ປັນຍາປະດິດ (AI) ແລະ ການປະມວນຜົນປະສິດທິພາບສູງ (HPC) ກຳລັງປັບປຸງໂຄງສ້າງພື້ນຖານສູນຂໍ້ມູນທີ່ທັນສະໄໝ. ການຝຶກອົບຮົມແບບຈຳລອງ AI, ແອັບພລິເຄຊັນການຮຽນຮູ້ຂອງເຄື່ອງຈັກ, ການວິເຄາະຂັ້ນສູງ, ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ HPC ຕ້ອງການແບນວິດທີ່ສູງກວ່າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຄວາມໜ່ວງເວລາຕ່ຳກວ່າ, ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງເຄືອຂ່າຍທີ່ສູງກວ່າປະລິມານວຽກຂອງວິສາຫະກິດແບບດັ້ງເດີມ.
ໃນຂະນະທີ່ອົງກອນຕ່າງໆສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດດ້ານ AI ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຜູ້ລວມລະບົບປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນການອອກແບບພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ເຊິ່ງສາມາດຮອງຮັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ໃຊ້ການຄຳນວນຫຼາຍ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍຂໍ້ມູນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໃນທົ່ວເຊີບເວີ, ລະບົບເກັບຮັກສາ ແລະ ອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍ. ການຂະຫຍາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງສູນຂໍ້ມູນສຳລັບວຽກງານ AI ແລະ HPC ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີແກ້ໄຂການເຊື່ອມຕໍ່ທາງກາຍະພາບທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືເຊິ່ງຮັບປະກັນປະສິດທິພາບທີ່ສອດຄ່ອງ, ການເຕີບໂຕໃນອະນາຄົດ, ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການດຳເນີນງານໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ.
1. ເຕັກໂນໂລຊີໄຮ້ສາຍອຸດສາຫະກຳຫຼັກແມ່ນຫຍັງ?
ໄຮ້ສາຍອຸດສາຫະກຳບໍ່ແມ່ນເທັກໂນໂລຢີດຽວ - ມັນແມ່ນການລວບລວມໂປໂຕຄອນທີ່ອອກແບບມາສຳລັບກໍລະນີການນຳໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ. ການເລືອກອັນທີ່ຜິດອາດມີລາຄາແພງ.
1. Wi-Fi 6 ແລະ Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax)
Wi-Fi 6 ເປັນທາງອອກທີ່ດີທີ່ສຸດເມື່ອຕ້ອງການປະລິມານຂໍ້ມູນສູງສຳລັບຊັບສິນມືຖືພາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມ RF ທີ່ຄວບຄຸມໄດ້. ໂຮງງານປະກອບລົດຍົນທີ່ທັນສະໄໝທີ່ດຳເນີນງານ AGV, HMI ມືຖື ແລະ ລະບົບວິໄສທັດຂອງເຄື່ອງຈັກມັກຈະນຳໃຊ້ Wi-Fi 6 ໃນແຖບຄວາມຖີ່ 5 GHz ດ້ວຍການວາງແຜນການວາງຈຸດເຂົ້າເຖິງຢ່າງລະມັດລະວັງ.
ຄວາມໜ่วงເວລາໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ 2–20 ms ຂຶ້ນກັບການໂຫຼດເຄືອຂ່າຍ ແລະ ຄວາມໃກ້ຄຽງກັບຈຸດເຂົ້າເຖິງ. ນີ້ແມ່ນເໝາະສົມສຳລັບແອັບພລິເຄຊັນດ້ານການຂົນສົ່ງ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາສ່ວນໃຫຍ່ ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວບໍ່ພຽງພໍສຳລັບການຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວ.
Wi-Fi 6E ຂະຫຍາຍຄື້ນຄວາມຖີ່ທີ່ມີຢູ່ໂດຍການນຳສະເໜີຄື້ນຄວາມຖີ່ 6 GHz, ເຊິ່ງຍັງຄົງບໍ່ມີຄວາມແອອັດໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກຳ. ສຳລັບສະຖານທີ່ທີ່ກຳລັງປະສົບກັບບັນຫາຄວາມຖີ່ 2.4 GHz ແລະ 5 GHz ທີ່ແອອັດ, ການລົງທຶນເພີ່ມເຕີມໃນ Wi-Fi 6E ມັກຈະຄຸ້ມຄ່າ.
