IoT ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ

IoT ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ

အရာဝတ္ထုများ၏ အင်တာနက် (IoT) သို့မဟုတ် “အရာအားလုံး၏ အင်တာနက်” ဆိုသည်မှာ အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာများနှင့် ကင်မရာများမှသည် စက်ရုံသုံးစက်များနှင့် ယာဉ်များအထိ အင်တာနက်နှင့် ချိတ်ဆက်၍ ဒေတာပေးပို့ခြင်းနှင့် လက်ခံခြင်း၏ အယူအဆဖြစ်သည်။ IoT ထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် အဓိက “တံတား” တစ်ခု လိုအပ်သည်- ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ။ သင့်လျော်သော ဆက်သွယ်ရေးမရှိဘဲ IoT စက်ပစ္စည်းများသည် အချက်အလက်များကို မြန်ဆန်စွာ၊ လုံခြုံစွာနှင့် စွမ်းအင်ထိရောက်စွာ ပေးပို့နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤဆောင်းပါးသည် IoT ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာများ၊ အသုံးများသော ကွန်ရက်ရွေးချယ်မှုများနှင့် အသင့်တော်ဆုံးနည်းပညာကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အဓိကအချက်များကို ဆွေးနွေးထားသည်။

၁။ IoT ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာက ဘာကြောင့် အရမ်းအရေးကြီးတာလဲ။

IoT ဆိုတာ စမတ်စက်ပစ္စည်းတွေအကြောင်းသာမကဘဲ၊ အချက်အလက်စီးဆင်းမှုအကြောင်းလည်း ပါဝင်ပါတယ်- စက်ပစ္စည်းတွေက သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို တိုင်းတာပြီးရင် ဗဟိုစနစ် (ဆာဗာ သို့မဟုတ် cloud) ကို ဒေတာပေးပို့ပါတယ်၊ ပြီးရင် အဲဒီစနစ်က ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး ပြန်တုံ့ပြန်မှု ပြန်ပို့ပေးပါတယ်။ အားလုံးက ဆက်သွယ်ရေးစွမ်းရည်တွေပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ IoT ဆက်သွယ်ရေးစိန်ခေါ်မှုတွေဟာ ပုံမှန်အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ ကွဲပြားပါတယ်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် IoT စက်ပစ္စည်းအများစုဟာ အောက်ပါတို့ကြောင့်ပါ။

– ပါဝါအကန့်အသတ်ရှိသည် (ဘက်ထရီသေးငယ်ပြီး ကြာရှည်ခံရမည်)။
- သေးငယ်သော်လည်း ပုံမှန်ဒေတာများ (ဥပမာ မိနစ်တိုင်း သို့မဟုတ် နာရီတိုင်း) ပေးပို့ပါ။
– ခက်ခဲသောနေရာများ (မြေအောက်၊ ကျေးလက်ဒေသများ သို့မဟုတ် စက်ရုံများတွင်) တွင် လည်ပတ်ခြင်း။
– အချို့သောကိစ္စရပ်များ (ဥပမာ- စက်ရုပ် သို့မဟုတ် ယာဉ်ထိန်းချုပ်မှု) တွင် နှောင့်နှေးမှုနည်းပါးရန် လိုအပ်ပါသည်။
– အရေးကြီးဒေတာနှင့် စက်ပစ္စည်းထိန်းချုပ်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သောကြောင့် လုံခြုံရမည်။

ထို့ကြောင့် IoT ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာသည် အမျိုးအစားများစွာအဖြစ် တိုးတက်ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်- ပါဝါနည်းသော အနီးကပ်ကွန်ရက်များမှသည် ဆယ်လူလာနှင့် ဂြိုလ်တုကွန်ရက်များအထိ ဖြစ်သည်။

၂။ IoT ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ၏ အဓိကအမျိုးအစားများ

ယေဘုယျအားဖြင့် IoT ဆက်သွယ်ရေးများကို အကွာအဝေးနှင့် ပါဝါလိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အုပ်စုဖွဲ့နိုင်သည်-

