Leave Your Message

የፋይበር ማጠፊያ መጥፋት መግቢያ

ለተጨማሪ ናሙና እኛን ያግኙን፣ እንደ ፍላጎቶችዎ፣ ለእርስዎ ያብጁ።

አሁን ጥያቄ አቅርቡ

የፋይበር ማጠፊያ መጥፋት መግቢያ

2024-03-13

የፋይበር መታጠፍ መጥፋት የኦፕቲካል ፋይበር ከተወሰነ ራዲየስ በላይ ሲታጠፍ የሚከሰተውን የምልክት መጥፋት ያመለክታል። ይህ ክስተት የሚከሰተው ፋይበሩ በክላውድ በኩል ሲጓዝ ከፋይበሩ እምብርት የሚወጣው ብርሃን በመፍሰሱ ነው። አንድ ፋይበር ሲታጠፍ የብርሃን ጨረሮች በኮር-ክላዲንግ በይነገጽ ላይ ሙሉ በሙሉ ውስጣዊ ነጸብራቅ ያደርጋሉ። ሆኖም ግን፣ የታጠፈ ራዲየስ በጣም ትንሽ ከሆነ፣ አንዳንድ የብርሃን ጨረሮች በክላውድ በኩል ሊወጡ ይችላሉ፣ ይህም ኪሳራ ያስከትላል።


የተበታተነ እና ማክሮ-ማጠፍ-መጥፋትን የሚያስከትለው የፋይበር መታጠፍ ምሳሌ


የፋይበር ማጠፍ መጥፋት በብዙ ምክንያቶች ላይ የተመሠረተ ነው-


የታጠፈ ራዲየስ፦ የማጠፊያ ራዲየስ ትንሽ በነበረ ቁጥር የማጠፊያ ኪሳራው ከፍ ያለ ነው። ይህ የሆነበት ምክንያት አነስተኛ የማጠፊያ ራዲየስ የብርሃን ጨረሮች የበለጠ ኩርባ እንዲኖራቸው ስለሚያደርግ፣ በክዳኑ በኩል የመፍሰስ እድልን ስለሚጨምር ነው።


የፋይበር አይነት፡ የተለያዩ የፋይበር ዓይነቶች የተለያዩ የመታጠፊያ ኪሳራ ባህሪያት አሏቸው። ለምሳሌ፣ ነጠላ-ሞድ ፋይበርዎች ከባለብዙ-ሞድ ፋይበርዎች ጋር ሲነፃፀሩ በተለምዶ ዝቅተኛ የመታጠፊያ ኪሳራዎች አሏቸው።


የሞገድ ርዝመት፡ የታጠፈ ኪሳራ በፋይበሩ በኩል በሚተላለፈው የብርሃን የሞገድ ርዝመት ሊለያይ ይችላል። አንዳንድ የሞገድ ርዝመቶች ከሌሎቹ የበለጠ የታጠፈ ኪሳራ ሊያጋጥማቸው ይችላል።


የፋይበር ዲዛይን፡ የፋይበሩ ዲዛይን፣ የማጣቀሻ ኢንዴክስ መገለጫውን እና ጥቅም ላይ የዋሉትን ቁሳቁሶች ጨምሮ፣ የመታጠፍ ኪሳራ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል።


ሽፋን፡ በፋይበሩ ላይ የተተገበረው ሽፋን አይነት እና ጥራት ተለዋዋጭነቱን እና የመታጠፍ ኪሳራን የመቋቋም አቅሙን ሊጎዳ ይችላል።


የታጠፈ ብክነትን ለመቀነስ የኦፕቲካል ፋይበርን በጥንቃቄ መያዝ እና ከመጠን በላይ መታጠፍን ማስወገድ አስፈላጊ ነው፣ በተለይም ስለታም መታጠፊያዎችን ያስወግዱ። የፋይበር ኦፕቲክ ኬብሎች ብዙውን ጊዜ የታጠፈ ብክነትን ለመቀነስ እና የምልክቶች ስርጭትን አስተማማኝ ለማድረግ በመከላከያ ንብርብሮች እና ማጠናከሪያዎች የተነደፉ ናቸው።


