ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ
Leave Your Message
ဂြိုလ်တုတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားသော မိုဘိုင်းဖုန်းများ (Satellite Internet of Things) တိုးတက်လာခြင်းသည် Terminal Antenna ဒီဇိုင်းအတွက် အဘယ်အရာကို ဆိုလိုသနည်း။
ကုမ္ပဏီသတင်း
သတင်းကဏ္ဍများ
ထူးခြားသောသတင်းများ
၀၁၀၂၀၃၀၄၀၅

ဂြိုလ်တုတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားသော မိုဘိုင်းဖုန်းများ (Satellite Internet of Things) တိုးတက်လာခြင်းသည် Terminal Antenna ဒီဇိုင်းအတွက် အဘယ်အရာကို ဆိုလိုသနည်း။

၂၀၂၅-၁၂-၂၆

ဂြိုလ်တုမှ မိုဘိုင်းသို့ (Satellite IoT) နည်းပညာ မြင့်တက်လာခြင်းသည် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာတွင် သိသာထင်ရှားသော အောင်မြင်မှုတစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ရိုးရာ မြေပြင်ဆယ်လူလာကွန်ရက်များကို ဂြိုလ်တုကွန်ရက်များနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် "full-domain coverage" ကို ရရှိသည်။ ၎င်းသည် terminal အတွက် မကြုံစဖူးစိန်ခေါ်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ အင်တင်နာ ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက် လမ်းကြောင်းသစ်များကို ဖွင့်လှစ်ပေးသည်။ အတိအကျပြောရလျှင် ဆိုလိုသည်မှာ-

ဖုန်းများ.jpg

၁။ အင်တင်နာဒီဇိုင်း၏ အဓိကစိန်ခေါ်မှု- "ကြိမ်နှုန်းများစွာ၊ မျိုးစုံမုဒ်၊ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ကျစ်လစ်သောအရွယ်အစား" ၏ အဆုံးစွန်သောဟန်ချက်ညီမှု

ကြိမ်နှုန်းလှိုင်း တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မှု- တာမီနယ်အင်တင်နာများသည် ရိုးရာဆယ်လူလာလှိုင်း band များ (ဥပမာ 4G/5G Sub-6GHz) နှင့် ဂြိုလ်တုဆက်သွယ်ရေးလှိုင်း band များ (ဥပမာ L-band၊ S-band သို့မဟုတ် Ka/Ku-band) နှစ်မျိုးလုံးကို ပံ့ပိုးပေးရမည်။ ၎င်းကြောင့် အင်တင်နာတွင် အလွန်ကျယ်ပြန့်သော ကြိမ်နှုန်းလွှမ်းခြုံမှုရှိရန် လိုအပ်သည်။

မုဒ် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မှု- အင်တင်နာသည် "Ground Mode" နှင့် "Satellite Mode" အကြား ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်စွာ ပြောင်းလဲရမည်။ Ground Mode တွင် မြန်နှုန်းမြင့်နှင့် latency နိမ့်သော လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရမည်။ Satellite Mode တွင် လမ်းကြောင်းဆုံးရှုံးမှုမြင့်မားခြင်း၊ Doppler shift နှင့် ဂြိုဟ်တုချိန်ညှိမှု (အထူးသဖြင့် geostationary orbit မဟုတ်သော ဂြိုဟ်တုများအတွက်) ကို ကိုင်တွယ်ရမည်။

စွမ်းဆောင်ရည်-အရွယ်အစား လဲလှယ်မှု- ဂြိုလ်တုလင့်ခ်များသည် ၎င်းတို့၏ အကွာအဝေးရှည်လျားမှုနှင့် အားနည်းသောအချက်ပြမှုများကြောင့် မြင့်မားသော gain အင်တင်နာများ လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော် စမတ်ဖုန်းများကဲ့သို့သော စက်ပစ္စည်းများ၏ အရွယ်အစားကန့်သတ်ချက်များသည် ရိုးရာ parabolic အင်တင်နာများကို အသုံးပြုခြင်းကို တားဆီးပါသည်။ ကန့်သတ်ထားသောနေရာအတွင်း မြင့်မားသော gain နှင့် ထိရောက်မှုရရှိရန်မှာ အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေဆဲပင်။

သက်ရောက်မှုအတိုင်းအတာ

သီးခြားလိုအပ်ချက်များ

ဒေတာ အညွှန်းကိန်း

တီးဝိုင်း လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မှု

multi-band ဂြိုလ်တုဆက်သွယ်ရေး (L/S/C/X/Ku band) ကို ပံ့ပိုးပေးပြီး မြေပြင်မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေး band များ (5G/4G) နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်

ဂြိုလ်တုလှိုင်းနှုန်းလွှမ်းခြုံမှု- 1.5-18GHz; မြေပြင်လှိုင်းနှုန်း တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မှုနှုန်း ≥ 95%