၁။ အကွာအဝေးတို- စမတ်အိမ်များ၊ ရုံးခန်းများ၊ ဝတ်ဆင်နိုင်သောပစ္စည်းများနှင့် အိမ်တွင်းအာရုံခံကိရိယာများအတွက် သင့်လျော်သည်။
၂။ အလတ်စားမှ ရေရှည် (ရှည်လျားသော/ကျယ်ပြန့်သော ဧရိယာ): စမတ်မြို့များ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၊ အသုံးအဆောင်များနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် သင့်လျော်သည်။
၃။ ဆယ်လူလာအခြေပြု (ဆယ်လူလာ IoT): မြင့်မားသော ရွေ့လျားနိုင်မှု နှင့် ကျယ်ပြန့်သော လွှမ်းခြုံမှုအတွက် သင့်လျော်သည်။
၄။ မြေပြင်မဟုတ်သော (ဂြိုဟ်တု): အခြေခံအဆောက်အအုံမရှိသော ဝေးလံခေါင်သီသောဒေသများအတွက် သင့်လျော်သည်။

အမျိုးအစားတစ်ခုစီတွင် အကွာအဝေး၊ ပါဝါသုံးစွဲမှု၊ ဒေတာနှုန်း၊ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ရှုပ်ထွေးမှုတို့အကြား အပေးအယူများရှိသည်။

၃။ Near-field IoT ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ

က။ ဝိုင်ဖိုင်
Wi-Fi သည် ၎င်း၏ အခြေခံအဆောက်အအုံများသည် အိမ်များနှင့် ရုံးခန်းများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပျံ့နှံ့နေပြီဖြစ်သောကြောင့် ရေပန်းစားပါသည်။ ၎င်း၏ အားသာချက်များတွင် မြန်နှုန်းမြင့်ခြင်းနှင့် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ရလွယ်ကူခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ သို့သော် Wi-Fi သည် ပါဝါသုံးစွဲမှုများလေ့ရှိပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာ ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဘက်ထရီသုံး အာရုံခံကိရိယာများအတွက် မသင့်တော်ပါ။

ဖတ်ရန်  5G ကွန်ရက်ဗိသုကာ

အသုံးပြုမှု ဥပမာများ- IP ကင်မရာများ၊ စမတ်စပီကာများ၊ လျှပ်စစ်နှင့် အမြဲချိတ်ဆက်ထားသော စမတ်အိမ်သုံး စက်ပစ္စည်းများ။

ခ။ ဘလူးတုသ်နှင့် ဘလူးတုသ် စွမ်းအင်နည်း (BLE)
Classic Bluetooth သည် အသံနှင့် အနီးကပ်ဒေတာလွှဲပြောင်းမှုအတွက် သင့်လျော်ပြီး BLE သည် စွမ်းအင်ချွေတာရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ BLE ကို ဝတ်ဆင်နိုင်သောပစ္စည်းများ၊ ကျန်းမာရေးအာရုံခံကိရိယာများနှင့် ပုံမှန်ဒေတာအနည်းငယ်ကို ထုတ်လွှင့်သည့် စက်ပစ္စည်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြသည်။

အသုံးပြုမှု ဥပမာများ- စမတ်လက်ပတ်၊ နှလုံးခုန်နှုန်း အာရုံခံကိရိယာ၊ ဈေးဝယ်စင်တာ သို့မဟုတ် ပြတိုက်ရှိ တည်နေရာ အချက်ပြမီး။

ဂ။ Zigbee နှင့် Thread
Zigbee သည် smart home များတွင် မကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိသော mesh protocol တစ်ခုဖြစ်သည်။ mesh network ဖြင့် device များသည် data packet များကို တစ်ခုနှင့်တစ်ခု forward လုပ်နိုင်ပြီး ထုတ်လွှင့်မှုစွမ်းအားကို မတိုးစေဘဲ coverage ကို တိုးချဲ့နိုင်သည်။ Thread တွင် အလားတူ concept ရှိပြီး IPv6 ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားပြီး ခေတ်မီ smart home ecosystem တွင် မကြာခဏဆွေးနွေးလေ့ရှိသည်။

