ລະບົບໄຟອັດຈະລິຍະທີ່ຖືກປັບແຕ່ງໃຫ້ເໝາະສົມກັບຫ້ອງຮັບແຂກ Apple
ໄຟທີ່ສອດຄ່ອງກັບຈັງຫວะການເຄື່ອນໄຫວຂອງຮ່າງກາຍ (Circadian Rhythm) ໃນພື້ນທີ່ເຮັດວຽກທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ
LED ທີ່ສາມາດປັບອຸນຫະພູມສີຂອງມັນໄດ້ ສາມາດຈຳລອງການປ່ຽນແປງທີ່ເຮົາເຫັນໃນແສງທໍາມະຊາດ ເຊິ່ງຊ່ວຍຮັກສາໂຄງສ້າງເວລາທີ່ຢູ່ພາຍໃນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ ໂດຍເປັນພິເສດສຳລັບຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກໃນພື້ນທີ່ຫ້ອງທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ. ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຖືກຕີພິມໃນວາລະສານທີ່ມີຊື່ສຽງບອກວ່າ ລະບົບສະຫວ່າງເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເມື່ອຍຂອງຕາໄດ້ປະມານເທິງຮ້ອຍລະ 50 ແລະຍັງຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານສາມາດຮັກສາຄວາມເປັນຈັງຫວะໃນການເຮັດວຽກໄດ້ຕະຫຼອດທັງມື້ ໂດຍເປັນພິເສດເມື່ອພື້ນທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ 100 ຕາລາງຟຸດ. ພື້ນທີ່ທີ່ນ້ອຍເຮັດໃຫ້ຕາເມື່ອຍໄວຂຶ້ນກວ່າປົກກະຕິ. ການເພີ່ມເຊັນເຊີການເຄື່ອນໄຫວໃນສວ່າງທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງຕູ້ເຂົ້າເຮັດວຽກກໍເປັນສິ່ງທີ່ເຫຼືອເຊື່ອຖືໄດ້ເຊັ່ນກັນ ເນື່ອງຈາກມັນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ເສຍປ່ຽນ ໃນເວລາດຽວກັນນີ້ກໍຍັງສາມາດໃຫ້ແສງສະຫວ່າງທີ່ທັນທີທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍທີ່ສຸດ.
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ Matter/Thread ກັບ Apple HomeKit
Thread ແນະນຳເຄືອຂ່າຍເຊື່ອມຕໍ່ແບບ mesh ທີ່ໃຊ້ພະລັງງານຕ່ຳ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ໄຟສະຫຼາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ Apple HomeKit ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ Hub ເພີ່ມເຕີມທີ່ເປັນເອກະສິດ. ການໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຕາມມາດຕະຖານ Matter 1.3 ໝາຍຄວາມວ່າອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສື່ສານກັບຜະລິດຕະພັນຈາກຍີ່ຫໍ້ຕ່າງໆໄດ້ດ້ວຍ. ການຕິດຕັ້ງຈະງ່າຍຂຶ້ນຫຼາຍເມື່ອໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ Thread. ຜູ້ຜະລິດຊື່ໃຫຍ່ບາງຄົນເປີດເຜີຍວ່າເວລາຕິດຕັ້ງຂອງພວກເຂົາຫຼຸດລົງປະມານ 90% ເມື່ອທຽບກັບລະບົບ Wi-Fi ລຸ້ນເກົ່າ. ສິ່ງນີ້ໝາຍຄວາມວ່າຫຍັງ? ອາຄານທີ່ຕິດຕັ້ງຫ້ອງ Apple ມີລະບົບໄຟທີ່ສາມາດຕອບສະຫນອງໄດ້ຢ່າງໄວວາ ແລະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ດີ ເຖິງແມ່ນຈະມີອຸປະກອນເພີ່ມເຕີມເຂົ້າມາໃນລະບົບເທົ່າໃດກໍຕາມ.
