ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-08-10 မူရင်း- ဆိုက်
စက်ပစ္စည်း၏ လိုအပ်သော လည်ပတ်မှုအကွာအဝေးသို့ မရောက်ရှိမီ သာမန်ရေဒီယိုလင့်ခ်တစ်ခု တည်ငြိမ်မှု ဆုံးရှုံးသည့်အခါ ပါဝါမြင့်မားသော ကြိုးမဲ့ module တစ်ခုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလေ့ရှိသည်။ 27dBm၊ 29dBm နှင့် 30dBm ကဲ့သို့သော အထွက်ပါဝါအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည် သေးငယ်သော ဂဏန်းကွဲပြားမှုများကဲ့သို့ အသံထွက်နိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် RF လင့်ခ်ဘတ်ဂျက်ကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ သက်ရောက်မှုရှိသည်။ သို့တိုင်၊ ပါဝါပို့လွှတ်ခြင်းတစ်ခုတည်းက တိကျသောအတိုင်းအတာကို အာမခံချက်မပေးနိုင်ပါ။ ကြိမ်နှုန်း၊ အင်တင်နာ ဒီဇိုင်း၊ လက်ခံသူ အာရုံခံနိုင်စွမ်း၊ ချန်နယ် အကျယ်၊ အတားအဆီးများ၊ အနှောင့်အယှက်များ၊ တပ်ဆင်မှု အမြင့်နှင့် ဒေသဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများသည် ရလဒ်ကို ပုံဖော်သည်။ ဤလမ်းညွှန်တွင် 27–30dBm ဆိုသည်မှာ တာဝေး-ပါဝါကြိုးမဲ့ မော်ဂျူးနှင့် ကိုက်ညီသည့် 27–30dBm ကို ဆိုလိုပြီး လက်တွေ့ကျကျ အကဲဖြတ်နည်းကို ရှင်းပြထားသည်။
27dBm သည် 0.5W ခန့်ဖြစ်ပြီး 30dBm သည် 1W ဖြစ်သည်။ 3dB တိုးခြင်းသည် RF အထွက်ပါဝါကို နှစ်ဆခန့် ကိုယ်စားပြုသည်။
27-30dBm အထိ မြင့်မားသော ပို့လွှတ်စွမ်းအားသည် လင့်ခ်အနားသတ်ကို တိုးစေနိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် ပုံသေ ဂီယာအကွာအဝေးကို သူ့ဘာသာသူ ဖန်တီးပေးမည်မဟုတ်ပေ။
အင်တင်နာရွေးချယ်မှု၊ လက်ခံသူအာရုံခံနိုင်စွမ်း၊ ချန်နယ်ဘန်းဝဒ်၊ တပ်ဆင်မှုအခြေအနေများနှင့် နှောင့်ယှက်မှုများသည် ပိုမိုမြင့်မားသော ပို့လွှတ်မှုပါဝါသည် နယ်ပယ်တွင် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အမြတ်ထွက်ခြင်းရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ပေးလေ့ရှိသည်။
Output power နှင့် EIRP သည် မတူညီသော တိုင်းတာမှုများဖြစ်သည်။ လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် module ၏လုပ်ဆောင်သောပါဝါကိုသာမက အင်တင်နာရရှိမှုနှင့် RF ဆုံးရှုံးမှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။
တာဝေးပစ် ဗီဒီယို၊ UAV၊ လုံခြုံရေး၊ နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး point-to-point အပလီကေးရှင်းများအတွက် dBm တစ်ခုတည်းဖြင့် မော်ဂျူးများကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်းထက် ပြီးပြည့်စုံသော RF စနစ်အား ရွေးချယ်ပါ။
dBm သည် လော့ဂရစ်သမ်စကေးတွင် တစ်မီလီဝပ်နှင့် ဆက်စပ်သော ပါဝါကို ဖော်ပြသည်။ လက်တွေ့ကျကျပြောရရင်-
ဓာတ်အားပို့လွှတ်မှုကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ |
အနီးစပ်ဆုံးစွမ်းအား |
ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ။ |
|---|---|---|
20dBm |
100mW |
ကျစ်လစ်သောကြိုးမဲ့စက်ပစ္စည်းများစွာအတွက် ဘုံထွက်ရှိမှုအဆင့် |
24dBm |
250mW |
ပိုမိုအားကောင်းသော လင့်ခ်ဘတ်ဂျက်အတွက် ပါဝါတိုးမြှင့်ပါ။ |
27dBm |
500mW |
တာဝေးဒီဇိုင်းများအတွက် သိသာထင်ရှားသော ခြေလှမ်းတစ်ခု |
29dBm |
800mW |
အပူနှင့် စည်းမျဉ်း ဒီဇိုင်း အရေးပါသော ပါဝါ မြင့်မားသော လည်ပတ်မှု |
30dBm |
1W |
အထွက်စွမ်းအား 27dBm ထက် နှစ်ဆ |