2. LoRaWAN
LoRaWAN ຖືກອອກແບບມາສຳລັບເຄືອຂ່າຍເຊັນເຊີໄລຍະໄກ, ອັດຕາຂໍ້ມູນຕ່ຳ, ແລະ ໃຊ້ພະລັງງານແບັດເຕີຣີ. ມັນບໍ່ແມ່ນການທົດແທນ Wi-Fi - ມັນແກ້ໄຂພື້ນທີ່ແອັບພລິເຄຊັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍສິ້ນເຊີງ.
ກໍລະນີການນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປປະກອບມີ:
- ການກວດຫາການຮົ່ວໄຫຼຂອງທໍ່ສົ່ງນ້ຳ
- ການຕິດຕາມກວດກາລະດັບຖັງໃນສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາຂະໜາດໃຫຍ່
- ການຕິດຕາມສະພາບສຳລັບຊັບສິນທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ
- ການນຳໃຊ້ການຮັບຮູ້ດ້ານກະສິກຳ ແລະ ສາທາລະນູປະໂພກ
ເຖິງແມ່ນວ່າອັດຕາຂໍ້ມູນຈະຖືກຈຳກັດຢູ່ທີ່ປະມານ 50 kbps, ແຕ່ປະຕູດຽວສາມາດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງໄດ້ຫຼາຍກິໂລແມັດ, ໃນຂະນະທີ່ໂຫນດທີ່ໃຊ້ພະລັງງານແບັດເຕີຣີສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ເປັນເວລາຫຼາຍປີໂດຍບໍ່ຕ້ອງທົດແທນ.
3. ISA100.11a ແລະ WirelessHART
ISA100.11a ແລະ WirelessHART ແມ່ນມາດຕະຖານໄຮ້ສາຍທີ່ໂດດເດັ່ນໃນອຸດສາຫະກໍາຂະບວນການເຊັ່ນ: ນໍ້າມັນ ແລະ ອາຍແກັສ, ສານເຄມີ ແລະ ການບໍາບັດນໍ້າ.
ທັງສອງເຮັດວຽກໃນແຖບ ISM 2.4 GHz ແລະໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຖີ່ແບບກະໂດດເພື່ອປັບປຸງຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການແຊກແຊງ.
WirelessHART ສະເໜີຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບການຕິດຕັ້ງ HART ແບບມີສາຍທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ເຮັດໃຫ້ການຍ້າຍຂໍ້ມູນງ່າຍຂຶ້ນສຳລັບສະຖານທີ່ທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນພາກສະໜາມທີ່ເປີດໃຊ້ງານ HART ແລ້ວ.
ISA100.11a ໃຫ້ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ການເຮັດວຽກທີ່ດີກວ່າ ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຕ້ອງການຄວາມພະຍາຍາມໃນການຕັ້ງຄ່າຫຼາຍກວ່າ.
ເຕັກໂນໂລຊີທັງສອງແມ່ນຖືກອອກແບບມາເປັນພິເສດສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຄວາມປອດໄພທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ.
2. ອີເທີເນັດອຸດສາຫະກຳແຕກຕ່າງຈາກອີເທີເນັດມາດຕະຖານແນວໃດ?
ອີເທີເນັດອຸດສາຫະກຳໃຊ້ຊັ້ນທາງກາຍະພາບ IEEE 802.3 ດຽວກັນກັບເຄືອຂ່າຍຫ້ອງການ, ລວມທັງຫຼັກການສາຍອີເທີເນັດ, ໂປໂຕຄອນ TCP/IP, ແລະມັກຈະເປັນອິນເຕີເຟດ RJ45 ດຽວກັນ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, Ethernet ອຸດສາຫະກຳໄດ້ເພີ່ມຄວາມສາມາດທີ່ສຳຄັນສາມຢ່າງທີ່ Ethernet ສຳນັກງານມາດຕະຖານບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ຄື:
- ການສື່ສານແບບກຳນົດ
- ຮາດແວທີ່ທົນທານ
- ການຂະຫຍາຍໂປໂຕຄອນອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາ
ການກຳນົດແມ່ນຕົວແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນ.
