តើការកើនឡើងនៃទូរស័ព្ទចល័តដែលភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់តាមផ្កាយរណប (អ៊ីនធឺណិតផ្កាយរណបនៃវត្ថុ) មានន័យយ៉ាងណាចំពោះការរចនាអង់តែនស្ថានីយ?
ការកើនឡើងនៃបច្ចេកវិទ្យាផ្កាយរណបទៅទូរស័ព្ទចល័ត (Satellite IoT) តំណាងឱ្យការទម្លាយដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនង។ តាមរយៈការរួមបញ្ចូលបណ្តាញទូរស័ព្ទចល័តបែបប្រពៃណីជាមួយបណ្តាញផ្កាយរណប វាសម្រេចបាននូវ "ការគ្របដណ្តប់ពេញលេញ"។ នេះបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកសម្រាប់ស្ថានីយ។ អង់តែន រចនា និងបើកផ្លូវថ្មីៗសម្រាប់ការច្នៃប្រឌិតបច្ចេកវិទ្យា។ ជាពិសេស នេះមានន័យថា៖

១. បញ្ហាប្រឈមស្នូលនៃការរចនាអង់តែន៖ តុល្យភាពចុងក្រោយនៃ "ប្រេកង់ច្រើន របៀបច្រើន ដំណើរការខ្ពស់ និងទំហំតូច"
ភាពឆបគ្នានៃប្រេកង់៖ អង់តែនស្ថានីយត្រូវតែគាំទ្រទាំងប្រេកង់កោសិកាប្រពៃណី (ឧ. 4G/5G Sub-6GHz) និងប្រេកង់ទំនាក់ទំនងផ្កាយរណប (ឧ. L-band, S-band ឬសូម្បីតែ Ka/Ku-band)។ នេះតម្រូវឱ្យអង់តែនមានការគ្របដណ្តប់ប្រេកង់ធំទូលាយបំផុត។
ការសម្របខ្លួនទៅនឹងរបៀប៖ អង់តែនត្រូវតែប្តូរដោយឆ្លាតវៃរវាង "របៀបដី" និង "របៀបផ្កាយរណប"។ នៅក្នុងរបៀបដី វាត្រូវតែបំពេញតាមតម្រូវការល្បឿនលឿន និងភាពយឺតយ៉ាវទាប។ នៅក្នុងរបៀបផ្កាយរណប វាត្រូវតែដោះស្រាយការបាត់បង់ផ្លូវខ្ពស់ ការផ្លាស់ប្តូរ Doppler និងការតម្រឹមផ្កាយរណប (ជាពិសេសសម្រាប់ផ្កាយរណបគន្លងមិនស្ថិតស្ថេរ)។
ការសម្របសម្រួលទំហំដំណើរការ៖ តំណភ្ជាប់ផ្កាយរណបត្រូវការអង់តែនដែលមានកម្រិតបញ្ជូនខ្ពស់ដោយសារតែចម្ងាយឆ្ងាយ និងសញ្ញាខ្សោយរបស់វា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការរឹតបន្តឹងទំហំនៃឧបករណ៍ដូចជាស្មាតហ្វូនរារាំងការប្រើប្រាស់អង់តែនប៉ារ៉ាបូលបែបប្រពៃណី។ ការសម្រេចបាននូវកម្រិតបញ្ជូនខ្ពស់ និងប្រសិទ្ធភាពក្នុងទំហំមានកំណត់នៅតែជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំបំផុត។
| វិមាត្រផលប៉ះពាល់ | តម្រូវការជាក់លាក់ | សូចនាករទិន្នន័យ |
| ភាពអាចសម្របខ្លួនបាននៃខ្សែ | គាំទ្រការទំនាក់ទំនងផ្កាយរណបច្រើនកម្រិត (L/S/C/X/Ku band) និងឆបគ្នាជាមួយកម្រិតទំនាក់ទំនងចល័តលើដី (5G/4G) | ការគ្របដណ្តប់កម្រិតបញ្ជូនផ្កាយរណប៖ 1.5-18GHz; អត្រាភាពឆបគ្នានៃកម្រិតបញ្ជូនផែនដី ≥ 95% |
| ការបង្រួមទំហំ និងការរួមបញ្ចូល | សម្រេចបាននូវការរួមរស់នៃអង់តែនផ្កាយរណប និងអង់តែនដែលភ្ជាប់មកជាមួយទូរស័ព្ទចល័ត (ឧ. អង់តែនកោសិកា វ៉ាយហ្វាយ អង់តែន) ដោយមិនបង្កើនបរិមាណស្ថានីយ | ទំហំអង់តែន៖ ≤ 800mm² (សម្រាប់ស្ថានីយស្មាតហ្វូន); ដង់ស៊ីតេនៃការរួមបញ្ចូល៖ ≥ 6 អង់តែនក្នុងទំហំ 10cm² |