အသုံးဝင်သော နှိုင်းယှဉ်ချက်သည် ဝပ်အား သက်သက်မဟုတ်ပါ။ အမြတ်နှင့် အရှုံးများကို တိုက်ရိုက်ပေါင်းထည့်နိုင်ပြီး နုတ်နိုင်သောကြောင့် RF စနစ်များကို ပုံမှန်အားဖြင့် dB ဖြင့် အကဲဖြတ်ပါသည်။ 27dBm မှ 30dBm သို့ပြောင်းခြင်းသည် လင့်ခ်ဘတ်ဂျက်၏ ထုတ်လွှင့်သည့်ဘက်ခြမ်းသို့ 3dB ပေါင်းထည့်သည်။ အလားတူအခြေအနေများအောက်တွင် 3dB သည် လွှမ်းခြုံမှုအစွန်းရှိ ချိတ်ဆက်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန်၊ မှိန်ဖျော့သွားစေရန် ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည် သို့မဟုတ် ပိုမိုတောင်းဆိုနေသော ဒေတာနှုန်းကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။ လည်ပတ်မှုအကွာအဝေး၏ နှစ်ဆတိုးခြင်းကို အာမခံချက်အဖြစ် အဓိပ္ပာယ်မကောက်ယူသင့်ပါ။
စွမ်းအားမြင့်ကြိုးမဲ့ မော်ဂျူးတွင် ရှေ့ဆုံး မော်ဂျူး (FEM)၊ ပါဝါအသံချဲ့စက်၊ ဆူညံသံနည်းသော အသံချဲ့စက်၊ RF ခလုတ်များ၊ စစ်ထုတ်ခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ပတ်လမ်းကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းတို့ ပါဝင်နိုင်သည်။ အတိအကျ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။ ကောင်းစွာပေါင်းစပ်ထားသော RF ကွင်းဆက်တစ်ခု၊ သင့်လျော်သောအပူကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် သင့်လျော်သောအင်တင်နာကိုက်ညီမှုရှိသော ဒီဇိုင်းသည် RF အသေးစိတ်အချက်များမပါဘဲ ခေါင်းစီးအထွက်ပါဝါကိန်းဂဏန်းထက် ပိုတန်ဖိုးရှိသည်။
ကြိုးမဲ့အကွာအဝေးကို လက်ခံသူ၏ အနိမ့်ဆုံးအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆင့်နှင့် ဆက်စပ်၍ လက်ခံရရှိသော အချက်ပြ၏ အစွမ်းသတ္တိဖြင့် အုပ်ချုပ်သည်။ ရိုးရှင်းသော link-budget ဆက်ဆံရေးသည်-
P_{RX} = P_{TX} + G_{TX} - L_{TX} - L_{PATH} + G_{RX} - L_{RX}
(P_{RX}) ပါဝါရရှိသည့်နေရာ၊ (P_{TX}) သည် မော်ဂျူးပို့လွှတ်သည့်ပါဝါဖြစ်ပြီး (G) သည် အင်တင်နာရရှိမှုကို ကိုယ်စားပြုပြီး (L) သည် ကေဘယ်လ်၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာနှင့် ပြန့်ပွားမှုဆုံးရှုံးမှုတို့ကို ကိုယ်စားပြုသည်။
ပိုမြင့်သော ပို့လွှတ်စွမ်းအားသည် အစမှတ်ကို တိုးစေသည်။ အခြားအချက်တိုင်းသည် တူညီနေပါက၊ 27dBm မှ 30dBm သို့ ရွှေ့ခြင်းသည် လက်ခံရရှိသော ပါဝါကို 3dB တိုးစေသည်။ ရေဒီယိုလမ်းကြောင်းတွင် သစ်ရွက်များ၊ ရွေ့လျားမှု၊ လမ်းကြောင်းများစွာကို ရောင်ပြန်ဟပ်မှု၊ အလယ်အလတ် နှောင့်ယှက်မှု၊ သို့မဟုတ် ရာသီဥတုဆိုင်ရာ မှိန်ဖျော့သွားသည့်အခါ ၎င်းအပိုအနားသတ်သည် အသုံးဝင်နိုင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ လေယာဉ်ပျံ၏ တိမ်းညွှတ်မှုနှင့် လမ်းကြောင်းသည် ဆူညံသော RF ပတ်ဝန်းကျင်မှ ဖြတ်သန်းသွားစဉ်တွင် ဝေဟင်မှ ဗီဒီယိုပလပ်ဖောင်းတွင် အသုံးပြုသည့် တာဝေးပစ် စွမ်းအားမြင့် ကြိုးမဲ့ module တစ်ခုသည် တည်ငြိမ်သော လင့်ခ်တစ်ခုကို ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ အပိုအထွက်ပါဝါသည် ကူညီပေးနိုင်သော်လည်း လက်ခံသည့်ဘက်တွင် လုံလောက်သော အာရုံခံနိုင်စွမ်းရှိရန် လိုအပ်ပြီး အင်တင်နာများသည် ပျံသန်းမှုပရိုဖိုင်အတွက် သင့်လျော်နေရပါမည်။
မော်ဂျူးတစ်ခု၏ အမြင့်ဆုံးထွက်ရှိမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည်လည်း ဆက်စပ်မှု လိုအပ်ပါသည်။ အမြင့်ဆုံးပါဝါကို သီးခြားကြိမ်နှုန်း၊ ပြုပြင်မွမ်းမံမှု၊ ဒေတာနှုန်း၊ ချန်နယ် bandwidth၊ ထောက်ပံ့မှုအခြေအနေ၊ သို့မဟုတ် အပူချိန်အတွက် သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် ဖွဲ့စည်းမှုတစ်ခုစီတိုင်းတွင် အများဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဟု ယူဆရမည့်အစား ၎င်းတို့၏ အမှန်တကယ်လည်ပတ်မှုမုဒ်နှင့် ဆက်စပ်နေသော ပါဝါတန်ဖိုးကို အသုံးပြုသင့်သည်။
