Leave Your Message

ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳ ವಿವರಣೆ: ವಿಧಗಳು, ಕನೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಗಳು

2025-10-17

ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ತೆಳುವಾದ ಗಾಜು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್‌ಗಳಾದ್ಯಂತ ಬೆಳಕಿನ ಪಲ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಡೇಟಾವನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾದ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ಅವನತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅಪಾರ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕೇಬಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಕೋರ್, ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಲೇಪನದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಇದು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ: ವೇಗ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಾಳಿಕೆ. ಈ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ನಾವು ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂವಹನ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ.

ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್.jpg

ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ

ಅವು ಅತಿ ತೆಳುವಾದ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕಿನ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೈಬರ್ ಸರಿಸುಮಾರು ಮಾನವ ಕೂದಲಿನ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವು ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್ ಈ ವಿಧಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಅಟೆನ್ಯೂಯೇಷನ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತವೆ. ಕೇಬಲ್ ಬಹು-ಪದರವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದರವು ಬೆಳಕನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಕೇತವನ್ನು ಬಲವಾಗಿಡಲು ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

1. ಕೋರ್

ಕೋರ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್‌ನ ಸಣ್ಣ ಮಧ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ವಾಹಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ವಿವಿಧ ಫೈಬರ್ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುವಾಗ ಬೆಳಕನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಮೋಡ್ ಫೈಬರ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಕೋರ್‌ಗಳು ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಸರಿಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 10 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಅಡ್ಡಲಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಮಲ್ಟಿಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಅಗಲವಾದ ಕೋರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಸುಮಾರು 50 ರಿಂದ 62.5 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್‌ಗಳು. ಸಿಂಗಲ್-ಮೋಡ್ ಕೋರ್‌ಗಳು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಮಲ್ಟಿಮೋಡ್ ಕೋರ್‌ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ.

ಕೋರ್‌ನ ಸಂಯೋಜನೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಪ್ಯೂರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಕನಿಷ್ಠ ಅಟೆನ್ಯೂಯೇಷನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ದೂರದವರೆಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ರವಾನಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಜು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ದೂರದವರೆಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೋರ್‌ಗಳು ಕಡಿಮೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಟೆನ್ಯೂಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ರನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೆಳಕು ಒಳಮುಖವಾಗಿ ಬಾಗುವುದರಿಂದ ಅದರ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೋರ್‌ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಂಕದಿಂದ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇದು ಖಂಡಗಳಾದ್ಯಂತ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ರವಾನಿಸಬಹುದು.

2. ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್

ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್. ಇದು ಕೋರ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇಬಲ್ ಕನಿಷ್ಠ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿಡುತ್ತದೆ.

ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಬಹುತೇಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಾಜಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಶೇಷ ಅಗತ್ಯಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ವ್ಯಾಸವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಮಾರು 125 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪರಸ್ಪರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಬಲವಾದ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಫೈಬರ್ ಮುರಿಯದೆ ಬಾಗಬಹುದು.

3. ಲೇಪನ

ಹೊದಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕ ಪದರವು ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ. ಈ ಪದರವು ಮೃದುವಾಗಿದ್ದು, ದಿಂಬಿನಂತಿದ್ದು, ಬಾಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಲೇಪನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಕ್ರಿಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಸಿಲಿಕೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ - ತೇವ, ಶುಷ್ಕ, ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ. ಲೇಪನಗಳು ನೀರು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಫೈಬರ್‌ಗಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.

4. ಜಾಕೆಟ್

ಕೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡುವ ದೃಢವಾದ ಹೊದಿಕೆಯೇ ಜಾಕೆಟ್. ಇದು ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಸೂರ್ಯ, ಶಾಖ ಮತ್ತು ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಜಾಕೆಟ್‌ಗಳು ಪಿವಿಸಿ, ಪಾಲಿಥಿಲೀನ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಹೊರಾಂಗಣ ಬಳಕೆಗೆ UV ನಿರೋಧಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಒಳಾಂಗಣ ಬಳಕೆಗೆ ಬಾಗುವಿಕೆ-ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಗೇಜ್ ಕೇಬಲ್‌ನ ನಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕರ್ಷಕ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಬಣ್ಣದ ಜಾಕೆಟ್‌ಗಳು ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫೈಬರ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಕೇಬಲ್ ಯಾವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮಾನವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

5. ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಯಾಣ

ಬೆಳಕು ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಫೈಬರ್‌ನ ಕೆಳಗೆ ಪುಟಿಯುತ್ತದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನದಿಂದ ಒಳಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ದೂರದವರೆಗೆ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಗರದೊಳಗಿನ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಸಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ರವಾನಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಕೇಬಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಗಿದರೆ, ಬೆಳಕು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಅಟೆನ್ಯೂಯೇಷನ್ ​​ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ಮೃದುವಾದ ಚಾನಲ್‌ಗಳು ಬೆಳಕಿನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗೆ ಫೈಬರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ, ಬಾಗದಂತೆ ಮತ್ತು ಮುರಿಯದೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳ ವಿಧಗಳು

ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಆಕಾರಗಳು ಕಾರ್ಯದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಲೂಸ್-ಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ರಿಬ್ಬನ್-ಟೈಪ್ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಮಾಣ ಶೈಲಿಗಳಾಗಿವೆ. ರಿಬ್ಬನ್-ಟೈಪ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್‌ಗಳು, ಇದು ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಂತಹ ಗಮನಾರ್ಹ ಡೇಟಾ ಪ್ರಸರಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪರಿಸರಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸಡಿಲ-ಟ್ಯೂಬ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಫೈಬರ್‌ಗಳನ್ನು ಅರೆ-ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಟ್ಯೂಬ್‌ಗಳೊಳಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಠಿಣ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ: ಸಿಂಗಲ್‌ಮೋಡ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು. ಸರಿಯಾದ ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ದೂರ ಎರಡಕ್ಕೂ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಸಿಂಗಲ್‌ಮೋಡ್

ಸಿಂಗಲ್‌ಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ ದೂರದ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ 8 ರಿಂದ 10 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಅಗಲವಿರುವ ಕಿರಿದಾದ ಗಾಜಿನ ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ರೇಖೀಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತೆಳುವಾದ ಕೋರ್ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನಗರಗಳು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಿಂಗಲ್‌ಮೋಡ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಸಿಂಗಲ್‌ಮೋಡ್ OS1 ಮತ್ತು OS2 ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊರಾಂಗಣ ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿಸ್ತೃತ ರನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ OS2 ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಮಲ್ಟಿಮೋಡ್

ಮಲ್ಟಿಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೇಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕೋರ್, 50 ಅಥವಾ 62.5 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮೋಡ್‌ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಇದು ಬೆಳಕನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವ ಮೊದಲು ಅದು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದಾದ ದೂರವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮಲ್ಟಿಮೋಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು, ಶಾಲಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಹಲವು ವಿಧಗಳಿವೆ: OM1, OM2, OM3, OM4, ಮತ್ತು OM5. OM1 10 Gbps ನಲ್ಲಿ 100 ಅಡಿಗಳವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು OM4 400 ಮೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. OM3, OM4, ಮತ್ತು OM5 ಹೊಸ, ವೇಗವಾದ LAN ಗಳಿಗೆ. ಪ್ರತಿ ಹಂತವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅವನತಿಗೆ ಮೊದಲು ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್

ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಒಂದೇ ಫೈಬರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ರವಾನಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಸಂವೇದಕಗಳು, ಕೆಲವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಅಲಾರಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

  • ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳ ಅನುಕೂಲಗಳು: * ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್: ಹೊಂದಿಸಲು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಏಕಮುಖ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.

    • ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್: ದ್ವಿಮುಖ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರೀಮ್‌ಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆಟ್‌ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್

ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಎರಡು ಫೈಬರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.

ನೀವು ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ LC ಅಥವಾ SC ಕನೆಕ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅವು ವಿಭಿನ್ನ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಡ್ತ್ ಮತ್ತು ದ್ವಿಮುಖ ಸಂವಹನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇಂದಿನ ಫೈಬರ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಈ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

864 ನಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಎಣಿಕೆ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಡೇಟಾವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಸಣ್ಣ ಹಾಪ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವು ಗಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುತ್ತವೆ.

ಬೆಳಕನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ವಿವಿಧ ಫೈಬರ್ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ತೆಳುವಾದ, ಮೆತುವಾದ ಗಾಜಿನ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಳೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋರ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ, ಬೆಳಕನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಒಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಳಕು ಕೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಲು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು. ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಈ ಬೆಳಕಿನ ಸಂಕೇತಗಳು ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನ ಥ್ರೋಪುಟ್‌ಗೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಸುತ್ತವೆ.

ಕನೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ಯಾಟಮಿ

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕನೆಕ್ಟರ್‌ನ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೆರೂಲ್ ಇದೆ - ಇದು ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕೇಸ್ ಫೆರೂಲ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಕೆಟ್‌ಗಳ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಕನೆಕ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಕನೆಕ್ಟರ್‌ನೊಳಗೆ ಫೈಬರ್‌ಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಜಾರುವಿಕೆಯು ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು, ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ದೋಷವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ನಿಖರತೆ ಎಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕನೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ತಯಾರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಬೆಳಕು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಪುಟಿಯಬಹುದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಿಧಾನ ಅಥವಾ ಬೀಳುವ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೆರುಲ್‌ಗಳು ಸೆರಾಮಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಫೈಬರ್‌ಗೆ ನಯವಾದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶಾಖದಿಂದ ಆಕಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಬಹುಮುಖತೆಗಾಗಿ ಲೋಹ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೌಸಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಗಳು

  • LC ಕನೆಕ್ಟರ್: ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ದಟ್ಟಣೆಯ ರ‍್ಯಾಕ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಚ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

  • SC ಕನೆಕ್ಟರ್: ಚೌಕಾಕಾರದ, ಸರಳ ಪುಶ್-ಪುಲ್ ಕ್ರಿಯೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಜಾಲಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ.

  • ಎಸ್ಟಿ ಕನೆಕ್ಟರ್: ಟ್ವಿಸ್ಟ್-ಲಾಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ. ಪರಂಪರೆ ಜಾಲಗಳು ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪರಿಸರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.

  • MPO ಕನೆಕ್ಟರ್: ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಫೈಬರ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕನೆಕ್ಟರ್‌ಗಳಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕನೆಕ್ಟರ್, ಸಿಂಗಲ್‌ಮೋಡ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು ಘನ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು

ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಕನೆಕ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ತುಂಬಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೈತ್ಯ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ವೇಗ ಎರಡೂ ಎಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. MPO ಕನೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು ನಿಮಗೆ ಬಹು ಫೈಬರ್‌ಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಜಾಗವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನೀವು ರ‍್ಯಾಕ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಡುವೆ ಡೇಟಾ ಲೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕಾದರೆ ಇವು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ವೇಗ ಅಥವಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡದೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಪರಿಹಾರಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ.

ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು

ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ಕೇವಲ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ; ಇದು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಷ್ಟ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್‌ನ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕಕ್ಕಿಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ತಾಮ್ರದ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು, 100 ಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3% ನಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ತಾಮ್ರದ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಅದೇ ದೂರದಲ್ಲಿ 94% ರಷ್ಟು ಬೀಳಬಹುದು. ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಗುರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ: ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದರೂ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

OM ವಿರುದ್ಧ OS

ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು OM (ಮಲ್ಟಿಮೋಡ್) ಮತ್ತು OS (ಸಿಂಗಲ್‌ಮೋಡ್) ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. OM ಕೇಬಲ್‌ಗಳು, ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಮೋಡ್, ದೊಡ್ಡ ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಹು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂರಚನೆಯು ಕಡಿಮೆ ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. OS ಕೇಬಲ್‌ಗಳು, ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್‌ಮೋಡ್, ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಬೆಳಕಿನ ಒಂದು ದಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ರವಾನಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಸಿಗ್ನಲ್ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಗರದಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘ-ದೂರದ ಲಿಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮಲ್ಟಿಮೋಡ್ (OM) ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಲೋಸ್-ಅಪ್‌ಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್‌ಮೋಡ್ (OS) ದೀರ್ಘ ರನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ. ISO/IEC 11801 ಮತ್ತು ITU-T G.652 ನಂತಹ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳು ಎರಡನ್ನೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಕಾರ

ಕೋರ್ ಗಾತ್ರ

ದೂರ ಶ್ರೇಣಿ

ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಳಕೆ

ನಷ್ಟ (dB/ಕಿಮೀ)

ಬಗ್ಗೆ (ಮಿಮೀ)

೫೦–೬೨.೫ μm

2 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ

LAN, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು

2.5–3.5

| OS (SM) | 8–10 μm | 40+ ಕಿಮೀ | ಟೆಲಿಕಾಂ, ಬೆನ್ನೆಲುಬು | 0.19

ಸಿಗ್ನಲ್ ನಷ್ಟ

ಸಿಗ್ನಲ್ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಅಟೆನ್ಯೂಯೇಷನ್ ​​ಎಂದರೆ ಕೇಬಲ್‌ನ ಉದ್ದ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಗುವಿಕೆ, ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಪ್ಲೈಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ ಕನೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಬಾಗುವಿಕೆ ತ್ರಿಜ್ಯದ ಹೊರಗಿನ ಸಣ್ಣ ಬಾಗುವಿಕೆಗಳು ಸಹ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. 3.0 ಎಂಎಂ ಜಾಕೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮಲ್ಟಿಮೋಡ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಾಗಿ, 30 ಎಂಎಂ ಗಿಂತ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಬಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

  1. ಎರಡೂ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಲವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪವರ್ ಮೀಟರ್ ಬಳಸಿ.

  2. ದೋಷಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲನಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಟೈಮ್-ಡೊಮೇನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೋಮೀಟರ್ (OTDR) ಅನ್ನು ಆರಿಸಿ.

  3. ಉಲ್ಲೇಖ ಮತ್ತು ಬದಲಿ ಬಳ್ಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಕೆ ನಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇದು ಕನೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದು 0.4 dB ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರಬೇಕು.

  4. ದೋಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ!

ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಿಂಗಲ್‌ಮೋಡ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು 1550 nm ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗೆ ಕೇವಲ 0.19 dB ನಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್‌ಗಳು 650 nm ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮೀಟರ್‌ಗೆ 1 dB ನಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರದ ವಿಷಯ.

ಜಾಕೆಟ್ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳು

ಕೇಬಲ್ ಅಗ್ನಿ ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆಯೇ, ಶಾಖ ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಜಾಕೆಟ್ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. OFNR (ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ನಾನ್‌ಕಂಡಕ್ಟಿವ್ ರೈಸರ್) ಮತ್ತು OFNP (ಪ್ಲೆನಮ್) ನಂತಹ ಮಾನದಂಡಗಳು ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. OFNP ಗಾಳಿಯ ನಾಳಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು OFNR ಮಹಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ರೈಸರ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಜಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಸುಂದರವಾದ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ದರದ ಕೇಬಲ್ ಕರಗಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿಷಕಾರಿ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಟ್ಟವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಕೋಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ. ಇದು ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಫೈಬರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಾಣದ ಪರಿಣಾಮ

ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾದ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ಜೀವನ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಂವಹನವನ್ನು ಸಂರಚಿಸುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಮೂಕ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬ್ರಾಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿ, ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.

ಪರಿಸರ ಅಂಚು

ಡೇಟಾ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ತಾಮ್ರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಅವು ವಿದ್ಯುತ್‌ಗಿಂತ ಬೆಳಕಿನ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇಂಗಾಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಫೈಬರ್‌ನ ತೆಳುವಾದ ಆಯಾಮಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿಯೋಜನೆಯು ಪರಂಪರೆ ಕೇಬಲ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಸಾಗರ ತಳವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಘಟಕಗಳು ಸಿಲಿಕಾ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗಾಜಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆ ಹಳೆಯ ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ, ಗಾಜಿನ ನಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯವು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಸಿರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಡ್ತ್, ಕಡಿಮೆ-ಲೇಟೆನ್ಸಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ನಗರಗಳು ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ನೆರೆಹೊರೆಗಳನ್ನು ಇಂಗಾಲದ ಗುರಿಗಳತ್ತ ಸಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿತು ಏಕೆಂದರೆ ವೇಗದ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಗಿತವು ದಿನಕ್ಕೆ ಶತಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಫೈಬರ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆಯವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಗರದಾಚೆಯ ಕೇಬಲ್ ಹಾಕುವ ವೆಚ್ಚ $250 ಮಿಲಿಯನ್‌ನಿಂದ $400 ಮಿಲಿಯನ್ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಫಲವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. 2017 ರಿಂದ 2021 ರವರೆಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಡ್ತ್ ಬೇಡಿಕೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 45% ರಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಿತು. ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ, ಸಣ್ಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಲೀಸಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಗುಣಮಟ್ಟ

ಸರಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೇಬಲ್ ಕೂಡ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ದೋಷಗಳು ಕಿಂಕ್ಸ್, ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಪ್ಲೈಸ್‌ಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಿಗ್ನಲ್ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಡೌನ್‌ಟೈಮ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀರೊಳಗಿನ ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ತಿಂಗಳುಗಳು ಮತ್ತು ಅವು ತುಂಡಾಗಿದ್ದರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ವಾರಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವು ಸೇರಿವೆ: ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆ, ಫೈಬರ್‌ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು, ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ವಿರುದ್ಧ ಕೀಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು. ಸಣ್ಣ ಅಪೂರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆದಾರರು ಕಲಿಯಬೇಕು.

ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ: ಎಂದಿಗೂ ಆತುರಪಡಬೇಡಿ, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ, ಪ್ರತಿ ಸ್ಪ್ಲೈಸ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಸಮುದ್ರದ ಕೆಳಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಆ ಗಮನವು ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಾನಿಯನ್ನು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸರಣದ ಭವಿಷ್ಯ

ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಪ್ರಪಂಚವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫೈಬರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ. ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಡೇಟಾ ದರಗಳು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ತ್ವರಿತ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳ ದೀರ್ಘ-ದೂರ ಬೆಂಬಲವು 5G, 5.5G ಮತ್ತು 6G ಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಭವಿಷ್ಯದ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮುಖಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

ವಸ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ

ಹೊಸ ಗಾಜಿನ ಮಿಶ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿದ ಪಾಲಿಮರ್‌ಗಳು ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಬರೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಟ್ಟೆಗಳು ವೇಗ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ, ಕ್ರೂರ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನ್ಯಾನೊತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ, ಸಂಶೋಧಕರು ಸುಧಾರಿತ ಪ್ರಸರಣ ನಿಷ್ಠೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ, ತೆಳುವಾದ ಎಳೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಗಾಜಿನೊಳಗೆ ನ್ಯಾನೊಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಎಂಬೆಡ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಷ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಾಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧಿಸುವ ನವೀನ ಲೇಪನಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡದೆ ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಕೆಲಸವು ಅಪರೂಪದ-ಭೂಮಿಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಫೈಬರ್‌ಗಳು ದೋಷ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ.

ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ, ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ, ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಗ್ರಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್‌ಗಾಗಿ, ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ಮಾಡುವುದು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಲವಾದ ಬೆನ್ನೆಲುಬನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ, ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕನಿಷ್ಠ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಚಿಕಣಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ತ್ವರಿತ ಸಂಪರ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವರ್ಧಿತ ಮತ್ತು ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಪರಿಕರಗಳು ವಿಳಂಬವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಟೆಲಿಕಾಂ ಸಹ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಫೈಬರ್ ಈಗ ವೇಗ ಮತ್ತು ಮೋಡದ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಲು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ಗೆ ಬಂದಾಗ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ಇದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಭದ್ರತೆ

ಈ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೇಟಾ ಹಾದುಹೋಗುವುದರಿಂದ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಈಗ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿದೆ. ಫೈಬರ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಡೇಟಾವನ್ನು ರವಾನಿಸುವುದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿರಾಮವು ದುರಂತವಾಗಬಹುದು. ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ಲೈನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಹೊರಗಿನವರ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳಕಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಮಲ್ಟಿಮೋಡ್ ಫೈಬರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಸರಣವು ಇನ್ನೂ ಹ್ಯಾಕರ್‌ಗಳಿಗೆ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಸರಣ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಹೊಸ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ದೀರ್ಘ-ಪ್ರಯಾಣದ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಏಕ-ಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತೀರ್ಮಾನ

ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಬೆಳಕನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತವೆ, ಬೃಹತ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ದೂರದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ. ಆ ಒಂದೇ ಕೂದಲು-ತೆಳುವಾದ ಎಳೆಯು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ರವಾನಿಸಬಹುದು. ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ - ಸ್ಪಷ್ಟ ಫೈಬರ್ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಕಳೆದುಹೋದ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ಗಳು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಹಂತವು ಇನ್ನೂ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ದೈತ್ಯ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಬೂಟೀಕ್‌ಗಳು ಅಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಮುಂದಿನ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿರುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತೆಳುವಾದ ಗಾಜಿನ ತಂತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಅಥವಾ ಫೈಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಸ್ಥಳೀಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ-ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿ.

ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ಎಂದರೇನು?

ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ಎನ್ನುವುದು ಗಾಜಿನ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ನ ತೆಳುವಾದ ದಾರವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಬೆಳಕಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಇದು ದೂರದವರೆಗೆ ವೇಗದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಂವಹನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತವೆ?

ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತವೆ, ಬೆಳಕಿನ ಸಂಕೇತಗಳು ಕೋರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ಪುಟಿಯುತ್ತವೆ, ಡೇಟಾ ಜಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ವಾರ್ಪ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳ ಮುಖ್ಯ ವಿಧಗಳು ಯಾವುವು?

ಎರಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಧದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಏಕ-ಮೋಡ್ ಮತ್ತು ಬಹು-ಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳಾಗಿವೆ. ಏಕ-ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ದೀರ್ಘ ದೂರಗಳಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಮಲ್ಟಿಮೋಡ್ ಕಡಿಮೆ ಕಟ್ಟಡದೊಳಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಬ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಡ್ತ್, ಡೇಟಾ ದರ ಮತ್ತು ಅಟೆನ್ಯೂಯೇಷನ್ ​​ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ, ಗಮನಾರ್ಹ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಡೇಟಾ ಪ್ರಸರಣದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ದೂರವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಧುನಿಕ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

ಫೈಬರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು, ವೇಗದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ, ಜಾಗತಿಕ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಾಮ್ರದ ಕೇಬಲ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೇಗ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಡ್ತ್‌ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಾಮ್ರದ ಕೇಬಲ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ, ಇದು ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಭವಿಷ್ಯವೇನು?

ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯವು ವೇಗವಾದ ವೇಗ, ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಸ್ತೃತ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಯು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಗಮನ ನೀಡುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

ಬ್ಲಾಗ್ ಸುದ್ದಿ

ಉದ್ಯಮ ಮಾಹಿತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆರಹಿತ - 1 ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಪರಿಸರ

G.657.A1, G.657.A2 ಮತ್ತು G.657.B3 ನ ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
2026-07-13

ಮನೆ, AI ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳು, 5G ಫ್ರಂಟ್‌ಹಾಲ್, ಒಳಾಂಗಣ ಸಮಗ್ರ ವೈರಿಂಗ್, FPV ಡ್ರೋನ್ ಚಿಕಣಿ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಕರೆಂಟ್ ನವೀಕರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು FTTH ಫೈಬರ್‌ನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ G.652D ಸಿಂಗಲ್-ಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ ತೀವ್ರ ಬಾಗುವ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ವೈರಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸಂವಹನ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ITU-T ನಿಂದ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ G.657 ಸರಣಿಯ ಬೆಂಡ್-ಇನ್‌ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸಿಂಗಲ್-ಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಕಿರಿದಾದ ತಿರುವು ಮೂಲೆಗಳು, ದಟ್ಟವಾದ ವೈರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ-ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಾದ G.657.A1 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೆಂಡ್-ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೈಬರ್, G.657.A2 ವರ್ಧಿತ ಬೆಂಡ್-ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು G.657.B3 ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಬೆಂಡ್-ಇನ್‌ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಫೈಬರ್, ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಟ್ರೆಂಚ್-ಸಹಾಯದ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಬಾಗುವ ತ್ರಿಜ್ಯ, ಮೋಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಟೆನ್ಯೂಯೇಶನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಆರ್ಥಿಕ ಮನೆಯ ವೈರಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿಶೇಷ ವೈರಿಂಗ್‌ವರೆಗಿನ ಪೂರ್ಣ-ಸನ್ನಿವೇಶದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.