6G သည် ပမာဏနှင့် အသုံးပြုသူခံစားရသော စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ရသော်လည်း၊ ယနေ့အချိန်တွင် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စီးပွားရေးအရ အသုံးပြုနိုင်သော 6G အမြန်နှုန်းဟူ၍ မရှိသေးပါ။ ခေါင်းစဉ်ပါ ကိန်းဂဏန်းများသည် သုတေသနပစ်မှတ်များ သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ထားသော သရုပ်ပြမှုများကိုသာ ဖော်ပြလေ့ရှိပြီး ဖုန်းတစ်လုံး လက်တွေ့ရရှိမည့် အမြန်နှုန်းမဟုတ်ပါ။
“အမြန်နှုန်း” ၏ မတူညီသော အဓိပ္ပာယ် ၅ မျိုး
- အမြင့်ဆုံး ဒေတာနှုန်း (Peak data rate): သတ်မှတ်ထားသော အခြေအနေများအောက်တွင် အမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော သို့မဟုတ် တွက်ချက်ထားသော ဒေတာစီးဆင်းမှုနှုန်း။
- အသုံးပြုသူခံစားရသော ဒေတာနှုန်း (User-experienced data rate): လွှမ်းခြုံမှုဧရိယာတစ်ခုအတွင်း အသုံးပြုသူတစ်ဦး ရရှိနိုင်သော စွမ်းဆောင်ရည်။
- ဧရိယာအလိုက် ထရက်ဖစ်ပမာဏ (Area traffic capacity): သတ်မှတ်ထားသော နေရာတစ်ခုတွင် ကွန်ရက်တစ်ခုက ဒေတာစီးဆင်းမှုကို မည်မျှအထိ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း။
- နှေးကွေးမှု (Latency): ဒေတာနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များ လမ်းကြောင်းတစ်ခုကို ပြီးဆုံးရန် ကြာမြင့်ချိန်ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို တစ်စက္ကန့်လျှင် ဘစ် (bits per second) ဖြင့် တိုင်းတာခြင်းမဟုတ်ပါ။
- ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် တည်ငြိမ်မှု (Reliability and consistency): အခြေအနေများ ခက်ခဲလာသောအခါတွင်လည်း စွမ်းဆောင်ရည် ဆက်လက်ရရှိနိုင်မှု ရှိမရှိ။
ဓာတ်ခွဲခန်းရလဒ်များ အဘယ်ကြောင့် ပိုမိုမြင့်မားသနည်း
သရုပ်ပြမှုတစ်ခုတွင် ပုံမှန်ထက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော bandwidth၊ တိုတောင်းသော အကွာအဝေး၊ ရှင်းလင်းသော မြင်ကွင်းလမ်းကြောင်း၊ အထူးပြုအင်တင်နာများနှင့် ဖုန်းတစ်လုံးအတွက် အလွန်ကြီးမားသော သို့မဟုတ် ပါဝါအသုံးပြုမှု များလွန်းသော စက်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် အက်ပလီကေးရှင်းဆာဗာများ၊ အင်တာနက်လမ်းကြောင်းပြခြင်း သို့မဟုတ် render လုပ်ချိန်များကို ချန်လှပ်၍ ရေဒီယိုလင့်ခ် (radio link) ကိုသာ အစီရင်ခံခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ထိုစမ်းသပ်မှုများသည် ဟာ့ဒ်ဝဲလ်၏ အကန့်အသတ်များနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော နည်းပညာများကို ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်သောကြောင့် အရေးကြီးပါသည်။ သို့သော် ၎င်း၏ အခြေအနေများကို ချန်လှပ်ထားခြင်း သို့မဟုတ် သာမန်စားသုံးသူတစ်ဦး၏ အတွေ့အကြုံအဖြစ် တင်ပြသောအခါတွင်သာ ရလဒ်သည် အမှားအယွင်း ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
စပက်ထရမ်၊ bandwidth နှင့် လွှမ်းခြုံမှု
Bandwidth ပိုများလေ ဒေတာ ပိုမိုသယ်ဆောင်နိုင်လေဖြစ်သော်လည်း၊ ရရှိနိုင်သော စပက်ထရမ် (spectrum) နှင့် ပျံ့နှံ့မှုသည် ကြိမ်နှုန်း (frequency) ပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားပါသည်။ အလွန်မြင့်မားသော ကြိမ်နှုန်းများသည် သင့်လျော်သော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကျယ်ပြန့်သော ချန်နယ်များနှင့် တိကျသော အာရုံခံမှုများကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သော်လည်း၊ ပိတ်ဆို့မှု၊ အကွာအဝေးနှင့် ဟာ့ဒ်ဝဲလ်ဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများကို ပိုမိုရင်ဆိုင်ရပါသည်။