የፋይበር ማጠፊያ መጥፋት መግቢያ


በኦፕቲካል ፋይበር አተገባበር ውስጥ፣ ይበልጥ ውስብስብ የሆነ የኦፕቲካል ኪሳራ አይነት ማይክሮ-ማጠፍ ኪሳራ ነው። በመሳሪያዎች እና በኦፕቲካል ፋይበርዎች እድገት፣ ማይክሮ-ማጠፍ ኪሳራ የበለጠ አሳሳቢ የኪሳራ ምክንያት ነው። በመሳሪያው ውስጥ ከኤሌክትሪክ መቀየሪያ ይልቅ ቀጥተኛ የኦፕቲካል መቀየሪያ ይስተዋላል፣ እና ፋይበሩ በጣም ትንሽ በሆነ ቦታ ላይ ለረጅም ጊዜ ውጥረት የተጋለጠ ነው። ለፋይበር፣ ለቀጭኑ ፋይበር፣ ለትንሹ ዲያሜትር ፋይበር፣ የሽፋኑን ውፍረት በመቀነስ ወይም የሽፋኑን ዲያሜትር በመቀነስ፤ በተመሳሳይ ለብዙ-ኮር ፋይበርዎች፣ ውጤታማው የክዳን ውፍረትም በእጅጉ ይቀንሳል፣ ይህም የማይክሮ-ማጠፍ ኪሳራ አደጋን ይጨምራል።


የማይክሮ-ማጠፍ ኪሳራ እና የማክሮ-ማጠፍ ኪሳራ ቃል በቃል ከመጠምዘዝ ጋር የተያያዙ ናቸው፣ ነገር ግን ከኪሳራ መከሰት ዘዴ አንፃር በመካከላቸው ግልጽ የሆኑ ልዩነቶች አሉ። ስለዚህ፣ በተግባራዊ አተገባበር፣ ኪሳራውን ከማይክሮ-ማጠፍ ወይም ከማክሮ-ማጠፍ መለየት በጣም አስፈላጊ ነው፣ ይህም የችግሩን ትክክለኛ ቦታ እና ችግሩን ለመፍታት መንገድን ያካትታል።


1. የጂኦሜትሪክ ለውጥን በተመለከተ

የማይክሮ-ማጠፍ ኪሳራ በእውነቱ በፋይበሩ ትንሽ መበላሸት የሚመጣ ኪሳራ ሲሆን፣ የማክሮ-ማጠፍ ኪሳራ ደግሞ በእውነተኛው መታጠፍ የሚመጣ ኪሳራ ሲሆን የፋይበሩ ውጫዊ ዲያሜትር ደግሞ ተስማሚ ቋሚ ሆኖ ይቆያል። ይህ በጂኦሜትሪ ላይ ግልጽ የሆነ ልዩነት ይፈጥራል። የፋይበሩ ትንሽ መበላሸት በፋይበሩ ቁመታዊ አቅጣጫ የጂኦሜትሪክ ዙሪያ ከፍተኛ ድግግሞሽ መዛባት ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ይህ መዛባት ሁለት ባህሪያት አሉት፡ amplitude እና frequency። የማይክሮ-ማጠፍ ትዕይንት የሚመጣው ከከፍተኛ ድግግሞሽ እና ዝቅተኛ amplitude ነው። ውጫዊው ረብሻ ሊመሰል ይችላል፣ እና ድግግሞሹ እና amplitudeው በጊዜ ሂደት በዘፈቀደ ይለወጣሉ። የዚህን የዘፈቀደ ልዩነት የፉሪየር ለውጥ ስንወስድ፣ መጠኑ ከኃይሉ ጋር እኩል ነው፣ እና በሃይል ስፔክትራል ጥግግት እና በቦታ ድግግሞሽ መካከል ተዛማጅ ተዛማጅነት አለ።

