ນະວັດຕະກໍາໃນເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດສາຍໄຟຂໍ້ມູນ
ທ່າມກາງຄວາມຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ - ຕັ້ງແຕ່ການໃຊ້ອິນເຕີເນັດຢູ່ເຮືອນ, ສູນຂໍ້ມູນ, ເຄືອຂ່າຍຫ້ອງການ, ຈົນເຖິງອຸປະກອນອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຂອງ (IoT) - ສາຍຂໍ້ມູນຍັງຄົງເປັນພື້ນຖານໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ມັກຈະຖືກມອງຂ້າມ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງໄວວາຂອງເຕັກໂນໂລຊີໄຮ້ສາຍ, ສາຍຂໍ້ມູນຍັງຄົງດີເລີດໃນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມໜ່ວງຊ້າຕ່ຳ, ຄວາມປອດໄພ, ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງສັນຍານ. ດັ່ງນັ້ນ, ນະວັດຕະກຳໃນເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດສາຍຂໍ້ມູນຍັງສືບຕໍ່ກ້າວໄປຢ່າງໄວວາ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງແບນວິດສູງ, ປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານ, ຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ຕົ້ນທຶນການຜະລິດທີ່ແຂ່ງຂັນ. ບົດຄວາມນີ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບນະວັດຕະກຳທີ່ສຳຄັນໃນການຜະລິດສາຍຂໍ້ມູນທີ່ຂັບເຄື່ອນຄຸນນະພາບແລະປະສິດທິພາບຂອງເຄືອຂ່າຍທີ່ທັນສະໄໝ.
1. ວິວັດທະນາການຂອງຄວາມຕ້ອງການ: ຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ງ່າຍໆໄປສູ່ການສົ່ງຂໍ້ມູນຄວາມໄວສູງ
ສາຍຂໍ້ມູນເຄີຍຖືກເຂົ້າໃຈວ່າເປັນສື່ເຊື່ອມຕໍ່ງ່າຍໆ. ໃນປະຈຸບັນ, ບົດບາດຂອງສາຍຂໍ້ມູນແມ່ນມີຍຸດທະສາດຫຼາຍກວ່າ: ຮອງຮັບຄວາມໄວ 1 Gbps, 10 Gbps, ແລະຄວາມໄວສູງກວ່ານັ້ນ, ພ້ອມທັງຮອງຮັບການສົ່ງຂໍ້ມູນໄລຍະໄກໃນເຄືອຂ່າຍເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ. ຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ຜະລິດປັບປຸງວັດສະດຸ, ການອອກແບບຮູບຮ່າງຂອງຕົວນຳ, ວິທີການກັນຄວາມຮ້ອນ, ແລະການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ. ມາດຕະຖານຕ່າງໆເຊັ່ນ: Cat5e, Cat6, Cat6A, Cat7, Cat8, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບມາດຕະຖານເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງແບບໂໝດດຽວ ແລະ ຫຼາຍໂໝດ, ໄດ້ກາຍເປັນເອກະສານອ້າງອີງທີ່ສຳຄັນ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມແມ່ນຍຳໃນການຜະລິດ.
ເມື່ອຄວາມຖີ່ຂອງສັນຍານເພີ່ມຂຶ້ນ, ສິ່ງທ້າທາຍທາງດ້ານເຕັກນິກເຊັ່ນ: ການລົບກວນລະຫວ່າງຄູ່ສາຍໄຟ, ການຫຼຸດຄວາມອ່ອນແຮງຂອງສັນຍານ, ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການແຊກແຊງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ (EMI) ກາຍເປັນສິ່ງສຳຄັນເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ນະວັດຕະກຳການຜະລິດບໍ່ພຽງແຕ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເພີ່ມຄວາມໄວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເພື່ອຮັກສາປະສິດທິພາບທີ່ໝັ້ນຄົງໃນສະພາບການຕິດຕັ້ງຕົວຈິງ.