အသုံးပြုမှု ဥပမာများ- စမတ်မီးများ၊ တံခါး/ပြတင်းပေါက် အာရုံခံကိရိယာများ၊ AC သို့မဟုတ် အပူပေးစနစ်။

(ဃ) NFC နှင့် RFID
NFC ကို အလွန်နီးကပ်စွာ ဆက်သွယ်ရန်အတွက် (ထိတွေ့ခြင်း သို့မဟုတ် စင်တီမီတာအနည်းငယ်အတွင်း) အသုံးပြုသည်။ RFID ကို အသုံးပြုခွင့်ကတ်များ သို့မဟုတ် ပစ္စည်းခြေရာခံခြင်းကဲ့သို့သော ထိတွေ့မှုမဲ့ အရာဝတ္ထုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းအတွက် မကြာခဏ အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ IoT အတွက် RFID သည် ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းနှင့် ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များအတွက် အထူးအသုံးဝင်သည်။

အသုံးပြုမှု ဥပမာများ- ဂိုဒေါင်ပစ္စည်း ခြေရာခံခြင်း၊ ဝင်ရောက်ခွင့်ကတ်များ၊ ထိတွေ့မှုမဲ့ ငွေပေးချေမှုစနစ်များ။

၄။ LPWAN (Low-Power Wide-Area Network) နည်းပညာ

LPWAN ကို ဒေတာနှုန်းထားနိမ့်ကျနေသော်လည်း ပါဝါသုံးစွဲမှုနည်းပါးပြီး အကွာအဝေးရှည်ချိတ်ဆက်မှုလိုအပ်သော စက်ပစ္စည်းများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ဤနည်းပညာသည် တစ်နေ့လျှင် ဒေတာအနည်းငယ်သာ (ဥပမာ အခြေအနေ၊ အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆ) ပေးပို့သည့် အာရုံခံကိရိယာများအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။

က။ LoRa နှင့် LoRaWAN
LoRa သည် အကွာအဝေးရှည် ရေဒီယို မော်ဂျူလာ နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်ပြီး LoRaWAN သည် ၎င်းကို အသုံးချသည့် ကွန်ရက်ပရိုတိုကော တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ အားသာချက်များတွင် အကွာအဝေးရှည်ခြင်း၊ ပါဝါသုံးစွဲမှုနည်းပါးခြင်းနှင့် သီးသန့်ကွန်ရက်များ (ဥပမာ- ကျောင်းဝင်းများ၊ စက်မှုဇုန်များ သို့မဟုတ် ခြံများ) ဖန်တီးနိုင်စွမ်းတို့ ပါဝင်သည်။ ၎င်း၏ အားနည်းချက်များတွင် throughput နိမ့်ခြင်းနှင့် ဗီဒီယိုကဲ့သို့သော ဒေတာအစုကြီးများအတွက် မသင့်တော်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။

အသုံးပြုမှု ဥပမာများ- စမတ်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ ရေကြီးရေလျှံမှု အာရုံခံကိရိယာများ၊ လေထုအရည်အသွေး စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ရေမီတာများ။

ခ။ ဆစ်ဖော့စ်
Sigfox သည် သတ်မှတ်ထားသော အော်ပရေတာမော်ဒယ်ပါရှိသော LPWAN ကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဒေတာအနည်းငယ်သာ ပို့လွှတ်သော်လည်း ကျယ်ပြန့်သော လွှမ်းခြုံမှုကို ပေးစွမ်းပြီး စွမ်းအင်ချွေတာမှု အလွန်ရှိသည်။ ၎င်း၏ ရရှိနိုင်မှုသည် သတ်မှတ်ထားသော ဧရိယာရှိ အော်ပရေတာ လွှမ်းခြုံမှုပေါ်တွင် မူတည်သည်။

အသုံးပြုမှု ဥပမာများ- ပိုင်ဆိုင်မှု ခြေရာခံခြင်း၊ ရိုးရှင်းသော အခြေအနေ အာရုံခံကိရိယာများ (ဖွင့်/ပိတ်)၊ အဝေးထိန်း နှိုးစက်များ။

