Leave Your Message

ആറ് പ്രധാന ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേവ്ബാൻഡുകളുടെ സമഗ്രമായ വിശകലനം

2026-06-04
സിലിക്ക കോറിനുള്ളിലെ ഇൻഫ്രാറെഡ് പ്രകാശത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ആന്തരിക പ്രതിഫലനം വഴിയാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. ആന്തരിക സിലിക്ക ആഗിരണം നഷ്ടം, റെയ്‌ലീ സ്‌കാറ്ററിംഗ്, ഇൻഫ്രാറെഡ് ആഗിരണം, ഹൈഡ്രോക്‌സിൽ വാട്ടർ പീക്ക് അറ്റൻവേഷൻ എന്നിവയാൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആറ് മുഖ്യധാരാ വാണിജ്യ വേവ്‌ബാൻഡുകൾ ആഗോള ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വ്യവസായത്തിൽ മാനദണ്ഡമാക്കിയിരിക്കുന്നു: 850 nm, 1310 nm, 1383 nm, 1490 nm, 1550 nm, 1625 nm. ഈ തരംഗദൈർഘ്യങ്ങൾ ഹ്രസ്വ-ദൂര LAN, മെട്രോപൊളിറ്റൻ നെറ്റ്‌വർക്ക്, ദീർഘദൂര ബാക്ക്‌ബോൺ, PON ഫൈബർ ആക്‌സസ്, ഒപ്റ്റിക്കൽ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ പരിശോധന സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഫൈബർ സ്‌പെസിഫിക്കേഷൻ സെലക്ഷൻ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസൈൻ, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഘടകം R&D എന്നിവയ്ക്കുള്ള അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡങ്ങളായി വർത്തിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത വേവ്‌ബാൻഡുകളിൽ അറ്റൻവേഷൻ കോഫിഫിഷ്യന്റ്, ക്രോമാറ്റിക് ഡിസ്‌പർഷൻ, പരമാവധി ട്രാൻസ്മിഷൻ ദൂരം, പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒപ്‌റ്റോഇലക്‌ട്രോണിക് ഘടകങ്ങൾ, ഫൈബർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നിവയിൽ വ്യത്യസ്തമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ മൂന്ന് കോർ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്: ആറ് വേവ്‌ബാൻഡുകളുടെ വിശദമായ ഒപ്റ്റിക്കൽ സവിശേഷതകൾ, കോർ ഫൈബർ സാങ്കേതിക സവിശേഷതകളുടെ തിരശ്ചീന താരതമ്യം, ഓരോ തരംഗദൈർഘ്യത്തിനും പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഫൈബർ & പ്രായോഗിക ആപ്ലിക്കേഷൻ വർഗ്ഗീകരണം.
ആറ് പ്രധാന ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേവ്ബാൻഡുകളുടെ സമഗ്രമായ വിശകലനം.jpg

അദ്ധ്യായം 1 ആറ് ക്ലാസിക് ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേവ്ബാൻഡുകളുടെ വിശദമായ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ

1.1 850 nm (ഹ്രസ്വ-തരംഗദൈർഘ്യ വിൻഡോ, ആദ്യ ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിൻഡോ)

മൾട്ടിമോഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിനായി മാത്രമായി വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ള ആദ്യകാല വാണിജ്യവൽക്കരിച്ച ആശയവിനിമയ തരംഗദൈർഘ്യമാണ് 850 nm. ഇതിന്റെ പ്രബലമായ നഷ്ട സ്രോതസ്സ് റെയ്‌ലീ സ്‌കാറ്ററിംഗിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്, അതിന്റെ അറ്റൻയുവേഷൻ തരംഗദൈർഘ്യത്തിന്റെ നാലാമത്തെ പവറിന് വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ്. ചെറിയ ഒപ്റ്റിക്കൽ തരംഗദൈർഘ്യം കാരണം, സാധാരണ ഫൈബർ അറ്റൻയുവേഷൻ 2.5 മുതൽ 3.0 dB/km വരെയാണ്, ആറ് വേവ്‌ബാൻഡുകളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നഷ്ട നിലയാണിത്. 850 nm-ൽ സീറോ-ഡിസ്‌പെർഷൻ പോയിന്റ് നിലവിലില്ല; സംയോജിത മെറ്റീരിയൽ ഡിസ്‌പെർഷനും ഇന്റർമോഡൽ ഡിസ്‌പെർഷനും ഒപ്റ്റിക്കൽ പൾസുകളെ ഗുരുതരമായി വികസിപ്പിക്കുകയും ട്രാൻസ്മിഷൻ വ്യാപ്തി പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. OM1, OM2 മൾട്ടിമോഡ് ഫൈബറുകൾക്ക്, ഗിഗാബിറ്റ് ഈഥർനെറ്റിന്റെ പരമാവധി ദൂരം 850 nm-ൽ യഥാക്രമം 550 m ഉം 220 m ഉം ആണ്, അതേസമയം 10G ഇതർനെറ്റ് 33 m (OM1), 82 m (OM2) എന്നിവ മാത്രമേ പിന്തുണയ്ക്കൂ.
ഈ ബാൻഡിനുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാശ സ്രോതസ്സുകളാണ് വെർട്ടിക്കൽ-കാവിറ്റി സർഫേസ്-എമിറ്റിംഗ് ലേസറുകൾ (VCSEL-കൾ). ഇവ കോം‌പാക്റ്റ് പാക്കേജിംഗ്, കുറഞ്ഞ ചെലവ്, അധിക തണുപ്പിക്കൽ ആവശ്യമില്ല എന്നിവയാൽ സമ്പുഷ്ടമാണ്. കുറഞ്ഞ കപ്ലിംഗ് ബുദ്ധിമുട്ട് സിസ്റ്റം നിർമ്മാണ ചെലവ് വളരെയധികം കുറയ്ക്കുന്നു. ഉയർന്ന അറ്റൻവേഷൻ, ഡിസ്‌പർഷൻ വൈകല്യങ്ങൾ എന്നിവയാൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന 850 nm ഇൻഡോർ ഷോർട്ട്-ഡിസ്റ്റൻസ് കേബിളിംഗിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, ഇത് ഡാറ്റാ സെന്റർ ഇന്റർകണക്ഷനിലും ഘടനാപരമായ കേബിളിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളിലും വ്യാപകമായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു.

