မာတိကာ
ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်အစစ်အမှန်
မကြာသေးမီက, ဖောက်သည်တစ်ဦးသည် အောက်ပါအပလီကေးရှင်းအခြေအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ချဉ်းကပ်ခဲ့သည်။:
- လြှောကျလှာ: မြေအောက် မိုင်းတွင်းကင်မရာ ဆက်သွယ်မှု
- တပ်ဆင်မှုအတိမ်အနက်: Receiver မှာ နေရာချထားပါတယ်။ 60 မြေအောက်မီတာ
- transmission အကွာအဝေး: ခန့်မှန်းခြေ. 300 TX နှင့် RX အကြားမီတာ
- ပတ်ဝန်းကျင်: မြေအောက်မိုင်းလိုဏ်ခေါင်း
- လက်မှတ်လိုအပ်ချက်: FLP (မီးမလောင်) အသိအမှတ်ပြု
- ရည်ရွယ်ချက်: အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဗီဒီယိုစောင့်ကြည့်ခြင်း။
ဤသည်မှာ အလွန်ထူးခြားပြီး စိန်ခေါ်မှုရှိသော ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်သည်။. ဤဆောင်းပါး၌, COFDM ကြိုးမဲ့ဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုသည် မြေအောက်မိုင်းတွင်းများတွင် အလုပ်လုပ်နိုင်မလား။, ဘယ်စနစ် အစိတ်အပိုင်းတွေ လိုအပ်လဲ။, ဖောက်သည်များသည် မှန်ကန်သောဖြေရှင်းချက်ကို မည်သို့ရွေးချယ်သင့်သနည်း။.
1. COFDM ကြိုးမဲ့ဗီဒီယိုသည် မြေအောက်မိုင်းတွင်းများတွင် အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသလား။?
အတိုချုံးအဖြေ:
ဟုတ်ကဲ့ — သင့်လျော်သော အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်းနှင့် ဘေးကင်းရေး လက်မှတ်ဖြင့်သာ.
COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing) ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကြိုးမဲ့ဗီဒီယိုစနစ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။:
- မြင်ကွင်းမဟုတ်သော နေရာတွင် ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်သည်။ (NLOS) ပတ်ဝန်းကျင်ရက်များမှာ
- Multipath reflections ကို ထိထိရောက်ရောက် ကိုင်တွယ်ပါ။
- တည်ငြိမ်သော ဒစ်ဂျစ်တယ် ဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
- latency နည်းသော အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်မှုကို ပံ့ပိုးသည်။
မြေအောက်ဥမင်များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ပြင်းထန်သောလမ်းကြောင်းများစွာကို ရောင်ပြန်ဟပ်လေ့ရှိသည်။, ၎င်းသည် Analog စနစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက COFDM နည်းပညာအရ သင့်လျော်စေသည်။.
သို့သျောလညျး, မြေအောက်သတ္တုတွင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် နောက်ထပ်စိန်ခေါ်မှုများကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။:
- ကျောက်နှင့်မြေဆီလွှာ RF လျှော့ချခြင်း။
- ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများ နှင့် အတားအဆီးများ
- မြင့်မားသောစိုထိုင်းဆ
- သတ္တုပစ္စည်းများ နှောက်ယှက်ခြင်း။
- ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဓာတ်ငွေ့များ ရှိနေခြင်း။
မြေအောက်ကြိုးမဲ့ဖြန့်ဝေမှုသည် open-space NLOS ပတ်ဝန်းကျင်များထက် များစွာကြမ်းတမ်းသည်။.
ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းက အတော်လေး ဖြောင့်နေရင်၊, 300 မီတာများ ရရှိနိုင်သည်။.
အလှည့်အပြောင်း သို့မဟုတ် ကျောက်တုံးအတားအဆီးများစွာရှိလျှင်, signal degradation သည် သိသာထင်ရှားပါသည်။.
ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် အကြံပြုထားသည်။. COFDM-912T
2. အရေးကြီးဆုံးလိုအပ်ချက်: FLP လက်မှတ်
သတ္တုတွင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင်, အထူးသဖြင့် ကျောက်မီးသွေးတွင်းများ, စက်ပစ္စည်းများသည် ပေါက်ကွဲမှုကာကွယ်ရေး စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီရမည်။.
