Leave Your Message
သတင်းကဏ္ဍများ
ထူးခြားသောသတင်းများ
၀၁၀၂၀၃၀၄၀၅

ဘေဆယ်ဖိုက်ဘာသည် မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းဆက်သွယ်ရေး၏ ခေတ်သစ်တစ်ခုကို ဖွင့်လှစ်ပေးသည်

၂၀၂၆-၀၇-၁၇

5G အခြေစိုက်စခန်းများ ပိုမိုသိပ်သည်းလာခြင်း၊ မိုဘိုင်းဖုန်းအင်တင်နာများ ပိုမိုများပြားလာခြင်းနှင့် ဖိုက်ဘာအော့ပတစ်ကေဘယ်ကွန်ရက်များ ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာခြင်းနှင့်အတူ ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် ပစ္စည်းလိုအပ်ချက်များသည် "လုံလောက်သော" မှ "အလွန်အမင်း" သို့ ပြောင်းလဲလာပါသည်- dielectric ဆုံးရှုံးမှုနည်းပါးခြင်း၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်အကာအကွယ်မြင့်မားခြင်း၊ အလေးချိန်ပေါ့ပါးခြင်း ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း။
dielectric constant နည်းခြင်း၊ သဘာဝ insulation နှင့် ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းကဲ့သို့သော ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် ဘေ့ဆော့ ဖိုက်ဘာသည် base station antenna များ၊ optical cable strength member များနှင့် radome များကဲ့သို့သော core components များတွင် ၎င်း၏နေရာကို ရှာဖွေနေပါသည်။ ရှိပြီးသားပစ္စည်းများကို အစားထိုးမည့်အစား၊ ၎င်းသည် မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း၊ မြန်နှုန်းမြင့် application များအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှုတို့၏ သာလွန်ကောင်းမွန်သော ဟန်ချက်ညီမှုကို ပေးစွမ်းသည်။

92500cb9f79dd32be8ee03380ad64a3e.png
အခြေစိုက်စခန်း အင်တင်နာများနှင့် RF အစိတ်အပိုင်းများ


အင်တင်နာ radome များနှင့် mounting brackets များသည် signal attenuation ကို လျှော့ချရန်အတွက် dielectric constant နိမ့်ပြီး loss tangent နိမ့်သော ပစ္စည်းများ လိုအပ်ပါသည်။ ရိုးရာ fiberglass တွင် dielectric constant 4.8 ခန့်ရှိသော်လည်း၊ composition-optimized basalt fiber သည် ၎င်းကို 4.0–4.2 အထိ လျှော့ချနိုင်ပြီး loss tangent တွင် 20% ခန့် လျော့ကျစေနိုင်သည်။ 2025 ခုနှစ်တွင် Comba Telecom (Guangzhou) Ltd. သည် "low-dielectric basalt fiber-reinforced composite radome" အတွက် မူပိုင်ခွင့်တင်ခဲ့သည်။ သတ်မှတ်ထားသော fiber layup patterns များနှင့် hollow microsphere fillers များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် dielectric constant ကို 3.8 အထိ လျှော့ချခဲ့ပြီး impact resistance သည် ရိုးရာ fiberglass ထက် သာလွန်ခဲ့သည်။ ဤပစ္စည်းကို small-batch base station ဖြန့်ကျက်မှုများတွင် pilot testing ပြုလုပ်ပြီးဖြစ်သည်။
အင်တင်နာရောင်ပြန်ဟပ်ကိရိယာများသည် မြင့်မားသော မာကျောမှုနှင့် အတိုင်းအတာတည်ငြိမ်မှု လိုအပ်ပါသည်။ စီချွမ်ပြည်နယ်၊ ဟွာယင်မြို့ရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့် Huawei တို့၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှတစ်ဆင့် တီထွင်ထားသော basalt fiber/polyurethane composite reflector သည် အလူမီနီယမ်သတ္တုစပ်ထက် သုံးပုံတစ်ပုံသာ linear expansion coefficient ရှိသည်။ ၎င်းသည် ပြင်ပအပူချိန်အတက်အကျများကြားတွင် ပုံပျက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အလေးချိန် ၄၀% လျှော့ချပေးပါသည်။