1.2 1310 nm (സീറോ-ഡിസ്പർഷൻ വിൻഡോ, സെക്കൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിൻഡോ)

ITU-T സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന 1310 nm ആണ് G.652 സിംഗിൾ-മോഡ് ഫൈബറിനുള്ള ബെഞ്ച്മാർക്ക് സീറോ-ഡിസ്പെർഷൻ തരംഗദൈർഘ്യം. മെറ്റീരിയൽ ഡിസ്പർഷൻ ഈ ബാൻഡിൽ വേവ്ഗൈഡ് ഡിസ്പർഷനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു, 0 ps/(nm·km) ചുറ്റും പൂജ്യത്തിനടുത്തുള്ള ക്രോമാറ്റിക് ഡിസ്പർഷൻ സൃഷ്ടിക്കുകയും അധിക ഡിസ്പർഷൻ നഷ്ടപരിഹാര മൊഡ്യൂളുകൾ ഇല്ലാതെ ഡിസ്പർഷൻ മൂലമുണ്ടാകുന്ന പൾസ് ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വ്യക്തമായ ഹൈഡ്രോക്‌സിൽ വാട്ടർ പീക്ക് അബ്സോർപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ ആന്തരിക ഫൈബർ അറ്റൻവേഷൻ 0.33~0.38 dB/km ആയി കുറയുന്നു, ഇത് പോയിന്റ്-ടു-പോയിന്റ് പാസീവ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷനുള്ള മികച്ച ഓപ്ഷനാക്കി മാറ്റുന്നു.
ഫാബ്രി-പെറോട്ട് (FP) ലേസർ ആണ് 1310 nm ന്റെ മുഖ്യധാരാ എമിറ്റർ, മിതമായ ഘടക വിലയും. എന്നിരുന്നാലും, ഈ തരംഗദൈർഘ്യം EDFA (എർബിയം-ഡോപ്ഡ് ഫൈബർ ആംപ്ലിഫയർ) യുടെ ഗെയിൻ സ്പെക്ട്രത്തിന് പുറത്താണ്, അതിനാൽ ദീർഘദൂര ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓൾ-ഒപ്റ്റിക്കൽ ആംപ്ലിഫിക്കേഷന് പകരം ഇലക്ട്രിക്കൽ-ഒപ്റ്റിക്കൽ റീജനറേഷൻ റിലേയെ ആശ്രയിക്കുന്നു. സർവീസ് ട്രാൻസ്മിഷനു പുറമേ, ഫൈബർ കേബിൾ നിർമ്മാണ സ്വീകാര്യതയ്ക്കും തെറ്റ് സ്ഥാനത്തിനും സാർവത്രികമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന OTDR (ഒപ്റ്റിക്കൽ ടൈം ഡൊമെയ്ൻ റിഫ്ലെക്റ്റോമീറ്റർ) യുടെ സ്ഥിരസ്ഥിതി പരീക്ഷണ തരംഗദൈർഘ്യം 1310 nm ആണ്.

1.3 1383 nm (വാട്ടർ-പീക്ക് വിൻഡോ, ലോ-വാട്ടർ-പീക്ക് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത ബാൻഡ്)

പരമ്പരാഗത G.652A/B സിംഗിൾ-മോഡ് ഫൈബറിൽ പ്രീഫോം ഫാബ്രിക്കേഷനിൽ നിന്നുള്ള അവശിഷ്ട OH⁻ അയോണുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ഇത് 20 dB/km-ൽ കൂടുതൽ അറ്റൻയുവേഷനോടുകൂടിയ 1383 nm-ൽ ശക്തമായ ആഗിരണം പീക്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ഇത് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഈ തരംഗദൈർഘ്യം വാണിജ്യ ഉപയോഗത്തിന് ലഭ്യമല്ലാതാക്കി. ലോ-വാട്ടർ-പീക്ക് G.652C/G.652D ഫൈബറിനുള്ള നൂതന നിർജ്ജലീകരണത്തിനും സിന്തറ്റിക് പ്രീഫോം സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്കും നന്ദി, അവശിഷ്ട ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോണുകളുടെ സാന്ദ്രത ppb ലെവലിൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് ജലത്തിന്റെ പീക്ക് നഷ്ടം 0.4 dB/km-ൽ താഴെയായി കുറയ്ക്കുകയും വലിയ തോതിലുള്ള വാണിജ്യ വിന്യാസം സാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ലഭ്യമായ സ്പെക്ട്രം 1360~1410 nm ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, ഇത് CWDM ചാനൽ വികാസത്തിനായി 1310 nm നും 1490 nm നും ഇടയിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി വിടവ് നികത്തുന്നു. 1310 nm പോലെ, 1383 nm EDFA വഴി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഇത് ഹ്രസ്വ ദൂര മെട്രോപൊളിറ്റൻ CWDM വികാസത്തിനും സ്വകാര്യ സുരക്ഷാ നിരീക്ഷണ ശൃംഖലയ്ക്കും മാത്രമായി അതിന്റെ പ്രയോഗം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു. സാധാരണ അറ്റൻവേഷൻ 0.38~0.42 dB/km ൽ നിലനിർത്തുന്നു.

