ແນະນຳ
1. rf & ການທົດສອບປະສິດທິພາບລະບົບສາຍສົ່ງ
ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມການທົດສອບຕາມຕົວເລກທີ່ຖືກຕ້ອງ.ເຄື່ອງມືທົດສອບແມ່ນ Agilent E4408B.Node A ແລະ node B ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການທົດສອບ.ອິນເຕີເຟດ RF ຂອງພວກເຂົາແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານເຄື່ອງ attenuators ແລະເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄື່ອງມືທົດສອບຜ່ານຕົວແຍກພະລັງງານເພື່ອອ່ານຂໍ້ມູນ.ໃນບັນດາພວກເຂົາ, node A ແມ່ນໂມດູນການສື່ສານຫຸ່ນຍົນ, ແລະ node B ແມ່ນໂມດູນການສື່ສານ gateway.
ທົດສອບແຜນວາດການເຊື່ອມຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ
ຜົນການທົດສອບ | |||
Number | ລາຍການກວດຫາ | ຂະບວນການກວດຫາ | ຜົນການຄົ້ນຫາ |
1 | ຕົວຊີ້ບອກພະລັງງານ | ແສງຕົວຊີ້ວັດເປີດຫຼັງຈາກເປີດ | ປົກກະຕິ ☑Unປົກກະຕິ □ |
2 | ແຖບປະຕິບັດງານ | ເຂົ້າສູ່ລະບົບ nodes A ແລະ B ຜ່ານ WebUi, ເຂົ້າສູ່ການໂຕ້ຕອບການຕັ້ງຄ່າ, ກໍານົດແຖບຄວາມຖີ່ການເຮັດວຽກເປັນ 1.4GHz (1415-1540MHz), ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນນໍາໃຊ້ການວິເຄາະ spectrum ເພື່ອກວດພົບຈຸດຄວາມຖີ່ຕົ້ນຕໍແລະຄວາມຖີ່ຂອງການຄອບຄອງເພື່ອຢືນຢັນວ່າອຸປະກອນສະຫນັບສະຫນູນ. 1.4GHz. | ປົກກະຕິ ☑Unປົກກະຕິ □ |
3 | ແບນວິດສາມາດປັບໄດ້ | ເຂົ້າສູ່ລະບົບ nodes A ແລະ B ຜ່ານ WebUI, ເຂົ້າສູ່ການໂຕ້ຕອບການຕັ້ງຄ່າ, ຕັ້ງ 5MHz, 10MHz, ແລະ 20MHz ຕາມລໍາດັບ (node A ແລະ node B ຮັກສາການຕັ້ງຄ່າທີ່ສອດຄ່ອງ), ແລະສັງເກດເບິ່ງວ່າແບນວິດຂອງສາຍສົ່ງແມ່ນສອດຄ່ອງກັບການຕັ້ງຄ່າໂດຍຜ່ານການວິເຄາະ spectrum. . | ປົກກະຕິ ☑Unປົກກະຕິ □ |
4 | ປັບພະລັງງານໄດ້ | ເຂົ້າສູ່ລະບົບ nodes A ແລະ B ຜ່ານ WebUI, ເຂົ້າໄປໃນການໂຕ້ຕອບການຕັ້ງຄ່າ, ພະລັງງານຜົນຜະລິດສາມາດກໍານົດໄດ້ (ກໍານົດ 3 ຄ່າຕາມລໍາດັບ), ແລະສັງເກດເບິ່ງວ່າແບນວິດຂອງສາຍສົ່ງແມ່ນສອດຄ່ອງກັບການຕັ້ງຄ່າໂດຍຜ່ານການວິເຄາະ spectrum. | ປົກກະຕິ ☑ ບໍ່ປົກກະຕິ □ |
5 | ການສົ່ງຂໍ້ມູນການເຂົ້າລະຫັດ | ເຂົ້າສູ່ລະບົບ nodes A ແລະ B ຜ່ານ WebUI, ເຂົ້າສູ່ການໂຕ້ຕອບການຕັ້ງຄ່າ, ກໍານົດວິທີການເຂົ້າລະຫັດເປັນ AES128 ແລະກໍານົດລະຫັດ (ການຕັ້ງຄ່າຂອງ nodes A ແລະ B ຍັງຄົງສອດຄ່ອງ), ແລະມັນໄດ້ຖືກກວດສອບວ່າການສົ່ງຂໍ້ມູນແມ່ນປົກກະຕິ. | ປົກກະຕິ ☑Unປົກກະຕິ □ |
6 | ການບໍລິໂພກພະລັງງານຂອງຫຸ່ນຍົນ | ບັນທຶກການໃຊ້ພະລັງງານສະເລ່ຍຂອງໂນດຢູ່ດ້ານຫຸ່ນຍົນໃນໂໝດສົ່ງຜ່ານປົກກະຕິຜ່ານເຄື່ອງວິເຄາະພະລັງງານ. | ການບໍລິໂພກພະລັງງານສະເລ່ຍ: <15w |
2. ອັດຕາຂໍ້ມູນ ແລະການທົດສອບການຊັກຊ້າ