ဖိုက်ဘာအော့ပတစ်ကေဘယ်ကြိုးအစွမ်းသတ္တိအဖွဲ့ဝင်များ


optical cable အတွင်းရှိ strength member သည် တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် လည်ပတ်ခြင်း နှစ်မျိုးလုံးတွင် tensile forces များကို ခံနိုင်ရည်ရှိရမည်။ ရိုးရာပစ္စည်းများတွင် လေးလံပြီး သံချေးတက်လွယ်သော သံမဏိဝါယာကြိုးနှင့် ဈေးကြီးသော aramid ဝါယာကြိုးတို့ ပါဝင်သည်။ ဘေဆယ်လ်ဖိုက်ဘာဖြင့် အားဖြည့်ထားသော ပလတ်စတစ် (BFRP) အစွမ်းသတ္တိရှိသော အဖွဲ့ဝင်များသည် စံပြရွေးချယ်စရာတစ်ခုအဖြစ် ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd. သည် "basalt fiber optical cable reinforcement core နှင့် ၎င်း၏ ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်း" အတွက် မူပိုင်ခွင့် (CN1195123A) ကို ရရှိခဲ့သည်။ pultrusion လုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် core သည် 1200 MPa ၏ tensile strength နှင့် သံမဏိဝါယာကြိုး၏ လေးပုံတစ်ပုံသာ သိပ်သည်းဆကို ရရှိသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်း၏ thermal expansion coefficient သည် optical cable sheath နှင့် ကိုက်ညီပြီး အပူချိန်အတက်အကျကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော micro-bending loss များကို ကာကွယ်ပေးသည်။ ဤထုတ်ကုန်ကို transoceanic optical cable project တွင် ဖြန့်ကျက်ထားပြီး သံမဏိဝါယာကြိုးအစားထိုးခြင်းသည် cable အလေးချိန် စုစုပေါင်း 35% လျှော့ချပေးပြီး တပ်ဆင်မှုစွမ်းဆောင်ရည် 20% တိုးမြှင့်ပေးသည်။
Yangtze Optical Fibre and Cable (YOFC) သည် basalt fiber-reinforced optical cables များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလည်း တိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ ၂၀၂၆ ခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော စမ်းသပ်မှုဒေတာများအရ BFRP reinforcement cores များကို အသုံးပြုသည့် လေကြောင်း optical cables များသည် -၄၀°C မှ ၇၀°C အထိ thermal cycling စမ်းသပ်မှုများတွင် 0.05 dB/km အောက် အပို attenuation ပြသခဲ့ပြီး aramid-based solutions များထက် သာလွန်ကောင်းမွန်ကြောင်း ဖော်ပြသည်။


အီလက်ထရွန်းနစ်ထုပ်ပိုးမှုနှင့် စစ်ထုတ်စက်ခေါင်းများ


5G filter များနှင့် cavities များသည် လျှပ်စစ်စီးကူးမှုမြင့်မားပြီး signal loss နည်းပါးသော ပစ္စည်းများ လိုအပ်သည်။ သတ္တုများကို ရိုးရာအစဉ်အလာအရ အသုံးပြုကြသော်လည်း ၎င်းတို့တွင် မြင့်မားသော processing precision လိုအပ်ချက်များ၊ မြင့်မားသော ကုန်ကျစရိတ်များနှင့် သိသာထင်ရှားသော အလေးချိန်များ ပါဝင်သည်။ Metallized basalt fiber composites များသည် သတ္တု cavities များအတွက် အသုံးဝင်သော အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုကို ပေးဆောင်သည်။ ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် Wuhan Fingu Electronic Technology Co., Ltd. သည် "basalt fiber-based electromagnetic shielding composite material နှင့် filter များတွင် ၎င်း၏အသုံးချမှု" အတွက် မူပိုင်ခွင့်တစ်ခု တင်သွင်းခဲ့သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်တွင် electroless copper plating မှတစ်ဆင့် basalt fiber အထည်၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် လျှပ်ကူးပစ္စည်းအလွှာတစ်ခု ဖွဲ့စည်းပြီးနောက် filter cavity ထဲသို့ compression molding ပြုလုပ်ခြင်း ပါဝင်သည်။ 2.6 GHz frequency band ရှိ cavity ၏ Q-factor သည် aluminum cavities များနှင့် နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပြီး အလေးချိန်ကို ၅၀% လျှော့ချပြီး ကုန်ကျစရိတ်မှာ ၃၀% ခန့် ရှိသည်။
ထို့အပြင်၊ အတွင်းပိုင်းအင်တင်နာထောက်ပံ့မှုဖွဲ့စည်းပုံများသည် dielectric strength မြင့်မားရန်လိုအပ်သည်။ အင်တင်နာဘုတ်များအကြား သီးခြားခွဲထားရန်နှင့် ထောက်ပံ့ရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် dielectric ဆုံးရှုံးမှုနည်းသော spacers များကို ဖန်တီးရန် basalt fiber ကို polytetrafluoroethylene (PTFE) နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော composites များအတွက် မူပိုင်ခွင့်များရှိပါသည်။


