ပေါင်းစပ်အာရုံခံခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေး (Integrated sensing and communication) ကို အတိုကောက် ISAC ဟု ခေါ်ဆိုပြီး ရေဒီယိုစနစ်များမှ ဒေတာများကို ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခြင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ ပတ်ဝန်းကျင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေများကို အာရုံခံနိုင်ခြင်းတို့ကို လေ့လာစူးစမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ ITU သည် ISAC ကို IMT-2030 အသုံးပြုမှု အခြေအနေ ခြောက်ခုတွင် တစ်ခုအဖြစ် ထည့်သွင်းထားသည်။ ထိုသို့ တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုခံရခြင်းက ၎င်းကို အရေးကြီးသော 6G သုတေသန နယ်ပယ်တစ်ခု ဖြစ်စေသော်လည်း၊ အနာဂတ် အခြေစိုက်စခန်း (base station) တိုင်းသည် အထွေထွေသုံး ရေဒါများ ဖြစ်လာမည် သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ လုံခြုံမှုနှင့် လှိုင်းနှုန်းစဉ်ဆိုင်ရာ မေးခွန်းများကို ဖြေရှင်းပြီးပြီဟု မဆိုလိုပါ။
ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အာရုံခံခြင်းတို့တွင် ဆက်စပ်သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သဘောတရားများ
ဆက်သွယ်ရေး လက်ခံစက် (receiver) တစ်ခုသည် အချက်အလက်များကို ပြန်လည်ရယူရန်အတွက် မော်ဂျူလိတ်လုပ်ထားသော (modulated) ရေဒီယိုအချက်ပြလှိုင်းကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသည်။ အာရုံခံစနစ်တစ်ခုသည် ပေးပို့လိုက်သော အချက်ပြလှိုင်းတစ်ခုက အရာဝတ္ထုများ၊ လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တို့နှင့် မည်သို့ အပြန်အလှန် သက်ရောက်မှုရှိသည်ကို စစ်ဆေးသည်။ ပဲ့တင်ထပ်မှု၊ ကြာမြင့်ချိန်၊ ထောင့်နှင့် ဒေါပလာ (Doppler) အကျိုးသက်ရောက်မှုတို့မှတစ်ဆင့် အကွာအဝေး၊ ဦးတည်ချက် သို့မဟုတ် လှုပ်ရှားမှုတို့ကို သိရှိနိုင်သည်။
ယနေ့ခေတ်တွင် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ရေဒါစနစ်များသည် ဟာ့ဒ်ဝဲ၊ လှိုင်းနှုန်းစဉ်နှင့် waveform များကို သီးခြားစီ အသုံးပြုလေ့ရှိကြသည်။ ပေါင်းစပ်ခြင်း (Integration) ဆိုသည်မှာ အရင်းအမြစ်များကို ပိုမိုထိရောက်စွာ မျှဝေသုံးစွဲနိုင်မလား သို့မဟုတ် ပိုမိုနီးကပ်စွာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းနိုင်မလားဟူသည်ကို မေးခွန်းထုတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုသည် ဖွဲ့စည်းပုံရှိသော အချက်ပြလှိုင်းများကို ပေးပို့နေပြီး ဖြစ်သဖြင့် အာရုံခံခြင်းအတွက် အသုံးဝင်သော အင်တင်နာအစီအစဉ်များ၊ အချိန်ကိုက်မှုနှင့် တည်နေရာဆိုင်ရာ အသိပညာများ ရှိနေနိုင်သည်။
မျှဝေသုံးစွဲသော အခြေခံအဆောက်အအုံသည် ပုံတူထပ်ခြင်းများကို လျှော့ချနိုင်သော်လည်း၊ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ရည်ရွယ်ချက် မတူညီကြပါ။ ဆက်သွယ်ရေးချိတ်ဆက်မှုသည် ဒေတာများကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ပေးပို့ရန် ရည်ရွယ်သည်။ အာရုံခံမှု လုပ်ဆောင်ချက်သည် တိကျသော အကွာအဝေး သို့မဟုတ် အရှိန်နှုန်း ဖော်ပြနိုင်စွမ်း (resolution) လိုအပ်နိုင်သည်။ Waveform တစ်ခု သို့မဟုတ် အစီအစဉ်တစ်ခုတည်းက နှစ်ခုလုံးကို တစ်ပြိုင်တည်း အကောင်းဆုံး ဖြစ်စေမည် မဟုတ်ပါ။