အဖြစ်များသောအမှားမှာ ပါဝါတိုးခြင်းကို အကွာအဝေးအတိုးအဖြစ်သို့ တိုက်ရိုက်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။ ရေဒီယို ထုတ်လွှင့်မှုမှာ ထိုနည်းအတိုင်း အလုပ်မဖြစ်ပါ။ နေရာလွတ်အခြေအနေများတွင်၊ လင့်ခ်ဘတ်ဂျက်တွင် 6dB တိုးခြင်းသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် နှစ်ဆအကွာအဝေးရှိနိုင်သည်။ 3dB တိုးခြင်းသည် အဓိပ္ပါယ်ရှိသော်လည်း များသောအားဖြင့် သိသိသာသာနည်းသည်။ စစ်မှန်သော ဖြန့်ကျက်မှုများသည် ပို၍ပင် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
နံရံများ၊ သတ္တုမျက်နှာပြင်များ၊ အသီးအရွက်များ၊ လူများ၊ ယာဉ်များ၊ မြေပြင်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုများ၊ အင်တင်နာပိုလာရိုက်ချက်မတူညီမှုနှင့် အခြားအနီးနားရှိ ရေဒီယိုများသည် ပေါင်းထည့်ထားသော ထုတ်လွှင့်ပါဝါအနည်းငယ် dB ထက် ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ညံ့ဖျင်းသော အင်တာနာ သို့မဟုတ် ဆုံးရှုံးမှု ကေဘယ်လ်တစ်ခု တပ်ဆင်ထားသော စနစ်သည် အချက်ပြမှု လေထဲသို့ မရောက်ရှိမီ အကျိုးကျေးဇူးများစွာကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
ပစ်မှတ်ဖြတ်သန်းမှုသည်လည်း အဖြေကို ပြောင်းလဲစေသည်။ နှုန်းထားနိမ့်သော တယ်လီမီတာချိတ်ဆက်မှုသည် မကြာခဏ အဓိပ္ပါယ်ရှိသော ဗီဒီယိုလင့်ခ်များထက် ပိုမိုအားနည်းသော လက်ခံရရှိသည့် အချက်ပြမှုတွင် အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် စနစ်တစ်ခုသည် ချန်နယ်အကျယ်ကို လျှော့ချခြင်း၊ ဒေတာနှုန်းကို လျှော့ချခြင်း၊ မော်ဂျူးဆက်တင်များကို ပြောင်းလဲခြင်း၊ အင်တင်နာနေရာချထားမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်း သို့မဟုတ် ပိုမိုသင့်လျော်သော လှိုင်းနှုန်းစဉ်ကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် အပိုင်းအခြားကို ရရှိနိုင်သည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောပါဝါသည်များစွာသောအကြားတွင်လီဗာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် အပိုင်းအခြားအရေးဆိုမှုများကို ဖြန့်ကျက်သတ်မှတ်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်သင့်ပါသည်။ အစီရင်ခံထားသောအကွာအဝေးသည် ပြတ်သားသောမြင်ကွင်းမျဉ်း၊ အထူးအင်တင်နာများ၊ ရွေးချယ်ထားသောချန်နယ်အကျယ်၊ ပုံသေမှတ်တိုင်အမြင့်နှင့် သတ်မှတ်ထားသောဒေတာနှုန်းအပေါ် မူတည်ပါသည်။ 27-30dBm အထိ မြင့်မားသော ထုတ်လွှင့်မှုပါဝါကို လက်ခံကျင့်သုံးခြင်းမပြုမီ၊ အမှန်တကယ် အောင်မြင်မှုစံနှုန်းကို သတ်မှတ်ပါ- ထိန်းချုပ်-လင့်ခ်ဆက်သွားမှု၊ ပက်ကက်-အမှားနှုန်း၊ ဗီဒီယိုကြာချိန်၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ထုတ်လွှင့်မှု သို့မဟုတ် လိုအပ်သော လက်ခံ-အချက်ပြအနားသတ်ကို သတ်မှတ်ပါ။
မော်ဂျူး၏ အထွက်ပါဝါသည် ပုံမှန်အားဖြင့် လုပ်ဆောင်သည့် ပါဝါဖြစ်သည်- မော်ဂျူး၏ အင်တင်နာအပေါက်တွင် ရရှိနိုင်သော RF ပါဝါ။ ဖြာထွက်သည့်စနစ်အဆင့်ကို ထိရောက်သော isotropic radiated power (EIRP) အဖြစ် အကဲဖြတ်လေ့ရှိသည်။ အင်တင်နာရရှိမှုသည် EIRP ကိုတိုးစေပြီး ကေဘယ်လ်နှင့် ချိတ်ဆက်ကိရိယာဆုံးရှုံးမှုများကို လျော့နည်းစေသည်။