လှိုင်းစုပ်ယူခြင်းနှင့် လှိုင်းပို့လွှတ်ခြင်းစွမ်းရည်များ ပေါင်းစပ်ခြင်း


ခေတ်မီဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများသည် မလိုလားအပ်သောအချက်ပြမှုများ သို့မဟုတ် ရှုပ်ထွေးမှုများ (ဥပမာ အခေါင်းပေါက်များအတွင်းကဲ့သို့) ကို နှိမ်နင်းရန် လှိုင်းထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် လှိုင်းစုပ်ယူခြင်း နှစ်မျိုးလုံးပါဝင်သော အစိတ်အပိုင်းများ လိုအပ်သည်။ မျက်နှာပြင်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းမှတစ်ဆင့် ဘေဆတ်ဖိုက်ဘာများကို လုပ်ဆောင်ချက်နှစ်ခုလုံးကို တစ်ပြိုင်နက်လုပ်ဆောင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်သည်။ တရုတ်သိပ္ပံအကယ်ဒမီ၊ ရှန်ကျန်းအဆင့်မြင့်နည်းပညာအင်စတီကျု (SIAT) မှ ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သော သုတေသနပြုချက်တွင် ဘေဆတ်ဖိုက်ဘာများ၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် နီကယ်-ကိုဘော့ နာနိုအစုအဝေးများ ကြီးထွားလာမှုကို သရုပ်ပြခဲ့သည်။ ဤပြုပြင်မွမ်းမံမှုသည် ဖိုက်ဘာများကို 8–18 GHz ကြိမ်နှုန်းအပိုင်းအခြားတွင် ပျမ်းမျှမိုက်ခရိုဝေ့စုပ်ယူမှုစွမ်းဆောင်ရည် 15 dB ပေးစွမ်းပြီး ၎င်းတို့၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအစွမ်းသတ္တိနှင့် ဒိုင်အီလက်ထရစ်နည်းသောဂုဏ်သတ္တိများကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဤလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသော ဖိုက်ဘာများကို အခြေစိုက်စခန်းအခေါင်းပေါက်များ၏ အတွင်းနံရံများတွင် အသုံးချရန်အတွက် မိုက်ခရိုဝေ့စုပ်ယူသည့် အချပ်များအဖြစ် ပြုလုပ်နိုင်ပြီး သဟဇာတဖြစ်သော ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို ထိရောက်စွာ နှိမ်နင်းနိုင်သည်။
ပေါင်းစပ်ထားသော လှိုင်းဖောက်ထွင်းမြင်ရသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လှိုင်းစုပ်ယူသည့်ဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ပတ်သက်၍၊ မူပိုင်ခွင့်ရဒီဇိုင်းတစ်ခုသည် အလွှာများစွာပါဝင်သော gradient configuration ကို အသုံးပြုထားသည်- ပြုပြင်မထားသော basalt fiber/resin ၏ အပြင်ဘက်အလွှာ (လှိုင်းဖောက်ထွင်းမြင်ရသော) နှင့် integral compression molding မှတစ်ဆင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ပြုပြင်ထားသော လှိုင်းစုပ်ယူသည့် fiber/resin ၏ အတွင်းပိုင်းအလွှာ။ ဤဖွဲ့စည်းပုံသည် အင်တင်နာကို ပတ်ဝန်းကျင်ယိုယွင်းပျက်စီးမှုမှ တစ်ပြိုင်နက်တည်း ကာကွယ်ပေးပြီး အခေါင်းပေါက်အတွင်းရှိ ကျန်ရှိနေသော အညစ်အကြေးများကို စုပ်ယူပေးသည်။