ການສຶກສາເປັນຕົວຢ່າງ: ລະບົບໄຟສະຫຼາດໃນຫ້ອງ Apple ຂະໜາດ 120 ຕາລາງຟຸດ (ການໃຊ້ພະລັງງານຫຼຸດລົງ 37%)
ການວິເຄາະລະບົບວຽກງານຂອງຫ້ອງ Apple ຂະໜາດ 120 ຕາລາງຟຸດທີ່ໄດ້ຮັບການອັບເກຣດແລ້ວ ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າລະບົບໄຟອັຈຈີເລີ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກດີຂຶ້ນຢ່າງໃດ:
| ເວລາ | ປະເພດໄຟ | ການບໍລິໂພກເฉລີ່ຍຕໍ່ມື້ | ຜົນຜະລິດຂອງຜູ້ໃຊ້ |
|---|---|---|---|
| ກ່ອນປັບປຸງ | LED ມາດຕະຖານ | 2.1 kWh | ການປ່ຽນແປງໃນລະດັບປານກາງ |
| ຫຼັງປັບປຸງ | Nanoleaf Essentials + Aqara E1 | 1.3 kWh (-37%) | ຜົນຜະລິດສູງສຸດທີ່ຄົງທີ່ |
ການບູລະນາການກັບເຊັນເຊີອ່ານຄວາມຈຳເປັນຂອງພື້ນທີ່ ແລະ ການຈັດຕັ້ງອັດຕະໂນມັດຂອງ HomeKit ໄດ້ກຳຈັດການສູນເສຍພະລັງງານໃນເວລາທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານ (vampire power drain) – ເປັນຫຼັກຖານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລະບົບໄຟຟ້າທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ (IoT-enabled lighting) ບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດຂະຫຍາຍຂະໜາດໄດ້ສຳລັບຫ້ອງງານຂະໜາດນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນຕໍ່ຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຂອງຫ້ອງງານເຫຼົ່ານີ້.
ວິທີແກ້ໄຂການຄວບຄຸມສະພາບອາກາດສຳລັບການຈັດເຂດອຸນຫະພູມໃນຫ້ອງງານຂະໜາດນ້ອຍ
ບັນຫາດ້ານອຸນຫະພູມໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງບ້ານ prefab ທີ່ປິດຢ່າງແໜ້ນຂອງ Apple
ຂະໜາດນ້ອຍຂອງບ້ານ Apple ທີ່ຜະລິດໄວ້ລ່ວງໆ (ມັກຈະຢູ່ລະຫວ່າງ 100 ແລະ 200 ຕາເວັນຕາເປັນສາມເຫຼີ່ຍມ) ຮ່ວມກັບການກໍ່ສ້າງທີ່ປິດຊິດຢ່າງດີ ແລະ ມີແກ້ວຫຼາຍເກີນໄປ ສ້າງບັນຫາທີ່ຈິງໃຈໃນການຮັກສາອຸນຫະພູມໃຫ້ຄົງທີ່. ເມື່ອແສງຕາເວັນລົ້ນເຂົ້າມາຜ່ານເຖິງໜ້າຕ່າງໃຫຍ່ເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ປະສົມປະສານກັບຄວາມຮ້ອນທັງໝົດທີ່ເກີດຈາກຄອມພິວເຕີ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆ ຈຶ່ງບໍ່ແປກໃຈທີ່ຈະເຫັນອຸນຫະພູມພຸ່ງຂຶ້ນຢ່າງທັນທີທັນໃດພາຍໃນບ້ານ. ອີງຕາມການຄົ້ນພົບຫຼ້າສຸດຈາກ ASHRAE ໃນປີ 2023, ອາດຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍກວ່າ 15 ອົງສາຟາເຮນໄຮດ໌ ລະຫວ່າງສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງບ້ານພາຍໃນເວລາເພຽງແຕ່ 30 ນາທີ. ລະບົບເຄື່ອງປັບອາກາດແລະເຄື່ອງໃຫ້ຄວາມຮ້ອນທີ່ມີຢູ່ທົ່ວໄປຈະມີບັນຫາໃນສະຖານະການນີ້ ໂດຍມັກຈະເຮັດວຽກເກີນຂອບເຂດ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ບັນຫາເລີຍຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ຈະບໍລິໂພກພະລັງງານຫຼາຍຂຶ້ນປະມານ 40% ຈາກທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ສ້າງຄວາມບໍ່ສະດວກສະບາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງຈື່ຈຳ ຫຼື ປະຕິບັດວຽກງານທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມສົນໃຈ ຫຼື ວຽກງານທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຄິດສ້າງສັນ.
