ការពង្រីកយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃបណ្តាញខ្សែកាបអុបទិក រួមទាំងសេវាកម្មទិន្នន័យដែលវាស់វែងជាបរិមាណទិន្នន័យ ឬកម្រិតបញ្ជូន បង្ហាញថាបច្ចេកវិទ្យាបញ្ជូនខ្សែកាបអុបទិកគឺជា និងនឹងបន្តជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃប្រព័ន្ធបណ្តាញនាពេលអនាគត។ អ្នករចនាបណ្តាញកាន់តែមានផាសុកភាពជាមួយនឹងដំណោះស្រាយខ្សែកាបអុបទិក ដោយសារការប្រើប្រាស់ដំណោះស្រាយខ្សែកាបអុបទិកអាចឱ្យស្ថាបត្យកម្មបណ្តាញមានភាពបត់បែនជាងមុន និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតដូចជាភាពធន់នៃ EMI (ការជ្រៀតជ្រែកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច) និងសុវត្ថិភាពទិន្នន័យ។ ឧបករណ៍បញ្ជូនខ្សែកាបអុបទិកដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការតភ្ជាប់ខ្សែកាបអុបទិកទាំងនេះ។ នៅពេលរចនាឧបករណ៍បញ្ជូនខ្សែកាបអុបទិក មានទិដ្ឋភាពបីដែលត្រូវពិចារណា៖ លក្ខខណ្ឌបរិស្ថាន លក្ខខណ្ឌអគ្គិសនី និងដំណើរការអុបទិក។
តើឧបករណ៍បញ្ជូនសញ្ញាខ្សែកាបអុបទិកជាអ្វី?

ឧបករណ៍បញ្ជូនសញ្ញាខ្សែកាបអុបទិក គឺជាសមាសធាតុឯករាជ្យមួយដែលបញ្ជូន និងទទួលសញ្ញា។ ជាធម្មតា វាដោតចូលទៅក្នុងឧបករណ៍ដែលផ្តល់រន្ធម៉ូឌុលបញ្ជូនសញ្ញាមួយ ឬច្រើន ដូចជារ៉ោតទ័រ ឬកាតចំណុចប្រទាក់បណ្តាញ។ ឧបករណ៍បញ្ជូននេះទទួលយកការបញ្ចូលអគ្គិសនី ហើយបំលែងវាទៅជាពន្លឺចេញពីឌីយ៉ូតឡាស៊ែរ ឬ LED។ ពន្លឺពីឧបករណ៍បញ្ជូនត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងខ្សែកាបអុបទិកតាមរយៈឧបករណ៍ភ្ជាប់ ហើយបញ្ជូនតាមរយៈឧបករណ៍ខ្សែកាបអុបទិក។ ពន្លឺពីចុងខ្សែកាបអុបទិកត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងឧបករណ៍ទទួល ដែលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបំលែងពន្លឺទៅជាសញ្ញាអគ្គិសនី ដែលបន្ទាប់មកត្រូវបានកំណត់លក្ខខណ្ឌសមស្របសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដោយឧបករណ៍ទទួល។
ការពិចារណាលើការរចនា
តំណភ្ជាប់ខ្សែកាបអុបទិកពិតជាអាចដោះស្រាយអត្រាទិន្នន័យខ្ពស់ជាងក្នុងចម្ងាយឆ្ងាយជាងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងដំណោះស្រាយខ្សែស្ពាន់ ដែលបានជំរុញឱ្យមានការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បញ្ជូនខ្សែកាបអុបទិកកាន់តែទូលំទូលាយ។ នៅពេលរចនាឧបករណ៍បញ្ជូនខ្សែកាបអុបទិក ទិដ្ឋភាពដូចខាងក្រោមគួរតែត្រូវបានពិចារណា។
ស្ថានភាពបរិស្ថាន
បញ្ហាប្រឈមមួយកើតចេញពីអាកាសធាតុខាងក្រៅ ជាពិសេសអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពស់ខ្ពស់ ឬកន្លែងដែលប៉ះពាល់នឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យ។ សមាសធាតុទាំងនេះត្រូវតែដំណើរការក្រោមលក្ខខណ្ឌបរិស្ថានខ្លាំង និងក្នុងជួរសីតុណ្ហភាពធំទូលាយ។ កង្វល់បរិស្ថានទីពីរដែលទាក់ទងនឹងការរចនាឧបករណ៍បញ្ជូនសញ្ញាខ្សែកាបអុបទិកគឺបរិស្ថាន motherboard ដែលរួមមានការប្រើប្រាស់ថាមពលប្រព័ន្ធ និងលក្ខណៈកម្ដៅ។
