רשת אד הוק אלחוטית, המדריך האולטימטיבי לשאלות נפוצות

מהי רשת אד הוק אלחוטית?

בשנים האחרונות, רשתות אד-הוק אלחוטיות יושמו בהדרגה בתקשורת בתעשייה, מה שמאפשר לכולם לקבל אפשרויות נוספות בנוסף לרשתות ציבוריות של ספקים נפוצים, וויי - פיי, וטכנולוגיות גשר. למרות שרשת אד-הוק היא טכנולוגיה מתפתחת, היו הרבה תת-חלוקות שונות במהלך השנים. בהשוואה לרשת האלחוטית המסורתית בפריסה קבועה, המחבר סבור שזה לא תלוי במתקנים ציבוריים, והרשת שיכולה להחליף אוטומטית את תפקיד הציוד או להיות ניתנת להגדרה יכולה להיקרא רשת אד-הוק.

מהם סוגי רשתות אד-הוק?

רשתות אד-הוק נפוצות הן נקודה לנקודה, כוכב, ממסר, רֶשֶׁת, ורשתות אד-הוק לא מרכזיות מספר טופולוגיות רשת אחרות.

רשת מנקודה לנקודה

רשת נקודה לנקודה או עמית לעמית ידועה גם כטכנולוגיה של נקודה לנקודה, פרוטוקול נקודה לנקודה, ותקשורת מנקודה לנקודה; הוא משמש לתקשורת הדדית בין שתי נקודות, ושיטת הרשת פשוטה, נוֹחַ, ומהיר. למרות שהמיקומים של שני הצמתים שווים, יחס משבצת הזמן, כוח השידור והרווח האנטנה של שני הצמתים יכולים להיות שונים כדי להתאים לדרישות עסקיות שונות בשני הכיוונים.

רשת כוכבים

רשת כוכבים היא מבנה רשת עם מאסטר אחד ועבדים מרובים. הצומת הראשי יוצר קשרים עם מספר צמתים עבדים, זה, תקשורת דרך סוג חיבור ספציפי מנקודה לריבוי נקודות. מערכת נקודה לריבוי נקודות תוכננה כמערכת אחת או דו כיוונית. רשת הכוכבים משתמשת בעיקר ב-TDMA כדי לממש שידור כתובות מרובות, ורשת התדר היחיד יכולה לממש יותר מ 64 צמתים עבדים. תחנות בסיס WiFi ו-LTE נפוצות הן גם רשת טופולוגית כוכבים, אבל הצומת הראשי או העבד המרכזי הוא מכשיר ייעודי, ובדרך כלל לא ניתן לאפס אותו כצומת עבד או כצומת מאסטר; ניתן להגדיר ידנית רשת כוכבים מארגנת עצמית מעולה בהתאם לצרכי האפליקציה. או מוגדר אוטומטית כמאסטר או עבד.

ממסר רשתות

רשת הממסר האלחוטית מיישמת ממסר אות והגברה באמצעות ציוד ממסר, ובכך להרחיב את הכיסוי של הרשת האלחוטית. הנפוצים שבהם הם מבנה השרשרת ומבנה העץ. טופולוגיית הרשת קבועה יחסית. ניתן להעביר נתונים רק בכיוון קבוע ואינם ניתנים לשינוי גמיש בזמן אמת. שיטת רשת זו משמשת בעיקר בתרחישים קבועים יחסית.

רשת רשת

רשת Mesh אלחוטית (רשת רשת אלחוטית), ידוע גם בשם א “רב-הופ” רֶשֶׁת, הוא סוג חדש של טכנולוגיית רשת אלחוטית השונה לחלוטין מרשתות אלחוטיות מסורתיות; גישה אלחוטית במהירות גבוהה לאינטרנט בכל זמן ובכל מקום פותחה מרשת AD hoc. רשת הרשת האלחוטית מורכבת מנתבי רשת (נתבים) ולקוחות רשת (לקוחות). נתבי הרשת מהווים את רשת השדרה ומחוברים לרשת האינטרנט הקווית. הם אחראים לספק חיבורי אינטרנט אלחוטיים מרובי הופ עבור לקוחות הרשת. גם עמוד השדרה של רשת Mesh האלחוטית וגם רשת Ad-hoc מאמצים את רעיון ההפצה והארגון העצמי ליצירת רשת. לכל צומת יש פונקציית ניתוב ומספק שירותי ניתוב וממסר להעברת נתונים של צמתים אחרים בכל עת.

רשת ארגון עצמי מבוזרת (לזה)

רשת אד-הוק היא ריבוי הופ, חסר מרכז, רשת אלחוטית מתארגנת בעצמה, ידועה גם כרשת מולטי-הופ (רשת מולטי-הופ), רשת חסרת תשתית (רשת חסרת תשתיות), או רשת ארגון עצמי (רשת ארגון עצמי). לרשת כולה אין תשתית קבועה, כל צומת נייד, ויכול לשמור באופן דינמי על קשר עם צמתים אחרים בכל דרך. ברשת כזו, בשל הטווח המוגבל של הכיסוי האלחוטי של המסוף, שני מסופי משתמש שאינם יכולים לתקשר ישירות יכולים להשתמש בצמתים אחרים כדי להעביר מנות. כל צומת הוא גם נתב, הם יכולים להשלים את הפונקציה של גילוי ותחזוקה של מסלולים לצמתים אחרים. רשת ה-Ad-hoc מיושמת בעיקר בסביבה הניידת כדי להבטיח תקשורת אמינה בין כל שני צמתים ברשת. זרימת הנתונים ברשת יכולה לכלול קול, נתונים, ומידע מולטימדיה.