လက်တွေ့အသုံးချမှုဖြစ်ရပ်များ
၁။ ZTE 5G အခြေစိုက်စခန်း ရေဒိုးမ်များ- ၂၀၂၆ ခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် ZTE သည် 5G ကွန်ရက်ဖြန့်ကျက်မှုတွင် basalt fiber composite ရေဒိုးမ်များကို စမ်းသပ်အသုံးပြုမှုကို ကြေငြာခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှုရလဒ်များအရ ရိုးရာ fiberglass (FRP) ရေဒိုးမ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အချက်ပြမှုလွှမ်းခြုံမှုအကွာအဝေးသည် ၈% ခန့်တိုးလာကြောင်း ဖော်ပြသည်။ ထို့အပြင် ပြင်ပတွင် ခြောက်လကြာထိတွေ့ပြီးနောက် မျက်နှာပြင်ထုံးခြင်း သို့မဟုတ် dielectric ဂုဏ်သတ္တိများ ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်း မတွေ့ရှိရပါ။
၂။ Hengtong Optic-Electric "Basalt Fiber Optical Cable": ၂၀၂၅ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် Hengtong Optic-Electric သည် overhead ဓာတ်အားလိုင်းများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော basalt fiber reinforcing core ပါ၀င်သည့် ADSS (All-Dielectric Self-Supporting) optical cable ကို ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ရိုးရာ aramid-reinforced cable များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဤထုတ်ကုန်သည် ကုန်ကျစရိတ် ၁၅% ခန့် လျှော့ချပေးပြီး tensile strength ၁၀% တိုးလာစေပါသည်။ ၎င်းသည် ပြည်နယ်များစွာရှိ ဓာတ်အားလိုင်းဆက်သွယ်ရေးစီမံကိန်းများအတွက် တင်ဒါများ အောင်မြင်ပြီးဖြစ်သည်။
၃။ DaFu နည်းပညာ စစ်ထုတ်ကိရိယာ အခေါင်းပေါက်များ- ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် DaFu နည်းပညာသည် သတ်မှတ်ထားသော စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၏ 5G အခြေစိုက်စခန်းများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် basalt fiber composite filter အခေါင်းပေါက်အနည်းငယ်ကို ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ဖောက်သည်များ၏ တုံ့ပြန်ချက်များအရ ယူနစ်၏ စုစုပေါင်းအလေးချိန် ၁.၂ ကီလိုဂရမ် လျော့ကျသွားပြီး အပူပျံ့နှံ့မှုစွမ်းဆောင်ရည်မှာ မျှော်လင့်ထားသည်ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်ကြောင်း ညွှန်ပြနေသည် (ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများ ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ဖိုင်ဘာ၏ အပူစီးကူးနိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် ရရှိခြင်း)။
ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မွေးစားခြင်းအတွက် အတားအဆီးသုံးခု
၁။ dielectric ဂုဏ်သတ္တိများ၏ တည်ငြိမ်မှု။ basalt ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ အသုတ်လိုက်ကွဲပြားမှုများသည် fiber dielectric constant (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ±0.2) တွင် အတက်အကျဖြစ်စေသည်။ တင်းကျပ်သော သတ်မှတ်ချက်များပါရှိသော RF အစိတ်အပိုင်းများအတွက်၊ ၎င်းသည် နောက်ထပ်ကုန်ကြမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် in-line စစ်ဆေးခြင်း လိုအပ်ပြီး ထို့ကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်များ မြင့်တက်လာစေသည်။ ၂။ မျက်နှာပြင်သတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကုန်ကျစရိတ်များ။ fiber မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် electroless copper သို့မဟုတ် nickel plating ပြုလုပ်ခြင်း—electromagnetic shielding cavities များအတွက်အသုံးပြုသည်—သည် မြင့်မားသော processing ကုန်ကျစရိတ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး coating နှင့် resin အကြား ရေရှည်ကပ်ငြိမှုသည် နောက်ထပ်အတည်ပြုချက်လိုအပ်သည်။
၃။ ရှည်လျားသော စက်မှုလုပ်ငန်း အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် လည်ပတ်မှု။ ဆက်သွယ်ရေး ပစ္စည်းကိရိယာများသည် အော်ပရေတာများမှ ပြုလုပ်သော ကွန်ရက်ဝင်ရောက်ခွင့် စမ်းသပ်မှုများကို အောင်မြင်ရမည်။ ပစ္စည်းများတွင် မည်သည့်ပြောင်းလဲမှုမဆို ပြန်လည်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ၆ လမှ ၁၂ လအထိ ကြာမြင့်နိုင်ပြီး နည်းပညာအသစ်များကို အလျင်အမြန် လက်ခံကျင့်သုံးခြင်းကို အဟန့်အတားဖြစ်စေပါသည်။