ວິທີການທົດສອບ: ໂນດ A ແລະ B (ໂນດ A ແມ່ນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ມືຖື ແລະ ໂຫນດ B ເປັນປະຕູສົ່ງສັນຍານໄຮ້ສາຍ) ເລືອກຄວາມຖີ່ສູນກາງທີ່ເໝາະສົມຢູ່ທີ່ 1.4GHz ແລະ 1.5GHz ຕາມລຳດັບ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການລົບກວນຄື້ນຄວາມຖີ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມ, ແລະກຳນົດຄ່າແບນວິດສູງສຸດ 20MHz.Nodes A ແລະ B ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບ PC(A) ແລະ PC(B) ຜ່ານພອດເຄືອຂ່າຍຕາມລໍາດັບ.ທີ່ຢູ່ IP ຂອງ PC(A) ແມ່ນ 192.168.1.1.ທີ່ຢູ່ IP ຂອງ PC(B) ແມ່ນ 192.168.1.2.ຕິດຕັ້ງຊອບແວການທົດສອບຄວາມໄວ iperf ໃນທັງສອງ PC ແລະປະຕິບັດຂັ້ນຕອນການທົດສອບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
●ປະຕິບັດຄໍາສັ່ງ iperf-s ໃນ PC (A)
●ປະຕິບັດຄໍາສັ່ງ iperf -c 192.168.1.1 -P 2 ໃນ PC (B)
●ອີງຕາມວິທີການທົດສອບຂ້າງເທິງ, ບັນທຶກຜົນການທົດສອບ 20 ເທື່ອ ແລະຄິດໄລ່ຄ່າສະເລ່ຍ.
ການທົດສອບRຜົນໄດ້ຮັບ | |||||
ເລກ | ກຳນົດເງື່ອນໄຂການທົດສອບລ່ວງໜ້າ | ຜົນການທົດສອບ(Mbps) | ເລກ | ກຳນົດເງື່ອນໄຂການທົດສອບລ່ວງໜ້າ | ຜົນການທົດສອບ (Mbps) |
1 | 1450MHz@20MHz | 88.92 | 11 | 1510MHz@20MHz | 88.92 |
2 | 1450MHz@20MHz | 90.11 | 12 | 1510MHz@20MHz | 87.93 |
3 | 1450MHz@20MHz | 88.80 | 13 | 1510MHz@20MHz | 86.89 |
4 | 1450MHz@20MHz | 89.88 | 14 | 1510MHz@20MHz | 88.32 |
5 | 1450MHz@20MHz | 88.76 | 15 | 1510MHz@20MHz | 86.53 |
6 | 1450MHz@20MHz | 88.19 | 16 | 1510MHz@20MHz | 87.25 |
7 | 1450MHz@20MHz | 90.10 | 17 | 1510MHz@20MHz | 89.58 |
8 | 1450MHz@20MHz | 89.99 | 18 | 1510MHz@20MHz | 78.23 |
9 | 1450MHz@20MHz | 88.19 | 19 | 1510MHz@20MHz | 76.86 |
10 | 1450MHz@20MHz | 89.58 | 20 | 1510MHz@20MHz | 86.42 |
ອັດຕາການສົ່ງຜ່ານໄຮ້ສາຍສະເລ່ຍ: 88.47 Mbps |
3. ການທົດສອບການເລັ່ງລັດ
ວິທີການທົດສອບ: ໃນ nodes A ແລະ B (node A ແມ່ນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ມືຖື ແລະ node B ເປັນປະຕູສົ່ງສັນຍານໄຮ້ສາຍ), ເລືອກຄວາມຖີ່ສູນກາງທີ່ເຫມາະສົມຢູ່ທີ່ 1.4GHz ແລະ 1.5GHz ຕາມລໍາດັບເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການລົບກວນໄຮ້ສາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະກໍານົດແບນວິດ 20MHz.Nodes A ແລະ B ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບ PC(A) ແລະ PC(B) ຜ່ານພອດເຄືອຂ່າຍຕາມລໍາດັບ.ທີ່ຢູ່ IP ຂອງ PC(A) ແມ່ນ 192.168.1.1, ແລະທີ່ຢູ່ IP ຂອງ PC(B) ແມ່ນ 192.168.1.2.ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນການທົດສອບຕໍ່ໄປນີ້:
●ດໍາເນີນການຄໍາສັ່ງ ping 192.168.1.2 -I 60000 ໃນ PC (A) ເພື່ອທົດສອບການຊັກຊ້າການສົ່ງຜ່ານໄຮ້ສາຍຈາກ A ຫາ B.