תרחישי יישום רשת אד הוק

רשת אד-הוק כבר נמצאת מל"טים, רובוטים, תקשורת חירום, וחשמל. הוא נמצא בשימוש נרחב בתחומים שונים, וטופולוגיות רשת שונות נבחרות בהתאם לדרישות העסקיות של כל תרחיש.

מזל"ט

לפי כיוון השידור, ניתן לחלק את הקישור לנתוני המל"ט: קישור uplink and downlink. ה-uplink משלים בעיקר את השליחה והקבלה של פקודות שלט רחוק מתחנת הקרקע למל"ט, וה-downlink משלים בעיקר את השליחה והקבלה של נתוני טלמטריה ותמונות וידאו מהמל"ט לתחנת הקרקע ומשתמש ב-uplink וה-downlink בהתאם לשידור מידע מיקום. ביצועי קישור הנתונים משפיעים ישירות על ביצועי המל"ט.

 קישור נתונים רב-מכונות חד פעמי

קישור נתונים רב-מכונה בתחנה אחת הוא קישור נתונים בין תחנת מדידה ובקרה (קרקע או אוויר) ועוד מל"טים מרובים. תחנת המדידה והבקרה משתמשת בדרך כלל בגישה מרובה בחלוקת זמן כדי לשלוח פקודות בקרה לכל מזל"ט, ומשתמש בגישה מרובה בחלוקת זמן כדי להבחין בין פרמטרי טלמטריה ומידע על תמונת וידאו מרחפנים שונים. מפשט את כמות הציוד בתחנת הבקרה הקרקעית, שימוש בתחנת מדידה ובקרה אחת לשליטה במספר מל"טים; משפר את יכולות הקישוריות והאינטרקומוניקציה של המערכת, מאפשר למל"ט להשיג תאימות מרובת מערכות מרובות מכונות ועבודה משותפת, ומשפרת את מערכת המדידה והבקרה של המל"טים. יעילות השימוש.

 יצירת מל"טים בשליטה משותפת

מערך המל"טים הנשלט בשיתוף פעולה לא רק בעל שטח כיסוי רחב ומשפר מאוד את יעילות העבודה, אבל גם יכול לפתור את הבעיה של מרחק תקשורת אלחוטי מוגבל של מל"ט יחיד באמצעות מולטי-הופ אלחוטי, דבר המסייע לחישה ושליטה במידע. השידור הוא אמצעי טכני הכרחי לבדיקה בלתי מאוישת, לוֹגִיסטִיקָה, והצלה בעתיד. רשת קישורי הנתונים בין מל"טים דורשת קיבולת גדולה, יַצִיבוּת, אֲמִינוּת, קישוריות חזקה ויכולת פעולה הדדית, מה שמחייב שהרשת תהיה רשת ניידת ברוחב פס גבוה; רשת הפס הרחב המבוזרת הנוכחית הפכה לבלתי מאוישת..

שליטה ברובוט

טכנולוגיית תקשורת אלחוטית מאפשרת לרובוטים לפעול מרחוק, משפר את הגמישות וההסתגלות של רובוטים, מאפשר לרובוטים לכסות ולשלוט באזור עבודה גדול יותר, ומשפר את יעילות ואיכות הייצור. שיטות התקשורת האלחוטית הנוכחיות של רובוטים כוללות בעיקר רשתות ציבוריות של מפעילים, Wi-Fi אלחוטי, רשתות אד הוק, וכו. באזורים בהם יכולות הרשת הציבוריות כמו מיגון אש ובדיקת חשמל מוגבלות, רשת אד-הוק הפכה לאמצעי תקשורת הכרחי .

תקשורת חירום

כיום ישנם סוגים רבים של טכנולוגיות תקשורת שניתן ליישם בחילוץ חירום. כל שיטת תקשורת יכולה למלא תפקיד בתרחישים מסוימים, אבל לכולם יש מגבלות. שום שיטת תקשורת לא יכולה לספק ערבות תקשורת אמינה תחת אסונות שונים. התעשייה בעצם הגיעה לקונצנזוס כי יש צורך לבנות רשת תקשורת משולבת לחילוץ חירום המשלבת אוויר, מֶרחָב, וקרקע. בנוסף, ה “מייל אחרון” של חילוץ חירום חסום בדרך כלל על ידי מבנים, מרתפים, יערות, הרים, וכו ', ולא ניתן להבטיח שידור קו ראייה, שהוא הכי מסובך וקשה לתקשורת אלחוטית; טכנולוגיית star single-hop ללא שידור לא יכולה להשיג תקשורת יעילה; עם המאפיינים שלו ללא מרכז, ארגון עצמי, ורב-הופ, רשת האד-הוק המרכזית היא אמצעי התקשורת האידיאלי ביותר עבור “מייל אחרון” שידור הרחבת פס רחב של תקשורת חירום.

קו העברת כוח

בהווה, הבדיקה של מגדלי החשמל מתמודדת עם סביבות קשות, וקשה לאנשי הפיקוח לתקשר עם הרקע, אשר אינו יכול להבטיח את שלומם של אנשי הבדיקה; אין אזור כיסוי של רשת ציבורית, וקשה להעביר סרטון בדיקת מזל"ט בזמן אמת. מבוסס על טכנולוגיית רשת מארגנת עצמית, ערוץ תקשורת מהיר בנוי על בסיס מגדלי שידור, מה שמאפשר גישה מהירה לרשת עבור רחפנים, קיני מכונות, ואנשי בדיקה, ומממשת החזרת נתונים בזמן אמת באזורים ללא רשתות ציבוריות.

שאל שאלה

→ חזרה

תודה רבה ששלחת את התשובה! ✨