အဲဒီ ခွဲခြားမှုက မရှိမဖြစ်ပါ။ ဦးတည်ချက် 10dBi အင်တင်နာပါသော 27dBm မော်ဂျူးတစ်ခုတွင် သေးငယ်သော လမ်းကြောင်းမှန်ပြောင်းအင်တင်နာနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော 27dBm မော်ဂျူးမှ အလွန်ကွဲပြားခြားနားသော RF ပရိုဖိုင်တစ်ခုရှိသည်။ လမ်းညွှန်အင်တင်နာများသည် စွမ်းအင်ကို အာရုံစူးစိုက်ခြင်းဖြင့် point-to-point link ကို တိုးချဲ့နိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် ချိန်ညှိမှု လိုအပ်ပြီး မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းများအတွက် မသင့်လျော်နိုင်ပါ။ Omnidirectional antennas များသည် ကိရိယာတစ်ဝိုက်ကို ရိုးရှင်းစွာ လွှမ်းခြုံနိုင်သော်လည်း စွမ်းအင်ကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ ဖြန့်ကျက်သည်။
အင်တင်နာရရှိမှုသည် လိုက်နာမှုတာဝန်ဝတ္တရားများကို ပြောင်းလဲပါသည်။ ဒေသဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များသည် ခွင့်ပြုနိုင်သော EIRP ကိုကန့်သတ်နိုင်သည်၊ သီးခြား တီးဝိုင်းများကို ကန့်သတ်ရန် သို့မဟုတ် ပြင်ပနှင့် အိမ်တွင်းအသုံးပြုမှုများအတွက် အခြေအနေများကို ပြဌာန်းနိုင်သည်။ ထုတ်ကုန်အဖွဲ့များသည် နောက်ဆုံးနိုင်ငံ၊ ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေး၊ အင်တင်နာ၊ အရံအတားနှင့် ရည်ရွယ်ထားသော အသုံးပြုမှုအတွက် သက်ဆိုင်သောစည်းမျဉ်းများကို အတည်ပြုသင့်သည်။ ၎င်း၏ အင်တင်နာ သို့မဟုတ် RF ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကို ပြောင်းလဲပြီးနောက် တရားဝင်လိုက်နာနိုင်သော မော်ဂျူးတစ်ခုသည် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မည်ဟု မယူဆပါနှင့်။
ဤအကြောင်းကြောင့်၊ မှန်ကန်သောမေးခွန်းမှာ 'မော်ဂျူးသည် 30dBm ဖြင့် ထုတ်လွှင့်နိုင်သလား။' ၎င်းမှာ 'ဤရေဒီယိုစနစ်အတွက် ခွင့်ပြုထားသည့် EIRP ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း၊ ထုတ်ကုန်သည် လိုအပ်သော လင့်ခ်အနားသတ်ကို ပေးဆောင်စဉ်တွင် ထိုကန့်သတ်ချက်ကို ပြည့်မီနိုင်မလား။'
အသုံးဝင်သောရွေးချယ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် ရိုးရှင်းသော ရှေးရိုးစွဲလင့်ခ်-ဘတ်ဂျက်ပုံစံဖြင့် စတင်သည်။ ၎င်းတွင် ရေဒီယို၏ အမှန်တကယ် ထုတ်လွှတ်သည့် ပါဝါ၊ အင်တင်နာ အမြတ်များ၊ RF ဆုံးရှုံးမှု၊ မျှော်မှန်းထားသော လမ်းကြောင်း ဆုံးရှုံးမှု၊ ရွေးချယ်ထားသော လည်ပတ်မှုမုဒ်အတွက် လက်ခံသူ အာရုံခံနိုင်စွမ်းနှင့် လက်တွေ့ကမ္ဘာ မှိန်သွားမှုအတွက် အရန်တစ်ခုတို့ ပါဝင်သင့်သည်။
ရည်ရွယ်ထားသော ပတ်ဝန်းကျင်ကို သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် စတင်ပါ။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရသည့် အပြင်ဘက်လမ်းကြောင်းသည် စက်ယန္တရားများ၊ ရောင်ပြန်ဟပ်သောမျက်နှာပြင်များနှင့် ရွေ့လျားစက်ကိရိယာများပါရှိသော စက်မှုဇုန်တစ်ခုနှင့် နှိုင်းယှဉ်၍မရပါ။ အလားတူ၊ ဒရုန်းမှ မြေပြင်လင့်ခ်သည် ပုံသေကင်မရာမှ ဂိတ်ဝေးလင့်ခ်ထက် မတူညီသော ဂျီသြမေတြီနှင့် အင်တင်နာ-ဦးတည်မှုဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများရှိသည်။
ထို့နောက်၊ လည်ပတ်ဒေတာနှုန်းနှင့် လှိုင်းနှုန်းကို ရွေးချယ်ပါ။ ပိုကျဉ်းသော ချန်နယ်များသည် ဆူညံသံများကို လျှော့ချနိုင်ပြီး လင့်ခ်တစ်ခုအား လက်ခံရရှိသည့် အချက်ပြအဆင့်တွင် နိမ့်ကျစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်စေကာမူ ၎င်းတို့သည် ဖြတ်သန်းစီးဆင်းမှုကိုလည်း ကန့်သတ်ထားသည်။ ဤအပေးအယူသည် ရုပ်ပုံထုတ်လွှင့်ခြင်းအတွက် အထူးသက်ဆိုင်သည်- latency နိမ့်သော HD ဗီဒီယို လိုအပ်သည့်စနစ်သည် bandwidth၊ encoding၊ RF ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် စည်းမျဉ်းကန့်သတ်ချက်များကို ဟန်ချက်ညီစေရပါမည်။