ဖတ်ရန်  ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးအပေါ် ရာသီဥတုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ

၅။ ဆယ်လူလာကွန်ရက်အခြေပြု IoT

ဆယ်လူလာက ကျယ်ပြန့်သော လွှမ်းခြုံမှုနှင့် မြင့်မားသော ရွေ့လျားနိုင်မှုကို ပေးစွမ်းသောကြောင့် IoT ဖြေရှင်းချက်များစွာအတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိစေသည်။ သို့သော် မော်ဂျူးကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပါဝါသုံးစွဲမှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။

က။ NB-IoT (Narrowband IoT)
NB-IoT ကို ပါဝါနည်း အာရုံခံကိရိယာ ချိတ်ဆက်မှုများ၊ အချက်ပြမှု ကောင်းမွန်စွာ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်မှု (ဥပမာ အဆောက်အအုံများ သို့မဟုတ် မြေအောက်ခန်းများအတွင်း) နှင့် လည်ပတ်မှု ကုန်ကျစရိတ် နည်းပါးစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ၎င်းသည် ပုံမှန်ဒေတာများ ထုတ်လွှင့်သည့် static device များအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။

အသုံးပြုမှု ဥပမာများ- စမတ်လျှပ်စစ်/ဓာတ်ငွေ့တိုင်းတာခြင်း၊ ကားပါကင်အာရုံခံကိရိယာများ၊ တိုင်ကီစောင့်ကြည့်ခြင်း။

ခ။ LTE-M (Cat-M1)
LTE-M သည် NB-IoT ထက် ဒေတာနှုန်းမြင့်မားစွာကို ပံ့ပိုးပေးပြီး မကြာခဏ ဆက်သွယ်မှု သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း ဆက်သွယ်မှု လိုအပ်သည့် စက်ပစ္စည်းများအတွက် ပိုမိုသင့်လျော်ပါသည်။ ၎င်းသည် အချို့သော အပလီကေးရှင်းများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော နှောင့်နှေးမှုကိုလည်း ပေးစွမ်းသည်။

အသုံးပြုမှု ဥပမာများ- သီးခြားချိတ်ဆက်မှုများပါရှိသော ဝတ်ဆင်နိုင်သော ကိရိယာများ၊ ယာဉ်ခြေရာခံခြင်း၊ လုံခြုံရေးကိရိယာများ။

ဂ။ IoT အတွက် 4G/5G
4G နှင့် အထူးသဖြင့် 5G သည် မြင့်မားသော throughput နှင့် latency နည်းပါးမှုကို ပေးစွမ်းသည်။ 5G သည် စက်မှုလုပ်ငန်းအလိုအလျောက်စနစ်၊ ရိုဘော့တစ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသောယာဉ်များကဲ့သို့သော မြန်ဆန်သောတုံ့ပြန်မှုလိုအပ်သည့် IoT အပလီကေးရှင်းများကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ သို့သော် ပါဝါသုံးစွဲမှုနှင့် စက်ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်များသည် LPWAN ထက် ပိုမိုမြင့်မားလေ့ရှိသည်။

အသုံးပြုမှု ဥပမာများ- မိုဘိုင်းအခြေပြု စောင့်ကြည့်ကင်မရာများ၊ အလိုအလျောက် ယာဉ်များ၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီ စက်ရုံစနစ်များ။

၆။ ဂြိုလ်တုမှတစ်ဆင့် IoT ဆက်သွယ်ရေး

ကွန်ရက်လွှမ်းခြုံမှု အကန့်အသတ်ရှိသော သမုဒ္ဒရာများ၊ သစ်တောများ၊ တောင်များ သို့မဟုတ် သတ္တုတွင်းဒေသများကဲ့သို့သော ဝေးလံခေါင်သီသောနေရာများအတွက် ဂြိုလ်တုများသည် အဖြေတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခင်က စျေးကြီးပြီး ပါဝါသုံးစွဲမှုများသော IoT-သီးသန့် ဂြိုလ်တုဝန်ဆောင်မှုများကို ယခုအခါ ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ပြီး ပိုမိုထိရောက်မှုကို ပေးဆောင်သော်လည်း မြေပြင်ကွန်ရက်များထက် ပိုမိုစျေးကြီးနေဆဲဖြစ်သည်။