လက်တွေ့ကျသော ကွန်ရက်တစ်ခုသည် လွှမ်းခြုံမှုအတွက် အနိမ့်ကြိမ်နှုန်းများ၊ မျှတသော ပမာဏအတွက် အလယ်ကြိမ်နှုန်းများနှင့် သတ်မှတ်နေရာအလိုက် စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် အမြင့်ကြိမ်နှုန်းများကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမြန်နှုန်းသည် အသုံးပြုသူ မည်သည့်အလွှာ (layer) ကို ဝင်ရောက်နိုင်သည်နှင့် တပ်ဆင်မှု မည်မျှသိပ်သည်ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
နှေးကွေးမှု (Latency) သည် အစမှအဆုံးအထိ ဖြစ်သည်
ရေဒီယိုနှေးကွေးမှု (Radio latency) သည် အက်ပလီကေးရှင်းလမ်းကြောင်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာ ဖြစ်ပါသည်။ စက်ပစ္စည်းအတွင်း လုပ်ဆောင်မှု၊ အစီအစဉ်ချခြင်း (scheduling)၊ backhaul၊ ပင်မကွန်ရက်များ (core networks)၊ cloud သို့မဟုတ် edge ဆာဗာများနှင့် အက်ပလီကေးရှင်း logic များသည် အချိန်များကို ထပ်မံတိုးလာစေပါသည်။ လေထုကြားဆက်သွယ်မှု (air-interface) ကိန်းဂဏန်း သေးငယ်ရုံမျှဖြင့် အသုံးပြုသူ၏ တုံ့ပြန်မှုအချိန်သည် အလားတူ သေးငယ်မည်ဟု အာမမခံနိုင်ပါ။
ထိန်းချုပ်မှု သို့မဟုတ် အာရုံခံစားမှုအပြည့်ပေးသော (immersive) အက်ပလီကေးရှင်းများအတွက် ခန့်မှန်းနိုင်သော နှေးကွေးမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည် အလွန်မြင့်မားသော အမြင့်ဆုံးနှုန်းထက် ပို၍တန်ဖိုးရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စံနှုန်းအကဲဖြတ်မှုများတွင် ခေါင်းစဉ်ပါ ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုတည်းထက် စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာ အတိုင်းအတာ အများအပြားကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါသည်။
6G အမြန်နှုန်း အခိုင်အမာပြောဆိုချက်များကို မည်သို့ဖတ်ရှုရမည်နည်း
- ရင်းမြစ်နှင့် ထုတ်ဝေသည့်ရက်စွဲကို ရှာပါ။
- ကိန်းဂဏန်းသည် ပစ်မှတ်၊ လိုအပ်ချက်၊ ပုံတူစမ်းသပ်မှု (simulation)၊ အစိတ်အပိုင်းစမ်းသပ်မှု သို့မဟုတ် အစမှအဆုံး စမ်းသပ်မှု (end-to-end trial) ဖြစ်သည်ကို ခွဲခြားပါ။
- ကြိမ်နှုန်း၊ bandwidth၊ အကွာအဝေး၊ အင်တင်နာဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ရွေ့လျားမှု (mobility) ကို စစ်ဆေးပါ။
- အသုံးပြုသူ မည်မျှက လင့်ခ်ကို မျှဝေသုံးစွဲခဲ့သနည်းနှင့် ရလဒ်သည် တည်ငြိမ်မှု ရှိမရှိ မေးမြန်းပါ။
- ဓာတ်ခွဲခန်း၏ အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးကို အနာဂတ် ဖုန်းပက်ကေ့ချ်အစီအစဉ်တစ်ခုအဖြစ် တိုက်ရိုက်မတွက်ချက်ပါနှင့်။
ရင်းမြစ်များနှင့် ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
နောက်ဆုံး ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်ရက်စွဲ- ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်။ စံနှုန်းများနှင့် သုတေသနအစီအစဉ်များသည် ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ နောက်ဆုံး တရားဝင်အခြေအနေများကို သိရှိနိုင်ရန် ချိတ်ဆက်ထားသော ပင်မရင်းမြစ်များကို ခြေရာခံပါ။