የፋይበር መታጠፍ መጥፋት መግቢያ

ይህ ለመረዳት ቀላል እና ጥራት ያለው መደምደሚያ ላይ መድረስም ይቻላል፡ የረብሻው ድግግሞሽ በጣም ከፍተኛ ሲሆን የፋይበሩ መበላሸት ወጥነት ያለው ሲሆን የማይክሮ-ማጠፍ ኪሳራ ተጽእኖ ግን ትልቅ አይደለም። ሆኖም ግን፣ የረብሻው ድግግሞሽ በጣም ዝቅተኛ ሲሆን፣ እውነተኛው መታጠፍ ሊፈጠር ይችላል፣ እና የማክሮ-ማጠፍ ኪሳራ የበላይነት ይኖረዋል።


2. ከኪሳራ ዘዴ

በማክሮ-ማጠፍ ኪሳራ ውስጥ፣ በፋይበር ውስጥ ያለው የመሠረታዊ ሁነታ (ነጠላ-ሁነታ ፋይበር) የሞድ መስክ ስርጭት ወደ ማጠፊያው ጎን እንደሚሰራጭ እና ወደ ክላዲንግ ውስጥ በጥልቀት የሚሰራጨው ክፍል ጨረር ይፈጥራል እና ቀስ በቀስ ይጠፋል። በማይክሮ-ማጠፍ ኪሳራ ውስጥ፣ ተስማሚ በሆነው ፋይበር ውስጥ የሚሰራጨው የመሠረታዊ ሁነታ ኃይል ክፍል በመረበሽ ሁኔታ ውስጥ ከተለያዩ ከፍተኛ-ሁነታዎች ጋር ይገናኛል። የስርጭት ርቀቱ እየጨመረ ሲሄድ፣ በእነዚህ ከፍተኛ-ሁነታ ሁነታዎች የሚሸከመው ኃይል ከኦራን አስር-አባል ፋይበር ይወጣል፣ እና በእርግጥ ወደ መሰረታዊ ሁነታ እንደገና ሊጣመር ይችላል።

የፋይበር መታጠፍ መጥፋት መግቢያ

የማይክሮ-ቤንዲንግ ኪሳራ ትንተና በተለምዶ በሞድ ኮፒዩቲንግ ቲዎሪ ላይ የተመሰረተ ሲሆን መሰረታዊ ግንኙነቱ ትንሽ ውስብስብ ነው።

የፋይበር መታጠፍ መጥፋት መግቢያ

ሲ በመሠረታዊ ሁነታ እና በከፍተኛ-ደረጃ ሁነታዎች መካከል ያለው የማጣመሪያ ኮፊሸንት ሲሆን፣ ይህም ከተመራው ሁነታ ወደ ከፍተኛ-ደረጃ ሁነታ ወይም የክላዲንግ ሁነታ (ነጠላ-ሁነታ ሁኔታ) ምን ያህል ኃይል እንደሚጣመር ያመለክታል። Qfiber በቀጥታ ውጥረት ስር የፋይበሩ ረብሻ ሲሆን Qenv ደግሞ አካባቢው ሲለወጥ በተዘዋዋሪ ውጥረት ስር ያለው ረብሻ ነው። የዚህ የሞዴሊንግ ትንተና ትክክለኛነት አስቸጋሪ ነው ምክንያቱም የማይክሮ-ታንዲንግ ኪሳራዎችን የሚያስከትሉት ረብሻዎች በጣም የዘፈቀደ ናቸው፣ ነገር ግን የትንታኔው ዓላማ ጠንካራ መመሪያ መስጠት ነው፣ እና በተወሰኑ ሁኔታዎች ውስጥ የማስመሰል ውጤቶችን ለመገመት ተጨማሪ ኮፊሸንቶች ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ።