1.4 1490 nm (FTTH PON-നുള്ള S-ബാൻഡ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്, ഡൗൺസ്ട്രീം കോർ വേവ്ലെങ്ത്)

എസ്-ബാൻഡിൽ (1460~1530 nm) ഉൾപ്പെടുന്ന 1490 nm, ITU-T G.984 പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരം EPON/GPON ന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡൗൺസ്ട്രീം തരംഗദൈർഘ്യമായി നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു: OLT 1490 nm-ൽ ഡൗൺസ്ട്രീം ഡാറ്റ കൈമാറുന്നു, അതേസമയം ONU 1310 nm-ൽ അപ്‌സ്ട്രീം റിട്ടേൺ സിഗ്നൽ അയയ്ക്കുന്നു, തരംഗദൈർഘ്യ ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലക്സിംഗ് വഴി സിംഗിൾ-ഫൈബർ ബൈഡയറക്ഷണൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു.
1490 nm ന്റെ സാധാരണ അറ്റൻവേഷൻ 0.26 മുതൽ 0.30 dB/km വരെയാണ്, നഷ്ട പ്രകടനത്തിൽ 1310 nm നേക്കാൾ മികച്ചതാണ്; ക്രോമാറ്റിക് ഡിസ്പർഷൻ ഏകദേശം 10 ps/(nm·km) ആയി തുടരുന്നു, ഡിസ്പർഷൻ നഷ്ടപരിഹാരം കൂടാതെ 20 km സ്റ്റാൻഡേർഡ് PON ODN ട്രങ്കിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. നിഷ്ക്രിയ ഒപ്റ്റിക്കൽ വിഭജനത്തിനുശേഷം ദുർബലമായ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിഷനായി ഇടുങ്ങിയ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻവിഡ്ത്തും സ്ഥിരമായ താപനില നിയന്ത്രണവുമുള്ള DFB ലേസർ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പൊരുത്തപ്പെടുന്ന WDM ഫിൽട്ടർ അപ്‌സ്ട്രീം, ഡൗൺസ്ട്രീം സിഗ്നലുകളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നു, ഇത് ആഗോള ഫൈബർ-ടു-ഹോം ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് ആക്‌സസിന് ഏറ്റവും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന തരംഗദൈർഘ്യമാക്കി 1490 nm മാറ്റുന്നു.

1.5 1550 nm (സി-ബാൻഡ് കോർ, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലോസ് തേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിൻഡോ)

ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ സുവർണ്ണ ജാലകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന 1550 nm, സി-ബാൻഡിൽ (1530~1565 nm) സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, അവിടെ സിലിക്ക ഫൈബർ ആറ് വേവ്ബാൻഡുകളിലും അതിന്റെ ആന്തരിക ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അറ്റൻവേഷൻ 0.19~0.22 dB/km എത്തുന്നു. ഈ തരംഗദൈർഘ്യം EDFA യുടെ ഗെയിൻ സ്പെക്ട്രവുമായി തികച്ചും പൊരുത്തപ്പെടുന്നു; ഡസൻ കണക്കിന് DWDM ഒപ്റ്റിക്കൽ കാരിയറുകൾ ഒപ്റ്റോഇലക്ട്രോണിക് പുനരുജ്ജീവനമില്ലാതെ ഒരേസമയം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, ഇത് ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ റിപ്പീറ്റർ-രഹിത ദീർഘദൂര സംപ്രേഷണം പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.
സ്റ്റാൻഡേർഡ് G.652 ഫൈബർ 1550 nm-ൽ 17 ps/(nm·km) പോസിറ്റീവ് ക്രോമാറ്റിക് ഡിസ്‌പർഷൻ നൽകുന്നു, അൾട്രാ-ലോംഗ് DWDM ബാക്ക്‌ബോണിന് DCF (ഡിസ്‌പർഷൻ കോമ്പൻസേഷൻ ഫൈബർ) ആവശ്യമാണ്. ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള DWDM സിസ്റ്റം വിന്യാസത്തിനായി ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്‌ത ഫോർ-വേവ് മിക്സിംഗ് നോൺ-ലീനിയർ ഇഫക്റ്റിനെ അടിച്ചമർത്താൻ G.655 നോൺ-സീറോ ഡിസ്‌പർഷൻ-ഷിഫ്റ്റഡ് ഫൈബർ ചെറിയ റെസിഡ്യൂവൽ ഡിസ്‌പർഷൻ (2~6 ps/(nm·km)) നിലനിർത്തുന്നു. ദീർഘദൂര ബാക്ക്‌ബോണിന് പുറമേ, അനലോഗ് CATV RF ഒപ്റ്റിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷനുള്ള എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് വർക്കിംഗ് വേവ്‌ലെങ്ത് 1550 nm ആണ്; അൾട്രാ-ലാർജ്-കപ്പാസിറ്റി ബാക്ക്‌ബോൺ നെറ്റ്‌വർക്കിംഗിനും സബ്‌മറൈൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ കേബിൾ നിർമ്മാണത്തിനുമായി DWDM സിസ്റ്റം സി-ബാൻഡിനെ 0.8 nm സ്‌പെയ്‌സിംഗിൽ 80-ലധികം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാനലുകളായി വിഭജിക്കുന്നു.