2. ວັດສະດຸຕົວນຳ: ຄວາມບໍລິສຸດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ເຕັກນິກການເຄືອບ
ໃນສາຍທອງແດງຄູ່ບິດ, ຄຸນນະພາບຂອງຕົວນຳຈະກຳນົດຄວາມຕ້ານທານ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຮັບສັນຍານໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ນະວັດຕະກຳທີ່ນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງລວມມີການເພີ່ມຄວາມບໍລິສຸດຂອງທອງແດງ ແລະ ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຂະບວນການແຕ້ມຮູບເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເສັ້ນຜ່າສູນກາງທີ່ສອດຄ່ອງກັນ. ຄວາມສອດຄ່ອງນີ້ແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍເພາະວ່າເຖິງແມ່ນວ່າການປ່ຽນແປງເລັກນ້ອຍກໍ່ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຕ້ານທານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດການສະທ້ອນສັນຍານ (ການສູນເສຍການສົ່ງຄືນ).
ນອກຈາກນັ້ນ, ເຕັກນິກການເຄືອບຕົວນຳໄດ້ເກີດຂຶ້ນເພື່ອຈຸດປະສົງສະເພາະ. ຕົວຢ່າງຄືທອງແດງຊຸບດ້ວຍກົ່ວ, ເຊິ່ງທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຫຼາຍກວ່າ. ໃນຂະນະທີ່ອາລູມິນຽມຊຸບດ້ວຍທອງແດງ (CCA) ຍັງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນຕະຫຼາດວ່າເປັນທາງເລືອກທີ່ມີລາຄາຖືກ, ນະວັດຕະກໍາການຜະລິດທີ່ທັນສະໄໝມັກຈະເນັ້ນໜັກໃສ່ຄຸນນະພາບ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຫຼາຍຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະສຳລັບການຕິດຕັ້ງເຄືອຂ່າຍຄວາມໄວສູງທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ຄວາມຕ້ານທານ.
3. ນະວັດຕະກໍາດ້ານການກັນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ເປືອກຫຸ້ມ: ໂພລີເມີທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມຫຼາຍຂຶ້ນ
ການສນວນກັນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການຫຸ້ມສາຍເຄເບີ້ນຂໍ້ມູນໄດ້ຜ່ານການປະດິດສ້າງທີ່ສຳຄັນໂດຍຜ່ານການພັດທະນາວັດສະດຸໂພລີເມີ. ໃນສາຍເຄເບີ້ນ Ethernet, ການສນວນກັນຄວາມຮ້ອນໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນໃຊ້ໂພລີເອທິລີນ (PE), ໂຟມ PE, ຫຼື ວັດສະດຸອື່ນໆທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຕອບສະໜອງຄຸນລັກສະນະໄຟຟ້າຂອງພວກມັນ. ຕົວຢ່າງ, ນະວັດຕະກໍາໃນການສນວນກັນຄວາມຮ້ອນໂຟມສາມາດຫຼຸດຄ່າຄົງທີ່ໄຟຟ້າລົງ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຫຼຸດຜ່ອນການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງສັນຍານ ແລະ ປັບປຸງປະສິດທິພາບທີ່ຄວາມຖີ່ສູງ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມປອດໄພຈາກໄຟໄດ້ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສື້ອກັນໜາວ Low Smoke Zero Halogen (LSZH). ວັດສະດຸ LSZH ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຜະລິດຄວັນຕໍ່າ ແລະ ບໍ່ມີສານຮາໂລເຈນທີ່ເປັນພິດເມື່ອຖືກເຜົາໄໝ້, ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບອາຄານສຳນັກງານ, ໂຮງໝໍ ແລະ ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ. ປະຈຸບັນຜູ້ຜະລິດກຳລັງເພີ່ມປະສິດທິພາບສູດ LSZH ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການແຕກ, ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການສຽດທານໃນລະຫວ່າງການດຶງສາຍເຄເບີ້ນ.
ນອກເໜືອໄປຈາກດ້ານຄວາມປອດໄພແລ້ວ, ບັນຫາຄວາມຍືນຍົງຍັງຊຸກຍູ້ນະວັດຕະກໍາຄື: ການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ສາມາດນໍາມາຣີໄຊເຄີນໄດ້, ການຫຼຸດຜ່ອນສານເຕີມແຕ່ງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ແລະ ປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານໃນຂະບວນການອັດເສື້ອ.