“ပေါင်းစပ်ခြင်း” ၏ အဓိပ္ပာယ်များ
ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် အဆင့်အမျိုးမျိုးတွင် ရှိနိုင်သည်။ စနစ်များသည် အနှောင့်အယှက်များကို ညှိနှိုင်းရင်း ဘေးချင်းယှဉ် အရင်းအမြစ်များတွင် အတူတကွ ရှိနေနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် အင်တင်နာများနှင့် ပရိုဆက်ဆာများကဲ့သို့သော ဟာ့ဒ်ဝဲများကို မျှဝေသုံးစွဲနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် လှိုင်းနှုန်းစဉ်နှင့် အချိန်ကို မျှဝေသုံးစွဲနိုင်သည်။ ပူးတွဲဒီဇိုင်းတစ်ခုသည် ရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုလုံးအတွက် waveform၊ အစီအစဉ်ချခြင်းနှင့် အချက်ပြမှု ပရိုဆက်ဆာများကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပိုမိုနီးကပ်စွာ ပေါင်းစပ်လေလေ၊ အပေးအယူ (trade-offs) များကို ပိုမိုစီမံခန့်ခွဲရလေလေ ဖြစ်သည်။ အာရုံခံခြင်းအတွက် စွမ်းအင်ခွဲဝေပေးခြင်းသည် ဆက်သွယ်ရေး ပမာဏကို လျော့နည်းစေနိုင်သည်။ ဒေတာအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သော waveform သည် အာရုံခံမှုအတွက် မရေရာမှုများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ပေးပို့မှုအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ဟာ့ဒ်ဝဲသည် အားကောင်းသော ယိုစိမ့်မှုများမှ အလွန်အားနည်းသော ပဲ့တင်ထပ်မှုများကို ခွဲခြားမပေးနိုင်ပါ။
တာဝန်ယူမှုရှိသော ဆောင်းပါးတစ်ခုသည် ISAC စာတမ်းတိုင်းက စနစ်တစ်ခုလုံးကို ဖြေရှင်းပေးသည်ဟု ယူဆမည့်အစား ပေါင်းစပ်မှုအဆင့်ကို အတိအကျ ဖော်ပြသင့်သည်။
အလားအလာရှိသော အသုံးပြုမှုများ
ISAC သည် တည်နေရာသတ်မှတ်ခြင်း၊ မြေပုံရေးဆွဲခြင်း၊ လှုပ်ရှားမှု ရှာဖွေခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် သိရှိမှုနှင့် ကွန်ရက်များနှင့် စက်ပစ္စည်းများအကြား ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုတို့ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။ အဆိုပြုထားသော နယ်ပယ်များတွင် စက်ရုံများ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ စက်ရုပ်ပညာ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ ပြည်သူ့ဘေးကင်းရေးနှင့် စမတ်အခြေခံအဆောက်အအုံများ ပါဝင်သည်။
စက်ရုံအတွင်း၌ ကွန်ရက်တစ်ခုသည် စက်ပစ္စည်းများနှင့် ဆက်သွယ်နေစဉ် ပစ္စည်းများ တည်ရှိရာနေရာကို ရှာဖွေခြင်း သို့မဟုတ် လှုပ်ရှားမှုကို သိရှိခြင်းတို့ကို ကူညီပေးနိုင်သည်။ လမ်းမပေါ်တွင် အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ယာဉ်များသည် ဆက်သွယ်ရေးကို အနီးနားရှိ အရာဝတ္ထုများကို သိရှိနိုင်စွမ်းနှင့် ပေါင်းစပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဆောက်အအုံတစ်ခုအတွင်း၌ ရေဒီယိုအာရုံခံမှုသည် ဝတ်ဆင်နိုင်သော စက်ပစ္စည်း (wearable device) မလိုအပ်ဘဲ လူရှိမရှိ သို့မဟုတ် လှုပ်ရှားမှုကို သိရှိနိုင်သည်။
