W coraz bardziej złożonych środowiskach komunikacji bezprzewodowej sieci sieciowe wielokrotnego przeskoku zyskały na znaczeniu ze względu na swoją elastyczność i skalowalność.Fundamentalne wyzwanie techniczne znane jako "półkowanie przepustowości" utrzymująco ograniczało pułap wydajności tych sieciZa każdym razem, gdy dane przechodzą między węzłami przekaźnika, ogólna prędkość transmisji jest skutecznie zmniejszana o połowę, a pogorszenie wydajności staje się szczególnie poważne w miarę rozszerzania sieci.
Zjawisko obniżenia przepustowości o połowę stanowi jedno z najważniejszych wyzwań w projektowaniu i wdrażaniu sieci sieci wieloprzewodowych.gdy dane muszą przejść przez wiele węzłów, aby dotrzeć do celuTen tryb seryjnej operacji skutecznie zmniejsza o połowę zdolność obsługi danych każdego węzła w porównaniu z jego szybkością odbioru.
Kluczem do zrozumienia połowienia przepustowości jest rozróżnienie dwóch podstawowych trybów komunikacji: pełnego dupleksu i półdupleksu.
Komunikacja pełno-dupleksowaumożliwia jednoczesne dwukierunkowe przesyłanie i odbieranie danych, analogicznie do autostrady wielopasmowej, na której ruch drogowy przepływa nieprzerwanie w obu kierunkach.powszechnie stosowane w sieciach przewodowych, takich jak połączenia Ethernet, umożliwia bardzo wydajną komunikację dwukierunkową.
Komunikacja półdupleksowaogranicza urządzenia do przesyłania lub odbierania w danym momencie, co jest porównywalne do dróg o jednym pasie ruchu wymagających zmian kierunków ruchu.występujące w tradycyjnych sieciach sieciowych bezprzewodowych, stwarza problem redukcji przepustowości o połowę i ogranicza skalowalność sieci.
W sieciach sieciowych z wieloma skrzydłami wykorzystujących tryb półdupleksowy każdy skok zwiększa problem przepustowości.zmuszanie sekwencyjnych operacji, które zmniejszają dostępną przepustowość o połowę na każdym etapieNa przykład w łańcuchu trójwęzłowym (A→B→C) węzeł B musi całkowicie odbierać od A przed przesyłaniem do C, tworząc nieuniknioną utratę przepustowości, która gromadzi się z dodatkowymi skokami.
Technologia Meshmerize radio hopping bezpośrednio rozwiązuje ograniczenia pół-dupleksu poprzez wykorzystanie podwójnych niezależnych kanałów radiowych do pełnej operacji dupleksowej,wyeliminowanie obniżenia przepustowości o połowę przy jednoczesnej znacznej poprawie efektywności sieci.
W typowym łańcuchu trójwęzłowym (A-B-C) tradycyjna operacja półdupleks wymaga, aby węzeł B zmieniał odbiór z A i przekazywanie do C.Radio hopping wyposaża każdy węzeł w dwa moduły radiowe działające na oddzielnych kanałach:
Ta równoległa operacja umożliwia prawdziwą pełną komunikację dupleksową, utrzymując ciągły przepływ danych bez degradacji przepustowości.Rozszerzenie sieci wymaga po prostu dodania węzłów do dostępnych kanałów radiowych, zachowując wydajność bez kar dotyczących opóźnienia.
Technologia ta zapewnia podwojenie przepustowości poprzez działanie kanału równoległego przy jednoczesnym zmniejszeniu zakłóceń radiowych.znacząca poprawa ogólnej wydajności sieciRozwiązanie to okazuje się szczególnie cenne w branżach wymagających szybkiej, nieprzerwanej wymiany danych w skomplikowanych topologiach sieci.
Podczas gdy jest to szczególnie skuteczne w konfiguracjach łańcuchowych, radio hopping przynosi korzyści również złożonym topologiom sieci z wieloma połączeniami.technologia zmniejsza zatłoczenie kanałów i lepiej rozkłada ruch sieciowy.
Konfiguracje dual-radio umożliwiają węzłom jednoczesne odbieranie od wielu sąsiadów podczas przesyłania do innych, radykalnie poprawiając łączną przepustowość i wytrzymałość sieci.Dodatkowe ulepszenia w trakcie opracowywania obejmują::
Technologia radiohopowania stanowi znaczący krok naprzód dla sieci sieciowych wielohopowych, rozwiązując problem trwałego zmniejszania przepustowości o połowę przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności w trudnych środowiskach.Ten postęp zapewnia zastosowaniom przemysłowym bardziej solidną infrastrukturę komunikacyjną, torując drogę przyszłym rozwojom w zakresie IoT, automatyzacji przemysłowej i wdrażania inteligentnych miast.
Osoba kontaktowa: Mr. Liu
Tel: +86-13823678436
Faks: 86-755-83849434