အသုံးပြုမှု ဥပမာများ- သင်္ဘောခြေရာခံခြင်း၊ ရေနံ/သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ဝေးလံခေါင်သီသောနေရာများရှိ ပိုင်ဆိုင်မှုများ။

၇။ အပလီကေးရှင်းအလွှာပရိုတိုကောများ- MQTT၊ CoAP နှင့် HTTP

ဆက်သွယ်ရေး “မီဒီယာ” (Wi-Fi၊ ဆယ်လူလာ၊ LoRa) အပြင်၊ IoT သည် အပလီကေးရှင်းအဆင့်တွင် ဒေတာထုတ်လွှင့်မှုပရိုတိုကောများအပေါ်တွင်လည်း မှီခိုအားထားရသည်။

– MQTT (Message Queuing Telemetry Transport): ၎င်းသည် ပေါ့ပါးပြီး publish/subscribe မော်ဒယ်ကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် IoT တွင် အလွန်ရေပန်းစားသည်။ ၎င်းသည် telemetry ကို မကြာခဏပေးပို့သည့် sensor များနှင့် device အများအပြားအတွက် သင့်လျော်သည်။
– CoAP (Constrained Application Protocol): HTTP နှင့်ဆင်တူသော်လည်း ပိုမိုပေါ့ပါးပြီး အရင်းအမြစ်အကန့်အသတ်ရှိသော စက်ပစ္စည်းများအတွက် သင့်လျော်သည်။
– HTTP/HTTPS: အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း ကန့်သတ်ထားသော စက်ပစ္စည်းများအတွက် MQTT/CoAP ထက် ပိုမိုလေးလံသည်။

ဤပရိုတိုကော၏ ရွေးချယ်မှုသည် များသောအားဖြင့် ထိရောက်မှု၊ တိုးချဲ့နိုင်မှု နှင့် cloud ထဲသို့ ပေါင်းစည်းရလွယ်ကူမှုကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။

၈။ IoT ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာကို ရွေးချယ်ရာတွင် အချက်များ ဆုံးဖြတ်ခြင်း

ဖတ်ရန်  ဆက်သွယ်ရေးစနစ်၏ ပိတ်ဆို့ပုံ

ကိစ္စအားလုံးအတွက် “အကောင်းဆုံး” နည်းပညာဆိုတာ မရှိပါဘူး။ သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကို ဆုံးဖြတ်ဖို့ ယေဘုယျအားဖြင့် အသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့ အချက်အချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

၁။ ရရှိနိုင်မှုအကွာအဝေး- အိမ်တွင်း၊ ကျောင်းဝင်း၊ မြို့တွင်း သို့မဟုတ် နိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင်လား။
၂။ ပါဝါသုံးစွဲမှု- ဘက်ထရီသည် မည်မျှကြာအောင် ခံသင့်သနည်း။
၃။ ဒေတာပမာဏနှင့် ကြိမ်နှုန်း- ရံဖန်ရံခါ ဒေတာအနည်းငယ် သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုလား။
၄။ နှောင့်နှေးမှု- အချိန်နှင့်တပြေးညီ တုံ့ပြန်မှု လိုအပ်ပါသလား။
၅။ ကုန်ကျစရိတ်များ- စက်ပစ္စည်းမော်ဂျူးများ၊ အော်ပရေတာစာရင်းသွင်းမှုများနှင့် ဂိတ်ဝေးအခကြေးငွေများ။
၆။ တိုးချဲ့နိုင်မှု- စက်ပစ္စည်းမည်မျှကို ထည့်သွင်းမည်နည်း။
၇။ လုံခြုံရေး- ကုဒ်ဝှက်ခြင်း၊ အထောက်အထားစိစစ်ခြင်းနှင့် လက်မှတ်စီမံခန့်ခွဲမှု။
၈။ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများ- လျှပ်စစ်သံလိုက်ဆူညံသော စက်ရုံများ၊ မြေအောက်ခန်းများ သို့မဟုတ် ပွင့်လင်းသောနေရာများ။