ဤဥပမာများသည် ဘေးကင်းရေး၊ တိကျမှုနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ မတူညီကြပါ။ လူရှိမရှိ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် အသုံးဝင်သော အာရုံခံမှု ရလဒ်သည် ယာဉ်တစ်စီးကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် လက်ခံနိုင်ဖွယ် မရှိနိုင်ပါ။ အသုံးပြုမှု အခြေအနေ ဖော်ပြချက်များတွင် တိုင်းတာမှု ပန်းတိုင်များနှင့် မှားယွင်းမှု၏ အကျိုးဆက်များ ပါဝင်ရန် လိုအပ်သည်။
အကွာအဝေး၊ တိကျမှုနှင့် လွှမ်းခြုံမှု
အာရုံခံနိုင်စွမ်းသည် bandwidth၊ ကြိမ်နှုန်း (frequency)၊ အင်တင်နာ အဖွင့်အပိတ် (aperture)၊ signal-to-noise ratio၊ ဂျီဩမေတြီနှင့် ပရိုဆက်ဆာ လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ပိုကျယ်သော bandwidth သည် အကွာအဝေး တိကျမှုကို တိုးတက်စေနိုင်သည်။ ပိုကြီးသော အင်တင်နာ အစီအစဉ်များသည် ထောင့်ဆိုင်ရာ တိကျမှုကို တိုးတက်စေနိုင်သည်။ ပိုမြင့်သော ကြိမ်နှုန်းများသည် အရာဝတ္ထုများနှင့် ပိုမိုကွဲပြားစွာ အပြန်အလှန် သက်ရောက်နိုင်ပြီး သေးငယ်သော အစီအစဉ်များကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သော်လည်း၊ လှိုင်းဖြတ်သန်းမှုနှင့် ပိတ်ဆို့မှုများသည် စိန်ခေါ်မှု ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။
ဆက်သွယ်ရေး လွှမ်းခြုံမှုနှင့် အာရုံခံမှု လွှမ်းခြုံမှုတို့သည် ကိုက်ညီမည် မဟုတ်ပါ။ ပဲ့တင်ထပ်မှုများ အလွန်အားနည်းနေလျှင် သို့မဟုတ် အာရုံခံမှုအတွက် မရေရာနေလျှင်ပင် စက်ပစ္စည်းတစ်ခုသည် ဒေတာများကို လက်ခံရရှိနိုင်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များတွင် စီမံခန့်ခွဲလေ့ရှိသော Multipath သည် ပတ်ဝန်းကျင်ကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရန် ခက်ခဲစေနိုင်သည်။
စွမ်းဆောင်ရည် အစီရင်ခံစာများတွင် ပတ်ဝန်းကျင်၊ ပစ်မှတ်၊ အကွာအဝေး၊ လှုပ်ရှားမှု၊ bandwidth၊ အင်တင်နာ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ခြေ သို့မဟုတ် မှားယွင်းနိုင်ခြေတို့ကို ဖော်ပြသင့်သည်။ ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ပုံဖော်ချက်တစ်ခုသည် ထိုအချက်အလက်များ၏ အစားထိုးမှု မဟုတ်ပါ။
ကွန်ရက် ဗိသုကာနှင့် Edge Processing
အာရုံခံခြင်းသည် ကြီးမားသော ဒေတာစီးဆင်းမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ရေဒီယို တိုင်းတာမှု အကြမ်းဖျင်းများကို အခြေစိုက်စခန်းတွင် ဒေသအလိုက် ပရိုဆက်ဆာ လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ edge node တစ်ခုတွင် ပေါင်းစပ်ခြင်း သို့မဟုတ် cloud service တစ်ခုသို့ ပေးပို့ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ နေရာချထားမှုသည် ကြာမြင့်ချိန်၊ bandwidth၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး လုံခြုံမှုနှင့် နေရာအမျိုးမျိုးမှ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များကို ပေါင်းစပ်နိုင်စွမ်းတို့အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။