ኦልሻንስኪ በመጀመሪያ ደረጃ ላይ የምልከታ ግንኙነትን አጥንተው ሀሳብ አቀረቡ።

የፋይበር መታጠፍ መጥፋት መግቢያ

a-ኮር ራዲየስ

ቢ - የክዳን ራዲየስ

ዴልታ - የሚያንፀባርቅ የመረጃ ጠቋሚ ልዩነት

የEE-ፖሊመር ሽፋን ተለዋዋጭ ሞዱለስ

ለምሳሌ -የኦፕቲካል ፋይበር ብርጭቆ ተለዋዋጭ ሞዱለስ

ለአብዛኛዎቹ የአጠቃቀም ጉዳዮች፣ ይህ ግንኙነት የበለጠ ጠቃሚ ነው


3. የማይክሮ-ማጠፍ ኪሳራ ምንጭ

የማይክሮ-ማጠፍ ኪሳራ ምንጭ በዋናነት ውጫዊ ምክንያቶች ናቸው። ፋይበሩ ገመድ ሳይፈጠር ባዶ ፋይበር ብቻ ጥቅም ላይ የሚውል ከሆነ፣ በነጻ ቦታው ውስጥ ምንም ውጫዊ ኃይል ከሌለ፣ የማይክሮ-ማጠፍ ኪሳራ የመከሰት እድል የለም። የፋይበሩ ጂኦሜትሪክ አለመመጣጠን የማይክሮ-ማጠፍ ኪሳራ የመከሰት እድል ቢኖረውም፣ የፋይበሩ ማይክሮ-ማጠፍ ኪሳራ ተጽዕኖ ችላ ሊባል የሚችለው የኪሳራ ፈተናው በፋብሪካው ሙከራ ውስጥ ስለተላለፈ ነው። በኦፕቲካል ገመድ ወይም መሳሪያ ውስጥ ካለው ውጫዊ ጥገና ጋር የሚዛመድ የማይክሮ-ማጠፍ የኦፕቲካል ፋይበር መጥፋት ተጽዕኖን ብቻ ነው የሚያየው።

የማይክሮ-ማጠፍ ኪሳራ ምንጮች በዋናነት ከሶስት ገጽታዎች የመጡ ናቸው

የመጀመሪያው የፋይበሩ ዲዛይን ነው። የፋይበሩ ዲዛይን ራሱ የማይክሮ-ማጠፍ ኪሳራ ምንጭ አይደለም፣ ነገር ግን የማይክሮ-ማጠፍ ስሜታዊነት የሚወሰነው በፋይበሩ ዲዛይን ራሱ ነው። የፋይበሩ ኮር ዲዛይን በዋናነት በ MAC እሴት ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። ይህ ከኦልሻንስኪ የባህሪ ቀመር ጋር የሚጣጣም ነው።

የፋይበር መታጠፍ መጥፋት መግቢያ

የ MAC መጠን አነስተኛ ሲሆን፣ አነስተኛ የሆነው የማይክሮ-ማጠፍ ኪሳራ በተመሳሳይ ውጫዊ መረበሽ ስር ይሆናል።

የፋይበር መታጠፍ መጥፋት መግቢያ

ይህ በተወሰነው ፋይበር ውስጥ ይንጸባረቃል፣ በአጠቃላይ የG657 ፋይበር ከ G652 ፋይበር ያነሰ ማይክሮ-ማጠፍ ኪሳራ አለው

የፋይበር መታጠፍ መጥፋት መግቢያ

ምንም እንኳን የኮር ራዲየስን መቀነስ እና የማጣቀሻ ኢንዴክስ ልዩነትን መጨመር የማይክሮ-ማጠፍ ኪሳራን ሊቀንስ ቢችልም፣ በፋይበር መለኪያዎች እና በፋይበር መደበኛነት መካከል ያለው ትስስር አንድ መለኪያ ብቻ ሲቀየር ሌሎቹ ግን ሳይለወጡ ሲቀሩ የመኖር ዕድሉ አነስተኛ ነው። ነገር ግን አዝማሚያው ቀጥሏል።