1.6 1625 നാനോമീറ്റർ (എൽ-ബാൻഡ്, ഇൻ-സർവീസ് ഫൈബർ മോണിറ്ററിംഗ് തരംഗദൈർഘ്യം)

1625 nm എൽ-ബാൻഡിലേക്ക് (1565~1625 nm) വരുന്നു, പ്രധാനമായും തത്സമയ ഓൺലൈൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ നിരീക്ഷണത്തിനും ഭാഗിക എൽ-ബാൻഡ് DWDM ശേഷി വികാസത്തിനുമായി നിയുക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ജലത്തിന്റെ പീക്ക് ഇടപെടലുകളില്ലാതെ ഇതിന്റെ സാധാരണ അറ്റൻവേഷൻ 0.23~0.25 dB/km ആണ്, കൂടാതെ ക്രോമാറ്റിക് ഡിസ്പർഷൻ ഏകദേശം 22 ps/(nm·km) വരെ എത്തുന്നു.
സേവന തരംഗദൈർഘ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള (1310/1490/1550 nm) സ്പെക്ട്രം ഒറ്റപ്പെടലാണ് പ്രധാന നേട്ടം. നിഷ്ക്രിയ WDM കപ്ലർ വഴി, പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡാറ്റ സേവനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താതെ മോണിറ്ററിംഗ് ലൈറ്റ് വർക്കിംഗ് ഫൈബറിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; 1625 nm അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഓൺലൈൻ OTDR, കേബിൾ വാർദ്ധക്യം, ബ്രേക്ക്‌പോയിന്റ്, അസാധാരണ നഷ്ടം എന്നിവയുടെ തത്സമയ കണ്ടെത്തൽ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു, ഇത് കാരിയർ-ഗ്രേഡ് ബാക്ക്‌ബോൺ കേബിളുകളുടെ ബുദ്ധിപരമായ O&M-നുള്ള പ്രധാന സാങ്കേതികവിദ്യയായി മാറുന്നു. സി-ബാൻഡ് സ്പെക്ട്രം ഉറവിടം തീർന്നുപോകുമ്പോൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന L-ബാൻഡ് EDFA DWDM വികാസത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

അധ്യായം 2 കോർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ സാങ്കേതിക പാരാമീറ്ററുകളും സ്പെസിഫിക്കേഷൻ തിരശ്ചീന താരതമ്യവും

ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിനെ മൾട്ടിമോഡ് ഫൈബർ (OM1/OM2/OM3/OM4/OM5), സിംഗിൾ-മോഡ് ഫൈബർ (G.652A/B/C/D, G.653, G.655, G.657) എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രധാന സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങളിൽ അറ്റൻവേഷൻ കോഫിഫിഷ്യന്റ്, ക്രോമാറ്റിക് ഡിസ്പർഷൻ, കട്ട്ഓഫ് തരംഗദൈർഘ്യം, മോഡ് ഫീൽഡ് വ്യാസം, മാക്രോബെൻഡിംഗ് നഷ്ടം, ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

2.1 കോർ സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങളുടെ നിർവചനം

  1. അറ്റൻവേഷൻ (dB/km): ഒരു കിലോമീറ്ററിന് ഒപ്റ്റിക്കൽ പവർ ഉപഭോഗം; കുറഞ്ഞ മൂല്യം തരംഗദൈർഘ്യം, അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ, വളയുന്ന അവസ്ഥ എന്നിവയാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്ന ദൈർഘ്യമേറിയ പ്രക്ഷേപണ ദൂരത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
  2. ക്രോമാറ്റിക് ഡിസ്പർഷൻ (ps/(nm·km)): വ്യത്യസ്ത സ്പെക്ട്രൽ ഘടകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ വേഗത വ്യത്യാസം; കുറഞ്ഞ മൂല്യം ഉയർന്ന വേഗതയുള്ള സിഗ്നലിനുള്ള പൾസ് വികലത കുറയ്ക്കുന്നു.
  3. കട്ട്ഓഫ് തരംഗദൈർഘ്യം: സിംഗിൾ-മോഡ് പ്രചാരണത്തിനുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ ത്രെഷോൾഡ് തരംഗദൈർഘ്യം; കട്ട്ഓഫ് തരംഗദൈർഘ്യത്തിന് മുകളിലുള്ള ഇൻസിഡന്റ് ലൈറ്റ് മാത്രമേ കോറിനുള്ളിൽ സിംഗിൾ മോഡായി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാൻ കഴിയൂ.
  4. ബെൻഡിംഗ് ലോസ്: ഇറുകിയ ഫൈബർ ബെൻഡിംഗ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന അധിക പവർ നഷ്ടം; G.657 ബെൻഡിംഗ്-ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ഫൈബർ ഈ സൂചികയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു.
  5. മോഡ് ഫീൽഡ് വ്യാസം: സിംഗിൾ-മോഡ് കോറിനുള്ളിൽ പ്രകാശം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഫലപ്രദമായ സ്പോട്ട് സൈസ്, ഫൈബറും ഒപ്റ്റോ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കപ്ലിംഗ് കാര്യക്ഷമതയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നു.
  6. ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത് (MHz·km): മൾട്ടിമോഡ് ഫൈബറിനുള്ള കോർ പാരാമീറ്റർ, ഹൈ-സ്പീഡ് ഷോർട്ട്-ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ശേഷി നിർണ്ണയിക്കുന്നു.