| ការទទួលបាន និងទិសដៅ | រក្សាការទទួលសញ្ញាឱ្យមានស្ថេរភាពក្នុងសេណារីយ៉ូទំនាក់ទំនងតាមផ្កាយរណបដែលមានមុំកម្ពស់ទាប (≤ 10°) | ការទទួលបានអង់តែន៖ ≥ 5dBi (កម្រិត L); សមាមាត្រខាងមុខទៅខាងក្រោយ៖ ≥ 15dB |
| ការអនុវត្តប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែក | ទប់ទល់នឹងការជ្រៀតជ្រែកពីសញ្ញាអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចលើដី និងការឆ្លងកាត់សញ្ញាអន្តរផ្កាយរណប | ការបដិសេធការជ្រៀតជ្រែក៖ ≥ 20dB; អត្រាកំហុសប៊ីត (BER): ≤ 1 × 10⁻⁶ នៅកម្លាំងសញ្ញា -120dBm |
| ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការប្រើប្រាស់ថាមពល | កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលអង់តែន ដើម្បីពង្រីកពេលវេលារង់ចាំស្ថានីយក្នុងរបៀបទំនាក់ទំនងផ្កាយរណប | ចរន្តដំណើរការអង់តែន៖ ≤ 50mA; ការប្រើប្រាស់ថាមពលរង់ចាំ៖ ≤ 5mA |
២.ទិសដៅវិវត្តន៍បច្ចេកវិទ្យាសំខាន់ៗ

អង់តែនបញ្ជូនសញ្ញាបែប Beamforming ឆ្លាតវៃ និងអារេដំណាក់កាល៖
ទិសដៅសំខាន់នាពេលអនាគតគឺការរួមបញ្ចូលអង្គភាពអង់តែនច្រើនទៅក្នុងអង់តែនអារេដំណាក់កាល ដែលអាចតាមដានផ្កាយរណបដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមរយៈការស្កេនអេឡិចត្រូនិចដោយមិនចាំបាច់បង្វិលរូបវន្ត។ នេះគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់ការតភ្ជាប់ផ្កាយរណបគន្លងទាបដែលមានល្បឿនលឿន (ដូចជា Starlink និង StarNet)។
បញ្ហាប្រឈមផ្នែកបច្ចេកទេសស្ថិតនៅក្នុងការរួមបញ្ចូលអារេខាងមុខ RF ដ៏ស្មុគស្មាញ (រួមទាំងឧបករណ៍ប្តូរដំណាក់កាល និងបណ្តាញផ្គត់ផ្គង់ថាមពល) ទៅក្នុងស្ថានីយស្តើងបំផុត ខណៈពេលដែលគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ថាមពល និងថ្លៃដើម។
សម្ភារៈ និងការច្នៃប្រឌិតរចនាសម្ព័ន្ធ៖
ប្រសិទ្ធភាពអង់តែនត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង ហើយទំហំត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយប្រើអង់តែនឌីអេឡិចត្រិចរីសូណូទ័រ សម្ភារៈម៉ាញេទិក ឬមេតាសម្ភារៈ។
ទាក់ទងនឹងរចនាសម្ព័ន្ធ យើងស្វែងយល់ពីអង់តែនដែលអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញបាន (ការផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈសំឡេងរោទ៍តាមរយៈកុងតាក់) អង់តែនដែលអាចបត់បាន (ប្រើប្រាស់ស៊ុមអេក្រង់ ឬស៊ុមទូរស័ព្ទជាវិទ្យុសកម្ម) និងការរចនាបញ្ចូលគ្នានៃអង់តែនច្រើន (ការចែករំលែកផ្កាយរណប វ៉ាយហ្វាយ និង ជីភីអេស អង់តែន)។
ក្បួនដោះស្រាយឆ្លាតវៃ និងការរួមបញ្ចូលប្រព័ន្ធ៖
ដំណើរការអង់តែនមិនត្រឹមតែអាស្រ័យទៅលើផ្នែករឹងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏អាស្រ័យទៅលើក្បួនដោះស្រាយឆ្លាតវៃផងដែរ (ដូចជាការគ្រប់គ្រងធ្នឹមដែលជំរុញដោយ AI និងការលៃតម្រូវសម្របខ្លួន) ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃតំណភ្ជាប់ និងទូទាត់សងសម្រាប់កត្តាដូចជាការប្រែប្រួលទីតាំងកាន់ដៃ និងការរារាំង។