FLP (မီးမလောင်) အောင်လက်မှတ်ဆိုသည်မှာ:
- စက်ပစ္စည်းအကာအရံများသည် အတွင်းပိုင်းပေါက်ကွဲမှုများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
- ၎င်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ မီးလောင်လွယ်သော ဓာတ်ငွေ့များ လောင်ကျွမ်းခြင်းကို တားဆီးပေးသည်။
- အန္တရာယ်ရှိသောပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် အတည်ပြုထားသည်။
လုပ်ငန်းသုံး COFDM ကြိုးမဲ့ဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်သူအများစုသည် UAV များအတွက်အသုံးပြုသည်။, စက်ရုပ်, သို့မဟုတ်စက်မှုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း:
- FLP လက်မှတ်မရရှိပါ။
- မိုင်းတွင်းတွင် မြေအောက် တိုက်ရိုက်ချထား၍ မရပါ။
- ပင်ကိုယ်ဘေးကင်းရေးလိုအပ်ချက်များနှင့် မကိုက်ညီပါ။
FLP က မဖြစ်မနေ လုပ်ရမယ်ဆိုရင်, သင်ရွေးချယ်ရမည်။:
- မီးခံနိုင်သော အိမ်ရာဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော transmitter နှင့် receiver တစ်ခု
- သို့မဟုတ် ပင်ကိုယ်အားဖြင့် ဘေးကင်းကြောင်း အသိအမှတ်ပြုသည့်စနစ်
- သို့မဟုတ် အတည်ပြုထားသော ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော အရံအတားတစ်ခုသို့ မော်ဂျူးကို ပေါင်းစပ်ပါ။
မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံချက်မရှိဘဲ, စနစ်သည် မြေအောက်တရားဝင် သို့မဟုတ် ဘေးကင်းစွာ မလည်ပတ်နိုင်ပါ။.
ဗီဒီယို transmitter
3. ကြိမ်နှုန်းရွေးချယ်မှု - အဓိက အင်ဂျင်နီယာ ဆုံးဖြတ်ချက်
ကြိမ်နှုန်းရွေးချယ်ခြင်းရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်သည်။ 300 မီတာက ဖြစ်နိုင်တယ်။.
| frequency Band | ထိုးဖောက်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည် | ထောက်ခံချက် |
|---|---|---|
| 2.4 GHz အမြန်နှုန်း | မြေအောက်ညံ့တယ်။ | မအကြံပြုပါ |
| 1.2 GHz အမြန်နှုန်း | မနည်းမများသော | ကန့်သတ်အသုံးပြုမှု |
| 900 MHz | ကောင်းသော | အကြံပြုထား |
| 400-600 MHz | အကောင်းဆုံးထိုးဖောက်မှု | သတ္တုတူးဖော်ခြင်းအတွက်စံပြ |
နိမ့်သောကြိမ်နှုန်းများသည် ကျောက်ဆောင်နှင့် ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။.
မြေအောက် သတ္တုတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းများအတွက်, အောက်ပါစနစ်များ 900 MHz ကို အလေးအနက် ထောက်ခံပါသည်။.