2.2 ആറ് വേവ്ബാൻഡുകളിലുടനീളമുള്ള മുഖ്യധാരാ ഫൈബർ തരങ്ങളുടെ പാരാമീറ്റർ താരതമ്യം

2.2.1 മൾട്ടിമോഡ് ഫൈബർ (850 nm എക്സ്ക്ലൂസീവ്, ഭാഗിക ഹ്രസ്വ-ദൂര 1310 nm അനുയോജ്യത)

മൾട്ടിമോഡ് ഫൈബർ 1383/1490/1550/1625 nm-ൽ ഗുരുതരമായ ഇന്റർമോഡൽ ഡിസ്‌പർഷൻ അനുഭവിക്കുന്നു, പ്രായോഗിക ദീർഘദൂര ട്രാൻസ്മിഷനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല:
  • OM1 (62.5/125 μm): 3.0 dB/km @850 nm, 200 MHz·km ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത്; 10G ഇതർനെറ്റിന് പരമാവധി 33 മീ.
  • OM2 (50/125 μm): 2.5 dB/km @850 nm, 500 MHz·km ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത്; 10G ഇതർനെറ്റിന് പരമാവധി 82 മീറ്റർ.
  • OM3/OM4 (ലേസർ-ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത 50/125 μm): OM3:2000 MHz·km, 300 m@10G; OM4:4700 MHz·km,550 m@10G.
  • OM5: ഡ്യുവൽ-വിൻഡോ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്‌തു (850 nm+953 nm), ഹ്രസ്വ-ശ്രേണി 400G ഡാറ്റാ സെന്റർ ഇന്റർകണക്ഷനായി ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കി.

2.2.2 G.652 യൂണിവേഴ്സൽ സിംഗിൾ-മോഡ് ഫൈബർ (G.652C/D-യ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ പൂർണ്ണ ആറ്-വേവ്ബാൻഡ്)

  • G.652A/B (ഹൈ വാട്ടർ പീക്ക്): 5 dB/km-ൽ കൂടുതൽ ആഗിരണം നഷ്ടം കാരണം 1383 nm-ന് ബാധകമല്ല; 0.35 dB/km & പൂജ്യം ഡിസ്പർഷൻ @1310 nm;0.28 dB/km@1490 nm;0.20 dB/km &17 ps/(nm·km)@1550 nm;0.24 dB/km &22 ps/(nm·km)@1625 nm.
  • G.652C/D (ലോ-വാട്ടർ-പീക്ക്): ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത OH⁻ എലിമിനേഷൻ, 0.4 dB/km@1383 nm-ൽ താഴെ, പൂർണ്ണ ആറ്-വേവ്ബാൻഡ് ലഭ്യമാണ്, മെട്രോയ്ക്കും ആക്സസ് നെറ്റ്‌വർക്കിനും പ്രബലമായ ഫൈബർ.
    കട്ട്ഓഫ് തരംഗദൈർഘ്യം ≤1260 nm, മോഡ് ഫീൽഡ് വ്യാസം 9.2 μm, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബെൻഡിംഗ് പ്രകടനം.

2.2.3 G.653 ഡിസ്പർഷൻ-ഷിഫ്റ്റഡ് ഫൈബർ

സീറോ-ഡിസ്പെർഷൻ പോയിന്റ് 1550 nm ലേക്ക് മാറ്റി; സി-ബാൻഡിൽ പൂജ്യത്തോട് അടുത്ത ഡിസ്പർഷൻ, അതേസമയം 1310 nm ൽ അമിത ഡിസ്പർഷൻ, ഹ്രസ്വ തരംഗദൈർഘ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമല്ല. മൾട്ടി-ചാനൽ DWDM-ൽ സീരിയസ് ഫോർ-വേവ് മിക്സിംഗ് അതിന്റെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നു, സിംഗിൾ-വേവ്ലെങ്ത് അൾട്രാ-ലോംഗ് പ്രൈവറ്റ് ലൈനിൽ മാത്രം.

2.2.4 G.655 നോൺ-സീറോ ഡിസ്പർഷൻ-ഷിഫ്റ്റഡ് ഫൈബർ

സി/എൽ-ബാൻഡ് ബാക്ക്‌ബോൺ ഡിഡബ്ല്യുഡിഎമ്മിനും ട്രാൻസ്‌ഓഷ്യാനിക് സബ്മറൈൻ കേബിളിനും മാത്രമായി, ഡിസ്‌പർഷൻ കോമ്പൻസേഷനും നോൺലീനിയർ സപ്രഷനും സന്തുലിതമാക്കുന്നതിന് 1550 എൻഎമ്മിൽ നേരിയ അവശിഷ്ട പോസിറ്റീവ് ഡിസ്‌പർഷൻ; 1310 എൻഎമ്മിലും അതിൽ താഴെയും തരംഗദൈർഘ്യത്തിൽ മോശം പ്രകടനം.

2.2.5 G.657 ബെൻഡിംഗ്-ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ഫൈബർ (FTTH ഇൻഡോർ ഡ്രോപ്പ് കേബിൾ)

A1 (മൈൽഡ് ബെൻഡ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ), B2 (അൾട്രാ-സ്മോൾ ബെൻഡിംഗ് റേഡിയസ്) എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു; ടൈറ്റ് കോയിലിംഗിന് കീഴിൽ അൾട്രാ-ലോ ലോസ്, ആറ് വേവ്ബാൻഡുകളുമായി പൂർണ്ണമായും പൊരുത്തപ്പെടുന്നു, FTTH ഇൻഡോർ ഡ്രോപ്പ് കേബിളിനും FTTR ഹോം വയറിംഗിനുമുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറ്റീരിയൽ.
തരംഗദൈർഘ്യം 850 എൻഎം 1310 എൻഎം 1383 നാനോമീറ്റർ (താഴ്ന്ന ജല-പീക്ക്) 1490 എൻഎം 1550 എൻഎം 1625 എൻഎം
സാധാരണ അറ്റൻവേഷൻ (dB/km) 2.5~3.0 0.33~0.38 0.38~0.42 0.26~0.30 0.19~0.22 0.23~0.25