နေရာအမျိုးမျိုးမှ အာရုံခံခြင်းသည် လွှမ်းခြုံမှုကို တိုးတက်စေပြီး မရေရာမှုများကို လျှော့ချနိုင်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် အချိန်ကိုက်မှု (synchronization) နှင့် ချိန်ညှိမှု (calibration) လိုအပ်သည်။ မတူညီသော ရောင်းချသူများမှ အခြေခံအဆောက်အအုံများသည် interface များနှင့် ဒေတာအဓိပ္ပာယ်များအပေါ် သဘောတူညီမှု ရှိရမည်။ အာရုံခံကိရိယာများ၊ စက်ပစ္စည်းများနှင့် အရာဝတ္ထုများသည် တည်နေရာ အစဉ်တစိုက် ပြောင်းလဲနေသဖြင့် Mobility သည် နောက်ထပ် အဆင့်တစ်ခုကို ထပ်တိုးစေသည်။
ကွန်ရက်သည် မလိုအပ်သော အကြမ်းဖျင်း အချက်အလက်များကို မဖော်ပြဘဲ အာရုံခံမှု ရလဒ်များကို application များသို့ ပေးပို့ရန် လိုအပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် ဗိသုကာဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအဖြစ် ဝင်ရောက်ခွင့် ထိန်းချုပ်မှုများ၊ ဒေတာ မော်ဒယ်များနှင့် ရည်ရွယ်ချက် ကန့်သတ်မှုများဆီသို့ ဦးတည်စေသည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ လုံခြုံမှုနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ လက်ခံမှု
ရေဒီယိုအာရုံခံမှုသည် လူတစ်ဦးသည် စက်ပစ္စည်းတစ်ခုကို တက်ကြွစွာ အသုံးမပြုနေလျှင်ပင် ရှိနေမှု၊ လှုပ်ရှားမှု၊ တည်နေရာ သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်ချက် ပုံစံများကို ဖော်ပြနိုင်သည်။ ထိုစွမ်းရည်သည် သာမန်ဒေတာ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ကွဲပြားသော ပုဂ္ဂိုလ်ရေး လုံခြုံမှုဆိုင်ရာ မေးခွန်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
စနစ်တစ်ခုသည် မည်သူက အာရုံခံမှုကို တောင်းဆိုနိုင်သည်၊ မည်သည့် တိကျမှု လိုအပ်သည်၊ သဘောတူညီချက် သို့မဟုတ် အကြောင်းကြားချက်သည် မည်သို့ အလုပ်လုပ်သည်၊ ရလဒ်များကို မည်မျှကြာအောင် သိမ်းဆည်းထားမည်နှင့် အလွဲသုံးစားလုပ်မှုကို မည်သို့ ရှာဖွေမည်တို့ကို သတ်မှတ်သင့်သည်။ လှုပ်ရှားမှုပုံစံများ တည်ရှိနေချိန်တွင် အမည်မဖော်ပြဘဲ ဖုံးကွယ်ရန် (Anonymization) ခက်ခဲနိုင်သည်။ လုံခြုံရေးထိန်းချုပ်မှုများသည် အမိန့်ပေးချက်များနှင့် အာရုံခံမှု ရလဒ်များ နှစ်ခုလုံးကို ကာကွယ်ရမည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာ စံနှုန်းများသည် ဥပဒေရေးရာနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းကို မဖြေရှင်းနိုင်သော်လည်း၊ စနစ်ဒီဇိုင်း ရေးဆွဲစဉ်အတွင်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေး လုံခြုံမှုနှင့် လုံခြုံရေးတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သည်။ ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးချပြီးမှ မူဝါဒများ ထည့်သွင်းခြင်းသည် ပိုမိုခက်ခဲပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရမှု နည်းပါးသည်။