4. စနစ်ဗိသုကာ ပြီးပြည့်စုံခြင်း။
သင့်လျော်သော မြေအောက်ကြိုးမဲ့ ဗီဒီယိုစနစ် ပါဝင်သင့်သည်။:
1) Explosion-Proof Camera
- မိုင်းတွင်းအဆင့်သတ်မှတ်ကင်မရာ
- HDMI သို့မဟုတ် CVBS အထွက်
- မီးခံအိမ်
2) COFDM Transmitter
- ချိန်ညှိအကြိမ်ရေ
- 1W သို့မဟုတ် ပိုမြင့်သော အထွက်ပါဝါ
- H.264 သို့မဟုတ် H.265 ကုဒ်နံပါတ်
- ရွေးချယ်နိုင်သော AES ကုဒ်ဝှက်ခြင်း
- FLP အကာအရံအတွင်း ထည့်သွင်းထားသည်။
3) အင်တင်နာစနစ်
- ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းလွှမ်းခြုံမှုအတွက် omnidirectional အင်တင်နာ
- သို့မဟုတ် ဖြောင့်သောဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများအတွက် ဦးတည်ချက်ဆိုင်ရာ အင်တင်နာ
- သင့်လျော်သော impedance ကိုက်ညီမှု
4) ပါဝါစနစ်
- တည်ငြိမ်သော DC 12V / 24V ကို
- ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သော ပါဝါထောက်ပံ့မှု
5) COFDM Receiver
- မတူကွဲပြားသော ဧည့်ခံပွဲ (dual antenna ဦးစားပေး)
- စောင့်ကြည့်ရန် သို့မဟုတ် DVR အတွက် HDMI အထွက်
- ဘေးကင်းသောဇုန် သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ခန်းတွင် တပ်ဆင်ထားသည်။
6) ရွေးချယ်နိုင်သော Repeaters
ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းသည် ကွေးနေလျှင် သို့မဟုတ် အကွာအဝေးရှိသည်။:
- RF repeaters များ လိုအပ်နိုင်သည်။
- သို့မဟုတ် ဖြန့်ဝေထားသော အင်တင်နာစနစ်များ
5. နည်းပညာဆိုင်ရာအန္တရာယ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်
COFDM နှင့်ပင်, ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အန္တရာယ်များ ပါဝင်သည်။:
- ထူထပ်သောကျောက်များတွင် ပြင်းထန်စွာ လျော့ပါးသွားခြင်း။
- ဥမင်အကွေ့များနောက်ကွယ်ရှိ လူသေဇုန်များ
- အစိုဓာတ်ဆိုင်ရာ အချက်ပြမှု ကျဆင်းခြင်း။
- စည်းမျဉ်း RF ကန့်သတ်ချက်များ
- လျှပ်စစ်သံလိုက်စွက်ဖက်မှု
မစ်ရှင်အရေးပါသော စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်များအတွက်, on-site RF testing သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။.
6. Alternative Mining Communication Solutions
သတ္တုတူးဖော်ရေး ပရောဂျက်တွေ အများကြီးရှိတယ်။, ကုမ္ပဏီတွေက ပိုကြိုက်တယ်။:
- Leaky feeder စနစ်များ
- Fiber Optic ကျောရိုး + ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သောကြိုးမဲ့ AP
- သီးသန့်မြေအောက်ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်များ
ဤစနစ်များကမ်းလှမ်းသည်။:
- ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရမှု
- ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောလွှမ်းခြုံ
- ဘေးကင်းရေးစံနှုန်းများကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ လိုက်နာခြင်း။
အကြီးစား သို့မဟုတ် အမြဲတမ်းတပ်ဆင်မှုများအတွက်, ဖိုက်ဘာအခြေခံဖြေရှင်းချက်များသည် သီးခြားကြိုးမဲ့လင့်ခ်များထက် ပိုမိုတည်ငြိမ်နိုင်သည်။.
7. စျေးကွက်ရရှိနိုင်မှု
Standard COFDM ကြိုးမဲ့ဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်စက်များသည် စျေးကွက်တွင် တွင်ကျယ်စွာရရှိနိုင်သည်။:
- ubav applications
- စက်ရုပ်
- ဥပဒေစိုးမိုးရေး
- စက်မှုကြီးကြပ်
သို့သျောလညျး:
FLP-certified COFDM စနစ်များသည် ရှားပါးသည်။.
အများစုသည် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် အသိအမှတ်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ လိုအပ်သည်။.
အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အချိန်ဇယားများသည် 6-12 လအထိရှိနိုင်သည်။.
ကုန်ကျစရိတ်သည် ပုံမှန်စက်မှုပုံစံများထက် သိသိသာသာ မြင့်မားသည်။.