4. ການຄວບຄຸມການບິດ ແລະ ຮູບຮ່າງທີ່ຊັດເຈນເພື່ອສະກັດກັ້ນການລົບກວນ
ສຳລັບສາຍເຄເບີ້ນຄູ່ບິດ, ຫຼັກຂອງນະວັດຕະກໍາການຜະລິດແມ່ນຢູ່ທີ່ຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງຂະບວນການບິດຄູ່. ອັດຕາການບິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບແຕ່ລະຄູ່ເຮັດໜ້າທີ່ສະກັດກັ້ນການແຊກແຊງລະຫວ່າງຄູ່. ເຕັກໂນໂລຊີເຄື່ອງຈັກທີ່ທັນສະໄໝຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຄວບຄຸມອັດຕາການບິດທີ່ໝັ້ນຄົງສູງ, ເຖິງແມ່ນວ່າໃນຄວາມໄວການຜະລິດສູງ. ເຊັນເຊີ ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມດິຈິຕອນຮັບປະກັນວ່າການບິດບໍ່ "ເບກ", ເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມ NEXT (Near-End Crosstalk) ແລະ FEXT (Far-End Crosstalk) ໄດ້.
ນອກເໜືອໄປຈາກການບິດເບືອນ, ນະວັດຕະກຳຍັງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນການອອກແບບຕົວແຍກພາຍໃນ (ມັກເອີ້ນວ່າ splines ຫຼື ຕົວແຍກ) ໃນສາຍເຄເບີ້ນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ຮັກສາໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຄູ່, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການ crosstalk ຕ່ຳລົງ. ຂະບວນການຜະລິດຕົວແຍກ ແລະ ການປະກອບແກນສາຍເຄເບີ້ນໃນປັດຈຸບັນແມ່ນອັດຕະໂນມັດ ແລະ ແມ່ນຍຳຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບທີ່ສອດຄ່ອງກັນຫຼາຍຂຶ້ນລະຫວ່າງກຸ່ມ.
5. ການປ້ອງກັນທີ່ທັນສະໄໝ: ການປະສົມປະສານຂອງການປົກປ້ອງ ແລະ ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ
ສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກຳ ຫຼື ການຕິດຕັ້ງທີ່ມີລະດັບການແຊກແຊງສູງ, ສາຍຂໍ້ມູນທີ່ມີການປ້ອງກັນ (STP/FTP/SFTP) ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ນະວັດຕະກຳໃນການປ້ອງກັນລວມມີການໃຊ້ແຜ່ນອະລູມິນຽມທີ່ບາງກວ່າແຕ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າ, ເສັ້ນຖັກທີ່ຄວບຄຸມຄວາມໜາແໜ້ນ, ແລະ ການປະສົມປະສານຫຼາຍຊັ້ນເພື່ອໃຫ້ບັນລຸປະສິດທິພາບ EMI ສູງໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ສາຍແຂງເກີນໄປ.
ໃນການຜະລິດທີ່ທັນສະໄໝ, ຂະບວນການປ້ອງກັນແມ່ນດຳເນີນພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອປ້ອງກັນການບິດງໍ ຫຼື ຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສົມບູນທາງກົນຈັກຂອງສາຍໄຟ. ເປົ້າໝາຍແມ່ນຈະແຈ້ງ: ການປົກປ້ອງການແຊກແຊງສູງສຸດ ໃນຂະນະທີ່ຍັງຄົງງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕັ້ງໃນສະໜາມ.
6. ການປະຕິວັດໃນສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ: ຈາກພຣີຟອມຈົນເຖິງສາຍໄຟຂະໜາດນ້ອຍ
ໃນຂະນະທີ່ສາຍທອງແດງສຸມໃສ່ການຄວບຄຸມຮູບຮ່າງ ແລະ ວັດສະດຸຕົວນຳ, ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີນະວັດຕະກໍາໃນລະດັບຈຸລະພາກ. ການຜະລິດເສັ້ນໄຍເບີອໍບຕິກເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການສ້າງ preforms (ແທ່ງແກ້ວເຄືອບທີ່ມີໂປຣໄຟລ໌ດັດຊະນີການຫັກເຫສະເພາະ), ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນຖືກດຶງເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນໄຍທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງປະມານ 125 ໄມໂຄຣແມັດ. ນະວັດຕະກໍາໃນຂົງເຂດນີ້ລວມມີອຸນຫະພູມການດຶງທີ່ຄວບຄຸມ, ການວັດແທກເສັ້ນຜ່າສູນກາງໃນເວລາຈິງ, ແລະ ການເຄືອບທີ່ປົກປ້ອງເສັ້ນໄຍຈາກການບິດງໍ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ.
ທ່າອ່ຽງທີ່ສຳຄັນອີກອັນໜຶ່ງແມ່ນການພັດທະນາສາຍໄຟຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ເສັ້ນໄຍທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ. ດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງສູນຂໍ້ມູນ ແລະ ກະດູກສັນຫຼັງ, ຜູ້ຜະລິດກຳລັງພັດທະນາການອອກແບບສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທີ່ມີຄວາມຈຸສູງທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງນ້ອຍກວ່າ. ສິ່ງນີ້ແມ່ນບັນລຸໄດ້ຜ່ານວັດສະດຸເປືອກຫຸ້ມທີ່ແຂງແຮງ, ເຕັກນິກການບັຟເຟີທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ແລະ ໂຄງສ້າງສາຍໄຟທີ່ສາມາດຮອງຮັບແກນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍບໍ່ຕ້ອງເພີ່ມປະລິມານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
7. ລະບົບອັດຕະໂນມັດ, ເຊັນເຊີ ແລະ ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຂໍ້ມູນ
ນະວັດຕະກຳທີ່ມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການຜະລິດສາຍໄຟຂໍ້ມູນໃນປະຈຸບັນນີ້ແມ່ນການຫັນເປັນດິຈິຕອນຂອງໂຮງງານ. ເຄື່ອງຈັກອັດ, ບິດ, ຮັດສາຍ, ແລະ ຫຸ້ມສາຍໄດ້ຖືກປະສົມປະສານເຂົ້າກັບເຊັນເຊີ ແລະ ລະບົບຕິດຕາມກວດກາເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ພາລາມິເຕີຕ່າງໆເຊັ່ນ: ອຸນຫະພູມອັດ, ຄວາມໜາຂອງວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນ, ຮູບໄຂ່, ແຮງດັນໄຟຟ້າດຶງ, ແລະ ຄວາມໄວຂອງສາຍຈະຖືກຕິດຕາມກວດກາໃນເວລາຈິງ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ບົກພ່ອງ, ຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອ, ແລະ ປັບປຸງຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຜະລິດຕະພັນ.
ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຍັງໄດ້ພັດທະນາຈາກການກວດກາດ້ວຍຕົນເອງໄປສູ່ການທົດສອບແບບອັດຕະໂນມັດ: ການວັດແທກຄວາມຕ້ານທານ, ການສູນເສຍການສົ່ງກັບຄືນ, ການສູນເສຍການແຊກ, ແລະ ການວັດແທກ crosstalk ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໂດຍກົງໃນສາຍການຜະລິດ ຫຼື ໃນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍດ້ວຍອຸປະກອນທົດສອບທີ່ໄດ້ຮັບການປັບທຽບ. ດ້ວຍການວິເຄາະຂໍ້ມູນ, ຜູ້ຜະລິດສາມາດກວດພົບແນວໂນ້ມທີ່ມີບັນຫາໄດ້ແຕ່ຫົວທີ - ຕົວຢ່າງ, ການປ່ຽນແປງເລັກນ້ອຍໃນຄວາມໜາຂອງວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນ - ກ່ອນທີ່ມັນຈະກາຍເປັນຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງມວນສານ.
