ប្រភេទទាំងអស់

អ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ បើធៀប នឹងអេមីទ័រសញ្ញាអេឡិចត្រូម៉ាញេទិក (RF): តើ​អ្វី​ជា​ជម្រើស​ល្អ​បំផុត​សម្រាប់​ប្រព័ន្ធ​របស់​អ្នក?

2025-09-18 08:35:41
អ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ បើធៀប នឹងអេមីទ័រសញ្ញាអេឡិចត្រូម៉ាញេទិក (RF): តើ​អ្វី​ជា​ជម្រើស​ល្អ​បំផុត​សម្រាប់​ប្រព័ន្ធ​របស់​អ្នក?

ភាព​ខុស​គ្នា​ខាង​បច្ចេកទេស​សំខាន់ៗ​រវាង​អេមីទ័រ​អ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ និង​អេមីទ័រ​សញ្ញា​អេឡិចត្រូម៉ាញេទិក (RF)

របៀប​បច្ចេកវិទ្យា​អ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ (IR) បញ្ជូន​ទិន្នន័យ

ឧបករណ៍បញ្ចេញរស្មីហ្វារ៉ារ៉េដ (Infrared emitters) ដំណើរការដោយផ្ញើរលាយពន្លឺក្នុងជួរជាក់លាក់មួយ ចាប់ពីប្រហែល 700 ណាណូម៉ែត្រ ដល់ប្រហែល 1 មីលីម៉ែត្រ។ វាធ្វើដូច្នេះតាមរយៈអ្វីដែលគេហៅថា​ការម៉ូឌុលសញ្ញាបែបភ្លោះ (pulsed modulation) ដែលគ្រាន់តែបើក ហើយបិទ LED អ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ (IR LED) យ៉ាងលឿន។ ដោយសារតែសញ្ញាទាំងនេះត្រូវការផ្លូវច្បាស់លាស់រវាងឧបករណ៍បញ្ចេញ និងអ្វីដែលទទួលសញ្ញា វាមិនអាចឆ្លងកាត់ជញ្ជាំង ឬវត្ថុរឹងណាមួយបានឡើយ។ នេះហើយជាអ្វីដែលធ្វើឱ្យរស្មីហ្វារ៉ារ៉េដ (infrared) ល្អសម្រាប់កម្មវិធីសុវត្ថិភាពជាក់លាក់មួយចំនួន។ គិតពីរបៀបដែលកញ្ចក់បញ្ជាទូរទស្សន៍ដំណើរការតែនៅពេលដែលបង្ហាញទៅកាន់ប្រអប់ទូរទស្សន៍ដោយផ្ទាល់ ឬប្រព័ន្ធចូល-ចេញដែលរក្សាសញ្ញាឲ្យនៅក្នុងអាគារ។ គ្មាននរណាម្នាក់ចង់ឱ្យការសื่ោគស័ព្ទឯកជនរបស់ពួកគេហូរចេញទៅកាន់ការិយាល័យជិតខាងនោះទេ។

វិទ្យាសាស្ត្រនៅពីក្រោយបច្ចេកវិទ្យារ៉េដីយ៉ូ (RF)

ឧបករណ៍បញ្ចេញសញ្ញារ៉ាឌីយ៉ូដំណើរការនៅជុំវិញជួរ 3 គីឡូហឺត ដល់ 300 គីកាហឺត ដោយផ្ញើរលកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចដែលរាលដាលទៅគ្រប់ទិសដើម្បីឆ្លងកាត់សម្ភារៈអាគារ​ភាគច្រើន។ ការធ្វើតេស្តមួយចំនួន​នៅ​ឆ្នាំមុនបានបង្ហាញថា សញ្ញាទាំងនេះនៅសល់​កម្លាំងប្រហែល 85% នៅពេលឆ្លងកាត់​ជញ្ជាំងបន្ទះស្ងួត ដែលមានន័យថា វាអាចតភ្ជាប់​ឧបករណ៍​ពីបន្ទប់មួយទៅ​បន្ទប់មួយ​បាន​ដោយគ្មាន​បញ្ហាច្រើន។ ដោយសារ​លក្ខណៈ​នេះ បច្ចេកវិទ្យា RF ក្លាយ​ជា​មានប្រយោជន៍ខ្លាំង​ក្នុង​ការ​ដំឡើង​បណ្ដាញ​ស្មុគស្មាញ​ដូចជា​មជ្ឈមណ្ឌល​គ្រប់គ្រង​ផ្ទះ​វៃ​ឆ្លាត ឬ​ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មរោងចក្រ ដែល​តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​ការគ្របដណ្តប់​ទូលាយ និង​អាច​ទប់ទល់​នឹង​ឧបសគ្គ​បាន​ដោយ​ធម្មជាតិ។

