ရေအောက် အသံပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်- ရေစိုခံ အသံစနစ်များဖြင့် ရေကူးကန်နှင့် ငါးပြတိုက်၏ အသံနှင့် ရုပ်သံဆိုင်ရာ အံ့ဖွယ်များကို မည်သို့ ဖန်တီးရမည်နည်း။

ပရိသတ်များသည် ဧရာမငါးပြတိုက်၏ လေ့လာရေးပြတင်းပေါက်ရှေ့တွင် ရပ်တန့်လိုက်သောအခါ နက်ရှိုင်းသော အပြာရောင်ပင်လယ်ထဲတွင် "ရေသူမများ" နှင့် ငါးအုပ်များ၏ ကျက်သရေရှိသော ရေကူးခတ်သံကို မြင်တွေ့လိုက်ရသည်။ ပင်လယ်ရေနက်ပိုင်းမှ ဂီတသံစဉ်တစ်ခု ထွက်ပေါ်လာပြီး ဖျော်ဖြေသူများ၏ လှုပ်ရှားမှုတိုင်းနှင့် လိုက်ဖက်ညီစွာ ထွက်ပေါ်လာပုံရသည်။ ၎င်းသည် မှော်ပညာမဟုတ်ဘဲ 획기적인 ရေအောက်ကမ္ဘာတစ်ခုမှ ဖန်တီးထားသော အံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသံစနစ်။အသံပညာနယ်ပယ်တွင် အောင်မြင်စွာ ရင့်ကျက်စွာ ရွှေ့ပြောင်းစိုက်ပျိုးခြင်း၊အသံလေမီဒီယာမှ လုံးဝကွဲပြားခြားနားသော သိပ်သည်းဆနှင့် ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသော ရေထဲသို့ နည်းပညာသည် ပစ္စည်းသိပ္ပံ၊ အချက်ပြမှု လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် အသံအင်ဂျင်နီယာအတွက် အဆုံးစွန်သော စမ်းသပ်မှုဖြစ်သည်။

အသံ

ဤရေအောက်မြင်ကွင်းကိုရရှိရန် ပထမခြေလှမ်းမှာ အဓိကဟာ့ဒ်ဝဲ၏ “ရှင်သန်ရပ်တည်ရေး” စိန်ခေါ်မှုကို ကျော်လွှားရန်ဖြစ်သည်။ သာမန်၏ ဒိုင်ယာဖရမ်နှင့် သံလိုက်ပတ်လမ်းစနစ်အရည်အသွေးမြင့် အသံစနစ်များရေအောက်တွင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အနေဖြင့် ရေနှင့်ထိတွေ့သည်နှင့် ပျက်စီးသွားခြင်း သို့မဟုတ် ရှော့ဖြစ်ခြင်းပင် ဖြစ်လိမ့်မည်၊စပီကာများဖိအားဒဏ်ခံနိုင်သော အခန်းဒီဇိုင်းကို အပြည့်အဝ လုံအောင်ပိတ်ထားပြီး ၎င်းတို့၏ မောင်းနှင်ယူနစ်များကို မီတာအနည်းငယ် သို့မဟုတ် မီတာဆယ်ဂဏန်းအထိ ရေဖိအားကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် အထူးထုပ်ပိုးထားသည်။ ၎င်း၏အခွံ၏ပစ္စည်းသည် ပင်လယ်ရေ၏ ရေရှည်ချေးခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိရုံသာမက အသံလှိုင်းများကို ရေထဲသို့ ထိရောက်စွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ကြောင်းကိုလည်း သေချာစေသည် - ရေထဲတွင် အသံ၏ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းသည် လေထက် လေးဆကျော်ပိုများပြီး စွမ်းအင်လျှော့ချခြင်း ဝိသေသလက္ခဏာများသည်လည်း လုံးဝကွဲပြားသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊လက်ကိုင်ကြိုးမဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းများကမ်းရိုးတန်းမှ ရေအောက်သို့ ဆူညံသံများ မဝင်ရောက်စေဘဲ ညွှန်ကြားချက်များကို ရှင်းလင်းစွာ ဆက်သွယ်နိုင်စေရန်အတွက် ကမ်းရိုးတန်းအခြေပြု နားထောင်စနစ်များကို ရေအောက်ကမ္ဘာနှင့် အပြည့်အဝ ထပ်တူပြုပြီး သီးခြားခွဲထားရမည်။အသံကွင်း.