ການຄຳນວນທີ່ເກີດຂື້ນທີ່ຈຸດປາຍ (Edge Computing) ຢູ່ໃນລະດັບເສັ້ນດາວ (Thread-Based) ເພື່ອໃຫ້ມີການຕອບສະຫນອງທີ່ມີຄວາມໜ້ອຍທີ່ສຸດຈາກລະບົບເຄື່ອງປັບອາກາດ
ສະຖາປັດຕະຍະກຳເຄື່ອຂ່າຍທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ Thread ສະຫນັບສະຫນູນການຄຳນວນທີ່ເຂດແດນ (edge computing) – ການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນດິນຟ້າທ້ອງຖິ່ນ ແທນທີ່ຈະສົ່ງຜ່ານເຄື່ອຂ່າຍເຄື່ອຂ່າຍຄລາວດ໌. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດເວລາການຕອບສະຫນອງຄຳສັ່ງໃຫ້ຕ່ຳກວ່າ 300ms (ໄວຂຶ້ນ 12 ເທົ່າເທີຍກັບລະບົບທີ່ໃຊ້ Wi-Fi), ເຮັດໃຫ້ເຂດຍ່ອຍ (micro-zones) ສາມາດຕອບສະຫນອງຕໍ່ສະພາບການທ້ອງຖິ່ນຢ່າງເອກະລາດ:
- ເຊີນເຊີການຈັບກຸມຜູ້ໃຊ້ເລີ່ມຕົ້ນການສົ່ງອາກາດທີ່ເປົ້າຫມາຍ ก่อน ຜູ້ໃຊ້ຢູ່ນິ້ງ
- ເຊີນເຊີການຕິດຕໍ່ກັບປະຕູຫຼືຢ້ານເຮັດໃຫ້ການເຢັນຊ້ອນຖືກຢຸດເຊົາເວລາທີ່ມີການລະບາຍອາກາດຢ່າງຕັ້ງໃຈ
- API ຂໍ້ມູນດິນຟ້າທ້ອງຖິ່ນຈາກພາຍນອກປັບຄ່າການຕັ້ງລ່ວງໆ
ການທົດສອບໃນສະຖານທີ່ຈິງໂດຍ Thread Group ຢືນຢັນວ່າວິທີການນີ້ຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງໃນລະດັບຕ່ຳກວ່າ 1°C ໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດເວລາການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ HVAC ລົງ 22%.
ການສຶກສາເຄື່ອງຢືນ: ເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມອັດຈະລິຍະ ແລະ ເຊີນເຊີແບບບໍ່ມີສາຍໃນເຮືອນ Apple ທີ່ບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄື່ອຂ່າຍໄຟຟ້າ (ຄວາມສະຖຽນຂອງອຸນຫະພູມ ±0.5°C)
ໃນໄລຍະຫົກເດືອນ, ເຮືອນ Apple ທີ່ບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄື່ອຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ມີເນື້ອທີ່ 140 ຕາລາງຟຸດ ໄດ້ບັນລຸຄວາມສະຖຽນທາງດ້ານອຸນຫະພູມຢ່າງຍອດເຢີ່ຍມ ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມອັດຈະລິຍະທີ່ຮັບຮອງຕາມມາດຕະຖານ Matter ຮ່ວມກັບເຊີນເຊີແບບບໍ່ມີສາຍຈຳນວນສາມຕົວທີ່ຕັ້ງຢູ່ຢ່າງມີເປົ້າໝາຍ:
| ທີ່ຕັ້ງຂອງເຊີນເຊີ | ຟັງຊັນ | ผลกระทบ |
|---|---|---|
| ລະດັບຕູ້ເຂີ້ນ | ການຕິດຕາມຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຜູ້ໂດຍສານ | ການຄວບຄຸມຈຸດຕັ້ງຄ່າຫຼັກ |
| ໃກ້ກັບຈຸດເຂົ້າ | ການຮູ້ຈັກການລົມ | ການເປີດໃຊ້ເຂດກັກກັນ |
| ກຸ່ມອຸປະກອນ | ການແທກຄວາມຮ້ອນຂອງອຸປະກອນໄຟຟ້າ | ການເຢັນຊົດເຊີຍ |
ລະບົບນີ້ຮັກສາຄວາມສະຖຽນຂອງອຸນຫະພູມໄດ້ ±0.5°C ໃນໄລຍະທີ່ອຸນຫະພູມແວດລ້ອມແຕ່ –5°C ຫາ 35°C—ໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດການໃຊ້ພະລັງງານລົງ 37% ເມື່ອທຽບກັບລະບົບທີ່ບໍ່ມີການແບ່ງເຂດ. ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມແບບມີຄວາມຖືກຕ້ອງສູງບໍ່ແມ່ນເປັນເພີຍງທິດສະດີເທົ່ານັ້ນ; ມັນເປັນໄປໄດ້ໃນການປະຕິບັດຈິງ ແລະ ມີຄວາມຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງສຳລັບຫ້ອງການໃນຕູ້ Apple.