ເມື່ອລະບົບຄວບຄຸມສັ່ງໃຫ້ servo drive ເຄື່ອນທີ່ໃນເວລາທີ່ແນ່ນອນ, ຄວາມລ່າຊ້າທີ່ຄາດເດົາບໍ່ໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າສອງສາມມິນລິວິນາທີກໍ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້. ໂປໂຕຄອນ Ethernet ອຸດສາຫະກຳແກ້ໄຂບັນຫານີ້ຜ່ານເຕັກໂນໂລຢີເຊັ່ນ IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP), ການກຳນົດເວລາການຈະລາຈອນທີ່ມີລຳດັບຄວາມສຳຄັນ, ແລະ ວົງຈອນການສື່ສານທີ່ອຸທິດຕົນ.
1. ໂປຣຟີເນັດ
ພັດທະນາໂດຍ Siemens ແລະ ບຳລຸງຮັກສາໂດຍ PI (PROFIBUS & PROFINET International), PROFINET ເປັນມາດຕະຖານ Ethernet ອຸດສາຫະກຳທີ່ໂດດເດັ່ນໃນທົ່ວຂະແໜງການຜະລິດຂອງເອີຣົບ.
PROFINET IRT (Isochronous Real Time) ຮອງຮັບ:
- ເວລາຮອບວຽນຕ່ຳກວ່າ 1 ມິລິວິນາທີ
- ການກະຕຸກຕ່ຳກວ່າ 1 μs
ຄວາມສາມາດເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມກັບລະບົບອັດຕະໂນມັດທີ່ມີການຊິ້ງຄ໌ສູງ.
2. ອີເທີເນັດ/ໄອພີ
ຄຸ້ມຄອງໂດຍ ODVA, EtherNet/IP ແມ່ນໂປໂຕຄອນ Ethernet ອຸດສາຫະກຳທີ່ນິຍົມໃຊ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມການຜະລິດແບບແຍກຕ່າງກັນຂອງອາເມລິກາເໜືອ ແລະ ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລະບົບ Rockwell Automation (Allen-Bradley).
EtherNet/IP ໃຊ້ໂປໂຕຄອນອຸດສາຫະກໍາທົ່ວໄປ (CIP) ຜ່ານເຄືອຂ່າຍ TCP/UDP/IP ມາດຕະຖານ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ຢ່າງລຽບງ່າຍກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງໄອທີທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໂດຍບໍ່ຕ້ອງການສະວິດ Ethernet ພິເສດ.
3. ອີເທີແຄດ
ພັດທະນາໂດຍ Beckhoff, EtherCAT ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາໂປໂຕຄອນ Ethernet ອຸດສາຫະກຳທີ່ໄວທີ່ສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ.
ລັກສະນະການປະຕິບັດຫຼັກປະກອບມີ:
- ເວລາຮອບວຽນຕ່ຳກວ່າ 100 μs
- ການປະສານຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນຫຼາຍ
- ການປະມວນຜົນເຟຣມທີ່ມີປະສິດທິພາບຜ່ານແຕ່ລະໂຫນດ
ແທນທີ່ຈະຮັບ ແລະ ສົ່ງຄືນເຟຣມ Ethernet, ອຸປະກອນ EtherCAT ຈະປະມວນຜົນຂໍ້ມູນໃນເວລາຈິງ ເມື່ອເຟຣມຜ່ານພວກມັນ.
ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ EtherCAT ເໝາະສົມໂດຍສະເພາະສຳລັບ:
- ການຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍແກນ
- ຫຸ່ນຍົນເລືອກແລະວາງ
- ລະບົບການທົດສອບອັດຕະໂນມັດ
- ອຸປະກອນການຜະລິດຄວາມໄວສູງ
ລະບົບນິເວດຮາດແວທີ່ຮອງຮັບ—ລວມທັງສາຍໄຟ Ethernet ອຸດສາຫະກຳທີ່ມີການປ້ອງກັນ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ Ethernet ອຸດສາຫະກຳ M12, ແລະ ສະວິດ PoE ອຸດສາຫະກຳ—ຖືກອອກແບບມາໃຫ້ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງ, ການສັ່ນສະເທືອນ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການປ້ອງກັນການເຂົ້າທີ່ສູງ.