അദ്ധ്യായം 3 ആറ് വേവ്ബാൻഡുകൾക്കായുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ രംഗം, ഫൈബർ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ & സിസ്റ്റം പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ താരതമ്യം

3.1 850 nm: ഡാറ്റാ സെന്റർ & കാമ്പസ് ലാൻ ഇന്റർകണക്ഷൻ

മാച്ചിംഗ് ഫൈബർ: OM1~OM5 ഫുൾ-സീരീസ് മൾട്ടിമോഡ് ഫൈബർ മാത്രം
ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം: ഗിഗാബിറ്റ്/10G/25G ഇതർനെറ്റ്, ഫൈബർ ചാനൽ സ്റ്റോറേജ് നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ്
സാധാരണ ആപ്ലിക്കേഷൻ: കാബിനറ്റ് പാച്ച് കോർഡ്, IDC-ക്കുള്ളിൽ TOR-ടു-സെർവർ ഷോർട്ട്-റീച്ച് ഇന്റർകണക്ഷൻ, കാമ്പസ് LAN, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷൻ കേബിളിംഗ്, ട്രാൻസ്മിഷൻ ദൂരം: 30 മീ ~ 550 മീ.
ഗുണവും ദോഷവും: കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ള VCSEL ഉറവിടവും സൗകര്യപ്രദമായ നിർമ്മാണവും; പരിമിതമായ ട്രാൻസ്മിഷൻ ദൂരം, ദൂരം 550 മീറ്ററിൽ കൂടുതലാകുമ്പോൾ സിംഗിൾ-മോഡ് ഫൈബർ നിർബന്ധമാണ്.

3.2 1310 nm: മെട്രോ പോയിന്റ്-ടു-പോയിന്റ് പ്രൈവറ്റ് ലൈൻ & സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫൈബർ ടെസ്റ്റ്

മാച്ചിംഗ് ഫൈബർ: G.652 പൂർണ്ണ ശ്രേണി & G.657; അപൂർവ്വമായി G.653/G.655
ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം: പരമ്പരാഗത SDH/MSTP ലീസ്ഡ് ലൈൻ, പോയിന്റ്-ടു-പോയിന്റ് ഡാർക്ക് ഫൈബർ ആക്‌സസ്, OTDR ഫൈബർ സ്വീകാര്യതാ പരിശോധന
സാധാരണ ആപ്ലിക്കേഷൻ: ബാങ്ക് ഇന്റർ-സിറ്റി പ്രൈവറ്റ് ലൈൻ, എന്റർപ്രൈസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്‌സസ്, കാരിയർ ലോക്കൽ ആക്‌സസ് നെറ്റ്‌വർക്ക്, പരമാവധി സിംഗിൾ-സ്‌പാൻ റീച്ച് ≤80 കി.മീ; കൂടുതൽ ദൂരത്തേക്ക് അധിക ഇലക്ട്രോ-ഒപ്റ്റിക് റിലേ.
ഗുണവും ദോഷവും: മുതിർന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സീറോ-ഡിസ്പെർഷൻ സിഗ്നൽ വികലത ഒഴിവാക്കുന്നു; EDFA ഓൾ-ഒപ്റ്റിക്കൽ ആംപ്ലിഫിക്കേഷന് ലഭ്യമല്ല, ദീർഘദൂര നെറ്റ്‌വർക്കിംഗിനായി ക്രമേണ 1550 nm DWDM ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നു.

3.3 1383 nm: മെട്രോ CWDM കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ള സ്പെക്ട്രം വികാസം

മാച്ചിംഗ് ഫൈബർ: G.652C/D & G.657 മാത്രം; ഉയർന്ന വാട്ടർ-പീക്ക് G.652A/B ന് അസാധുവാണ്.
ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം: 8/16-ചാനൽ CWDM കോഴ്‌സ് വേവ്‌ലെങ്ത് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലക്‌സിംഗ്
സാധാരണ ആപ്ലിക്കേഷൻ: നഗരതല സ്വകാര്യ CATV നെറ്റ്‌വർക്ക്, വ്യാവസായിക പാർക്കിനായുള്ള മൾട്ടി-സർവീസ് ഫൈബർ വിപുലീകരണം, ഖനി & സുരക്ഷാ നിരീക്ഷണ സംവിധാനം, പരമാവധി ദൂരം ≤40 കി.മീ.
ഗുണവും ദോഷവും: പുതിയ ഫൈബർ ലേയിംഗ് ഇല്ലാതെ കാര്യക്ഷമമായ സ്പെക്ട്രം ഉപയോഗം; EDFA ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അൾട്രാ-ലോംഗ്-ഡിസ്റ്റൻസ് വിന്യാസത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

3.4 1490 nm: ഗ്ലോബൽ FTTH PON ഫൈബർ ആക്‌സസ്

മാച്ചിംഗ് ഫൈബർ: ഫീഡർ ട്രങ്കിനുള്ള G.652D + ഇൻഡോർ ഡ്രോപ്പ് കേബിളിന് G.657
ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം: EPON/GPON/10G PON, സിംഗിൾ-ഫൈബർ ദ്വിദിശ (1490 താഴേക്ക്, 1310 മുകളിലേക്ക്, ഓപ്ഷണൽ CATV ഓവർലേയ്ക്ക് 1550)
സാധാരണ ആപ്ലിക്കേഷൻ: റെസിഡൻഷ്യൽ ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് ആക്‌സസ്, എന്റർപ്രൈസ് FTTO ഫുൾ-ഒപ്റ്റിക്കൽ നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ്, 20 കിലോമീറ്റർ ODN ട്രങ്ക് + 5 കിലോമീറ്റർ ഇൻഡോർ ഡ്രോപ്പ് ലൈനിനുള്ളിൽ
ഗുണവും ദോഷവും: പാസീവ് സ്പ്ലിറ്റർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കേന്ദ്രീകൃത OLT വിന്യാസം, സിംഗിൾ ഫൈബർ 64~128 അന്തിമ ഉപയോക്താക്കളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു; ആഗോള ഫൈബർ ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന അടിസ്ഥാന സൗകര്യമായി മാറുന്നു.