ပြီးရင် အရံအနားသတ်ပါ။ ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုတွင်သာ အလုပ်လုပ်သော လင့်ခ်တစ်ခုသည် ဖြန့်ကျက်ရန် အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါ။ Margin သည် စနစ်အား အင်တင်နာ တိမ်းညွှတ်မှု၊ ဒေသဆိုင်ရာ အနှောင့်အယှက်များ၊ အပူချိန်နှင့် ပြန့်ပွားမှု အခြေအနေများတွင် ပုံမှန်ကွဲပြားမှုကို စုပ်ယူနိုင်စေပါသည်။ လင့်ခ်-ဘတ်ဂျက်တွက်ချက်မှုတွင် ကျဉ်းမြောင်းသောအနားသတ်ကိုသာပြသပါက နယ်ပယ်အပိုင်းအခြားအရေးဆိုမှုကို မမှီခိုမီ RF ဗိသုကာလက်ရာကို မြှင့်တင်ပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပြီးသွားတဲ့ hardware ကို စမ်းသပ်ပါ။ အရံပစ္စည်း၊ PCB နေရာချထားမှု၊ ကေဘယ်လမ်းကြောင်း၊ မြေစိုက်ခြင်းနှင့် အနီးနားရှိ အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများသည် အင်တင်နာ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို သိသိသာသာ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ရှေ့ပြေးပုံစံကို ထိတွေ့အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့အဖြစ်သာမက ကိုယ်စားလှယ်တပ်ဆင်မှုတွင် တိုင်းတာသင့်သည်။
အကောင်းဆုံး စွမ်းအားမြင့်ကြိုးမဲ့ မော်ဂျူးသည် အပလီကေးရှင်း၏ လည်ပတ်မှုတီးဝိုင်း၊ ဖြတ်သန်းမှု ပစ်မှတ်၊ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးသူ အင်တာဖေ့စ်၊ ပါဝါရရှိနိုင်မှု၊ အပူပေးစာအိတ်၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရွယ်အစားနှင့် အသိအမှတ်ပြု ဗျူဟာအပေါ် မူတည်ပါသည်။
ကျစ်လျစ်သောကင်မရာ သို့မဟုတ် စက်မှုသုံးဂိတ်အတွက်၊ USB သို့မဟုတ် SDIO မော်ဂျူးသည် လက်တွေ့ကျသော မျက်နှာပြင်ဖြစ်နိုင်သည်။ စိတ်ကြိုက်ထည့်သွင်းထားသောစနစ်အတွက်၊ ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည် Linux ဒရိုက်ဘာပံ့ပိုးမှု၊ လက်ခံပရိုဆက်ဆာ လိုက်ဖက်ညီမှုနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါင်းစပ်မှုကို ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ မိုဘိုင်းပလပ်ဖောင်းများအတွက်၊ လက်ရှိသုံးစွဲမှုနှင့် အပူငွေ့ပျံ့နှံ့မှုသည် အထူးဂရုပြုထိုက်ပေသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မြင့်မားသောထွက်ရှိမှုပါဝါသည် တက်ကြွသော ဂီယာအတွင်း ပါဝါလိုအပ်ချက်ကို မြှင့်တင်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
LB-LINK များ Wi-Fi မော်ဂျူးအစုစုသည် ကြိုးမဲ့အမျိုးအစားများစွာကို ဖြန့်ကျက်ပြီး ၎င်း၏ဆိုက်တွင် တာဝေးဗီဒီယိုနှင့် လုံခြုံရေးကို ဦးတည်သောချိတ်ဆက်မှုအတွက် ပါဝါမြင့်မားသော Wi-Fi ဖြေရှင်းချက်များကိုလည်း ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည်။ ၎င်းသည် ထုတ်ကုန်ရွေးချယ်ခြင်းအား တစ်ခုတည်းသောသတ်မှတ်ချက်အဖြစ် ပါဝါသတ်မှတ်ခြင်းထက် ပြီးပြည့်စုံသောစက်ပစ္စည်းလိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုဖြစ်စေသည်။
5GHz တာဝေး-အကွာအဝေး ဗီဒီယိုဒီဇိုင်းအတွက်၊ မော်ဂျူးတစ်ခုကို မရွေးချယ်မီ ဤအချက်များကို အကဲဖြတ်ပါ။
ပစ်မှတ်စျေးကွက်တစ်ခုစီအတွက် တရားဝင်လည်ပတ်မှုတီးဝိုင်းနှင့် EIRP ကန့်သတ်ချက်ကို အတည်ပြုပါ။
လိုအပ်သော ဗီဒီယို ကြည်လင်ပြတ်သားမှု၊ ဖရိမ်နှုန်း၊ တုံ့ပြန်မှု နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ထုတ်လွှင့်မှုကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။
အထွတ်အထိပ်နံပါတ်တစ်ခုသာမက လိုအပ်သော ချန်နယ်အကျယ်နှင့် မော်ဂျူလာတွင် ပြုလုပ်ထားသော အထွက်ပါဝါကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။
