ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ "ການພັດທະນາລະບົບສົ່ງຂໍ້ມູນ gigabit ທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສູງ ໂດຍສົມທົບຄື້ນເລເຊີ ແລະ ຄື້ນວິທະຍຸຢ່າງສະຫຼາດ ສຳລັບພື້ນທີ່ທີ່ມີພູມສັນຖານທີ່ສັບສົນ ແລະ ສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງ", ໄດ້ຮັບທຶນຈາກມູນນິທິແຫ່ງຊາດເພື່ອການພັດທະນາ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (NAFOSTED), ໄດ້ດຳເນີນການໂດຍ ຜູ້ຊ່ວຍສາດສະດາຈານ ດຣ. ຫງວຽນເຕິນຮຸ່ງ, ມະຫາວິທະຍາໄລດານັງ, ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງລາວ.

ການຈຳລອງທົ່ວໄປຂອງລະບົບການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ FSO ແລະຄື້ນວິທະຍຸສຳລັບພື້ນທີ່ທີ່ມີພູມສັນຖານທີ່ຂຸຂະ ແລະສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງ.
ຕາມທ່ານດຣ. ຫງວຽນເຕິນຮຸ່ງ, ການສື່ສານແບບໄຮ້ສາຍໂດຍໃຊ້ແສງເລເຊີແມ່ນເຕັກໂນໂລຊີການສົ່ງຂໍ້ມູນຄວາມໄວສູງທີ່ສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ໄວ ແລະ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ຳກວ່າເຕັກໂນໂລຊີສາຍໄຟເບີອໍບຕິກຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດທີ່ມີພູມສັນຖານທີ່ສັບສົນເຊັ່ນ: ເນີນພູ, ພູຜາ, ແມ່ນ້ຳ, ຫຼື ເຂດຕົວເມືອງທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນຂອງອາຄານສູງ.
ໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດເຊັ່ນ: ພາຍຸ ແລະ ນໍ້າຖ້ວມ, ການສ້າງລະບົບເຄືອຂ່າຍໂດຍໃຊ້ສາຍເຄເບີ້ນແມ່ນຍາກຫຼາຍ. ໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດສາມາດທຳລາຍລະບົບສາຍເຄເບີ້ນໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ, ແລະ ການຟື້ນຟູອາດໃຊ້ເວລາຫຼາຍເດືອນ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ຫຼາຍປີ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ການສົ່ງສັນຍານໄຮ້ສາຍໂດຍໃຊ້ເລເຊີສາມາດຟື້ນຟູໄດ້ພາຍໃນສອງສາມມື້ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກເກີດໄພພິບັດ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຕັກໂນໂລຊີນີ້ຈຶ່ງຖືກຖືວ່າເປັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຄວາມໄວສູງທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບເຂດຊົນນະບົດ, ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ແລະ ເຂດພູດອຍທີ່ມີພູມສັນຖານທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເກີດໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດໃນຫວຽດນາມ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, FSO ຍັງປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສຳຄັນ, ເຊັ່ນ: ຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ໝອກ, ຄວັນ, ຝົນ, ແລະ ອາຍລະອອງໃນຊັ້ນບັນຍາກາດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສັນຍານຫຼຸດລົງ ແລະ ລົບກວນການເຊື່ອມຕໍ່. ການປັບປຸງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືກາຍເປັນປັດໄຈສຳຄັນສຳລັບເຕັກໂນໂລຊີນີ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງດັ່ງກ່າວ, ໂຄງການທີ່ນຳພາໂດຍ ຮສ. ດຣ. ຫງວຽນເຕິນຮຸ່ງ ໄດ້ສຸມໃສ່ການພັດທະນາລະບົບການສື່ສານໄຮ້ສາຍໂດຍໃຊ້ເລເຊີຄວາມໄວສູງ (ກິກະບິດຕໍ່ວິນາທີ) ດ້ວຍການຕັ້ງຄ່າທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ການປະມວນຜົນແບບເວລາຈິງເພື່ອຕອບສະໜອງສະພາບອາກາດຕ່າງໆ.
ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍນີ້, ໂຄງການໄດ້ສະເໜີໃຫ້ໃຊ້ເຕັກນິກການເຂົ້າລະຫັດທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານສະເປກຕຣຳ ແລະ ປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານສູງ, ເຊັ່ນ: ການປັບປ່ຽນໄລຍະ ແລະ ຄວາມກວ້າງຂອງສັນຍານຫຼາຍແຖບຄວາມຖີ່ (CAP) ຫຼື ການແບ່ງຄວາມຖີ່ແບບມຸມສາກ (OFDM), ປະສົມປະສານກັບເຕັກນິກການປັບຄວາມສະເໝີພາບຊ່ອງທາງຂັ້ນສູງເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບການສົ່ງສັນຍານ. ເຕັກນິກການກັ່ນຕອງກຳມະຈອນຂັ້ນສູງເຊັ່ນ: ຮູບແບບກຳມະຈອນ Xia ແລະ SRRC ຍັງຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ. ລະບົບດັ່ງກ່າວຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນເວລາຈິງໃນແພລດຟອມລະບົບໃນຊິບ (SoC) ໂດຍໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ FPGA.
ນອກຈາກນັ້ນ, ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຂັດຂວາງການເຊື່ອມຕໍ່ຍ້ອນສະພາບອາກາດທີ່ບໍ່ດີ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຊ່ອງທາງ, ໂຄງການນີ້ໄດ້ສະເໜີວິທີແກ້ໄຂການສະຫຼັບອ່ອນສຳລັບການສື່ສານໄຮ້ສາຍເລເຊີຄວາມໄວສູງ ແລະ ລະບົບການສື່ສານວິທະຍຸ RF ຜ່ານກົນໄກຄວບຄຸມພະລັງງານອັດຕະໂນມັດໂດຍອີງໃສ່ສະພາບອາກາດ. ນີ້ແມ່ນວິທີການໃໝ່ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ເພາະມັນຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບສາມາດຄວບຄຸມຕົວເອງໂດຍອັດຕະໂນມັດຕາມການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ. ໂດຍອີງໃສ່ສິ່ງນີ້, ຊັບພະຍາກອນຈະຖືກແຈກຢາຍຢ່າງດີທີ່ສຸດລະຫວ່າງຊ່ອງທາງເລເຊີ ແລະ ວິທະຍຸເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງລະບົບໃນຄວາມໄວໃນການສົ່ງສັນຍານສູງສຸດ.
ວິທີແກ້ໄຂ ແລະ ເຕັກນິກທີ່ສະເໜີມາຂອງໂຄງການນີ້ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຜ່ານສິດທິບັດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ, ການພິມເຜີຍແຜ່ສອງຄັ້ງໃນວາລະສານສາກົນທີ່ມີຊື່ສຽງ, ແລະ ການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມນັກສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັບມະຫາວິທະຍາໄລ Northumbria, ສະຫະລາຊະອານາຈັກ, ເຊິ່ງເປັນສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຊັ້ນນໍາ ຂອງໂລກ ໃນການສື່ສານໄຮ້ສາຍທີ່ໃຊ້ເລເຊີ.