●ດໍາເນີນການຄໍາສັ່ງ ping 192.168.1.1 -I 60000 ໃນ PC (B) ເພື່ອທົດສອບການຊັກຊ້າການສົ່ງຜ່ານໄຮ້ສາຍຈາກ B ຫາ A.
●ອີງຕາມວິທີການທົດສອບຂ້າງເທິງ, ບັນທຶກຜົນການທົດສອບ 20 ເທື່ອ ແລະຄິດໄລ່ຄ່າສະເລ່ຍ.
ຜົນການທົດສອບ | |||||||
ເລກ | ກຳນົດເງື່ອນໄຂການທົດສອບລ່ວງໜ້າ | PC(A)ເຖິງ B Latency (ms) | PC(B)ຮອດເວລາຕອບສະໜອງ (ms) | ເລກ | ກຳນົດເງື່ອນໄຂການທົດສອບລ່ວງໜ້າ | PC(A)ເຖິງ B Latency (ms) | PC(B)ຮອດເວລາຕອບສະໜອງ (ms) |
1 | 1450MHz@20MHz | 30 | 29 | 11 | 1510MHz@20MHz | 28 | 26 |
2 | 1450MHz@20MHz | 31 | 33 | 12 | 1510MHz@20MHz | 33 | 42 |
3 | 1450MHz@20MHz | 31 | 27 | 13 | 1510MHz@20MHz | 30 | 36 |
4 | 1450MHz@20MHz | 38 | 31 | 14 | 1510MHz@20MHz | 28 | 38 |
5 | 1450MHz@20MHz | 28 | 30 | 15 | 1510MHz@20MHz | 35 | 33 |
6 | 1450MHz@20MHz | 28 | 26 | 16 | 1510MHz@20MHz | 60 | 48 |
7 | 1450MHz@20MHz | 38 | 31 | 17 | 1510MHz@20MHz | 46 | 51 |
8 | 1450MHz@20MHz | 33 | 35 | 18 | 1510MHz@20MHz | 29 | 36 |
9 | 1450MHz@20MHz | 29 | 28 | 19 | 1510MHz@20MHz | 29 | 43 |
10 | 1450MHz@20MHz | 32 | 36 | 20 | 1510MHz@20MHz | 41 | 50 |
ຄວາມລ່າຊ້າຂອງສາຍສົ່ງໄຮ້ສາຍສະເລ່ຍ: 34.65 ms |
4. ການທົດສອບຕ້ານການ jamming
ຕັ້ງຄ່າສະພາບແວດລ້ອມການທົດສອບຕາມຮູບຂ້າງເທິງ, ໃນທີ່ node A ແມ່ນປະຕູສາຍສົ່ງໄຮ້ສາຍແລະ B ແມ່ນ node ສາຍສົ່ງໄຮ້ສາຍຫຸ່ນຍົນ.ຕັ້ງຄ່າ nodes A ແລະ B ຫາ 5MHz bandwidth.
ຫຼັງຈາກ A ແລະ B ສ້າງຕັ້ງການເຊື່ອມຕໍ່ປົກກະຕິ.ກວດເບິ່ງຄວາມຖີ່ການເຮັດວຽກໃນປະຈຸບັນໂດຍຜ່ານຄໍາສັ່ງ WEB UI DPRP.ໃຊ້ເຄື່ອງສ້າງສັນຍານເພື່ອສ້າງສັນຍານລົບກວນແບນວິດ 1MHz ຢູ່ຈຸດຄວາມຖີ່ນີ້.ຄ່ອຍໆເພີ່ມຄວາມແຮງຂອງສັນຍານແລະສອບຖາມການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມຖີ່ການເຮັດວຽກໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ.
ເລກລໍາດັບ | ລາຍການກວດຫາ | ຂະບວນການກວດຫາ | ຜົນການຄົ້ນຫາ |
1 | ຄວາມສາມາດໃນການຕ້ານການ jamming | ເມື່ອການແຊກແຊງທີ່ເຂັ້ມແຂງຖືກຈໍາລອງຜ່ານເຄື່ອງສ້າງສັນຍານ, ໂຫນດ A ແລະ B ຈະປະຕິບັດກົນໄກການ hopping ຄວາມຖີ່ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.ຜ່ານຄໍາສັ່ງ WEB UI DPRP, ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງວ່າຈຸດຄວາມຖີ່ເຮັດວຽກໄດ້ປ່ຽນອັດຕະໂນມັດຈາກ 1465MHz ຫາ 1480MHz. | ປົກກະຕິ ☑ ບໍ່ປົກກະຕິ □ |
ເວລາປະກາດ: 22-03-2024