8. နောက်ဆုံးထောက်ခံချက်
အကယ်၍ သင်သည် မြေအောက်သတ္တုတူးဖော်ခြင်းအတွက် ကြိုးမဲ့ဗီဒီယိုစနစ်တစ်ခုကို စီစဉ်နေပါသည်။:
- FLP သို့မဟုတ် ပင်ကိုယ်ဘေးကင်းရေး အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်သည် မဖြစ်မနေလိုအပ်ကြောင်း အတည်ပြုပါ။.
- အောက်ပါ ကြိမ်နှုန်းများကို ရွေးချယ်ပါ။ 900 MHz.
- အထွက်ပါဝါ လုံလောက်ကြောင်း သေချာပါစေ။ (≥1W အကြံပြုထားသည်။).
- မတူကွဲပြားသော လက်ခံကိရိယာများနှင့် သင့်လျော်သော အင်တင်နာဒီဇိုင်းကို အသုံးပြုပါ။.
- အစုလိုက်အပြုံလိုက် ဖြန့်ကျက်ခြင်းမပြုမီ ဆိုက်ပေါ်တွင် RF စမ်းသပ်မှု ပြုလုပ်ပါ။.
- ဥမင်များ ကွေးနေပါက ထပ်ခါတလဲလဲ စဉ်းစားပါ။.
- ရေရှည်အခြေခံအဆောက်အအုံအတွက် ဖိုက်ဘာအခြေခံအခြားရွေးချယ်စရာများကို အကဲဖြတ်ပါ။.
နိဂုံး
COFDM ကြိုးမဲ့ဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုသည် မြေအောက်သတ္တုတွင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် အလုပ်လုပ်နိုင်သည် — သို့သော် မှန်ကန်သောကြိမ်နှုန်းရွေးချယ်မှုဖြင့်သာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။, လုံလောက်သောပါဝါ, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အင်တင်နာစီစဉ်ခြင်း။, နှင့် ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် လိုအပ်ချက်များကို တင်းကျပ်စွာ လိုက်နာခြင်း။.
မြေအောက်သတ္တုတွင်းဆက်သွယ်ရေးသည် ပုံမှန်ကြိုးမဲ့စနစ်ဖြင့် ဖြန့်ကျက်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါ။. ၎င်းသည် စင်ပြင်ပတွင် တပ်ဆင်ခြင်းထက် အင်ဂျင်နီယာအဆင့် စီစဉ်မှု လိုအပ်သည်။.
အလားတူ လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရရင်၊, ဘေးကင်းစေရန်အတွက် သတ္တုတွင်းဆက်သွယ်ရေးစနစ်များတွင် အတွေ့အကြုံရှိသော ပေးသွင်းသူတစ်ဦးနှင့် တိုင်ပင်ရန် အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။, ယုံကြည်စိတ်ချရခြင်း, နှင့် စည်းကမ်းလိုက်နာမှု.
ဗီဒီယို transmitter
1. Underground Tunnel Environment ၏ ရှင်းလင်းချက်
မြေအောက်သတ္တုတွင်းနှင့် မြေအောက်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းပတ်ဝန်းကျင်များသည် ပုံမှန်စက်မှုလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ပြင်ပကြိုးမဲ့အသုံးပြုမှုအခြေအနေများနှင့် သိသိသာသာကွာခြားပါသည်။.
ဒေသနှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်းများပေါ် မူတည်, ဤပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖော်ပြနိုင်သည်။:
- မြေအောက်မိုင်းလိုဏ်ခေါင်း
- သတ္တုတွင်းပြခန်း
- ရေစုန်မျောခြင်း သို့မဟုတ် ကျဆင်းခြင်း။
- Shaft access လိုဏ်ခေါင်း
- မြေအောက်စင်္ကြံ
- မြေအောက်လုပ်ငန်းများ
- သီးသန့်မြေအောက်နေရာ
- အန္တရာယ်ရှိသော ဧရိယာကို ခွဲခြားထားသည်။
- ဂတ်ဆီမိုင်းပတ်ဝန်းကျင် (ကျောက်မီးသွေးတူးဖော်ခြင်း)
ဝေါဟာရအသုံးအနှုန်းများသည် နိုင်ငံအလိုက်ကွဲပြားသော်လည်း၊, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေတွေက အတူတူပါပဲ။.