3.5 1550 nm: ലോങ്-ഹോൾ DWDM ബാക്ക്‌ബോൺ & CATV ഒപ്റ്റിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ

മാച്ചിംഗ് ഫൈബർ: മെട്രോ DWDM-ന് G.652, നാഷണൽ ബാക്ക്‌ബോൺ & സബ്മറൈൻ കേബിളിന് G.655, സിംഗിൾ-വേവ്‌ലെങ്ത് അൾട്രാ-ലോംഗ് പ്രൈവറ്റ് ലൈനിന് G.653
ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം: DWDM സാന്ദ്രമായ തരംഗദൈർഘ്യ ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലക്സിംഗ്, അനലോഗ് CATV RF ഒപ്റ്റിക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട്, 100G/400G ഹൈ-സ്പീഡ് ബാക്ക്ബോൺ സിസ്റ്റം
സാധാരണ ആപ്ലിക്കേഷൻ: ഇന്റർ-പ്രവിശ്യാ ട്രങ്ക് കേബിൾ, ട്രാൻസ്-ഓഷ്യാനിക് സബ്മറൈൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ കേബിൾ, ഫൈബറൈസ്ഡ് CATV HFC നെറ്റ്‌വർക്ക്; EDFA- സഹായത്തോടെയുള്ള ഓൾ-ഒപ്റ്റിക്കൽ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആയിരം കിലോമീറ്റർ റിപ്പീറ്റർ-രഹിത ട്രാൻസ്മിഷൻ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു.
ഗുണവും ദോഷവും: കുറഞ്ഞ ഫൈബർ അറ്റൻയുവേഷനും പക്വമായ EDFA സാങ്കേതികവിദ്യയും ടെറാബിറ്റ്-ലെവൽ സിംഗിൾ-ഫൈബർ ശേഷിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു; ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള DWDM ഒപ്റ്റിക്കൽ ഘടകങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന വില.

3.6 1625 nm: ഇൻ-സർവീസ് കേബിൾ മോണിറ്ററിംഗ് & എൽ-ബാൻഡ് DWDM എക്സ്പാൻഷൻ

മാച്ചിംഗ് ഫൈബർ: G.652/G.655/G.657 ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സിംഗിൾ-മോഡ് ഫൈബർ തരങ്ങളും
ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം: ഓൺലൈൻ OTDR മോണിറ്ററിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം, L-ബാൻഡ് DWDM വിപുലീകരണ ഉപകരണങ്ങൾ
സാധാരണ ആപ്ലിക്കേഷൻ: കാരിയർ ബാക്ക്‌ബോൺ കേബിളിനായുള്ള ഇന്റലിജന്റ് റിയൽ-ടൈം പട്രോളിംഗ്, മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കേബിൾ തകരാറിനെക്കുറിച്ചുള്ള തടസ്സമില്ലാത്ത മുൻകൂർ മുന്നറിയിപ്പ്, സി-ബാൻഡ് സ്പെക്ട്രം സാച്ചുറേഷനുശേഷം ശേഷി വികസനം.
ഗുണവും ദോഷവും: നോൺ-സ്റ്റോപ്പ്-ലൈൻ മോണിറ്ററിംഗ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് സേവന സ്പെക്ട്രത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതില്ല, കേബിൾ അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ പ്രവർത്തനരഹിതമായ സമയം ഫലപ്രദമായി കുറയ്ക്കുക; പ്രധാനമായും കാരിയർ പ്രൊഫഷണൽ O&M നെറ്റ്‌വർക്കിനായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു.