ການຄວບຄຸມດ້ວຍສຽງທີ່ເປັນອັນໜຶ່ງດຽວ ແລະ ການບູລະນາການເຕັກໂນໂລຊີບ້ານອັດຈະລິຍະທີ່ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຮູບແບບ Hub
ການແກ້ໄຂບັນຫາການຄວບຄຸມດ້ວຍສຽງທີ່ຖືກຕັດແຕ່ງອອກໃນອຸປະກອນທີ່ບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ HomeKit
ການຈັດຕັ້ງສຳນັກງານຂອງ Apple ໃນຫຼາຍໆຄັ້ງຈະປະກອບດ້ວຍອຸປະກອນພາກທີສາມເຊັ່ນ: ແສງ, ມ່ວນປິດປາກຢ້ຽມ, ຫຼື ເຄື່ອງກຳຈັດອາກາດ ທີ່ບໍ່ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງເປັນທຳມະດາກັບ HomeKit. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຕ່າງໆຫຼາຍປະເພດ— ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງຈັດການກັບຄຳສັ່ງສຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຈື່ຄຳສັ່ງເປີດເຄື່ອງ (wake words) ເຖິງຫຼາຍຄຳ, ແລະ ປ່ຽນໄປມາລະຫວ່າງແອັບຯຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ອີງຕາມບົດລາຍງານການເຊື່ອມຕໍ່ຫຼາຍໆປີທີ່ຜ່ານມາໃນປີ 2023, ຜູ້ທີ່ດຳເນີນການສຳນັກງານຂະໜາດນ້ອຍຈະໃຊ້ເວລາເພີ່ມເຕີມປະມານ 11 ນາທີຕໍ່ມື້ໃນການຈັດການລະບົບທີ່ບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້ເຫຼົ່ານີ້. ຂ່າວດີກ็ຄືວ່າ ວິທີແກ້ໄຂທີ່ເປັນເກາະ (bridge solutions) ໄດ້ເລີ່ມເຮັດວຽກເພື່ອປັບປຸງສະຖານະການນີ້. ເມື່ອໃຜໆກ່າວວ່າ "ເຮີ ຊີຣີ, ເລີ່ມໂหมดການເຮັດວຽກ" ມັນຈະສາມາດຫຼຸດຄວາມສະຫວ່າງ, ຕັ້ງຄ່າອຸນຫະພູມໃຫ້ເໝາະສົມ, ແລະ ລົງເວັບໄຊທ໌ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ (privacy screens) ໃນເວລາດຽວກັນ. ແລະ ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ? ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຫຼຸດທອນຄວາມສາມາດຂອງອຸປະກອນແຕ່ລະຊິ້ນໃນການເຮັດວຽກດ້ວຍຕົວເອງເລີຍ. ການເຮັດໃຫ້ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສື່ສານກັນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຍັງຄົງຂຶ້ນກັບການຮັບປະກັນວ່າທຸກໆຢ່າງຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ຢ່າງເປັນເນີ້ນໃນພື້ນຫຼັງ (behind the scenes), ໂດຍເປັນພິເສດເມື່ອເກີດການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຜູ້ຊ່ວຍສຽງ (voice assistants) ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈໂປໂຕຄອນເຊື່ອມຕໍ່ເຊັ່ນ: Matter ແລະ Thread.