ဘေးကင်းရေး၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် မှားယွင်းသော အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ
အာရုံခံစနစ်တစ်ခုသည် မရေရာမှုများအောက်တွင် ကောက်ချက်ချမှုများ ပြုလုပ်သည်။ ပဲ့တင်ထပ်မှုများသည် ပိတ်ဆို့ခံရနိုင်သည်၊ ပေါင်းစပ်ခံရနိုင်သည် သို့မဟုတ် အခြားအရာဝတ္ထုတစ်ခုနှင့် မှားယွင်းနိုင်သည်। မှားယွင်းသော အငြင်း (false negative) နှင့် မှားယွင်းသော အပြု (false positive) တို့သည် အသုံးပြုမှု အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ကုန်ကျစရိတ်များ အလွန်ကွဲပြားနိုင်သည်။
ဘေးကင်းရေးအတွက် အရေးကြီးသော application များသည် သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ဆောင်မှု အခြေအနေများ၊ ယုံကြည်မှု၊ ပိုလျှံမှု (redundancy) နှင့် အရန်စီမံချက် (fallback) များ လိုအပ်သည်။ ဆက်သွယ်ရေး ရရှိနိုင်မှုသည် အာရုံခံမှု တိကျမှုကို သက်သေမပြနိုင်ပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်သည် အတည်ပြုထားသော အခြေအနေများမှ ပြင်ပသို့ ရောက်ရှိသွားချိန်တွင် ကွန်ရက်က ညွှန်ပြရန် လိုအပ်နိုင်သည်။
Machine learning သည် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုကို တိုးတက်စေနိုင်သော်လည်း AI စနစ်များ၏ ဒေတာနှင့် ခိုင်မာမှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို အမွေဆက်ခံရမည်ဖြစ်သည်။ အကဲဖြတ်မှုတွင် ပုံမှန်မဟုတ်သော ပစ္စည်းများ၊ လူစည်ကားသော နေရာများ၊ အနှောင့်အယှက်များနှင့် အချိန်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲမှုများ ပါဝင်သင့်သည်။
လှိုင်းနှုန်းစဉ်နှင့် အတူတကွ ရှင်သန်မှု
ဆက်သွယ်ရေး အချက်ပြလှိုင်းများကို အာရုံခံခြင်းအတွက် အသုံးပြုခြင်းသည် လှိုင်းနှုန်းစဉ် ထိရောက်မှုကို တိုးတက်စေနိုင်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် အနှောင့်အယှက်နှင့် ဝင်ရောက်အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ စဉ်းစားချက်များကိုလည်း ပြောင်းလဲစေသည်။ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့များသည် လက်ရှိဝန်ဆောင်မှုများကို ကာကွယ်ပေးပြီး မည်သည့် ထုတ်လွှတ်မှုများကို ခွင့်ပြုသည်ကို သတ်မှတ်ပေးသည်။ အာရုံခံမှု application တစ်ခုသည် ဆက်သွယ်ရေး အစီအစဉ်ချမှုနှင့် ပဋိပက္ခဖြစ်စေသော အချိန် သို့မဟုတ် bandwidth တစ်လျှောက် လေ့လာမှုများ လိုအပ်နိုင်သည်။
အတူတကွ ရှင်သန်မှုတွင် ဆဲလ်လူလာစနစ်များ၊ ရေဒါ၊ Wi-Fi၊ ဂြိုဟ်တုချိတ်ဆက်မှုများနှင့် ပက်သစ်ဖစ် သိပ္ပံနည်းကျ ဝန်ဆောင်မှုများ ပါဝင်နိုင်သည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ 6G ဂေဟစနစ်သည် ဒေသဆိုင်ရာ ခွဲဝေမှုများကို လေးစားရင်း ဟန်ချက်ညီမှု လိုအပ်သည်။
ISAC သည် “အပိုလှိုင်းနှုန်းစဉ် အသုံးမပြုပါ” ဟူသော ပြောဆိုချက်များကို ဂရုတစိုက် စစ်ဆေးသင့်သည်။ မျှဝေထားသော လှိုင်းနှုန်းစဉ်သည် အခွင့်အရေးကုန်ကျစရိတ်၊ ပါဝါ၊ duty-cycle နှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှု လိုအပ်ချက်များကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
စံသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ မေးခွန်းများ
ITU ၏ IMT-2030 မူဘောင်သည် ISAC အတွက် ဘုံအသုံးပြုမှု-အခြေအနေ အညွှန်းတစ်ခု ပေးထားသည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များနှင့် အကဲဖြတ်မှု လမ်းညွှန်ချက်များသည် သက်ဆိုင်ရာ စွမ်းရည်များနှင့် စမ်းသပ်ပတ်ဝန်းကျင်များကို သတ်မှတ်ပေးနိုင်သည်။ အသေးစိတ် စနစ်လုပ်ငန်းများသည် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ interface များ၊ တိုင်းတာမှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှု ဖော်ပြချက်များကို ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။
စံနှုန်းများသည် မည်သည်တို့က အပြန်အလှန် အလုပ်လုပ်ရမည်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် လိုအပ်သည်။ အကြမ်းဖျင်း အာရုံခံမှု အယ်လ်ဂိုရီသမ်များသည် အကောင်အထည်ဖော်မှုအလိုက် ကွဲပြားနိုင်သော်လည်း တောင်းဆိုချက်များ၊ ရလဒ်များ၊ ခွင့်ပြုချက်များနှင့် အရည်အသွေး ညွှန်ကိန်းများသည် ဘုံအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ လိုအပ်နိုင်သည်။ စက်ပစ္စည်းများ ပါဝင်မှုနှင့် ချိန်ညှိမှုတို့သည်လည်း ဂရုတစိုက် သတ်မှတ်ရန် လိုအပ်သည်။
Release 20 လေ့လာမှုများနှင့် နောက်ပိုင်း 3GPP စံသတ်မှတ်ချက်များ လုပ်ငန်းသည် အသေးစိတ် ယန္တရားများကို အတည်မပြုမီ ဗိသုကာများကို နှိုင်းယှဉ်ရန် လမ်းစတစ်ခု ပေးသည်။ သုတေသန အဆိုပြုချက်တိုင်းသည် ပထမဆုံး 6G သတ်မှတ်ချက်များ၏ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်လာမည် မဟုတ်ပါ။
ISAC သရုပ်ပြမှုကို မည်သို့ အကဲဖြတ်မည်နည်း
- ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် အာရုံခံမှု လုပ်ဆောင်ချက်ကို ခွဲခြားဖော်ပြပါ။
- ကြိမ်နှုန်း၊ bandwidth၊ အင်တင်နာ၊ အကွာအဝေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တို့ကို စစ်ဆေးပါ။
- အာရုံခံမှု တိုင်းတာချက်ကို ရှာဖွေပါ- တိကျမှု၊ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ခြေ၊ တည်နေရာ မှားယွင်းမှု သို့မဟုတ် အခြားသတ်မှတ်ထားသော ရလဒ်။
- ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အာရုံခံမှုတို့သည် တစ်ပြိုင်နက် လုပ်ဆောင်သလား သို့မဟုတ် သီးခြားအချိန်များတွင် လုပ်ဆောင်သလားဟု မေးပါ။
- အပေးအယူ (trade-off) ကို စစ်ဆေးပါ- မည်သည့် ဆက်သွယ်ရေး ပမာဏ သို့မဟုတ် စွမ်းအင်ကို အသုံးပြုခဲ့သနည်း။
- ပရိုဆက်ဆာ လုပ်ဆောင်ချက်သည် ဒေသအလိုက်၊ edge သို့မဟုတ် cloud ဖြစ်သည်ကို ဖော်ပြပါ။
- ပုဂ္ဂိုလ်ရေး လုံခြုံမှု၊ ခွင့်ပြုချက်နှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ယူဆချက်များကို ရှာဖွေပါ။
- စနစ်သည် မူကြမ်း၊ ထုတ်ဝေပြီး သတ်မှတ်ချက် သို့မဟုတ် သီးသန့်သုတေသန ပြင်ဆင်မှုတစ်ခုကို လိုက်နာသည်လားဟု ဆုံးဖြတ်ပါ။
လက်တွေ့ကျသော ရှုထောင့်