തീരുമാനം

ആറ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേവ്ബാൻഡുകൾ അന്തർലീനമായ സിലിക്ക ഒപ്റ്റിക്കൽ ഗുണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ലെയേർഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ സിസ്റ്റമായി മാറുന്നു: 850 nm ഷോർട്ട്-റേഞ്ച് ഇൻഡോർ മൾട്ടിമോഡ് കേബിളിംഗിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു; 1310 nm അടിസ്ഥാന സിംഗിൾ-മോഡ് ടെസ്റ്റായും സ്വകാര്യ ലൈൻ തരംഗദൈർഘ്യമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു; 1383 nm CWDM ഒഴിവുള്ള സ്പെക്ട്രത്തെ സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു; 1490 nm FTTH നിഷ്ക്രിയ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്‌സസ് ഏകീകരിക്കുന്നു; 1550 nm ലോംഗ്-ഹോൾ ബാക്ക്‌ബോണിന്റെയും CATV ട്രാൻസ്മിഷന്റെയും കാമ്പായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു; 1625 nm നോൺ-ഇന്ററപ്റ്റീവ് ഫൈബർ ഓൺലൈൻ ഓപ്പറേഷൻ മോണിറ്ററിംഗിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടുന്നു. ഫൈബർ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ തരംഗദൈർഘ്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിയമം പാലിക്കുന്നു: 850 nm ഷോർട്ട്-റേഞ്ച് ലിങ്കുകൾക്കുള്ള മൾട്ടിമോഡ് ഫൈബർ, 1310/1383/1490 ആക്‌സസ് നെറ്റ്‌വർക്കിനുള്ള G.652D/G.657, 1550 ലോംഗ്-ഹോൾ DWDM-ന് G.655 നോൺ-സീറോ ഡിസ്‌പെർഷൻ ഫൈബർ, ഇൻഡോർ FTTH വയറിംഗിനുള്ള G.657 ബെൻഡ്-ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ഫൈബർ.
5G ബെയറർ നെറ്റ്‌വർക്ക് നിർമ്മാണം, വലിയ തോതിലുള്ള ഡാറ്റാ സെന്റർ ഹൈ-സ്പീഡ് ഇന്റർകണക്ഷൻ, FTTR ഫുൾ-ഹോം ഫൈബർ വിന്യാസം, ലോ-വാട്ടർ-പീക്ക് G.652D, ബെൻഡ്-റെസിസ്റ്റന്റ് G.657 എന്നിവ ആഗോള ഒപ്റ്റിക്കൽ വിപണിയിലെ മുഖ്യധാരാ ഫൈബർ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളായി മാറുന്നു. 1383 nm, L-ബാൻഡ് 1625 nm എന്നിവയുടെ CWDM വികാസ ആവശ്യകത വർഷം തോറും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു; 850 nm മൾട്ടിമോഡ് ഹ്രസ്വ-ദൂര ഹൈ-സ്പീഡ് ഇന്റർകണക്ഷനുള്ള കോർ സ്ഥാനം നിലനിർത്തുന്നു, അതേസമയം പക്വമായ EDFA ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യയെ ആശ്രയിക്കുന്ന ദീർഘദൂര ഒപ്റ്റിക്കൽ ആശയവിനിമയത്തിന് 1550 nm മാറ്റാനാകാത്ത സുവർണ്ണ ജാലകമായി തുടരുന്നു. മാസ്റ്ററിംഗ് അറ്റൻവേഷൻ, ഡിസ്‌പർഷൻ സ്വഭാവം, ഫൈബർ മാച്ചിംഗ് അവസ്ഥ, ആറ് വേവ്‌ബാൻഡുകളുടെ ബാധകമായ അതിർത്തി എന്നിവ ഫൈബർ സ്‌പെസിഫിക്കേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ, ഒപ്റ്റിക്കൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസൈൻ, നിലവിലുള്ള നെറ്റ്‌വർക്ക് ശേഷി ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്നിവയ്‌ക്ക് കോർ സൈദ്ധാന്തിക പിന്തുണ നൽകുന്നു.

ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക, ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമായ സേവനവും നേടുക.

ബ്ലോഗ് വാർത്തകൾ

വ്യവസായ വിവരങ്ങൾ
പേരില്ലാത്തത് - 1 പകർപ്പ് ഇക്വ

G.657.A1, G.657.A2, G.657.B3 എന്നിവയുടെ സമഗ്ര വിശകലനം.

കൂടുതൽ വായിക്കുക
2026-07-13

വീടുകളിലേക്ക് FTTH ഫൈബറിന്റെ വലിയ തോതിലുള്ള വിന്യാസം, AI കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡാറ്റ സെന്ററുകൾ, 5G ഫ്രണ്ട്‌ഹോൾ, ഇൻഡോർ കോംപ്രിഹെൻസീവ് വയറിംഗ്, FPV ഡ്രോൺ മിനിയേച്ചർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദുർബലമായ നിലവിലെ നവീകരണം എന്നിവയിലൂടെ, പരമ്പരാഗത G.652D സിംഗിൾ-മോഡ് ഫൈബർ കടുത്ത ബെൻഡിംഗ് നഷ്ടവും പരിമിതമായ വയറിംഗ് സ്ഥലവും മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു, ഇത് ഹൈ-സ്പീഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്‌വർക്കുകളുടെ ലേഔട്ടിനെ ഗുരുതരമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ITU-T രൂപപ്പെടുത്തിയ, G.657 സീരീസ് ബെൻഡ്-ഇൻസെൻസിറ്റീവ് സിംഗിൾ-മോഡ് ഫൈബർ, ഇടുങ്ങിയ ടേണിംഗ് കോണുകൾ, ഇടതൂർന്ന വയറിംഗ്, മൈക്രോ-പൈപ്പ്‌ലൈൻ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി പ്രത്യേകം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ്. മൂന്ന് മുഖ്യധാരാ ഉൽപ്പന്ന ഗ്രേഡുകളായ G.657.A1 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബെൻഡ്-റെസിസ്റ്റന്റ് ഫൈബർ, G.657.A2 മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ബെൻഡ്-റെസിസ്റ്റന്റ് ഫൈബർ, G.657.B3 അൾട്രാ-ബെൻഡ്-ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ഫൈബർ എന്നിവ വ്യത്യസ്ത ട്രെഞ്ച്-അസിസ്റ്റഡ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡക്സ് പ്രൊഫൈലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു, കൂടാതെ മിനിമം ബെൻഡിംഗ് റേഡിയസ്, മോഡ് ഫീൽഡ് വ്യാസം, അറ്റൻവേഷൻ പ്രകടനം എന്നിവയിൽ ഗ്രേഡഡ് വ്യത്യാസങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക ഗാർഹിക വയറിംഗ് മുതൽ അൾട്രാ-കോംപാക്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ വയറിംഗ് വരെയുള്ള പൂർണ്ണ സാഹചര്യ ആവശ്യകതകൾ അവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.