ဘေဆယ်ဖိုက်ဘာသည် မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းဆက်သွယ်ရေး၏ ခေတ်သစ်တစ်ခုကို ဖွင့်လှစ်ပေးပါသည်။

ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာကဏ္ဍတွင် basalt fiber သည် အပြင်ဘက်မှ core သို့ ပြောင်းလဲနေပါသည်။ radome များမှ optical cable strength members များအထိ၊ filter cavities များမှ wave-absorbing patches များအထိ၊ dielectric ဂုဏ်သတ္တိနည်းပါးခြင်း၊ အလေးချိန်ပေါ့ပါးခြင်းနှင့် ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းတို့၏ ပေါင်းစပ်အားသာချက်များကြောင့် high frequency ဆက်သွယ်ရေးအခြေခံအဆောက်အအုံတွင် သိသာထင်ရှားသောနေရာတစ်ခုကို ရရှိထားခဲ့သည်။
အဓိကအတားအဆီးသုံးခုကျန်ရှိနေပါသည်- dielectric တည်ငြိမ်မှု၊ သတ္တုပေါင်းစပ်မှုကုန်ကျစရိတ်နှင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်စက်ဝန်းများ။ သို့သော် 5G ကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် 6G ကြိုတင်သုတေသနစတင်ခြင်းနှင့်အတူ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၏ ပစ္စည်းအသစ်များအတွက် လိုအပ်ချက်သည် ယခင်ကထက် ပိုမိုအရေးတကြီးဖြစ်လာပါသည်။ Basalt fiber သည် ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး တည်ငြိမ်သော signal ထုတ်လွှင့်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် အဓိကပစ္စည်းရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်သည့် အလားအလာရှိသည်။
အနာဂတ်အလားအလာ
ပထမဦးစွာ၊ dielectric နည်းသော basalt fiber ၏ စံသတ်မှတ်ခြင်း။ 5G နှင့် 6G နည်းပညာများ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ dielectric constant 4.0 အောက်နှင့် loss tangent 0.005 အောက်ရှိသော fiber များအတွက် ဝယ်လိုအား မြင့်တက်လာနေသည်။ batch-to-batch consistency ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းခြင်းသည် ကြီးမားသော အသုံးချမှုအတွက် လမ်းခင်းပေးလိမ့်မည်။
ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ ရှိပြီးသား optical cable strength member တွေကို အစားထိုးခြင်း။ ကျွန်တော့်နိုင်ငံရဲ့ optical cable တွေအတွက် နှစ်စဉ်ဝယ်လိုအားဟာ fiber-kilometer သန်းရာပေါင်းများစွာအထိ ရှိပါတယ်။ BFRP (Basalt Fiber Reinforced Polymer) strength member တွေဟာ ကုန်ကျစရိတ်၊ အလေးချိန်နဲ့ ချေးခံနိုင်ရည်ရှိမှုမှာ သိသာထင်ရှားတဲ့ အားသာချက်တွေကို ပေးစွမ်းပြီး ဈေးကွက်အစားထိုးဖို့အတွက် အလားအလာကြီးမားစွာ ရှိနေပါတယ်။
တတိယအချက်အနေဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသော လှိုင်းပို့လွှတ်သည့်နှင့် လှိုင်းစုပ်ယူသည့် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများ။ ရေဒုံနှင့် အတွင်းပိုင်းလှိုင်းစုပ်ယူသည့်အလွှာကို တစ်ခုတည်းသော ပုံသွင်းအစိတ်အပိုင်းအဖြစ် ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် တပ်ဆင်မှုအဆင့်များကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချနိုင်သောကြောင့် အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်စေသည်။