ການນຳໃຊ້ Matter 1.3 ແລະ Apple’s Thread Border Router
ຄຸນສົມບັດການຕິດຕາມພະລັງງານໃໝ່ໃນ Matter 1.3 ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງລຽບລ້ອຍຮ່ວມກັບ Apple’s Thread Border Router ຂອງ Apple, ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນຕ່າງໆ ສາມາດສື່ສານກັນໂດຍກົງໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ Hub ກາງໃນພື້ນທີ່ຫ້ອງການແບບປະກອບຂອງເຫຼົ່ານີ້. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງກັງວົນອີກຕໍ່ໄປວ່າອຸປະກອນຊິ້ນໃດຊິ້ນໜຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບທັງໝົດລົ້ມສະລາບ, ນອກຈາກນີ້ເວລາຕອບສະຫນອງຄຳສັ່ງດ້ວຍສຽງກໍຖືກຫຼຸດລົງເຫຼືອຕ່ຳກວ່າ 25 ມີລີວິນາທີ. ອີງຕາມການທົດສອບເມື່ອປີທີ່ຜ່ານມາໂດຍ Smart Home Performance Index, ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ການເຮັດອັດຕະໂນມັດເກີດຂຶ້ນໄວຂຶ້ນປະມານ 43 ເປີເຊັນເມື່ອທຽບກັບເຕັກໂນໂລຢີ Zigbee. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຍັງມີຄຸນສົມບັດດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ດີຫຼາຍຢູ່ທີ່ນີ້ອີກດ້ວຍ. ຂໍ້ມູນສຽງທັງໝົດຈະຖືກເຂົ້າລະຫັດຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນຈົນສິ້ນສຸດ, ແລະການອັບເດດ firmware ຈະເກີດຂຶ້ນອັດຕະໂນມັດທົ່ວອຸປະກອນທີ່ຮັບຮອງມາດຕະຖານ Matter ໃນເກືອບ 200 ຊິ້ນ. ການຕັ້ງຄ່າເຫຼົ່ານີ້ເປັນໄປຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍ QR code ເຫຼົ່ານີ້, ແຕ່ທຸກຢ່າງຍັງເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງສົມບູນພາຍໃນ Apple Home app ເຊັ່ນດຽວກັບທີ່ເຄີຍເປັນມາເທື່ອກ່ອນ.
ວິທີປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງເຕັກໂນໂລຢີບ້ານອັດຕະໂນມັດໃນຫ້ອງການ Apple Cabin
ການປ້ອງກັນລະບົບ IoT ໃນຫ້ອງການ Apple cabin ຕ້ອງການຍຸດທະສາດທີ່ມີຫຼາຍຊັ້ນ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈບ່ອນຕັ້ງ. ສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານີ້ມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ມັກຈະຢູ່ຫ່າງໄກ ຫຼື ບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄື່ອຂ່າຍໄຟຟ້າ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມສ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ: ການຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ຈຳກັດ, ອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນຢ່າງໜາແໜ້ນ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຈັດການຈາກໄລຍະໄກເປັນປະຈຳ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງທີ່ສູງຂຶ້ນ. ສະເໝີໃນການປ້ອງກັນທີ່ອີງໃສ່ຫຼັກຖານເຫຼົ່ານີ້:
- ການແຍກເຄືອຂ່າຍ : ແຍກອຸປະກອນອັດຈະລິຍະທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບ VLAN ເພື່ອຄວບຄຸມການລຸກລາມ ແລະ ປ້ອງກັນການເຄື່ອນຍ້າຍໄປຕາມເຄືອຂ່າຍ
- ການຢືນຢັນຕົວຕົນດ້ວຍລັກສະນະທາງຮ່າງກາຍ : ແທນລັອກອັດຈະລິຍະທີ່ໃຊ້ PIN ດ້ວຍອຸປະກອນທີ່ມີ Apple Secure Enclave ເພື່ອໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງທີ່ຕ້ານການປ່ຽນແປງແລະປອດໄພ
- ການຈັດເກັບຂໍ້ມູນໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ຖືກເຂົ້າລະຫັດ : ຕັ້ງຄ່າ HomeKit Secure Video ເພື່ອປະມວນຜົນ ແລະ ຈັດເກັບວິດີໂອໃນອຸປະກອນເອງ – ບໍ່ໃຊ້ເກັບໃນເຄືອຂ່າຍຄລາວດ໌ – ເພື່ອຮັກສາຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນເຂດທີ່ອາດຖືກໂຈມຕີ