ការកំណត់​របស់​កាំរស្មី​អ៊ីនហ្វ្រារែត ប្រៀបធៀប​នឹង​សញ្ញា RF ដែល​អាច​ឆ្លងកាត់​ឧបសគ្គ

ត្រឹមត្រូវ ឧបករណ៍បញ្ចេញ​អ៊ីនហ្វ្រារែត ឧបករណ៍បញ្ចេញ RF
សមត្ថភាព​ទប់ទល់​នឹង​ឧបសគ្គ បរាជ័យ​នៅ​ពេល​មាន​ការ​រារាំង អាច​ឆ្លងកាត់​ឈើ និង​ជញ្ជាំង​បន្ទះស្ងួត
ចម្ងាយ​អតិបរមា 10 ម៉ែត្រ (បន្ទាត់​ផ្ទាល់) 100 ម៉ែត្រ (តំបន់​បើកចំហ)
ការរំខានពីបរិស្ថាន ពន្លឺថ្ងៃ ឬចង្កៀងអាចរំខានដល់សញ្ញា អប្បបរមា (<5% ការបាត់បង់បញ្ជូន)

ការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថា ប្រព័ន្ធអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ (IR) មានអត្រាបរាជ័យខ្ពស់ជាង 34% ក្នុងបរិស្ថានដែលមានវត្ថុច្របូកច្របល់ ដោយសារតែវាស្ថិតនៅលើផ្លូវដែលគ្មានឧបសគ្គ (Wireless Tech Review, 2023)។ ផ្ទុយទៅវិញ សមត្ថភាពរបស់ RF ក្នុងការឆ្លុះ និងបំបែកជុំវិញឧបសគ្គធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពស្ថិរភាពក្នុងបរិស្ថានដែលផ្លាស់ប្ដូរជាបន្តបន្ទាប់ ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាជម្រើសដែលអ្នកចូលចិត្តសម្រាប់ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មអាគារដែលសំខាន់បំផុត

ចម្ងាយសញ្ញា ភាពអាចទុកចិត្តបាន និងប្រសិទ្ធភាពបរិស្ថានរបស់អំពូល IR និង RF

Range, reliability comparison of IR and RF emitters

ការប្រៀបធៀបចម្ងាយសញ្ញា៖ IR (5–10ម៉ែត្រ) ទល់នឹង RF (30–100ម៉ែត្រ) ក្នុងបរិស្ថានជាក់ស្ដែង

ឧបករណ៍បញ្ចេញពន្លឺអ៊ីនហ្វ្រារែដ៍ភាគច្រើនដំណើរការបានល្អបំផុតក្នុងចម្ងាយប្រហែល​៥ ទៅ ១០ ម៉ែត្រ ពីព្រោះវាត្រូវការ​កាំរស្មី​មើល​ឃើញ​ដោយ​ផ្ទាល់ ហើយ​ងាយ​រំខាន​ដោយ​ស្ថានភាព​ពន្លឺ​ធម្មតា។ ទោះ​ជា​នៅ​ពេល​នេះ​ក៏​ដោយ ឧបករណ៍​បញ្ចេញ​សញ្ញា​រ៉ាឌីយ៉ូ​ក៏​ផ្តល់​នូវ​រឿង​ផ្សេង​ដែរ។ ឧបករណ៍​ទាំង​នេះ​អាច​គ្របដណ្តប់​ចម្ងាយ​ពី​ប្រហែល ៣០ ទៅ ១០០ ម៉ែត្រ​នៅ​ក្នុង​អាគារ ហើយ​ម៉ូដែល​ខ្លះ​ដែល​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រេកង់ ៤៣៣ MHz អាច​ឈាន​ដល់​ប្រហែល ២០០ ម៉ែត្រ​នៅ​ពេល​គ្មាន​អ្វី​មក​រារាំង (ដូច​ដែល​បាន​រាយ​កាល​ពី​ឆ្នាំ ២០២៣ ក្នុង​ Nature)។ ចម្ងាយ​បែប​នេះ​ធ្វើ​ឲ្យ​បច្ចេកវិទ្យា RF សម​នឹង​ប្រព័ន្ធ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិកម្ម​ផ្ទះ និង​បណ្តាញ IoT ធំៗ​នៅ​ទូទាំង​ដីធ្លី។ នៅ​ពេល​ដំណាល​គ្នា ពន្លឺ​អ៊ីនហ្វ្រារែដ៍​នៅ​តែ​មាន​ប្រយោជន៍​ក្នុង​ស្ថានភាព​ដែល​យើង​គ្រាន់​តែ​ចង់​គ្រប់​គ្រង​អ្វី​មួយ​នៅ​ក្បែរ​ខ្លួន​ដោយ​គ្មាន​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ​អំពី​ការ​រីក​រាយ​ពេក​នៃ​សញ្ញា។