အာရုံခံနိုင်စွမ်း၊ အင်တင်နာချိတ်ဆက်ကိရိယာများ၊ အင်တင်နာအမျိုးအစားနှင့် RF အပြင်အဆင်လိုအပ်ချက်များကို လက်ခံအတည်ပြုပါ။
နောက်ဆုံးအရံအတားတွင် စဉ်ဆက်မပြတ် ပို့လွှတ်သည့် လက်ရှိနှင့် အပူအငွေ့အသုံးအနှုန်းအတွက် ဘတ်ဂျက်။
အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်မှုကို မလုပ်ဆောင်မီ firmware၊ host interfaces နှင့် ထုတ်လုပ်မှုစမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုပါ။
တာဝေးကြိုးမဲ့ကြိုးမဲ့သည် အမြဲတမ်းနှုန်းနိမ့်တယ်လီမီတာကိုမဆိုလိုပါ။ အချို့သော အပလီကေးရှင်းများသည် ပါဝါမြင့်သော Wi-Fi ဗိသုကာများနှင့် သက်ဆိုင်သည့်နေရာတွင် အကွာအဝေးနှင့် မြင့်မားသော ဖြတ်သန်းမှုနှစ်ခုစလုံး လိုအပ်ပါသည်။
UAV ရုပ်ပုံထုတ်လွှင့်မှုတွင်၊ စနစ်သည် ပြောင်းလဲနေသော ပြင်ပလမ်းကြောင်းကိုဖြတ်၍ တည်ငြိမ်သောထိန်းချုပ်မှု သို့မဟုတ် ဗီဒီယိုလမ်းကြောင်း လိုအပ်နိုင်သည်။ ဤတွင်၊ အင်တင်နာနေရာချထားမှုနှင့် ပလပ်ဖောင်း တိမ်းညွှတ်မှုသည် မော်ဂျူး၏ ပါဝါအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကဲ့သို့ အရေးကြီးသည်။ LB-LINK က ၎င်းကို ဖော်ပြသည်။ HP-H09-01 UAV ရုပ်ပုံ-ထုတ်လွှင့်မှု မော်ဂျူးသည် အမြင့်ဆုံး 29dBm ထုတ်လွှင့်ပါဝါဖြင့် 5GHz မြင့်မားသော FEM ပါဝါကို ပေါင်းစည်းထားကာ တာဝေးကြိုးမဲ့ ဗီဒီယိုအသုံးပြုမှုအတွက် ရည်ရွယ်ထားသည့် ဖွဲ့စည်းမှုအမျိုးအစားကို သရုပ်ဖော်ထားသည်။
လုံခြုံရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးကိရိယာများသည် အလားတူလိုအပ်ချက်များရှိနိုင်သည်။ အဝေးထိန်းကင်မရာ၊ မိုဘိုင်းစစ်ဆေးရေးပလပ်ဖောင်း သို့မဟုတ် ယာယီဆိုက်ကွန်ရက်တစ်ခုသည် ကြိုးတပ်အခြေခံအဆောက်အအုံတပ်ဆင်ရန်ခက်ခဲသော သို့မဟုတ် စျေးကြီးသည့်နေရာတွင် ဗီဒီယိုသယ်ဆောင်ရန် လိုအပ်နိုင်သည်။ ဤကိစ္စများတွင်၊ အမြင့်ဆုံး ပါဝါမော်ဂျူးကို ရွေးချယ်ရုံထက် မြင့်မားသော လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ အင်တာနာများနှင့် ဂရုတစိုက် စီစဉ်ထားသော အဆုံးမှတ်တည်နေရာများသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုမိုအထောက်အကူ ဖြစ်စေပါသည်။
ပွင့်လင်းသောခြံ၊ ကုန်ထုတ်ကြမ်းပြင်၊ ဂိုဒေါင်ဇုန် သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းလ်အလုပ်ဧရိယာတစ်လျှောက် စက်ကိရိယာများ ချိတ်ဆက်မှု လိုအပ်သည့်အခါတွင် စက်မှုစနစ်များသည် နောက်ထပ်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သည်။ သို့သော် သတ္တုဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် လျှပ်စစ်သံလိုက်ဆူညံသံများသည် ဆိုက်စမ်းသပ်ခြင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ စွမ်းအားမြင့် မော်ဂျူးတစ်ခုသည် အနားသတ်များကို ပြန်လည်ရယူရန် ကူညီပေးနိုင်သော်လည်း ချန်နယ်စီစဉ်ခြင်းနှင့် အနှောင့်အယှက် စီမံခန့်ခွဲခြင်းတို့သည် လိုအပ်နေသေးသည်။
LB-LINK မှလည်း တင်ဆက်ပါသည်။ တာဝေးပစ်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် ဗီဒီယို-ထုတ်လွှင့်မှုဖြေရှင်းချက် သည် လည်ပတ်မှု-လှိုင်းနှင့် ဘန်းဝဒ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများဖြင့် မော်ဂျူးရွေးချယ်မှုကို တွဲပေးသည်။ ထိုစနစ်အဆင့်မြင်ကွင်းသည် တာဝေးပစ်လွှတ်ခြင်းအတွက် သင့်လျော်သောပုံစံဖြစ်သည်။