ລະບົບການທົດລອງສຳລັບໂຄງການຄົ້ນຄວ້ານີ້ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Northumbria, ສະຫະລາຊະອານາຈັກ.
ຕາງໜ້າໃຫ້ທີມງານຄົ້ນຄວ້າ, ຮອງສາດສະດາຈານ ດຣ. ຫງວຽນເຕິນຮຸ່ງ ໄດ້ແບ່ງປັນວ່າ ທີມງານຄາດຫວັງວ່າວິທີການ ແລະ ໂຄງສ້າງດ້ານວິຊາການທີ່ພັດທະນາແລ້ວຈະເອົາຊະນະຂໍ້ຈຳກັດຂອງ FSO ແບບດັ້ງເດີມ, ເຮັດໃຫ້ເຕັກໂນໂລຊີການສົ່ງຂໍ້ມູນ gigabit ໃກ້ຊິດກັບການນຳໃຊ້ຕົວຈິງໃນຫວຽດນາມ. ເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ, ວິທີແກ້ໄຂນີ້ສາມາດນຳເອົາມູນຄ່າ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ , ການສຶກສາ ແລະ ສັງຄົມມາສູ່ປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ພາກພື້ນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດເລື້ອຍໆ - ບ່ອນທີ່ຄວາມຕ້ອງການລະບົບການສື່ສານທີ່ຍືນຍົງແມ່ນມີຄວາມຮີບດ່ວນສະເໝີ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://mst.gov.vn/dot-pha-he-thong-truyen-thong-gigabit-ket-hop-laser-va-song-vo-tuyen-trong-dieu-kien-thoi-tiet-khac-nghiet-197251212001734068.htm






(0)