ပုံမှန်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လက္ခဏာများ
- Confined and Enclosed Space
မိုင်းတွင်းဥမင်တွေက ကျဉ်းတယ်။, ကန့်သတ်ဖြတ်ပိုင်းများပါရှိသော ရှည်လျားသောစင်္ကြံများ. ဂျီသြမေတြီသည် ရေဒီယိုလှိုင်းပျံ့နှံ့မှုကို ပြင်းထန်စွာ လွှမ်းမိုးထားသည်။. - မြင့်မားသောစိုထိုင်းဆနှင့်ရေရောက်ရှိမှု
မိုင်းအများအပြားတွင် မြေအောက်ရေ စိမ့်ထွက်နေသည်။, စိုစွတ်သောနံရံများ, မြင့်မားသောစိုထိုင်းဆအဆင့်, RF attenuation ကိုတိုးစေသည်။. - ပုံမမှန်သော ကျောက်မျက်နှာပြင်များ
ဥမင်နံရံများသည် ချောမွေ့ခဲသည်။. ကြမ်းတမ်းသော ကျောက်မျက်နှာပြင်များသည် ပြင်းထန်သော လမ်းကြောင်းမျိုးစုံကို ရောင်ပြန်ဟပ်မှုများနှင့် ကွဲအက်ခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။. - သတ္တုအခြေခံအဆောက်အဦ
ရထားသံလမ်း, ပိုက်လိုင်းများ, လေဝင်လေထွက်ပြွန်များ, သံမဏိကွက်, ပိုက်များ, တူးဖော်ရေးကိရိယာများ, ယာဉ်များသည် နောက်ထပ် အချက်ပြ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုနှင့် အရိပ်များကို ဖန်တီးသည်။. - ပေါက်ကွဲနိုင်သောဓာတ်ငွေ့ သို့မဟုတ် ဖုန်မှုန့်အန္တရာယ်
ကျောက်မီးသွေးတွင်းများနှင့် အချို့သောသတ္တုတွင်းများတွင်, မီသိန်း (CH4), ကျောက်မီးသွေးမှုန်, သို့မဟုတ် အခြားသော မီးလောင်လွယ်သော ဓာတ်ငွေ့များ ရှိနေနိုင်သည်။. ဤပတ်ဝန်းကျင်များကို မကြာခဏ ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည်။:- အန္တရာယ်ရှိသောနေရာ
- မီးလောင်ဒဏ်ခံနိုင်သော ဧရိယာ လိုအပ်ပါသည်။
- ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံဇုန်
- ပင်ကိုယ်ဘေးကင်းသောဇုန်
- ရှည်လျားသော Linear Geometry
ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများသည် အကွေးအကောက်များဖြင့် မျဉ်းဖြောင့် ဦးတည်ချက်ဖြင့် မီတာရာနှင့်ချီ၍ ထောင်ပေါင်းများစွာ ရှည်လျားလေ့ရှိသည်။, လမ်းဆုံများ, နှင့် ဌာနခွဲပြခန်း.
2. မြေအောက်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများတွင် ကြိုးမဲ့ဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများ
မြေအောက်သတ္တုတွင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးသည် ထူးခြားသော အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကို တင်ပြသည်။.
1) ပြင်းထန်သော အချက်ပြမှု သိမ်မွေ့ခြင်း။
ရော့ခ်, မြေဆီလွှာ, နှင့် သတ္တုပါဝင်မှုတို့သည် ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်း စွမ်းအင်ကို စုပ်ယူသည်။.
ပိုမိုမြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းများ (e.g., 2.4 GHz သို့မဟုတ် 5.8 GHz အမြန်နှုန်း) မြေအောက်၌ သိသာထင်ရှားသော သိမ်ငယ်မှုကို ခံစားရသည်။.