မြင့်မားသော ပါဝါသည် ဒီဇိုင်းဆိုင်ရာ အကျိုးဆက်များနှင့်အတူ လာပါသည်။ 27–30dBm အနီးရှိ ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်ခြင်းသည် သမားရိုးကျ ပါဝါနိမ့်သော မော်ဂျူးထက် သိသိသာသာ ပိုဆွဲနိုင်သည်။ ထောက်ပံ့မှု ကျဆင်းခြင်း၊ မလုံလောက်သော ခွဲထုတ်ခြင်းနှင့် ညံ့ဖျင်းသော PCB မြေပြင်သည် RF အထွက်ကို လျှော့ချနိုင်သည် သို့မဟုတ် မတည်မငြိမ် လည်ပတ်မှုကို ဖြစ်စေသည်။ ထို့ကြောင့် အိမ်ရှင်စက်ပစ္စည်းသည် ပျမ်းမျှသုံးစွဲမှုထက် ဂီယာအထွတ်အထိပ်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ပါဝါရထားလမ်းတစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။
အပူဒီဇိုင်းသည် ထပ်တူအရေးကြီးပါသည်။ ကျစ်လစ်သော အလုံပိတ်အကာအရံသည် အပူကို ထိန်းထားနိုင်ပြီး မြင့်မားသောပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်သည် ရေရှည်တည်တံ့သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကန့်သတ်နိုင်သည်။ မော်ဂျူး ပေးသွင်းသူ၏ အပြင်အဆင် အကြံပြုချက်များကို အသုံးပြုပါ၊ လိုအပ်သော မြေပြင်ဧရိယာကို ထိန်းသိမ်းပါ၊ RF ရှင်းလင်းရေးဇုန်များကို ပိတ်ဆို့ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ကာ နောက်ဆုံးစက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တပ်ဆင်မှုမှတဆင့် အပူစီးဆင်းမှုအတွက် စီစဉ်ပါ။
အင်တာနာဖိဒ်ကို လျစ်လျူမရှုပါနှင့်။ ခြေရာခံ impedance၊ connector အရည်အသွေး၊ flex-cable routing နှင့် enclosure proximity တို့သည် ကိုက်ညီမှုနှင့် radiated efficiency ကို အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ ထိရောက်မှုမရှိသော အင်တင်နာစနစ်ဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသော 30dBm ထုတ်လွှင့်သူသည် ဂရုတစိုက် အင်ဂျင်နီယာ RF လမ်းကြောင်းဖြင့် ပါဝါအောက်ပိုင်း ရေဒီယိုကို စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းစေနိုင်သည်။
ယုံကြည်ရလောက်သော အကွာအဝေး အရေးဆိုမှုသည် ၎င်းနောက်ကွယ်ရှိ အခြေအနေများကို ဖော်ထုတ်ပေးသည်။ လှိုင်းနှုန်းစဉ်၊ လှိုင်းဘန်းဝဒ်၊ ပါဝါပို့လွှတ်မှု၊ အင်တင်နာများ၊ အဆုံးမှတ်အမြင့်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ပေးဆောင်မှုအမျိုးအစားနှင့် လမ်းကြောင်းသည် ကြည်လင်ပြတ်သားသော လမ်းကြောင်းရှိမရှိကို ဖော်ပြပါ။ ရလဒ်သည် သီးခြား module ဖွဲ့စည်းမှုအပေါ် အခြေခံပါက၊ ၎င်းကို ထုတ်ကုန်အားလုံး သို့မဟုတ် ဒေသအားလုံးသို့ ယေဘုယျမဖော်ပြပါနှင့်။
၀ယ်လိုအားနှင့် အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့များအတွက် အသုံးဝင်ဆုံးအထောက်အထားမှာ ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နိုင်သော ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်- သတ်မှတ်ထားသော အဆုံးမှတ်များ၊ တိုင်းတာထားသော အချက်ပြအဆင့်၊ ပက်ကေ့ချ်ဆုံးရှုံးမှု၊ ဖြတ်သန်းမှုနှုန်း၊ latency နှင့် ကျရှုံးမှုအပြုအမူ။ အဆုံးအသုံးပြုမှုပတ်ဝန်းကျင်ကို ရောင်ပြန်ဟပ်သည့် လမ်းကြောင်းကိုသုံးပါ၊ ထို့နောက် ကိုယ်စားလှယ်အကွက်များနှင့် အင်တာနာများဖြင့် စမ်းသပ်ပါ။
Shenzhen Bilian Electronic Co., Ltd. သည် ကြိုးမဲ့-မော်ဂျူးနှင့် ဖြေရှင်းချက်အကဲဖြတ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သော်လည်း နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်အဖွဲ့သည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ထည့်သွင်းထားသည့်စနစ်ကို ဆက်လက်အတည်ပြုနေသင့်သည်။ ထိုစည်းကမ်းရှိသောနည်းလမ်းသည် အလွန်အကျွံအလားအလာရှိသောအကွာအဝေးကိုရှောင်ရှားပြီး နောက်တိုးတက်မှုသည် ပို့လွှတ်သည့်ပါဝါ၊ လက်ခံသူအာရုံခံနိုင်စွမ်း၊ အင်တင်နာဒီဇိုင်း၊ ချန်နယ်ဆက်တင်များ သို့မဟုတ် တပ်ဆင်မှုဂျီသြမေတြီဖြစ်သင့်သည်ဆိုသည်ကို ဖော်ထုတ်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