3. ຖາມ-ຕອບ ດ່ວນ
ຄຳຖາມທີ 1: ອີເທີເນັດອຸດສາຫະກຳແມ່ນຫຍັງ, ແລະມັນແຕກຕ່າງຈາກອີເທີເນັດມາດຕະຖານແນວໃດ?
ອີເທີເນັດອຸດສາຫະກຳໃຊ້ມາດຕະຖານທາງກາຍະພາບ IEEE 802.3 ດຽວກັນກັບອີເທີເນັດທາງການຄ້າ ແຕ່ຂະຫຍາຍພວກມັນດ້ວຍໂປໂຕຄອນການສື່ສານທີ່ກຳນົດໄວ້ເຊັ່ນ PROFINET, EtherNet/IP, ແລະ EtherCAT, ພ້ອມກັບຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ທົນທານ, ການຈັດອັນດັບອຸນຫະພູມທີ່ກວ້າງຂວາງ, ແລະລະດັບການປ້ອງກັນການເຂົ້າທີ່ສູງຂຶ້ນ.
ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນການຮັບປະກັນເວລາ. ອີເທີເນັດອຸດສາຫະກຳສາມາດບັນລຸເວລາຮອບວຽນຕໍ່າກວ່າມິນລິວິນາທີດ້ວຍສັນຍານສັ່ນລະດັບໄມໂຄຣວິນາທີ, ເຊິ່ງອີເທີເນັດທຳມະດາບໍ່ສາມາດສະໜອງໄດ້ຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖື.
ຄຳຖາມທີ 2: ໄຮ້ສາຍອຸດສາຫະກຳສາມາດທົດແທນ Ethernet ອຸດສາຫະກຳສຳລັບການຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ບໍ?
ຍັງບໍ່ທັນສຳລັບແອັບພລິເຄຊັນຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວແບບເວລາຈິງທີ່ຍາກເທື່ອ.
ຕົວເລືອກໄຮ້ສາຍທີ່ກ້າວໜ້າທີ່ສຸດ, ລວມທັງການນຳໃຊ້ 5G ສ່ວນຕົວດ້ວຍການຕັ້ງຄ່າ URLLC, ສາມາດບັນລຸຄວາມໜ່ວງເວລາລະຫວ່າງ 1 ຫາ 5 ມິນລິວິນາທີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງສຳລັບການຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສຳຄັນຕໍ່ຄວາມປອດໄພຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດ.
ເທັກໂນໂລຢີໄຮ້ສາຍແມ່ນເໝາະສົມສຳລັບ:
- ສາຍສົ່ງ/ຂາເຂົ້າ
- ລະບົບຕິດຕາມກວດກາ
- ລະບົບອັດຕະໂນມັດທີ່ບໍ່ສຳຄັນຕໍ່ຄວາມປອດໄພ
ສຳລັບການຄວບຄຸມ servo ທີ່ຊິ້ງຄ໌ກັນ, Ethernet ອຸດສາຫະກຳແບບມີສາຍຍັງຄົງເປັນທາງອອກທີ່ຕ້ອງການ.
ຄຳຖາມທີ 3: ເຕັກໂນໂລຊີໄຮ້ສາຍອຸດສາຫະກຳໃດທີ່ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງຫຼາຍທີ່ສຸດ?
LoRaWAN ສະເໜີຂອບເຂດການຄຸ້ມຄອງທີ່ກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດ.