သေးငယ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်း

ဂြိုလ်တုအင်တင်နာနှင့် မိုဘိုင်းဖုန်းတွင် တပ်ဆင်ထားသော အင်တင်နာ (ဥပမာ၊ ဆယ်လူလာအင်တင်နာ) တို့ အတူယှဉ်တွဲတည်ရှိမှုကို သဘောပေါက်ပါ။ ဝိုင်ဖိုင် အင်တင်နာ) တာမီနယ် အသံအတိုးအကျယ်ကို မတိုးဘဲ

အင်တင်နာအရွယ်အစား: ≤ 800mm² (စမတ်ဖုန်း terminal အတွက်); ပေါင်းစပ်သိပ်သည်းဆ: 10cm² နေရာတွင် အင်တင်နာ 6 ခု ≥

အမြတ်နှင့် ဦးတည်ချက်

ክፍተትትት (≤ 10°) ဂြိုလ်တုဆက်သွယ်ရေး အခြေအနေများတွင် တည်ငြိမ်သော အချက်ပြမှုကို ထိန်းသိမ်းပါ

အင်တင်နာ အမြတ်: ≥ 5dBi (L band); ရှေ့မှနောက်သို့ အချိုး: ≥ 15dB

အနှောင့်အယှက်ကင်းသော စွမ်းဆောင်ရည်

မြေပြင်လျှပ်စစ်သံလိုက်အချက်ပြမှုများနှင့် ဂြိုဟ်တုများအကြား အချက်ပြမှု crosstalk မှ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို ခုခံပါ

ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု ငြင်းပယ်ခြင်း- ≥ 20dB; Bit error rate (BER): ≤ 1×10⁻⁶ signal strength -120dBm တွင်

ပါဝါသုံးစွဲမှု အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း

ဂြိုလ်တုဆက်သွယ်ရေးမုဒ်တွင် တာမီနယ် အသင့်အနေအထားအချိန်ကို တိုးချဲ့ရန် အင်တင်နာပါဝါသုံးစွဲမှုကို လျှော့ချပါ

အင်တင်နာ အလုပ်လုပ်သော လက်ရှိအခြေအနေ: ≤ 50mA; အသင့်အနေအထား ပါဝါသုံးစွဲမှု: ≤ 5mA

၂။အဓိကနည်းပညာဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုလမ်းကြောင်း

ဖုန်းများ ၁.png

Intelligent Beamforming နှင့် Phased Array အင်တင်နာ:

အနာဂတ် အဓိက ဦးတည်ချက်မှာ အင်တင်နာယူနစ်များစွာကို phased array အင်တင်နာများထဲသို့ ပေါင်းစပ်ရန်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်ပတ်မှုမရှိဘဲ အီလက်ထရွန်းနစ်စကင်န်ဖတ်ခြင်းဖြင့် ဂြိုဟ်တုများကို အလိုအလျောက်ခြေရာခံနိုင်သည်။ ၎င်းသည် မြန်နှုန်းမြင့်ရွေ့လျားနေသော အနိမ့်ပတ်လမ်းဂြိုဟ်တုများ (Starlink နှင့် StarNet ကဲ့သို့သော) ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။

နည်းပညာဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုမှာ ရှုပ်ထွေးသော RF front-end arrays (phase shifters နှင့် power feed networks များအပါအဝင်) ကို အလွန်ပါးလွှာသော terminal များထဲသို့ ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်အတူ ပါဝါသုံးစွဲမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များကို ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။

ပစ္စည်းများနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာဆန်းသစ်တီထွင်မှု-

dielectric resonator antenna၊ magnetic material သို့မဟုတ် metamaterial ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် antenna ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးပြီး အရွယ်အစားကို လျှော့ချပေးပါသည်။

ဖွဲ့စည်းပုံအရ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်သော အင်တင်နာများ (ခလုတ်များမှတစ်ဆင့် ပဲ့တင်ထပ်မှုဝိသေသလက္ခဏာများကို ပြောင်းလဲခြင်း)၊ ခေါက်နိုင်သော အင်တင်နာများ (မျက်နှာပြင်ဘောင်များ သို့မဟုတ် ဖုန်းဘောင်များကို ရေဒီယေတာများအဖြစ် အသုံးပြုခြင်း) နှင့် multi-antenna fusion ဒီဇိုင်းများ (ဂြိုဟ်တု၊ Wi-Fi နှင့် မျှဝေခြင်း) ကို စူးစမ်းလေ့လာပါသည်။ ဂျီပီအက်စ် အင်တင်နာများ)။

ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော အယ်လဂိုရီသမ်များနှင့် စနစ်ပေါင်းစည်းမှု-