27–30dBm အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် အာမခံထားသော အကွာအဝေးမဟုတ်ဘဲ ပြင်းထန်သော RF စွမ်းရည်ကို ညွှန်ပြသည်။ စွမ်းအားမြင့်ကြိုးမဲ့ မော်ဂျူးတစ်ခုသည် လင့်ခ်အနားသတ်ကို မြှင့်တင်နိုင်ပြီး အထူးသဖြင့် ဗီဒီယို၊ UAV၊ လုံခြုံရေးနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အပလီကေးရှင်းများအတွက် တာဝေးချိတ်ဆက်မှုကို ပိုမိုကြံ့ခိုင်စေနိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးရလဒ်သည် ပြီးပြည့်စုံသော RF စနစ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် မော်ဂျူးအား ကုသခြင်းမှ ထွက်ပေါ်လာသည်- တရားဝင် EIRP၊ အင်တင်နာ ဒီဇိုင်း၊ လက်ခံသူ စွမ်းဆောင်ရည်၊ လှိုင်းနှုန်း၊ အပူပိုင်း ဒီဇိုင်းနှင့် လက်တွေ့ကမ္ဘာ စမ်းသပ်မှု အားလုံး အတူတကွ လုပ်ဆောင်ရပါမည်။ သင့်လျော်သောအပလီကေးရှင်းများအတွက်၊ LB-LINK ၏ စွမ်းအားမြင့်ကြိုးမဲ့ရွေးချယ်မှုများသည် ထိုစနစ်အဆင့်အကဲဖြတ်မှုအတွက် အစမှတ်ကိုပေးသည်။
ဟုတ်တယ်၊ ခန့်မှန်းခြေ။ 3dB တိုးခြင်းသည် RF အထွက်ပါဝါကို နှစ်ဆခန့်ကိုယ်စားပြုသည်၊ ထို့ကြောင့် 30dBm သည် 1W ခန့်ဖြစ်ပြီး 27dBm သည် 0.5W ခန့်ဖြစ်သည်။ ရေဒီယိုအကွာအဝေးသည် နှစ်ဆဖြစ်မည်ဟု မဆိုလိုပါ။
ပြီးပြည့်စုံသောစနစ်သည် လိုအပ်သော ပေးပို့မှု၊ လက်ခံအာရုံခံနိုင်စွမ်း၊ အင်တင်နာများ၊ ချန်နယ်အကျယ်နှင့် အပူပိုင်းအခြေအနေများကို ပံ့ပိုးပေးသောကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ ရှည်လျားသော ဗီဒီယိုသည် ရွေ့လျားမှုနှင့် အနှောင့်အယှက်များကြားတွင် တည်ငြိမ်နေစေရန် လုံလောက်သော လင့်ခ်အနားသတ်ကိုလည်း လိုအပ်သည်။
Transmit power သည် ၎င်း၏ RF port တွင် module မှပေးပို့သောပါဝါဖြစ်သည်။ EIRP တွင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလိုအပ်ချက်များစွာတွင် အသုံးပြုသည့် ဖြာထွက်စနစ်အဆင့်ကို ကိုယ်စားပြုသည့် အင်တင်နာရရှိမှုနှင့် RF ဆုံးရှုံးမှုတို့၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ပါဝင်သည်။
၎င်းသည် အလိုရှိသော အချက်ပြအဆင့်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သော်လည်း အနှောင့်အယှက်များကို မဖယ်ရှားနိုင်ပါ။ ချန်နယ်ရွေးချယ်မှု၊ အင်တင်နာနေရာချထားမှု၊ စစ်ထုတ်မှု၊ လှိုင်းနှုန်းရွေးချယ်မှု၊ နှင့် လက်ခံသူစွမ်းဆောင်ရည်တို့သည်လည်း အရေးကြီးပါသည်။
ရွေ့လျားနေသော သို့မဟုတ် ကွဲပြားစွာတည်ရှိသည့်ကိရိယာကို လွှမ်းခြုံထားသည့်အခါ omnidirectional အင်တင်နာကို အသုံးပြုပါ။ အဆုံးမှတ်များကို ပြင်ဆင်ပြီး ချိန်ညှိမှုသည် လက်တွေ့ကျသည့်အခါ ဦးတည်ချက်ရှိသော အင်တင်နာကို အသုံးပြုပါ။ ၎င်းသည် RF စွမ်းအင်ကို အာရုံစိုက်ခြင်းဖြင့် ချိတ်ဆက်ဘတ်ဂျက်ကို တိုးတက်စေနိုင်သည်။
မကြာခဏ ဟုတ်ကဲ့။ ပိုကျဉ်းသောချန်နယ်သည် ဆူညံသံလှိုင်းနှုန်းကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ပေးထားသည့် လက်ခံရရှိသည့် အချက်ပြအဆင့်တွင် ပိုမိုအားကောင်းသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။ အပေးအယူသည် ရရှိနိုင်မှုလမ်းကြောင်းကို လျှော့ချသည်။
ရွေးချယ်ထားသည့်မုဒ်တွင် စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည့် အထွက်ပါဝါ၊ လက်ရှိသုံးစွဲမှု၊ အရံအပူချိန်၊ အင်တင်နာကိုက်ညီမှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်လက်ခံမှု၊ EIRP လိုက်နာမှု၊ ဖြတ်သန်းမှု၊ latency၊ ပက်ကက်ဆုံးရှုံးမှုနှင့် ရည်ရွယ်ထားသော ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ စွမ်းဆောင်ရည်။