អង់តែន ផ្នែកខាងមុខ RF និងបន្ទះឈីប baseband តម្រូវឱ្យមានការរចនាសហការយ៉ាងស៊ីជម្រៅ ដើម្បីសម្រេចបាននូវការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពពីដើមដល់ចប់។
៣.ផលប៉ះពាល់លើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីឧស្សាហកម្ម

កម្រិតនៃការរចនាត្រូវបានលើកកម្ពស់យ៉ាងខ្លាំង៖ ក្រុមហ៊ុនផលិតអង់តែនត្រូវតែស្ទាត់ជំនាញទាំងការទំនាក់ទំនងតាមផ្កាយរណប និងទូរស័ព្ទចល័ត ខណៈពេលដែលរក្សាកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់បន្ទះឈីប ក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ និងប្រតិបត្តិករផ្កាយរណប។
ភាពស្មុគស្មាញនៃការធ្វើតេស្តកើនឡើង៖ វាត្រូវការធ្វើតេស្តនៅក្នុងបណ្តាញផ្កាយរណបក្លែងធ្វើ (ដូចជាចលនាល្បឿនលឿនរបស់ផ្កាយរណបគន្លងទាប) និងបរិស្ថានដីស្មុគស្មាញ ដែលដាក់ចេញនូវតម្រូវការថ្មីសម្រាប់បន្ទប់ងងឹត ឧបករណ៍ធ្វើតេស្ត និងពិធីការ។
ការសម្របសម្រួលរវាងថ្លៃដើម និងការជ្រៀតចូលទីផ្សារ៖ ខណៈពេលដែលម៉ូដែលកម្រិតខ្ពស់ដំបូងអាចមានម៉ូឌុលអង់តែនផ្កាយរណបដាច់ដោយឡែក ការកាត់បន្ថយថ្លៃដើមរយៈពេលវែង និងការកែលម្អប្រសិទ្ធភាពថាមពលតាមរយៈការធ្វើសមាហរណកម្មស៊ីជម្រៅ គឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការទទួលយកយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងឧបករណ៍កម្រិតមធ្យមទៅកម្រិតទាប។
៤ទស្សនវិស័យនាពេលអនាគត
ការវិវត្តន៍ជាដំណាក់កាល៖
រយៈពេលខ្លី៖ ប្រព័ន្ធនេះគាំទ្រជាចម្បងនូវសេវាកម្មល្បឿនទាបដូចជាសារខ្លីៗរបស់ Beidou និងសារ SMS សង្គ្រោះបន្ទាន់ ជាមួយនឹងការរចនាអង់តែនសាមញ្ញៗ (ឧទាហរណ៍ អង់តែនម៉ោនលើផ្ទៃ)។
កម្រិតមធ្យម៖ គាំទ្រអត្រាសំឡេង និងទិន្នន័យកម្រិតមធ្យម ជាមួយនឹងអង់តែនលេចឡើង ឬឧបករណ៍ខាងក្រៅជាដំណោះស្រាយអន្តរកាល។
ចក្ខុវិស័យរយៈពេលវែង៖ អ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿន និងប្រព័ន្ធអង់តែនឆ្លាតវៃដែលរួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងមានតម្លាភាព នឹងក្លាយជាស្តង់ដារ ដែលអាចឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ប្តូររវាងបណ្តាញដីគោក និងបណ្តាញផ្កាយរណបបានយ៉ាងរលូន។
ស្ថានីយជំនាន់ក្រោយដែលកំពុងលេចចេញជារូបរាង៖ ក្រៅពីស្មាតហ្វូន ឧបករណ៍ពាក់បាន ឧបករណ៍ក្នុងយានយន្ត និងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា IoT ទាំងអស់នឹងមានការតភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ពីផ្កាយរណប ដែលបង្កឱ្យមានរលកនៃការរចនាអង់តែនដែលបានបង្កប់តាមតម្រូវការ។