- ບໍລິບົດ Zero-Trust : ບັງຄັບໃຫ້ມີການຢືນຢັນຕົວຕົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສຳລັບທຸກໆການເຂົ້າໃຊ້ຈາກໄລຍະໄກ ລວມທັງການໃຊ້ token ສຳລັບການເຂົ້າໃຊ້ທີ່ມີເວລາຈຳກັດ ແລະ ການຢືນຢັນອຸປະກອນ
ໃນລະບົບທີ່ບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍຫຼືລະບົບທີ່ປະສົມປະສານເທັກໂນໂລຢີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ການຄຳນວນທີ່ຢູ່ເທິງເຂດຂອງ Thread ຈະຫຼຸດຜ່ອນການພຶ່ງພາບໍລິການເຄືອຂ່າຍເຖິງ (cloud services) ໃນເວລາທີ່ຮັກສາຄວາມໄວວ່າງແວງຂອງໄຟຟ້າ ແລະ ລະບົບ HVAC ໄວ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ພື້ນທີ່ທີ່ອາດຖືກໂຈມຕີກໍຈະຫຼຸດລົງດ້ວຍ. ລາຍງານຫຼ້າສຸດຈາກ IoT Security Foundation ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການອັບເດດເຟີມແວຣ໌ຢ່າງເປັນປະຈຳ ໂດຍເປັນພິເສດສຳລັບອຸປະກອນທີ່ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ Matter ຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂບ່ອນທີ່ມີບັນຫາດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ຮູ້ຈັກໄດ້ປະມານ 8 ໃນ 10 ຈຸດ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເປັນປອດໄພຍິ່ງຂື້ນ, ບໍລິສັດຄວນຈັດໃຫ້ມີການທົດສອບການເຈาะລະບົບ (penetration tests) ທຸກໆ 3 ເດືອນ ເຊິ່ງຈະຈຳລອງການໂຈມຕີຈິງໃນໂລກຈິງ. ປິດຟັງຊັນທີ່ບໍ່ຈຳເປັນທັງໝົດເຊັ່ນ: ການເຂົ້າເຖິງໄມໂຄຟອນຈາກໄລຍະໄກ ເມື່ອບໍ່ຈຳເປັນ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງຄວນສົ່ງຂໍ້ມູນການຕິດຕາມການໃຊ້ພະລັງງານທັງໝົດຜ່ານທາງຊ່ອງທີ່ຖືກເຂົ້າລະຫັດ (encrypted channels) ເຊິ່ງແຍກຕ່າງຫາກຢ່າງສິ້ນເຊີງຈາກການຈະລາຈົນຂອງເຄືອຂ່າຍອື່ນໆ. ສິ່ງນີ້ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດກໍຕາມສາມາດຄົ້ນພົບຮູບແບບການໃຊ້ພື້ນທີ່ອາຄານ (building occupancy patterns) ໄດ້ພຽງແຕ່ການສັງເກດເບິ່ງແນວໂນ້ມການໃຊ້ພະລັງງານ.
ຄຳຖາມທີ່ຖາມບໍ່ຍາກ
ຂໍ້ດີຂອງການໃຊ້ໄຟຟ້າອັດຈະລິຍະ (smart lighting) ໃນພື້ນທີ່ຫ້ອງທຳງານຂະໜາດນ້ອຍແມ່ນຫຍັງ?
ການສະຫຼາດໃນການໃຊ້ແສງສະຫວ່າງ, ໂດຍເປະເພາະແສງສະຫວ່າງທີ່ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຈັງຫວະຂອງຮ່າງກາຍ (circadian-rhythm), ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງຕາໄດ້ປະມານເທິງສອງເທົ່າ ແລະ ຊ່ວຍຮັກສາຄວາມເປັນເປົ້າໝາຍໃນບ່ອນທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ 100 ຕາລາງຟຸດ. ມັນຍັງຊ່ວຍປະຢັດພະລັງງານດ້ວຍຄຸນສົມບັດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເຊັນເຊີການເຄື່ອນໄຫວ.
ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງ Matter/Thread ສົ່ງຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ຫ້ອງການ Apple cabin ແນວໃດ?
ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງ Matter/Thread ຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ລະຫວ່າງຍີ່ຫໍ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ, ຊ່ວຍໃຫ້ການຕິດຕັ້ງງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ປັບປຸງຄວາມໄວໃນການຕອບສະໜອງໃນຫ້ອງການ Apple cabin.
ການປະຢັດພະລັງງານທີ່ສາມາດຄາດຫາໄດ້ຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງແສງສະຫວ່າງອັດຈະລິຍະສາດແມ່ນເທົ່າໃດ?