ការយល់ដឹងអំពីតំបន់ដែលគ្មានសញ្ញា RF និងបញ្ហាការឆ្លុះនៅក្នុងប្រព័ន្ធ IR

សញ្ញាប្រេកង់វិទ្យុមាននិន្នាការថយចុះនៅពេលវាប៉ះជញ្ជាំងបេតុង ឬរចនាសម្ព័ន្ធលោហធាតុ ដែលបង្កើតជា​កន្លែង​ដែល​គ្មាន​សញ្ញា​ ហើយ​ការ​ទទួល​សញ្ញា​រលត់​ទាំង​ស្រុង។ នេះ​គឺ​ជា​មូលហេតុ​ដែល​អ្នក​គ្រប់​គ្រង​ត្រូវ​ការ​ឧបករណ៍​ពង្រឹង​សញ្ញា ឬ​ត្រូវ​ដាក់​ឧបករណ៍​ឱ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​នៅ​តំបន់​ជាក់​លាក់​មួយ។ ប្រព័ន្ធកាំរស្មីរ៉ែក៏​ប្រឈម​មុខ​នឹង​បញ្ហា​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ផង​ដែរ។ ផ្ទៃ​ភ្លឺ​ពិត​ជា​បំផ្លាញ​វា - គិត​ពី​ពន្លឺ​ថ្ងៃ​ឆ្លុះ​តប​នៅ​លើ​បង្អួច ឬ​កញ្ចក់​ដែល​រាលដាល​ពន្លឺ​រ៉ែ​ទៅ​គ្រប់​ទិស​ទី ហើយ​បំបែក​ការ​តភ្ជាប់​ទាំង​ស្រុង។ ដោយសារ​តែ​ចំណុច​ពិសេស​ទាំង​នេះ​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យា​ផ្សេងៗ​នៅ​ក្នុង​បរិស្ថាន​ផ្សេងៗ ការ​ដំឡើង​ឱ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​មាន​សារៈ​សំខាន់​ខ្លាំង។ សម្រាប់​ការ​ដំឡើង RF ការ​រៀបចំ​បណ្ដាញ​បែប​ប្រពៃណី​គឺ​ធ្វើ​ឱ្យ​មាន​ភាព​ខុស​គ្នា​យ៉ាង​ច្រើន។ ប៉ុន្តែ​ចំពោះ​កាំរស្មី​រ៉ែ គ្មាន​វិធី​ជៀស​ផ្លូវ​មើល​ឃើញ​ដោយ​ផ្ទាល់​រវាង​ឧបករណ៍​ទេ ប្រសិន​បើ​ចង់​ឱ្យ​វា​ដំណើរការ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ។

ប្រភព​រំខាន និង​ផល​ប៉ះពាល់​ដល់​ស្ថេរភាព​ប្រព័ន្ធ

បច្ចេកវិទ្យាទាំងពីរប្រឈមនឹងបញ្ហារំខានផ្សេងៗគ្នា៖

  • Ir : មាន​ភាព​រសើប​ខ្លាំង​ចំពោះ​ពន្លឺ​បរិស្ថាន ជាពិសេស​ពន្លឺ​ថ្ងៃ និង​ពន្លឺ​អ៊ីងចង្កៀង​បំភ្លឺ​ប្រភេទ​អ៊ីនកង់ដេសង់
  • RF : បានប៉ះពាល់នឹងការរំខានដោយវិទ្យុសកម្ម (EMI) ពី Wi-Fi, មីក្រូវែវ និងឧបករណ៍ Bluetooth។

ប្រព័ន្ធរ៉េដីយ៉ូអ៊ីភី (RF) ប្រើថាមពលច្រើនជាងដើម្បីរក្សាភាពត្រឹមត្រូវនៃសញ្ញា ក្នុងបរិស្ថានវិទ្យុដែលមានការកកកុញ ខណៈដែលគំរូបញ្ជូនសញ្ញារបស់ IR ដែលមានចម្ងាយខ្លី និងបញ្ជូនជាកំនើត ធ្វើឱ្យការប្រើប្រាស់ថាមពលកាន់តែតិច។ លើសពីនេះ RF គាំទ្រការទំនាក់ទំនងទ្វេទិស និងការកែកំហុស ដែលធ្វើឱ្យកាន់តែអាចទុកចិត្តបានក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនស្ថិតស្ថេរ។ លក្ខណៈ​បញ្ជូន​តែ​មួយ​ទិស​របស់​ IR ធ្វើឱ្យ​ការ​ផ្តល់​មតិ​ត្រឡប់​មក​វិញ​មាន​កំណត់ ប៉ុន្តែ​វា​ក៏​ជួយ​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ស្មុគ​ស្មាញ និង​កន្លែង​ដែល​អាច​ត្រូវ​វាយ​ប្រហារ​ផង​ដែរ​។