ဤရှုပ်ထွေးသောစနစ်၏ 'ဦးနှောက်' သည် အစွမ်းထက်သော လုပ်ဆောင်မှုစွမ်းရည်များပါရှိသော ဗဟိုပရိုဆက်ဆာယူနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် ကွဲပြားသော အသံကမ္ဘာနှစ်ခုဖြစ်သည့် ရေအောက်စွမ်းဆောင်ရည်ချန်နယ်များနှင့် ကမ်းရိုးတန်းမှတ်ချက်၊ တေးဂီတနှင့် အထူးပြုလုပ်ချက်များချန်နယ်များကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း စီမံခန့်ခွဲရန် လိုအပ်ပါသည်။ လေနှင့်ရေကြား အသံပျံ့နှံ့မှုတွင် သိသာထင်ရှားသော အချိန်ကွာခြားမှုကြောင့် ပရိုဆက်ဆာသည် အချိန်တိုင်းကိရိယာမှတစ်ဆင့် မီလီစက္ကန့်အဆင့် တိကျသောနှောင့်နှေးမှုချိန်ညှိမှုကို လုပ်ဆောင်ရမည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကမ်းရိုးတန်းတေးဂီတ၏ အားကောင်းသောစည်းချက်ကို ဖွင့်သောအခါ၊ပရိုဆက်ဆာရေအောက်ကို ဖန်တီးဖို့အတွက် အချက်ပြမှုကို တွက်ချက်ပြီး ထိန်းချုပ်ပေးပါတယ်စပီကာကမ်းရိုးတန်းစပီကာထက် အနည်းငယ်စော၍ သက်ဆိုင်ရာ နိမ့်သောကြိမ်နှုန်းတုန်ခါမှုကို ထုတ်လွှတ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် ပရိသတ်၏အာရုံခံစားမှုတွင် ရေလှိုင်းကာတွန်း၊ ခန္ဓာကိုယ်မှခံစားရသော နိမ့်သောကြိမ်နှုန်းသက်ရောက်မှုနှင့် နားမှကြားရသော ဂီတတို့ကို ပြီးပြည့်စုံစွာ ထပ်တူပြုနိုင်ပြီး “ရေအောက်မှလာသော အသံလှိုင်းများ” ၏ စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော လှည့်စားမှုကို ဖန်တီးပေးသည်။

အသံ ၁

အသံချိန်ညှိခြင်းသည် နောက်ထပ်အဓိကစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အသံအတွက် ရေ၏စုပ်ယူမှုဝိသေသလက္ခဏာများသည် လေထက်များစွာပိုမိုအားကောင်းပြီး အထူးသဖြင့် မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းအစိတ်အပိုင်းများကို ပြင်းထန်စွာလျော့ပါးစေသည့်အခါတွင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ရေအောက်သီးသန့်အသံများ၏ ကန့်သတ်ချက်များသည်ညီမျှခြင်းကိရိယာများ၎င်းတို့သည် မြေပြင်စနစ်များနှင့် လုံးဝကွာခြားပြီး ပရိသတ်၏နားထဲသို့ ရောက်ရှိသော နောက်ဆုံးအသံသည် ဟန်ချက်ညီပြီး ရှင်းလင်းနေစေရန်အတွက် သိသာထင်ရှားသော low-frequency boosting နှင့် high-frequency compensation presets များ လိုအပ်ပါသည်။တုံ့ပြန်ချက်နှိမ်နင်းရေးစိုထိုင်းဆများသောပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကျယ်ပြန့်သောရေမျက်နှာပြင်များတွင် မမျှော်လင့်ထားသောအသံရောင်ပြန်ဟပ်မှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်သောကြောင့် ကမ်းရိုးတန်းရှိ ထုတ်လွှင့်ဧရိယာတွင် ပိုမိုအာရုံခံနိုင်စွမ်းရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။စောင့်ကြည့်ရေးကွင်းဆင်းထုတ်လွှင့်မှု ချောမွေ့စေရန်အတွက် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အူသံများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဖိနှိပ်ထားပါ။