គុណសម្បត្តិចម្បងមួយនៃឧបករណ៍បញ្ជូនសញ្ញាខ្សែកាបអុបទិកគឺតម្រូវការថាមពលអគ្គិសនីទាបរបស់វា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការប្រើប្រាស់ថាមពលទាបនេះមិនមានន័យថាការរចនាកម្ដៅអាចត្រូវបានមិនអើពើនៅពេលដំឡើងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធម៉ាស៊ីននោះទេ។ គួរតែរួមបញ្ចូលខ្យល់ចេញចូល ឬលំហូរខ្យល់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយបញ្ចេញថាមពលកម្ដៅដែលបញ្ចេញចេញពីម៉ូឌុល។ ផ្នែកមួយនៃតម្រូវការនេះត្រូវបានបំពេញដោយទ្រុង SFP ស្តង់ដារដែលបានម៉ោននៅលើ motherboard ដែលក៏ដើរតួជាបំពង់ថាមពលកម្ដៅផងដែរ។ សីតុណ្ហភាពករណីដែលរាយការណ៍ដោយ Digital Monitor Interface (DMI) នៅពេលដែល mainframe កំពុងដំណើរការនៅសីតុណ្ហភាពរចនាអតិបរមារបស់វា គឺជាការសាកល្បងចុងក្រោយនៃប្រសិទ្ធភាពនៃការរចនាកម្ដៅប្រព័ន្ធទាំងមូល។
លក្ខខណ្ឌអគ្គិសនី
ជាទូទៅ ឧបករណ៍បញ្ជូនសញ្ញាខ្សែកាបអុបទិកគឺជាឧបករណ៍អគ្គិសនី។ ដើម្បីរក្សាដំណើរការទិន្នន័យដែលគ្មានកំហុសដែលឆ្លងកាត់ម៉ូឌុល ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលទៅម៉ូឌុលត្រូវតែមានស្ថេរភាព និងគ្មានសំឡេងរំខាន។ អ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀត ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដែលបើកបរឧបករណ៍បញ្ជូនសញ្ញាត្រូវតែត្រូវបានច្រោះឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ តម្រងធម្មតាត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពហុប្រភព (MSA) ដែលបានណែនាំការរចនាដើមនៃឧបករណ៍បញ្ជូនសញ្ញាទាំងនេះ។ ការរចនាមួយក្នុងចំណោមការរចនាទាំងនេះនៅក្នុងលក្ខណៈបច្ចេកទេស SFF-8431 ត្រូវបានបង្ហាញខាងក្រោម។
លក្ខណៈសម្បត្តិអុបទិក
ការអនុវត្តអុបទិកត្រូវបានវាស់វែងជាអត្រាកំហុសប៊ីត ឬ BER។ បញ្ហាជាមួយនឹងការរចនាឧបករណ៍បញ្ជូនអុបទិកគឺថាប៉ារ៉ាម៉ែត្រអុបទិករបស់ឧបករណ៍បញ្ជូន និងឧបករណ៍ទទួលត្រូវតែគ្រប់គ្រង ដូច្នេះការថយចុះនៃសញ្ញាអុបទិកដែលអាចកើតមាននៅពេលវាធ្វើដំណើរចុះតាមសរសៃមិនបណ្តាលឱ្យមានការអនុវត្ត BER មិនល្អនោះទេ។ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំខាន់ដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍គឺ BER នៃតំណភ្ជាប់ពេញលេញ។ នោះគឺចំណុចចាប់ផ្តើមនៃតំណភ្ជាប់គឺជាប្រភពនៃសញ្ញាអគ្គិសនីដែលជំរុញឧបករណ៍បញ្ជូន ហើយនៅទីបញ្ចប់ សញ្ញាអគ្គិសនីត្រូវបានទទួលដោយឧបករណ៍ទទួល និងបកស្រាយដោយសៀគ្វីនៅក្នុងម៉ាស៊ីន។ សម្រាប់តំណភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទាំងនោះដែលប្រើឧបករណ៍បញ្ជូនអុបទិក គោលដៅចម្បងគឺដើម្បីធានាការអនុវត្ត BER លើចម្ងាយតំណភ្ជាប់ផ្សេងៗគ្នា និងដើម្បីធានាបាននូវអន្តរប្រតិបត្តិការយ៉ាងទូលំទូលាយជាមួយឧបករណ៍បញ្ជូនភាគីទីបីពីអ្នកលក់ផ្សេងៗគ្នា។
ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២២