ស្ថិតិសំខាន់ៗ :

ម៉ែត្រ ឧបករណ៍បញ្ចេញ​អ៊ីនហ្វ្រារែត ឧបករណ៍បញ្ចេញ RF
ជួរចម្ងាយ​ជាក់លាក់ 5–10ម 30–100ម
ការឆ្លងកាត់របស់ឧបសគ្គ គ្មាន មធ្យម
ការប្រើប្រាស់ថាមពល 10–24វ៉ាត់ 24–100វ៉ាត់

លក្ខណៈប្រតិបត្តិការទាំងនេះជួយណែនាំអ្នកវិស្វករក្នុងការជ្រើសរើសឧបករណ៍បញ្ជូន ដោយផ្អែកលើដែនកំណត់បរិស្ថាន និងតម្រូវការភាពអាចទុកចិត្តបាន។

ប្រសិទ្ធភាពថាមពល និងការប្រើប្រាស់ថាមពល៖ IR ទល់នឹង RF សម្រាប់ការដំឡើងរយៈពេលវែង

Energy efficiency comparison of IR and RF emitters

ហេតុអ្វីបានជាឧបករណ៍បញ្ចេញរ៉ាដៀនកម្ដៅប្រើថាមពលតិចជាងផ្លូវជំនួស RF

ឧបករណ៍បញ្ចេញរ៉ាដៀនកម្ដៅដំណើរការដោយផ្ញើរសញ្ញាផ្លាតៗនៃពន្លឺដែលបានផ្តោត ហើយគ្រាន់តែបើកនៅពេលបញ្ជូនអ្វីមួយប៉ុណ្ណោះ ដែលមានន័យថាវាប្រើថាមពលតិចជាងក្នុងទាំងមូល។ ភាគច្រើនដំណើរការនៅជុំវិញពាក់កណ្តាលវ៉ាត់ទៅដល់ពីរវ៉ាត់អតិបរមា ធ្វើឱ្យវាល្អសម្រាប់អ្វីៗដែលមិនត្រូវការប្រតិបត្តិការជាបន្តបន្ទាប់ ដូចជារៀម៉ូតទូរទស្សន៍ ឬឧបករណ៍ចាប់ចលនាដែលយើងឃើញគ្រប់ទីកន្លែងបច្ចុប្បន្ន។ ផ្ទុយទៅវិញ ប្រព័ន្ធ RF មានការលំបាកជាង ពីព្រោះពួកគេត្រូវការបង្កើតសញ្ញារ៉ាឌីយ៉ូជានិច្ចគ្រប់ពេល គ្រាន់តែដើម្បីប្រឆាំងនឹងការរំខានពីគ្រឿងផ្សេងៗ។ ទោះបីដំណើរការនៅសមត្ថភាពអប្បបរមាក៏ដោយ ឧបករណ៍ RF ជាច្រើននៅតែប្រើប្រាស់ចន្លោះពីបីទៅដប់វ៉ាត់ យោងតាមរបាយការណ៍ Energy Star ពីឆ្នាំមុន។ ដូច្នេះសម្រាប់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដែលដំណើរការដោយថ្ម ដែលសកម្មភាពមិនបន្តគ្រប់ពេលក្នុងមួយថ្ងៃ បច្ចេកវិទ្យារ៉ាដៀនកម្ដៅឈ្នះច្បាស់លាស់ ដោយសារភាពខុសគ្នាខ្លាំងនេះក្នុងការប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់ប្រព័ន្ធនីមួយៗ។

ផលប៉ះពាល់ដល់អាយុកាលថ្មក្នុងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាណឥតខ្សែ និងឧបករណ៍ចាប់ចម្ងាយ

បច្ចេកវិទ្យា IR ប្រើថាមពលតិចជាងជម្រើសផ្សេងៗទៀតយ៉ាងច្រើន ដែលមានន័យថាអាគុយអាចប្រើបានយូរជាងមុន។ ឧបករណ៍ IoT ភាគច្រើនដែលប្រើ RF ហើយដំណើរការជាមួយ BLE ឬ Zigbee ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូររាល់រយៈពេលប្រាំមួយខែ ទៅមួយឆ្នាំ។ ប៉ុន្តែបើយើងមើលឧបករណ៍ IR ដែលធ្វើការងារស្រាលៗ ដូចជាសៀវភៅវត្តមាន ឬប្រព័ន្ធសញ្ញាជូនដំណឹងសាមញ្ញ វាអាចដំណើរការបានរយៈពេលបីទៅ​ប្រាំ​ឆ្នាំ​ពី​ថ្ម​ប្រភេទ coin cell តូចៗទាំងនោះ។ វាធ្វើឱ្យមានភាពខុសគ្នាខ្លាំង នៅពេលដែល​គេ​ដំឡើង​ប្រព័ន្ធនៅកន្លែង​ដែលគ្មាន​នរណាម្នាក់​ចង់​ឡើង​ទៅ ឬ​ដុត​កំបោរ​ដើម្បី​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ថ្ម។ ប្រសិទ្ធភាពថាមពល​ពិតជាមានតម្លៃ​នៅពេល​ដែល​ថ្លៃ​ដើម​ថែទាំ​កើន​ឡើង​តាម​ពេលវេលា។