የፋይበር መታጠፍ መጥፋት መግቢያ

በፋይበሩ ውስጥ ያለው የክላዲንግ ዲዛይን ማሻሻያዎችን ሊያመጣ ይችላል። የማይክሮባንዲንግ ኪሳራ የሞገድ ርዝመት ጥገኛነት የተወሰነ የግሮዝ ዲዛይን ወደ ክላዲንግ ሲጨመር በእጅጉ ይለያያል።

የፋይበር መታጠፍ መጥፋት መግቢያ


በስዕሉ ውስጥ ያለው የተቦረቦረ ፋይበር የማይክሮባንዲንግ ኪሳራ የሞገድ ርዝመት ጥገኝነት ከመደበኛው ፋይበር በጣም የተለየ ነው። በዚህ ምስል ውስጥ ያለው የመደበኛ ፋይበር የሞገድ ርዝመት ጥገኝነት ከባህላዊው መረጃ ትንሽ ከፍ ያለ ነው፣ በተለይም የማይክሮባንዲንግ ኪሳራው ጠፍጣፋ ለሆነው የተቦረቦረ ዲዛይን ፋይበር። ይህ ማለት የተለመደው የችግር ቦታ እና የችግር ትንተና የፋይበሩን ዲዛይን ግምት ውስጥ ማስገባት አለበት፣ አለበለዚያ በልምድ ላይ የተመሠረተ ብቻ አሳሳች ሊሆን ይችላል። ባጭሩ፣ የፋይበሩ ዲዛይን የማይክሮባንዲንግ ኪሳራን ያመቻቻል፣ ይህም ለተወሰኑ ሁኔታዎች ጠቃሚ ነው፣ ይህም ለተወሰኑ ሁኔታዎች ጠቃሚ ነው።

በሁለተኛ ደረጃ፣ የማይክሮ-ማጠፍ ኪሳራ ምንጭ ከኦፕቲካል ፋይበር ኬብል ፋክተር ጋር የተያያዘ ሲሆን ይህም የበለጠ ውስብስብ ነው። ውስብስብነቱ የሚገኘው በጣም ብዙ የኦፕቲካል ፋይበር ኬብል ዓይነቶች በመኖራቸው እና ዲዛይኑ በጣም የተለየ በመሆኑ ነው፣ ነገር ግን ለተወሰነ አይነት ብቻ የተወሰነ መሆን በአንጻራዊነት ቀላል ነው። የተለመደው ምክንያት የሽፋን ተጽእኖ ነው። በእውቀት ደረጃ፣ ሽፋኑ፣ ፋይበሩን ለመጠበቅ የመጀመሪያው የመከላከያ መስመር እንደመሆኑ መጠን ውጤታማ የጭንቀት ማስተላለፊያ ሚና እንደሚጫወት መደምደም ይቻላል። ሽፋኑ እንደ የጭንቀት ማስተላለፊያ ተግባር ጥቅም ላይ ከዋለ፣ ውስጣዊው የላስቲክ ሞዱለስ ትንሽ እና ውጫዊው የላስቲክ ሞዱለስ ትልቅ ከሆነ፣ የጭንቀት ማስተላለፊያ ተግባር ዋጋ አነስተኛ ይሆናል፣ እና የሚዛመደው የማይክሮ-ማጠፍ ኪሳራ ተጽዕኖም አነስተኛ ይሆናል። የሽፋኑ ዲያሜትር በጨመረ ቁጥር የማይክሮ-ማጠፍ ኪሳራ ተጽዕኖ በንቃተ ህሊና ይታወቃል።

የፋይበር መታጠፍ መጥፋት መግቢያ

በግልጽ ለማየት እንደሚቻለው የ900um ዲያሜትር ከ250um ፋይበር ማይክሮቤንዲንግ ኪሳራ በጣም ያነሰ ነው። በተመሳሳይ የፋይበር ኦፕቲክ ገመድ ዲዛይን፣ የ900um ፋይበር የእንቅስቃሴ ቦታ ትንሽ ቢሆንም፣ በተለመደው ሁኔታ፣ ማይክሮ-ቤንዚንግ ኪሳራው በኬብሉ ውስጥ በጣም ያነሰ መሆኑን ማወቅ ይቻላል።