ဥပမာအားဖြင့် မိနစ် ၃၀ တစ်ကြိမ်သာ ဒေတာပေးပို့သော ခြံရှိ အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာအတွက် LoRaWAN သို့မဟုတ် NB-IoT သည် မကြာခဏ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သော် ဗီဒီယိုလိုအပ်သော လုံခြုံရေးကင်မရာအတွက် Wi-Fi သို့မဟုတ် 4G/5G သည် ပိုမိုအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။

၉။ IoT ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ၏ အနာဂတ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းများ

ရှေ့ဆက်၍ IoT ဆက်သွယ်ရေးများသည် cross-network ပေါင်းစပ်မှုကို ပိုမိုအာရုံစိုက်လာမည်ဖြစ်သည်- စက်ပစ္စည်းများသည် အခြေအနေများ (ဥပမာ- အိမ်တွင် Wi-Fi၊ အပြင်ဘက်ရှိ ဆယ်လူလာ) အပေါ်အခြေခံ၍ အကောင်းဆုံးကွန်ရက်ကို ပြောင်းလဲနိုင်သည် သို့မဟုတ် ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ end-to-end လုံခြုံရေး မြှင့်တင်မှုများ၊ အဝေးထိန်း စက်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် edge computing တို့သည်လည်း ပိုမိုအရေးကြီးလာမည်ဖြစ်သည်။ Edge computing သည် ဒေတာရင်းမြစ်အနီးတွင် လုပ်ဆောင်မှုအချို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်စေပြီး latency နှင့် bandwidth ကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချပေးသည်။

စံနှုန်းများဘက်တွင်၊ စမတ်အိမ်ဂေဟစနစ်သည် အပြန်အလှန်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဆီသို့လည်း တိုးတက်ပြောင်းလဲနေသောကြောင့် မတူညီသောအမှတ်တံဆိပ်များမှ စက်ပစ္စည်းများသည် ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသည်။

နိဂုံး

ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာသည် IoT ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ အကွာအဝေးတိုအပလီကေးရှင်းများအတွက် Wi-Fi နှင့် BLE၊ mesh ကွန်ရက်များအတွက် Zigbee/Thread နှင့် မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်၊ ပါဝါနည်းလွှမ်းခြုံမှုအတွက် LoRaWAN ကဲ့သို့သော LPWAN များမှသည် ဆယ်လူလာလွှမ်းခြုံမှုနှင့် ဒေတာလိုအပ်ချက်မြင့်မားမှုအတွက် NB-IoT၊ LTE-M နှင့် 4G/5G အထိ—အားလုံးတွင် ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍများရှိသည်။ နည်းပညာရွေးချယ်မှုတွင် အပလီကေးရှင်းလိုအပ်ချက်များ၊ ပါဝါသုံးစွဲမှု၊ အကွာအဝေး၊ ကုန်ကျစရိတ်၊ လုံခြုံရေးနှင့် ထုတ်လွှင့်နေသောဒေတာ၏ သဘောသဘာဝကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာများကို မှန်ကန်စွာပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် IoT သည် အိမ်များ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ မြို့များနှင့် ဝေးလံခေါင်သီသောနေရာများတွင်ပင် ထိရောက်ပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော ဖြေရှင်းချက်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။

သင်အလိုရှိပါက ဤဆောင်းပါးကို သတ်မှတ်ထားသော အခြေအနေတစ်ခု (ဥပမာ- စမတ်စီးတီး၊ ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေး သို့မဟုတ် စမတ်အိမ်) နှင့် ကိုက်ညီအောင် ပြင်ဆင်ပြီး ဖြစ်ရပ်လေ့လာမှုများနှင့် စာရင်းကို ထည့်သွင်းပေးနိုင်ပါသည်။

မှတ်ချက်ရေးပါ