សុវត្ថិភាព ឯកជនភាព និងសមត្ថភាព​ក្នុង​ការ​បញ្ជូន​សារ​ទៅ​ទិស​ទាំង​ពីរ

Security and privacy comparison of IR and RF communication

ហានិភ័យ​នៃ​ការ​ចាប់​សញ្ញា RF និង​ចំណុច​ខ្សោយ​ខាង​ឯកជនភាព

សញ្ញាប្រេកង់វិទ្យុច្រើនតែរីករាយឆ្ងាយជាងកំរិតដែលគួរ ធ្វើឱ្យអាចមាននរណាម្នាក់ដែលមានឧបករណ៍មូលដ្ឋានអាចទាញយកវាពីចម្ងាយដល់ទៅ100ម៉ែត្រ។ ការស្រាវជ្រាវដែលបានផ្សព្វផ្សាយ​កាល​ពី​ឆ្នាំ​មុន​បាន​ពិនិត្យ​មើល​រន្ធដោត​សុវត្ថិភាព​ក្នុង​បច្ចេកវិទ្យា​ឥតខ្សែ ហើយ​បាន​រកឃើញ​នូវ​អ្វី​មួយ​ដែល​គួរ​ឱ្យ​ភ័យ​ខ្លាច៖ ប្រហែល​ពីរភាគ​បី​នៃ​ការ​បញ្ជូន RF ដែល​គ្មាន​ការ​អ៊ិនគ្រីប​ត្រឹមត្រូវ​នៅ​ក្នុង​រោងចក្រ​និង​សហគ្រាស​អាច​ត្រូវ​បាន​គេ​ស្តាប់​បាន​ដោយ​អ្នក​ណាក៏​ដោយ​នៅ​ក្នុង​វិសាលភាព។ បាទ ឧបករណ៍​ថ្មីៗ​មាន​លក្ខណៈ​សុវត្ថិភាព​កាន់តែ​ប្រសើរ​ជាង​មុន​នាពេល​បច្ចុប្បន្ន ប៉ុន្តែ​ម៉ាស៊ីន​ចាស់ៗ​ជា​ច្រើន​នៅ​តែ​ដំណើរការ​នៅ​លើ​កន្លែង​ផលិតកម្ម​នៅ​មិន​ទាន់​មាន​ការ​ពារ​ច្រើន​ទាស់​នឹង​ការ​ស្នាក់​នៅ​ឡើយ។ វាធ្វើឱ្យ​របស់​របរ​ទាំង​អស់​ពី​ការ​កែតម្រូវ​ថេរ​សីតុណ្ហភាព​រហូត​ដល់​ការ​អាន​សីតុណ្ហភាព​សុទ្ធតែ​មាន​ហានិភ័យ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​អាក្រក់​ទទួល​បាន​វា​តាម​រយៈ​ឧបករណ៍​ស្កេន​វិទ្យុ​សាមញ្ញ។

គុណសម្បត្តិ​សុវត្ថិភាព​ដែល​មាន​ដោយ​ធម្មជាតិ​នៃ IR ដោយ​សារ​ការ​រក្សាទុក​សញ្ញា​រូបវន្ត