ປະສິດທິພາບໂດຍທົ່ວໄປປະກອບມີ:
- ຫຼາຍກວ່າ 15 ກິໂລແມັດໃນສະພາບແວດລ້ອມກາງແຈ້ງເປີດ
- ປະມານ 2–5 ກິໂລແມັດໃນສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກຳທີ່ມີອຸປະສັກ
ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ LoRaWAN ເໝາະສຳລັບ:
- ການຕິດຕາມກວດກາທໍ່ສົ່ງ
- ການວັດແທກສາທາລະນູປະໂພກ
- ການຮັບຮູ້ດ້ານກະສິກຳ
- ການຕິດຕາມກວດກາອຸດສາຫະກໍາຂະໜາດໃຫຍ່
ISA100.11a ແລະ WirelessHART ໃຊ້ສະຖາປັດຕະຍະກຳເຄືອຂ່າຍແບບ mesh ທີ່ຂະຫຍາຍການຄຸ້ມຄອງຜ່ານການສື່ສານແບບ node ຫາ node, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະບັນລຸໄດ້ປະມານ 300 ແມັດຕໍ່ hop.
ຄຳຖາມທີ 4: ເຄືອຂ່າຍແບບມີສາຍ ແລະ ໄຮ້ສາຍແບບປະສົມມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຮັບປະກັນຫຼາຍກວ່າບໍ?
ພວກມັນຕ້ອງການຄວາມສົນໃຈເພີ່ມເຕີມ ແຕ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງຂຶ້ນ.
ວິທີປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດລວມມີ:
- ການປະຕິບັດຕໍ່ສ່ວນໄຮ້ສາຍເປັນເຄືອຂ່າຍທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖື
- ການແບ່ງສ່ວນ VLAN
- ການພິສູດຢືນຢັນຕົວຕົນ WPA3-Enterprise
- ການກວດຫາຈຸດເຂົ້າເຖິງທີ່ຫຼອກລວງ
ສະວິດອຸດສາຫະກຳທີ່ທັນສະໄໝຫຼາຍລຸ້ນຮອງຮັບຄວາມສາມາດດ້ານຄວາມປອດໄພເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຢ່າງເປັນທຳມະຊາດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ອຸປະກອນຄວາມປອດໄພແຍກຕ່າງຫາກໃນການນຳໃຊ້ທີ່ອອກແບບມາເປັນຢ່າງດີ.
ຄຳຖາມທີ 5: ຄວນປະເມີນຫຍັງກ່ອນເມື່ອເລືອກເທັກໂນໂລຢີການເຊື່ອມຕໍ່?
ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການຖາມວ່າຊັບສິນມີການເຄື່ອນໄຫວໃນລະຫວ່າງການດຳເນີນງານຫຼືບໍ່.
- ຖ້າຕ້ອງການການເຄື່ອນທີ່, ໄຮ້ສາຍເກືອບແນ່ນອນວ່າຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງວິທີແກ້ໄຂ.
- ຖ້າບໍ່ຕ້ອງການການເຄື່ອນທີ່, ໃຫ້ກຳນົດວ່າແອັບພລິເຄຊັນຕ້ອງການເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ຕໍ່າກວ່າ 5 ມິນລິວິນາທີຫຼືບໍ່.
ຖ້າມັນເຮັດ, Ethernet ອຸດສາຫະກຳມັກຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດ.
ການພິຈາລະນາອື່ນໆທັງໝົດ—ລວມທັງລະດັບ, ແບນວິດ, ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ—ແມ່ນເປັນອັນດັບສອງຮອງຈາກສອງຄຳຖາມພື້ນຖານເຫຼົ່ານີ້.
ສະຫຼຸບ
ຊັບເທວສະໜັບສະໜູນພື້ນຖານໂຄງລ່າງອິນເຕີເນັດອຸດສາຫະກໍາ (IIoT) ຜ່ານວິທີແກ້ໄຂການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ທົນທານທີ່ອອກແບບມາສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາທີ່ຕ້ອງການຄວາມຕ້ອງການສູງ. ຕັ້ງແຕ່ອົງປະກອບ Ethernet ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທີ່ເສີມແຮງ ຈົນເຖິງການສະໜັບສະໜູນເຄືອຂ່າຍຂອບ, Softel ຊ່ວຍໃຫ້ອົງກອນຕ່າງໆສ້າງເຄືອຂ່າຍຊັ້ນທາງກາຍະພາບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ເຊິ່ງຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍຂອງລະບົບອຸດສາຫະກໍາໃນໄລຍະຍາວ.
ເວລາໂພສ: ມິຖຸນາ-11-2026