အချက်ပြစွမ်းအား လျင်မြန်စွာ ကျဆင်းသွားနိုင်သည်။, အထူးသဖြင့်လျှင်:
- ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းက မဖြောင့်ဘူး။
- transmitter နှင့် receiver ကို rock mass ဖြင့် ပိုင်းခြားထားသည်။
- ထောင့်မျိုးစုံ သို့မဟုတ် လမ်းဆုံများရှိသည်။
2) non-လိုင်း-of မွ (NLOS) ထွက်လာပါတယ်။
မြေအောက်ကိစ္စအများစုတွင်, transmitter နှင့် receiver တွင် ရှင်းလင်းသော line-of-sight မရှိပါ။.
အချက်ပြ ဂီယာပေါ်တွင် အားကိုးသည်။:
- ရောင်ပြန်ဟပ်မှု
- Diffraction
- ဥမင်လှိုင်ခေါင်းအတွင်း လှိုင်းလမ်းညွှန်သက်ရောက်မှုများ
၎င်းသည် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်းမရှိဘဲ ပတ်ဝန်းကျင်ကို လွန်စွာခန့်မှန်းရခက်စေသည်။.
3) ပြင်းထန်သော Multipath အနှောင့်အယှက်
ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများ, မျက်နှာကြက်, ကြမ်းပြင်, သတ္တုအရာဝတ္ထုများသည် RF အချက်ပြမှုများကို ရောင်ပြန်ဟပ်သည်။.
ဒီအကြောင်းတွေ:
- နွမ်း
- အဆင့်ပုံပျက်ခြင်း။
- သင်္ကေတ အချင်းချင်း ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း။
- အချက်ပြအတက်အကျ
COFDM modulation သည် analog စနစ်များထက် multipath ကိုပိုကောင်းသည်။, အလွန်အမင်း မြေအောက်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုများသည် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို လျှော့ချနိုင်သေးသည်။.
4) Dead Zones နှင့် Blind Spots များ
ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကွေး, လမ်းဆုံများ, မြင့်မားသောပြောင်းလဲမှုများကိုဖန်တီးပါ။:
- အရိပ်ရတဲ့နေရာတွေ
- RF null အမှတ်များ
- အချက်ပြပိတ်ဆို့မှုဇုန်များ
ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ, repeaters သို့မဟုတ် ဖြန့်ဝေထားသော အင်တင်နာစနစ်များ လိုအပ်နိုင်သည်။.
5) စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် ဘေးကင်းရေး ကန့်သတ်ချက်များ
မြေအောက်မိုင်းများကို ပုံမှန်အားဖြင့် တင်းကျပ်သောဘေးကင်းရေးစံနှုန်းများအောက်တွင် ထိန်းချုပ်ထားသည်။:
- ATEX (ဥရောပ)
- IECEx (နိုင်ငံတကာ)
- MSHA (ယူအက်စ်အေ)
- FLP (မီးမလောင်)
- ပင်ကိုယ်အားဖြင့် အန္တရာယ်ကင်းသည်။ (IS) လိုအပ်ချက်တွေ
ကြိုးမဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများသည် ပေါက်ကွဲတတ်သော လေထုထဲတွင် မီးလောင်ကျွမ်းမှုအန္တရာယ်ကို မဖန်တီးရပါ။.
ဒီကန့်သတ်ချက်:
- ဂီယာပါဝါ
- စက်ပစ္စည်းဒီဇိုင်း
- အရံအတား အမျိုးအစား
- အပူအငွေ့ပျံခြင်း ရွေးချယ်စရာများ
6) လျှပ်စစ်သံလိုက် အနှောင့်အယှက် (emi)
သတ္တုတူးဖော်ရေး အစရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေ၊:
- တူးဖော်စက်များ
- လျှပ်စစ်မော်တာများ
- Conveyor စနစ်များ
- လေဝင်လေထွက် ပရိတ်သတ်များ
- ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလိုင်းများ
ကြိုးမဲ့ဗီဒီယိုတည်ငြိမ်မှုကို ထိခိုက်စေသည့် လျှပ်စစ်သံလိုက်သံလိုက်ဆူညံသံများကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။.