စနစ်ရဲ့ စွမ်းအားဗဟိုချက်ဟာ အစိတ်အပိုင်းများစွာနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပါဝါချဲ့စက်များရေအောက်စပီကာများ မောင်းနှင်ရန်အတွက် ရေစီးကူးမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော စိန်ခေါ်မှုများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် ချဲ့စက်များတွင် အလွန်မြင့်မားသော တည်ငြိမ်မှုနှင့် အထူးဝန်ကိုက်ညီမှုစွမ်းရည်များ ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ အားလုံးအသံချဲ့စက်များကွန်ရက်မှတစ်ဆင့် ပရိုဆက်ဆာတစ်ခုမှ ထိန်းချုပ်ထားပြီး ရှုပ်ထွေးသော ပါဝါအချိန်ဇယားဆွဲခြင်းနှင့် ကာကွယ်ရေးဗျူဟာများကို လုပ်ဆောင်သည်။ ရေစိုခံဒီဇိုင်းမှတစ်ဆင့်ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော အသံရောနှောစက်ကုန်းတွင်းဒါရိုက်တာများ သို့မဟုတ် အသံအင်ဂျင်နီယာများသည် “သမုဒ္ဒရာ roaming”၊ “စိတ်အားထက်သန်စွာ surfing” သို့မဟုတ် “လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သော ပင်လယ်နက်” ကဲ့သို့သော ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော မြင်ကွင်းများကို အလွယ်တကူ ခေါ်ဆိုနိုင်ပြီး ရေနှင့် ကုန်းမြေ အသံစက်ကွင်းများ၏ parameter အားလုံးကို တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် ပြောင်းလဲနိုင်သောကြောင့် အလိုလိုသိနိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်နောက်ကွယ်ရှိ နည်းပညာဆိုင်ရာ ရှုပ်ထွေးမှုများကို ဖုံးကွယ်ထားသည်။

နောက်ဆုံးမှာတော့ ရေအောက်လုပ်ငန်းတစ်ခု အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်အသံစနစ်"ရေအောက်တွင် အသံဖန်တီးခြင်း" ထက်ပို၍များစွာအောင်မြင်သည်။ ၎င်းသည် ရေပြင်ကို ဧရာမစပီကာခန်းတစ်ခုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးပြီး ဖျော်ဖြေသူ၏ လှုပ်ခါမှုတိုင်းနှင့် ငါး၏ လှုပ်ခါမှုတိုင်းကို ခမ်းနားပြီး သဟဇာတဖြစ်သော အသံရှုခင်းဇာတ်ကြောင်းတစ်ခုအဖြစ် ပေါင်းစပ်ပေးသည်။ ၎င်းသည် ရေပြင်များအပေါ် အသံအတားအဆီးများအဖြစ် ရိုးရာအမြင်ကို ချိုးဖျက်ပြီး အမြင်အာရုံအံ့ဖွယ်များနှင့် အကြားအာရုံတုန်လှုပ်မှုကို ချိတ်ဆက်ပေးသည့် ကြားခံတစ်ခုအဖြစ် ပြန်လည်ပုံဖော်ကာ အဆင့်မြင့်ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းစီမံကိန်းများအတွက် ထူးခြားပြီး ပုံတူကူးရန်ခက်ခဲသော အဓိကယှဉ်ပြိုင်မှုကို ဖန်တီးပေးပြီး ဖျော်ဖြေမှုတိုင်းကို ပရိသတ်၏မှတ်ဉာဏ်တွင် အမှန်တကယ်စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော စွန့်စားခန်းတစ်ခုဖြစ်စေသည်။

 အသံ ၂


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ရက်