ကွန်ရက်များတွင် ဖြန့်ကျက်ထားသော ရေဒီယို အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ပိုမိုစွမ်းဆောင်နိုင်သော အချက်ပြ ပရိုဆက်ဆာများ ရှိနေသဖြင့် ISAC သည် အလားအလာရှိသည်။ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် စီးပွားရေးတန်ဖိုးတို့ကို ထိန်းချုပ်နိုင်သော စက်မှုဇုန်များ သို့မဟုတ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လမ်းကြောင်းများကဲ့သို့သော နေရာများတွင် အစောပိုင်း အသုံးချမှုများ ပေါ်ထွက်လာနိုင်သည်။
ကျယ်ပြန့်သော စားသုံးသူ အသုံးပြုမှုအတွက် ရှင်းလင်းသော အကျိုးကျေးဇူးများ၊ သင့်တင့်သော ဟာ့ဒ်ဝဲ၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ယုံကြည်ရသော စီမံခန့်ခွဲမှုများ လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ အချို့သော အာရုံခံမှု လုပ်ဆောင်ချက်များသည် 6G အပြည့်အဝ အသုံးမပြုမီ 5G-Advanced သို့မဟုတ် အထူးပြုစနစ်များမှတစ်ဆင့် ပေါ်လာနိုင်သည်။
အကောင်းဆုံးသော ISAC လုပ်ငန်းများသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုင်းတာမှုများကို application လိုအပ်ချက်များနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးပြီး ကန့်သတ်ချက်များကို ပွင့်လင်းမြင်သာစေမည် ဖြစ်သည်။ ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် လုပ်ဆောင်ချက်နှစ်ခုက အချက်ပြလှိုင်းတစ်ခုတည်းကို အသုံးပြုနိုင်ရုံသာမက မျှဝေသုံးစွဲခြင်းက ပိုမိုကောင်းမွန်သော စုစုပေါင်းစနစ်ကို ဖြစ်စေချိန်တွင် တန်ဖိုးရှိသည်။
ဖြန့်ကျက်မှု စီးပွားရေးနှင့် အများပြည်သူ အကျိုးစီးပွား အကဲဖြတ်မှု
ပေါင်းစပ်ရေဒီယိုတစ်ခုသည် နည်းပညာအရ အထင်ကြီးစရာကောင်းသော်လည်း အသုံးဝင်သော ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခု ဖန်တီးနိုင်ခြင်း မရှိနိုင်ပါ။ ဖြန့်ကျက်မှု စီးပွားရေးသည် အာရုံခံမှုက ရှိပြီးသား အင်တင်နာနှင့် ပရိုဆက်ဆာများကို ပြန်သုံးသလား၊ ပိုမိုသိပ်သည်းသော နေရာများ လိုအပ်သလား၊ ရှားပါးသော ရေဒီယိုအချိန်များကို သုံးစွဲသလား သို့မဟုတ် ချိန်ညှိထားသော ဟာ့ဒ်ဝဲများ လိုအပ်သလား အပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ထိန်းသိမ်းမှုသည်လည်း အရေးကြီးသည်- တည်နေရာသတ်မှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဘေးကင်းရေးအတွက် အသုံးပြုသော စနစ်သည် အဆောက်အအုံများ၊ ယာဉ်များနှင့် ရေဒီယို အခြေအနေများ ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများ လိုအပ်နိုင်သည်။
အစောပိုင်း အကောင်းဆုံး အသုံးချမှုများသည် ရှင်းလင်းသော ပိုင်ရှင်၊ ထိန်းချုပ်ထားသော ပထဝီဝင်အနေအထားနှင့် တိုင်းတာနိုင်သော ရလဒ်များ ရှိနိုင်ခြေ များသည်။ စက်ရုံတစ်ခုသည် အာရုံခံမှု ဖြန့်ကျက်ခြင်း မတိုင်မီနှင့် နောက်ပိုင်းတွင် ရပ်နားရမှု၊ ဘေးကင်းရေး ဖြစ်ရပ်များ သို့မဟုတ် ပစ္စည်းစီးဆင်းမှုတို့ကို နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးသည် သတ်မှတ်ထားသော လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သော အကွာအဝေးနှင့် မှားယွင်းသော အချက်ပေးမှုများကို တိုင်းတာနိုင်သည်။ ထိုအခြေအနေများသည် ရလဒ်ကို တန်ဖိုးဖြတ်ရန်နှင့် စက်ပစ္စည်း၊ ဒေတာနှင့် တုံ့ပြန်မှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက် တာဝန်ရှိမှုကို သတ်မှတ်ရန် ဖြစ်နိုင်စေသည်။