အင်တင်နာစွမ်းဆောင်ရည်သည် ဟာ့ဒ်ဝဲပေါ်တွင်သာမက ချိတ်ဆက်မှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန်နှင့် လက်ကိုင်ပုံစံကွဲပြားမှုများနှင့် အတားအဆီးများကဲ့သို့သော အချက်များကို ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းရန် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော အယ်လဂိုရီသမ်များ (AI-driven beam management နှင့် adaptive tuning ကဲ့သို့) ပေါ်တွင်လည်း မူတည်ပါသည်။

အင်တင်နာ၊ RF front-end နှင့် baseband chip တို့သည် end-to-end optimization ရရှိရန် deep collaborative design လိုအပ်သည်။

၃။စက်မှုလုပ်ငန်းဂေဟစနစ်အပေါ် သက်ရောက်မှု

ဖုန်းများ ၂.jpg

ဒီဇိုင်းစံနှုန်းကို သိသိသာသာ မြှင့်တင်ထားသည်- အင်တင်နာထုတ်လုပ်သူများသည် ချစ်ပ်ပေးသွင်းသူများ၊ စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများနှင့် ဂြိုဟ်တုအော်ပရေတာများနှင့် နီးကပ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင် ဂြိုလ်တုနှင့် မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးနှစ်မျိုးလုံးကို ကျွမ်းကျင်စွာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်သည်။

စမ်းသပ်မှု၏ ရှုပ်ထွေးမှု တိုးလာသည်- ၎င်းကို တုပထားသော ဂြိုဟ်တုချန်နယ်များ (ဥပမာ- ပတ်လမ်းနိမ့်ဂြိုဟ်တုများ၏ မြန်နှုန်းမြင့်ရွေ့လျားမှုကဲ့သို့) နှင့် ရှုပ်ထွေးသော မြေပြင်ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် စမ်းသပ်ရန် လိုအပ်ပြီး ၎င်းသည် မှောင်မိုက်ခန်း၊ စမ်းသပ်ကိရိယာများနှင့် ပရိုတိုကောများအတွက် လိုအပ်ချက်အသစ်များကို ပေါ်ပေါက်စေသည်။

ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ဈေးကွက်ထိုးဖောက်မှုအကြား အပေးအယူ- အဆင့်မြင့်မော်ဒယ်များတွင် အစပိုင်းတွင် သီးခြားဂြိုဟ်တုအင်တင်နာမော်ဂျူးများ ပါဝင်နိုင်သော်လည်း၊ အလယ်အလတ်မှ အနိမ့်ဆုံးစက်ပစ္စည်းများတွင် အစုလိုက်အပြုံလိုက်လက်ခံအသုံးပြုမှုအတွက် ရေရှည်ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချခြင်းနှင့် နက်ရှိုင်းသောပေါင်းစပ်မှုမှတစ်ဆင့် ပါဝါထိရောက်မှုတိုးတက်မှုများသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။

အနာဂတ်အလားအလာ

အဆင့်ဆင့် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်-

ရေတို- စနစ်သည် Beidou တိုတောင်းသော မက်ဆေ့ချ်များနှင့် အရေးပေါ် SMS ကဲ့သို့သော အမြန်နှုန်းနိမ့်ဝန်ဆောင်မှုများကို အဓိကအားဖြင့် ပံ့ပိုးပေးပြီး ရိုးရှင်းသော အင်တင်နာဒီဇိုင်းများ (ဥပမာ၊ မျက်နှာပြင်တပ်ဆင် အင်တင်နာများ) ဖြင့် ဖြစ်သည်။

အလယ်အလတ်အကွာအဝေး- အသံနှင့် အလယ်အလတ်ဒေတာနှုန်းထားများကို ပံ့ပိုးပေးပြီး အကူးအပြောင်းဖြေရှင်းချက်များအဖြစ် pop-up အင်တင်နာများ သို့မဟုတ် ပြင်ပကိရိယာများဖြင့် ပံ့ပိုးပေးသည်။

ရေရှည်မျှော်မှန်းချက်- မြန်နှုန်းမြင့် broadband နှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ပေါင်းစပ်ထားသော smart antenna စနစ်များသည် စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်လာမည်ဖြစ်ပြီး အသုံးပြုသူများအတွက် မြေပြင်ကွန်ရက်နှင့် ဂြိုလ်တုကွန်ရက်များအကြား ချောမွေ့စွာ ပြောင်းလဲနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။

ပေါ်ထွက်လာသော နောက်မျိုးဆက် terminal များ- စမတ်ဖုန်းများ၊ ဝတ်ဆင်နိုင်သော ကိရိယာများ၊ ယာဉ်အတွင်း စက်ပစ္စည်းများနှင့် IoT အာရုံခံကိရိယာများအားလုံးသည် ဂြိုလ်တုတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှု ပါရှိမည်ဖြစ်ပြီး စိတ်ကြိုက်ထည့်သွင်းထားသော အင်တင်နာဒီဇိုင်းများ၏ လှိုင်းလုံးကြီးကို ဖြစ်ပေါ်စေမည်ဖြစ်သည်။