ការទំនាក់ទំនងតាមរលកអ៊ីនហ្វ្រារែដ (Infrared) ដំណើរការបាន​ល្អ​បំផុត​នៅពេលមានផ្លូវផ្ទាល់រវាងឧបករណ៍ ជាទូទៅក្នុងចម្ងាយប្រហែល ៥ ទៅ ១០ ម៉ែត្រ។ សញ្ញាទាំងនេះ​គ្មាន​សមត្ថភាពឆ្លងកាត់តាមជញ្ជាំង ឬវត្ថុរឹង​ឡើយ ដែល​ការ​ខ្វះ​សមត្ថភាព​នេះ​បាន​បង្ហាញ​ថា​ជា​រឿង​ល្អ​សម្រាប់​ហេតុផល​សុវត្ថិភាព។ ការ​ដែល​រលក​អ៊ីនហ្វ្រារែដ​មិន​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​រំខាន​ដល់​របាំង​បាន​នោះ ធ្វើ​ឱ្យ​ការ​ចាប់​យក​ទិន្នន័យ​ដោយ​បុគ្គល​ខាង​ក្រៅ​កាន់តែ​ពិបាក។ ការសិក្សាមួយ​ថ្មី​នេះ​ពី​ស្ថាប័ន​ផូណីម៉ិន (Ponemon Institute) បាន​រក​ឃើញ​ថា កន្លែង​ដែល​ប្រើ​ប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់​ចូល​ដោយ​រលក​អ៊ីនហ្វ្រារែដ មាន​ការ​រំលោភ​សុវត្ថិភាព​តិច​ជាង​ប្រហែល ៨២ ភាគរយ បើធៀប​នឹង​កន្លែង​ដែល​ពឹងផ្អែក​លើ​បច្ចេកវិទ្យា​រលក​រ៉ាឌីយ៉ូ (RF)។ នេះ​ហើយ​ជា​មូលហេតុ​ដែល​យើង​ឃើញ​មន្ទីរពេទ្យ​កាន់តែ​ច្រើន​ប្រើ​រលក​អ៊ីនហ្វ្រារែដ​សម្រាប់​ការ​ផ្ទេរ​កំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្ត្រ​របស់​អ្នកជំងឺ ហើយ​ស្ថាប័ន​រដ្ឋាភិបាល​ក៏​កំពុង​ប្រើ​វា​ដើម្បី​ចែក​ចាយ​លេខ​កូដ​ចូល​ប្រើ​ប្រាស់​ដោយ​សុវត្ថិភាព​នៅ​ក្នុង​អាគារ​របស់​ពួកគេ​ដែរ។ កំណត់​ចំណុច​ដែល​មាន​កំណត់​នៃ​ចម្ងាយ​កាន់តែ​ក្លាយ​ជា​លក្ខណៈ​សុវត្ថិភាព​ជាជាង​ជា​គុណវិបត្តិ​ក្នុង​ស្ថានភាព​ទាំង​នេះ។

មតិ​ប្រតិកម្ម​ទ្វេទិស៖ ការគាំទ្រ RF ទល់នឹង​ការ​កំណត់​ទិស​តែ​មួយ​របស់ IR

បច្ចេកវិទ្យាកាំរស្មីអេឡិចត្រូនិច (RF) អនុញ្ញាតឱ្យឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានគ្នាទៅវិញទៅមក ដើម្បីអាចផ្ញើរបាយការណ៍ស្ថានភាព ពិនិត្យមើលថាតើបញ្ជាត្រូវបានទទួល ហើយថែមទាំងអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីតាមរយៈខ្យល់បានទៀតផង។ វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់អ្វីៗដូចជាអ៊ុប៉ុងសីតុណ្ហភាពឆ្លាត ដែលត្រូវការការឆ្លើយតបជាពេលវេលាជាក់ស្តែង ឬសម្ភារៈរោងចក្រដែលត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងពពក។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ កាំរស្មីអ៊ីនហ្វ្រារែត (IR) ដំណើរការខុសគ្នា។ វាគ្រាន់តែផ្ញើសញ្ញាតាមទិសដៅមួយប៉ុណ្ណោះ ដែលធ្វើឱ្យវាសមស្របសម្រាប់ការបញ្ជាពីចម្ងាយប្រភេទមូលដ្ឋាន ប៉ុន្តែមិនសូវមានប្រយោជន៍ច្រើនជាងនេះទេ។ តើអ្វីជាចំណុចល្អ? វាមានចន្លោះប្រហោងខាងសុវត្ថិភាពតិចតួច ដោយសារតែគ្មានផ្លូវត្រឡប់មកវិញសម្រាប់ហាក់គេប្រើប្រាស់។ ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនកំពុងផ្សំបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យា IR និង RF គ្នាឥឡូវនេះ។ ការរួមបញ្ចូលថ្មីៗទាំងនេះទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីការការពារដោយស្វ័យប្រវត្តិរបស់ IR ប្រឆាំងនឹងគ្រោះគ្រាមខាងឌីជីថលខ្លះ ខណៈពេលដែលនៅតែរក្សាល្បឿនឆ្លើយតបលឿនដែល RF ផ្តល់ជូន។ ក្រុមហ៊ុនផលិតសង្ឃឹមថា វានឹងបង្កើតផលិតផលដែលភ្ជាប់គ្នាបានល្អប្រសើរ ដែលដំណើរការបានល្អ ដោយមិនបំពានលើសុវត្ថិភាព។

ការជ្រើសរើសអ្នកបញ្ចេញសញ្ញាដែលត្រឹមត្រូវ៖ ករណីប្រើប្រាស់ សមត្ថភាពពង្រីក និងនិន្នាការនាពេលអនាគត