အများပြည်သူ အကျိုးစီးပွား အကဲဖြတ်မှုသည် အခြားမေးခွန်းများကို ထပ်မံတိုးလာစေသည်။ ရေဒီယိုအာရုံခံမှုသည် သမားရိုးကျ ကင်မရာမရှိဘဲ လှုပ်ရှားမှုကို စောင့်ကြည့်နိုင်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် ရရှိလာသော အချက်အလက်များကို အမည်မဖော်ပြနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် အန္တရာယ်မရှိခြင်းဟု မဆိုလိုပါ။ စီမံခန့်ခွဲမှုသည် အာရုံခံမှု ရည်ရွယ်ချက်၊ သိမ်းဆည်းမှုကာလ၊ ဝင်ရောက်ခွင့် စည်းမျဉ်းများနှင့် အလိုအလျောက် ကောက်ချက်ချမှုကို ကန့်ကွက်နိုင်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်တို့ကို ဖော်ပြသင့်သည်။ အများပြည်သူဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် မျှဝေသုံးစွဲသော နေရာတစ်ခုတွင် အာရုံခံနေပါက လူများအတွက် မြင်သာသော အသိပေးချက် လိုအပ်နိုင်သည်။
စွမ်းဆောင်ရည် အစီရင်ခံခြင်းတွင် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အာရုံခံမှု တိုင်းတာချက် နှစ်ခုလုံး လိုအပ်သည်။ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုသည် ကွန်ရက်ဝန်ဆောင်မှု ပမာဏအလိုက် အာရုံခံမှု တိကျမှု မည်သို့ပြောင်းလဲသည်နှင့် အာရုံခံမှု လိုအပ်ချက် တိုးလာချိန်တွင် ဆက်သွယ်ရေး ပမာဏ မည်သို့ပြောင်းလဲသည်ကို ပြသသင့်သည်။ မှားယွင်းသော အပြုမှုများ၊ ရှာဖွေမှု လွတ်သွားခြင်းများနှင့် မရေရာမှုများသည် တိကျမှုကဲ့သို့ပင် အရေးကြီးသည်။ စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုတွင် လေထဲရှိ အချက်ပြလှိုင်းသာမက ရေဒီယို၊ ပို့ဆောင်မှုနှင့် ပရိုဆက်ဆာ လုပ်ဆောင်ချက်များ ပါဝင်သင့်သည်။
ဤစမ်းသပ်မှုများသည် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော ပလက်ဖောင်း စွမ်းရည်နှင့် အထူးပြု တပ်ဆင်မှုတို့အကြား ခွဲခြားသိမြင်စေရန် ကူညီပေးသည်။ အကယ်၍ 6G စနစ်များသည် ဘုံခွင့်ပြုချက်၊ အရည်အသွေးနှင့် ရလဒ် interface များကို ဖော်ပြပေးပါက application ဖန်တီးသူများသည် ပေးသွင်းသူ အများအပြား၏ စက်ပစ္စည်းများမှတစ်ဆင့် တည်ဆောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဖြန့်ကျက်မှုတိုင်းသည် သီးသန့်ချိန်ညှိမှုနှင့် ဒေတာ ပုံစံများ လိုအပ်ပါက၊ အခြေခံ ရေဒီယိုနည်းပညာ ကောင်းမွန်နေလျှင်ပင် လက်ခံကျင့်သုံးမှုသည် ပိုမိုနှေးကွေးမည် ဖြစ်သည်။
ရင်းမြစ်များနှင့် နောက်ထပ်ဖတ်ရှုရန်
- ITU-R M.2160 IMT-2030 မူဘောင်
- ITU-R IMT-2030 လိုအပ်ချက်များနှင့် အကဲဖြတ်မှု လုပ်ငန်းများ
- Next G Alliance ISAC လုပ်ငန်းများ
နောက်ဆုံး ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်နေ့- စက်တင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၂၆။ စံနှုန်းများနှင့် သုတေသန အစီအစဉ်များသည် ပြောင်းလဲနိုင်သဖြင့် နောက်ဆုံး တရားဝင် အခြေအနေများအတွက် ချိတ်ဆက်ထားသော မူရင်းရင်းမြစ်များကို theo လုပ်ပါ။