ሦስተኛው ምክንያት ገመዱ የሚገኝበት አካባቢ ተጽእኖ ነው። በማይክሮ-ማጠፍ ኪሳራ ውስብስብነት ምክንያት፣ በአሁኑ ጊዜ ምንም ዓይነት መደበኛ የሙከራ ዘዴ የለም፣ እና በIEC/TR62221 የቀረበው የሙከራ ዘዴ በአጠቃላይ በቀጥታ ጥቅም ላይ ይውላል። መረበሹን ለመወሰን አስቸጋሪ ነው። ለተወሰኑ የሙከራ ዘዴዎች፣ ለሙከራ አካባቢዎች እና ለሙከራ መሳሪያዎች እንኳን፣ የተለያዩ የአቀማመጥ ቦታዎች የተለያዩ ውጤቶች ሊኖራቸው ይችላል። የተለያዩ የላቦራቶሪዎች እና የተለያዩ የፈተና ዘዴዎች ውጤቶች በቀጥታ ሊወዳደሩ አይችሉም፣ ነገር ግን ሁሉም የጥራት ንጽጽሮች ናቸው። ለፈተና ውጤቶቹ፣ ለብቻው መገምገም አለበት።

ያግኙን፣ ጥራት ያላቸውን ምርቶች እና ትኩረት የሚስቡ አገልግሎቶችን ያግኙ።

የብሎግ ዜና

የኢንዱስትሪ መረጃ
ርዕስ አልባ - 1 ቅጂ eqo

የG.657.A1፣ G.657.A2 እና G.657.B3 አጠቃላይ ትንተና

ተጨማሪ ያንብቡ
2026-07-13

በ FTTH Fiber to the Home ሰፊ ስርጭት፣ AI computing data centres፣ 5G fronthaul፣ የቤት ውስጥ ሁሉን አቀፍ ሽቦ፣ FPV ድሮን ሚኒ ኮሙኒኬሽን እና በዓለም አቀፍ ደረጃ ደካማ የጅረት እድሳት በመገንባት፣ ባህላዊ G.652D ነጠላ-ሁነታ ፋይበር በከባድ የማጠፍ መጥፋት እና ውስን የሽቦ ቦታ እየተሰቃየ ነው፣ ይህም የከፍተኛ ፍጥነት የኦፕቲካል ኮሙኒኬሽን ኔትወርኮችን አቀማመጥ በእጅጉ ይገድባል። በITU-T የተቀረፀው የG.657 ተከታታይ ማጠፍ-ስሜታዊ ያልሆነ ነጠላ-ሁነታ ፋይበር ለጠባብ የማዞሪያ ማዕዘኖች፣ ጥቅጥቅ ያሉ ሽቦዎች እና ማይክሮ-ፓይፕላይን ሁኔታዎች በተለይ የተዘጋጀ ነው። ሦስቱ ዋና ዋና የምርት ደረጃዎች፣ G.657.A1 መደበኛ ማጠፍ-የሚቋቋም ፋይበር፣ G.657.A2 የተሻሻለ ማጠፍ-የሚቋቋም ፋይበር እና G.657.B3 እጅግ-ስሜታዊ ያልሆነ ፋይበር፣ የተለያዩ የጉድጓድ ድጋፍ የተደረገለት የማንጸባረቅ ኢንዴክስ መገለጫዎችን ይቀበላሉ፣ እና ዝቅተኛ የማጠፍ ራዲየስ፣ የሞድ መስክ ዲያሜትር እና የመቀነስ አፈጻጸም ደረጃዎችን ያሳያሉ። ከኢኮኖሚያዊ የቤት ሽቦ እስከ እጅግ-ስሜታዊ ልዩ ሽቦዎች ድረስ ሙሉ ሁኔታዎችን የሚጠይቁ ጥያቄዎችን ይሸፍናሉ።