Choosing between IR and RF emitters for different scenarios

នៅពេលណាគួរជ្រើសរើស IR៖ កម្មវិធីសាមញ្ញ និងប្រើថាមពលទាប ដូចជាការបញ្ជាពីចម្ងាយសម្រាប់ទូរទស្សន៍

រលកអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ (Infrared) ដំណើរការបានយ៉ាងល្អសម្រាប់គ្រឿងបរិក្ខារសាមញ្ញៗ​ដែល​ប្រើថ្ម ហើយ​មិន​ចាំបាច់​ផ្ញើ​សញ្ញា​ឆ្ងាយ​ពេក។ គ្រឿងភាគគ្រឿងអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ​តូចៗទាំង​នេះ​ជាទូទៅ​ប្រើ​ថាម​ពល​ប្រហែល​ 5 ទៅ 10 មីលីអំប៊ែរ (milliamps) នៅពេល​ដែល​វា​កំពុង​ដំណើរការ ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​វា​ល្អ​សម្រាប់​ប្រើ​ក្នុង​ឧបករណ៍​បញ្ជា​ពី​ចម្ងាយ​សម្រាប់​ទូរទស្សន៍ ឧបករណ៍​ចាប់​ចលនា​នៅ​ជិត​ទ្វារ និង​ស្វីត​បិទ​បើក​ភ្លើង។ អ្វី​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​រលក​អ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ​ពិសេស​នោះ​គឺ​វា​មិន​រំខាន​ដោយ​សំឡេង​រំខាន​របស់​សញ្ញា​រ៉េដីយ៉ូ (RF noise) ហើយ​សញ្ញា​របស់​វា​ក៏​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ដែល​កំណត់​យ៉ាង​ល្អ​ផង​ដែរ។ នេះ​ហើយ​ជា​មូលហេតុ​ដែល​យើង​ឃើញ​រលក​អ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​យ៉ាង​ច្រើន​ក្នុង​ទីកន្លែង​ដែល​មាន​គ្រឿង​អេឡិចត្រូនិច​ច្រើន​ប្រើ​ប្រាស់​ឬ​នៅ​កន្លែង​ដែល​តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​ភាព​ឯកជន​ខ្ពស់​បំផុត ដូច​ជា​ការិយាល័យ​វេជ្ជបណ្ឌិត ឬ​កន្លែង​ប្រជុំ​ដែល​មនុស្ស​ចង់​រក្សាការ​សន្ទនា​ឱ្យ​មាន​ភាព​សំងាត់។

RF សម្រាប់​ផ្ទះ​វៃ​ឆ្លាត និង IoT៖ សមត្ថភាព​ពង្រីក​បាន ការ​ឆ្លង​កាត់​ជញ្ជាំង និង​ការ​បញ្ចូល​បណ្តាញ

បច្ចេកវិទ្យាកម្តៅរ៉ាឌីយ៉ូ (RF) បានក្លាយជាស្តង់ដារសម្រាប់ផ្ទះឆ្លាត និងប្រព័ន្ធអ៊ីអ៊ីអូធុរកិច្ច ដោយសារតែវាអាចដំណើរការបានតាមរយៈជញ្ជាំង ហើយបង្កើតបណ្តាញមេស (mesh networks) ដែលអាចពង្រីកបាន ដែលគេនិយាយច្រើន។ វិសាលភាពសញ្ញាធម្មតាអាចឈានដល់ចន្លោះពី 30 ទៅ 100 ម៉ែត្រ ដែលមានន័យថា ឧបករណ៍កណ្តាលមួយអាចតាមដានឧបករណ៍វាស់វែងជាច្រើនដែលត្រូវបានដាក់នៅកន្លែងផ្សេងៗគ្នាក្នុងផ្ទះ ឬនៅលើរោងចក្រ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏មានបញ្ហាមួយដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ គឺថា ម៉ូឌុល RF ទាំងនេះភាគច្រើនប្រើថាមពលច្រើនជាបន្តបន្ទាប់ ដោយមានការប្រើប្រាស់មធ្យមប្រហែល 15 ទៅ 30 មីលីអំប៊ែរ។ ការប្រើប្រាស់ថាមពលបែបនេះបង្កឱ្យមានបញ្ហានៅពេលព្យាយាមដំណើរការឧបករណ៍ដោយថ្មអស់រយៈពេលវែង។ អ្នកវិស្វករត្រូវគិតគូរយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នអំពីរបៀបរចនាប្រព័ន្ធ ដែលឧបករណ៍វាស់វែងត្រូវបានដាក់នៅឆ្ងាយពីប្រភពថាមពល ពីព្រោះអាយុកាលថ្មក្លាយជាកត្តាសំខាន់ណាស់ក្នុងស្ថានភាពបែបនេះ។

