ ກໍາ ຈັດ. ການສົ່ງຂໍ້ມູນໃນແຖບແຄບຫຼືສັນຍານການເຕັ້ນຄວາມຖີ່ມີຄວາມຖີ່ທີ່ຄົງທີ່ໃນທຸກເວລາ, ແລະຖ້າຫາກວ່າພຽງແຕ່ແນໃສ່ຄວາມຖີ່ເຫຼົ່ານີ້, ພະລັງງານການລົບກວນສາມາດປະຫຍັດໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ສໍາລັບແສງສະຫວ່າງການແຜ່ກະຈາຍຕາມລໍາດັບກົງງ່າຍໆ, ການລົບກວນແນໃສ່ປົກກະຕິແລ້ວບໍ່ໄດ້ ກໍາ ນົດ
ສະພາບການການລົບກວນການແນໃສ່ແບບ ທໍາ ມະດາແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຮູບຂ້າງລຸ່ມນີ້. ເຄື່ອງຮັບຂໍ້ມູນການສືບສວນສືບຕໍ່ຕິດຕາມ Bands ຄວາມຖີ່ການສື່ສານທີ່ເປັນໄປໄດ້ແລະສົ່ງຂໍ້ມູນໄປຫາຄອມພິວເຕີ. ເມື່ອຄອມພິວເຕີກວດພົບສັນຍານຈາກ remote control, ມັນທັນທີແຈ້ງໃຫ້ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານທີ່ລົບກວນກ່ຽວກັບຕົວ ກໍາ ນົດທີ່ຕ້ອງຖືກລົບກວນ, ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານທີ່ລົບກວນເລີ່ມສົ່ງສັນຍານ. ຫຼັງຈາກໄລຍະເວລາ (ເຊັ່ນ 1 ມິນລີວິນາທີ), ການແຊກແຊງແມ່ນຢຸດເຊົາແລະເຄື່ອງຮັບການຊ່ຽວຊານສືບຕໍ່ຊອກຫາສັນຍານການຄວບຄຸມໄລຍະໄກ. ຖ້າສັນຍານການຄວບຄຸມໄລຍະໄກຍັງຄົງມີຢູ່ຫຼືປ່ຽນຄວາມຖີ່, ຕົວວັດແທກ ໃຫມ່ ຖືກແຈ້ງໃຫ້ເຄື່ອງສົ່ງແລະການລົບກວນຖືກເລີ່ມຕົ້ນ ໃຫມ່. ຖ້າສັນຍານຄວບຄຸມໄລຍະໄກຫາຍໄປ, ໃຫ້ຢຸດການແຊກແຊງ. ການແຍກເຄື່ອງຮັບແລະເຄື່ອງສົ່ງໃຫ້ສາມາດ ສໍາ ຫຼວດແລະແຊກແຊງໃນເວລາດຽວກັນ.
ຂໍ້ດີຂອງປະເພດການແຊກແຊງນີ້ແມ່ນມັນບໍ່ໄດ້ປ່ອຍການແຊກແຊງໂດຍບໍ່ມີສັນຍານ, ແລະລະດັບການແຊກແຊງແມ່ນຕໍ່າຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມສູງ. ຖ້າສັນຍານຄວບຄຸມໄລຍະໄກບໍ່ໄດ້ແບ່ງແບ່ງແສງສະຫວ່າງ, ມັນມັກຈະພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລະດັບການຮັບເທົ່າກັບຫຼືສູງກວ່າເລັກນ້ອຍ. ຖ້າມັນເປັນສັນຍານແສງສະຫວ່າງທີ່ແຜ່ກະຈາຍ, ເນື່ອງຈາກການເພີ່ມແສງສະຫວ່າງທີ່ແຜ່ກະຈາຍຕ່ ໍາ, ມັນມັກຈະພຽງແຕ່ຕ້ອງຢູ່ໃນ 20dB ເທົ່ານັ້ນ. ການຕັ້ງຄ່າພະລັງງານສາມາດ ກໍາ ນົດໄດ້ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມກວ້າງຂອງແບນວິດທັນທີຂອງສັນຍານການຄວບຄຸມໄລຍະໄກ, ແລະສາມາດເພີ່ມຂື້ນຢ່າງ ເຫມາະ ສົມເມື່ອຄວາມກວ້າງຂອງແບນວິດກວ້າງ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມຖີ່ ຫຼື ຄວາມກວ້າງຂອງແບນ, ມັນສາມາດວັດແທກໄດ້ໂດຍເຄື່ອງຮັບການຊ່ຽວຊານ. ຖ້າເຕັກໂນໂລຢີອະນຸຍາດ, ວິທີການປັບແຕ່ງຍັງສາມາດ ກໍາ ນົດໄດ້, ແລະສັນຍານບາງຢ່າງ (ເຊັ່ນສັນຍານ WIFI ໃກ້ກັບຜູ້ປ້ອງກັນ) ສາມາດກວດພົບໄດ້.
ສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍໃນການແນເປົ້າຫມາຍການລົບກວນແມ່ນຄວາມໄວໃນການຕອບສະຫນອງ. ຖ້າຄວາມໄວການໂດດແມ່ນ 1000 hops ຕໍ່ວິນາທີ, ເວລາທີ່ຢູ່ຂອງຈຸດຄວາມຖີ່ດຽວແມ່ນພຽງແຕ່ 1 ms. ອີງຕາມການແຊກແຊງເຄິ່ງ ຫນຶ່ງ, ມີເວລາພຽງແຕ່ 500 μs ສໍາ ລັບການ ສໍາ ຫຼວດ, ການວິເຄາະ, ການຕັດສິນ, ການສັ່ງ, ແລະການເປີດຕົວເຄື່ອງສົ່ງ. ບັດນີ້ ຕົວຊີ້ວັດນີ້ ສາມາດບັນລຸໄດ້ງ່າຍ. ຖ້າການລະບຸປະເພດສັນຍານສະເພາະບໍ່ ຈໍາ ເປັນແລະພຽງແຕ່ການຕັດສິນ FFT ແລະປະເພດແສງສະຫວ່າງເທົ່ານັ້ນທີ່ຖືກປະຕິບັດ, ຂະບວນການທັງ ຫມົດ ສາມາດ ສໍາ ເລັດພາຍໃນສອງສາມ microseconds. ແຕ່ວ່າເຄື່ອງສົ່ງຂໍ້ມູນຕ້ອງການການອອກແບບພິເສດ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດປັບໄດ້ໄວ ແລະ ສາມາດບັນລຸພະລັງງານພຽງພໍ. ໂຊກດີແລ້ວ ຄວາມໄວຂອງການໂດດຂອງ remote control ບໍ່ໄວປານໃດໃນປັດຈຸບັນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ສະຖານະການປ້ອງກັນຂອງເຄື່ອງຮັບການຊົມຊົມຍັງຄວນຖືກພິຈາລະນາ. ຄວາມສູງຂອງ Drone ແມ່ນສູງພໍສົມຄວນ, ແລະມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າ Drone ສາມາດຮັບສັນຍານການຄວບຄຸມໄລຍະໄກ, ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງຮັບການສືບສວນໃນພື້ນດິນບໍ່ສາມາດຮັບພວກມັນ. ໃນຈຸດນີ້, ມັນຈໍາເປັນທີ່ຈະຍົກແອນເຕັນແລະເພີ່ມການເພີ່ມຂຶ້ນ. ແຕ່ມັນຍັງສາມາດ ນໍາ ໄປສູ່ການຮັບສັນຍານທີ່ບໍ່ແມ່ນການຄວບຄຸມໄລຍະໄກຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະເມື່ອເຂດທີ່ເຂັ້ມແຂງຢູ່ໃນເມືອງ. ນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຕ້ອງການສູງ ສໍາ ລັບການຮັບຮູ້ສັນຍານ. ຖ້າການຄວບຄຸມໄລຍະໄກ ຈໍາ ລອງສັນຍານເມືອງທົ່ວໄປເຊັ່ນສັນຍານ WIFI ຫຼືໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ WIFI ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຈະສູງຫຼາຍ.
ອຸປະກອນທັງ ຫມົດ ແມ່ນມີລາຄາແພງ. ຖ້າຫາກວ່າລະດັບການເຕັ້ນຄວາມຖີ່ຈະຂະຫຍາຍອອກໄປຕື່ມ ຫຼືການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ UWB ອື່ນໆ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງອຸປະກອນການກວດກາ ແລະການລົບກວນຈະເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມ
2024-08-15
2024-08-15
2024-08-15