7) စွမ်းအင်နှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ ကန့်သတ်ချက်များ
ဝေးလံခေါင်သီသောမြေအောက်အပိုင်းများတွင်:
- ဓာတ်အားရရှိနိုင်မှု အကန့်အသတ်ရှိနိုင်သည်။
- ကွန်ရက် ကျောရိုး မရှိနိုင်ပါ။
- ဖိုက်ဘာ ဖြန့်ကျက်မှု စျေးကြီးနိုင်ပါသည်။
- ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် ခက်ခဲနိုင်သည်။
ဒါက စနစ်ဒီဇိုင်းရှုပ်ထွေးမှုကို တိုးစေပါတယ်။.
3. Standard Wireless Video Systems များသည် Underground တွင် အဘယ်ကြောင့် မကြာခဏ ကျရှုံးရသနည်း။
များစွာသော လုပ်ငန်းသုံးကြိုးမဲ့ ဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။:
- ubav applications
- ကွင်းဆင်းစောင့်ကြည့်ခြင်း။
- မြို့ပြမြင်ကွင်းကို စောင့်ကြည့်ခြင်း။
- စက်မှုစက်ရုံများတွင် စက်ရုပ်များ
ဒီစနစ်လို့ ယူဆတယ်။:
- လေဟာပြင် ထွက်လာပါတယ်။
- စုပ်ယူမှုအနည်းဆုံး
- အလယ်အလတ်လမ်းစဉ်
- ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဓာတ်ငွေ့ ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။
မြေအောက်သတ္တုတူးဖော်ခြင်းများသည် ဤယူဆချက်များနှင့် မကိုက်ညီပါ။.
ရလဒ်အနေနှင့်:
- အကွာအဝေး သိသိသာသာ လျော့ကျသွားသည်။
- တည်ငြိမ်မှုဆိုတာ အစိုးမရဖြစ်လာတယ်။
- အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် လိုက်နာမှု မရှိမဖြစ် ဖြစ်လာသည်။
4. မြေအောက်ကြိုးမဲ့ဗီဒီယိုအတွက် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများ
မိုင်းတွင်းဥမင်များတွင် စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရန်, စနစ်ဒီဇိုင်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။:
- Lower Frequency Bands များ (ပုံမှန်အားဖြင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော 900 MHz)
- လုံလောက်သော ဂီယာပါဝါ (စည်းကမ်းကန့်သတ်ချက်များအတွင်း)
- မတူကွဲပြားမှု reception ည့်ခံ
- အကောင်းဆုံး အင်တင်နာနေရာချထားခြင်း။
- ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း Geometry ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာခြင်း။
- ဆိုက်တွင် RF စမ်းသပ်ခြင်း။
- ပေါက်ကွဲခြင်း-သက်သေလက်မှတ် လိုက်နာမှု
- Repeaters သို့မဟုတ် Distributed Systems များကို အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။
5. မြေအောက်ကြိုးမဲ့စောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်
နိုင်ငံအလိုက် ဝေါဟာရတွေ ကွဲပြားပေမယ့်, ဝယ်လိုအားသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြစ်သည်။:
- ကျောက်မီးသွေး တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းများ
- သတ္တုရိုင်း တူးဖော်ခြင်း။
- မြေအောက် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဥမင်များ
- ရေအားလျှပ်စစ်လိုဏ်ခေါင်းများ
- မြေအောက်ရထား ဖောက်လုပ်ခြင်း။
- အသုံးဝင်မှုစစ်ဆေးရေးဥမင်များ
- စစ်မြေအောက် အဆောက်အဦများ
အားလုံးသည် အလားတူ RF စိန်ခေါ်မှုများကို မျှဝေကြသည်။.
ဝယ်ယူသူများသည် မတူညီသောအသုံးအနှုန်းများဖြင့် ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကို ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။, ဒါပေမယ့် Technical Core ကတော့ အတူတူပါပဲ။:
ယုံကြည်စိတ်ချရသော, low-latency, ကန့်သတ်ထားသော မြေအောက်ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ပေါက်ကွဲမှုဘေးကင်းသော ကြိုးမဲ့ဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်ခြင်း။.

မေးခွန်းတစ်ခုမေး
သင့်စာကို ပို့ပြီးပါပြီ။