អ្នកបញ្ចេញសញ្ញាប្រភេទអ៊ីអារ៉ា-អេហ្វ កំពុងចេញថ្មី និងការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងឧស្សាហកម្មអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់

ក្រុមហ៊ុនកាន់តែច្រើនឡើងកំពុងងាកទៅរកអ្នកបញ្ចេញរបៀបពីរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ ឧបករណ៍ទាំងនេះប្រើបច្ចេកវិជ្ជាអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដសម្រាប់ការចាប់ចលនាជាមូលដ្ឋាន ខណៈពេលដែលរក្សាទុកសញ្ញាប្រេកង់វិទ្យុសម្រាប់ការបញ្ជូនទិន្នន័យជាក់ស្តែង។ យោងតាមការស្រាវជ្រាវដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុង 2024 IoT Protocols Study ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលប្រហែល 40 ភាគរយនៅក្នុងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព។ គំនិតនេះគឺសាមញ្ញណាស់ IR គ្រប់គ្រងភារកិច្ចត្រួតពិនិត្យថេរ ហើយសមាសធាតុ RF ចាប់ផ្តើមនៅពេលមានអ្វីមួយដែលមានតម្លៃបញ្ជូន។ នៅពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្រងអគារជំរុញឱ្យមានដំណោះស្រាយពណ៌បៃតងដោយមិនបាត់បង់សុវត្ថិភាព វិធីសាស្រ្តកូនកាត់ប្រភេទនេះកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពកាន់តែខ្លាំងឡើង។ អគារឆ្លាតវៃត្រូវការទាំងការគ្រប់គ្រងក្នុងតំបន់ និងការចូលប្រើអ៊ីនធឺណិតបន្ទាប់ពីទាំងអស់ ហើយការស្វែងរកវិធីដើម្បីធ្វើឱ្យពួកគេធ្វើការជាមួយគ្នាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅតែជាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកនៅទូទាំងឧស្សាហកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។

សំណួរញឹកញាប់

តើមានភាពខុសគ្នាអ្វីខ្លះរវាងឧបករណ៍បញ្ចេញសញ្ញា IR និង RF?

អេមីទ័រ IR ពឹងផ្អែកលើបន្ទាត់មើលច្បាស់លាស់ ហើយមានជួរដែលខ្លីជាង ខណៈដែលអេមីទ័រ RF អាចឆ្លងកាត់ឧបសគ្គ ហើយមានជួរវែងជាង។ RF គាំទ្រការទំនាក់ទំនងទ្វេទិស ខណៈដែល IR គឺជាឯកទិសជាចម្បង។

ហេតុអ្វីបច្ចេកវិទ្យា IR មានប្រសិទ្ធភាពថាមពលច្រើនជាង RF?

បច្ចេកវិទ្យា IR ប្រើពន្លឺភ្លឺរប៉ើរប៉ូវតែនៅពេលផ្ញើសញ្ញា ដែលធ្វើឱ្យការប្រើប្រាស់ថាមពលតិចបំផុត។ RF ត្រូវការការបង្កើតសញ្ញាជាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីទប់ទល់នឹងការរំខាន ដែលធ្វើឱ្យប្រើប្រាស់ថាមពលច្រើនជាង។

តើលក្ខណៈសុវត្ថិភាពរបស់ IR និង RF មានភាពខុសគ្នាដូចម្តេច?

សញ្ញា IR ត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងរូបកាយ ហើយពិបាកចាប់យកជាង ដែលធ្វើឱ្យវាមានសុវត្ថិភាពច្រើនជាង។ សញ្ញា RF រាលដាលឆ្ងាយជាង ដែលបង្កើនហានិភ័យនៃការចាប់យក។

តើគួរប្រើបច្ចេកវិទ្យា IR ក្នុងកម្មវិធីណាខ្លះ?

IR ដំណើរការបានល្អសម្រាប់កម្មវិធីដែលប្រើថាមពលតិច ដូចជាឧបករណ៍ចុចឡានទូរទស្សន៍ និងឧបករណ៍ចាប់ចលនា ដែលអាចមានបន្ទាត់មើលច្បាស់លាស់។

តើអ្វីជាហេតុធ្វើឱ្យ RF សមស្របសម្រាប់ផ្ទះឆ្លាត?

RF អាចឆ្លងកាត់ជញ្ជាំង គាំទ្រការពង្រីកបណ្តាញ ហើយអាចបញ្ចូលគ្នាជាមួយការរៀបចំ IoT ដែលធ្វើឱ្យវាសមស្របសម្រាប់ផ្ទះឆ្លាត និងកម្មវិធីឧស្សាហកម្ម។

ទំព័រ ដើម