8. ອອກແບບມາເພື່ອຕິດຕັ້ງງ່າຍ: ນ້ຳໜັກເບົາ, ຍືດຫຍຸ່ນໄດ້, ແລະ ທົນທານຕໍ່ແຮງດຶງ
ນະວັດຕະກໍາການຜະລິດບໍ່ພຽງແຕ່ສຸມໃສ່ປະສິດທິພາບທາງໄຟຟ້າ/ທາງແສງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງສຸມໃສ່ລັກສະນະການປະຕິບັດຕົວຈິງໃນຂະແໜງການນີ້ອີກດ້ວຍ. ຜູ້ຜະລິດຫຼາຍຄົນກໍາລັງພັດທະນາສາຍໄຟທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການດຶງຜ່ານທໍ່ ຫຼື ຖາດທີ່ແອອັດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໂຄງສ້າງສາຍຮັດ ແລະ ການອອກແບບເສື້ອທີ່ງ່າຍຕໍ່ການລອກອອກກໍາລັງກາຍເປັນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຢຸດການຜະລິດທີ່ເລັ່ງລັດ.
ໃນສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ, ນະວັດຕະກໍາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເສັ້ນໄຍທີ່ບໍ່ໄວຕໍ່ການງໍ ແລະ ໂຄງສ້າງຕ້ານການບິດງໍຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການສູນເສຍສັນຍານເນື່ອງຈາກລັດສະໝີການລ້ຽວແຄບເກີນໄປ. ສິ່ງນີ້ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງໂດຍສະເພາະສໍາລັບການຕິດຕັ້ງໃນພື້ນທີ່ຈໍາກັດ, ເຊັ່ນ: ຊັ້ນວາງສູນຂໍ້ມູນ ຫຼື ການຕິດຕັ້ງ FTTH (Fiber to the Home).
9. ທິດທາງໃນອະນາຄົດ: ປະສິດທິພາບສູງ, ສີຂຽວ ແລະ ສະຫຼາດ
ໃນອະນາຄົດ, ນະວັດຕະກໍາໃນການຜະລິດສາຍໄຟຂໍ້ມູນຈະກ້າວໄປໃນສາມທິດທາງຫຼັກ. ຫນຶ່ງ, ການປັບປຸງປະສິດທິພາບເພື່ອຮອງຮັບແອັບພລິເຄຊັນ 25G/40G/100G ແລະ ອື່ນໆ, ທັງຜ່ານປະເພດສາຍທອງແດງທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະ ການຮັບຮອງເອົາເສັ້ນໄຍແກ້ວນໍາແສງທີ່ກວ້າງຂວາງ. ສອງ, ການຜະລິດທີ່ຍືນຍົງຫຼາຍຂຶ້ນ: ວັດສະດຸທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ຂະບວນການປ່ອຍອາຍພິດຕໍ່າ, ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອໃນການຜະລິດ. ສາມ, ການເຊື່ອມໂຍງສະຕິປັນຍາ: ໂຮງງານທີ່ "ສະຫຼາດ" ຫຼາຍຂຶ້ນດ້ວຍ AI ສໍາລັບການຄາດຄະເນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຂະບວນການ, ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງຈັກ, ແລະ ການຕິດຕາມຄຸນນະພາບໂດຍອີງໃສ່ກຸ່ມ.
ສຸດທ້າຍ, ສາຍຂໍ້ມູນບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນອົງປະກອບແບບ passive ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ວິສະວະກຳທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງທີ່ກໍານົດຄຸນນະພາບຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ທັນສະໄໝ. ນະວັດຕະກໍາໃນເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດສາຍຂໍ້ມູນຮັບປະກັນວ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງໂລກທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນຫຼາຍຂຶ້ນສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ດ້ວຍເຄືອຂ່າຍທີ່ໄວ, ໝັ້ນຄົງ, ປອດໄພ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນອະນາຄົດ. ດ້ວຍການປະສົມປະສານຂອງວັດສະດຸໃໝ່, ການອອກແບບໂຄງສ້າງທີ່ກ້າວໜ້າກວ່າ, ລະບົບອັດຕະໂນມັດຂອງໂຮງງານ, ແລະ ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເຂັ້ມງວດກວ່າເກົ່າ, ອຸດສາຫະກໍາສາຍຂໍ້ມູນຍັງສືບຕໍ່ພິສູດວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍລາຍລະອຽດທີ່ມັກຈະບໍ່ເຫັນ.