ການສຶກສາຄະດີໜຶ່ງ ແສດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີການຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກພະລັງງານລົງ 37% ຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງແສງສະຫວ່າງອັດຈະລິຍະສາດເຊັ່ນ: Nanoleaf Essentials ແລະ Aqara E1.
ບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸນຫະພູມທີ່ຫ້ອງການ Apple cabin ຕ້ອງເຈີບປົວແມ່ນຫຍັງ?
ສະພາບແວດລ້ອມຂອງຫ້ອງການ Apple cabin ທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນລ່ວງໆ (sealed prefab) ອາດຈະເກີດການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມຢ່າງໄວວາ ເນື່ອງຈາກຂະໜາດ, ວິທີການກໍ່ສ້າງ ແລະ ປ່ອງຢ້ຽມທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່, ສິ່ງນີ້ນຳໄປສູ່ລະບົບເຄື່ອງປັບອາກາດ ແລະ ເຄື່ອງໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແບບດັ້ງເດີມທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ.
ການຄຳນວນທີ່ອີງໃສ່ Thread ໃນດ້ານຂອບເຂດ (edge computing) ປັບປຸງການຕອບສະຫນອງຂອງລະບົບ HVAC ແນວໃດ?
ການຄຳນວນທີ່ອີງໃສ່ Thread ໃນດ້ານຂອບເຂດ (edge computing) ຈະປຸງແຕ່ງຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ, ລົດລາຄາເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການສັ່ງການໃຫ້ຫນ້ອຍກວ່າ 300 ມີ.ວີ. ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຄວບຄຸມສະພາບອາກາດໃນເຂດຈຸລະພາກ (micro-zone) ເກີດຂື້ນໄດ້ຢ່າງທັນທີ.
ຈະຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພດ້ານໄຊເບີ (cybersecurity) ໃນຫ້ອງການ Apple cabin ໄດ້ແນວໃດ?
ການນຳໃຊ້ການແບ່ງສ່ວນເຄືອຂ່າຍ (network segmentation), ການຢືນຢັນຕົວຕົນດ້ວຍຊີວະລາກືນ (biometric authentication), ການຈັດເກັບຂໍ້ມູນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນທີ່ຖືກເຂົ້າລະຫັດ (encrypted local storage), ແລະ ກອບການ zero-trust ສາມາດປັບປຸງຄວາມປອດໄພດ້ານໄຊເບີ (cybersecurity) ໃນຫ້ອງການ Apple cabin.
สารบัญ
- ລະບົບໄຟອັດຈະລິຍະທີ່ຖືກປັບແຕ່ງໃຫ້ເໝາະສົມກັບຫ້ອງຮັບແຂກ Apple
-
ວິທີແກ້ໄຂການຄວບຄຸມສະພາບອາກາດສຳລັບການຈັດເຂດອຸນຫະພູມໃນຫ້ອງງານຂະໜາດນ້ອຍ
- ບັນຫາດ້ານອຸນຫະພູມໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງບ້ານ prefab ທີ່ປິດຢ່າງແໜ້ນຂອງ Apple
- ການຄຳນວນທີ່ເກີດຂື້ນທີ່ຈຸດປາຍ (Edge Computing) ຢູ່ໃນລະດັບເສັ້ນດາວ (Thread-Based) ເພື່ອໃຫ້ມີການຕອບສະຫນອງທີ່ມີຄວາມໜ້ອຍທີ່ສຸດຈາກລະບົບເຄື່ອງປັບອາກາດ
- ການສຶກສາເຄື່ອງຢືນ: ເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມອັດຈະລິຍະ ແລະ ເຊີນເຊີແບບບໍ່ມີສາຍໃນເຮືອນ Apple ທີ່ບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄື່ອຂ່າຍໄຟຟ້າ (ຄວາມສະຖຽນຂອງອຸນຫະພູມ ±0.5°C)
- ການຄວບຄຸມດ້ວຍສຽງທີ່ເປັນອັນໜຶ່ງດຽວ ແລະ ການບູລະນາການເຕັກໂນໂລຊີບ້ານອັດຈະລິຍະທີ່ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຮູບແບບ Hub
- ວິທີປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງເຕັກໂນໂລຢີບ້ານອັດຕະໂນມັດໃນຫ້ອງການ Apple Cabin
- ຄຳຖາມທີ່ຖາມບໍ່ຍາກ
