Leave Your Message

ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിളുകൾ എങ്ങനെ വിഭജിക്കാം?

കൂടുതൽ സാമ്പിളിനായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, നിങ്ങൾക്കായി ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കുക.

ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം

ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിളുകൾ എങ്ങനെ വിഭജിക്കാം?

2024-01-08

ഫൈബർ സ്പ്ലൈസിംഗ് എന്താണ്?


രണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറുകളെ അവസാനം മുതൽ അവസാനം വരെ യോജിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഫ്യൂഷൻ സ്പ്ലൈസർ. ഫൈബറുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന പ്രകാശം സ്പ്ലൈസിൽ ചിതറിക്കിടക്കുകയോ പ്രതിഫലിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത വിധത്തിൽ രണ്ട് ഫൈബറുകളെ ഒരുമിച്ച് സംയോജിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം, അങ്ങനെ സ്പ്ലൈസും ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശവും കേടുകൂടാത്ത ഫൈബറിനെപ്പോലെ ശക്തമാകും. ശരിയായി ചെയ്യുമ്പോൾ, സ്പ്ലൈസിംഗ് മെച്ചപ്പെട്ട ഈടുനിൽപ്പും കുറഞ്ഞ നഷ്ടവുമുള്ള ഒരു കേബിൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഫൈബർ ഫ്യൂഷന് നന്ദി, ഫൈബർ തകരുമ്പോൾ, വൻതോതിലുള്ള ഡാറ്റ ഫ്ലഡ് ഇപ്പോഴും ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്‌വർക്കിൽ വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും.


മെക്കാനിക്കൽ സ്പ്ലൈസിംഗ്: ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ജോയിന്റ് രണ്ടോ അതിലധികമോ തകർന്ന ഫൈബർ അഗ്രങ്ങൾ വിന്യസിക്കുകയും ഒരൊറ്റ അസംബ്ലിയിലൂടെ നാരുകൾ ഒരുമിച്ച് പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മെക്കാനിക്കൽ സ്പ്ലൈസിംഗിന് കുറഞ്ഞ സമയവും പരിശ്രമവും ആവശ്യമാണ്, വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, കുറച്ച് ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നിരുന്നാലും, മെക്കാനിക്കൽ സ്പ്ലൈസിംഗ് സാധാരണയായി താൽക്കാലികമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് ഏകദേശം 0.3 dB ന്റെ ഇൻസേർഷൻ നഷ്ടത്തിന് കാരണമാകും.


ഫ്യൂഷൻ സ്പ്ലൈസിംഗ്: ഫൈബർ ഫ്യൂഷൻ സ്പ്ലൈസിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫൈബർ ഫ്യൂഷൻ സ്പ്ലൈസിംഗ് രീതി, ഈ ലേഖനത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പ്രധാന രീതിയും ഇതാണ്. ഫ്യൂഷൻ സ്പ്ലൈസിംഗ് പ്രക്രിയയിൽ, രണ്ട് ഫൈബർ അറ്റങ്ങളും കൃത്യമായി വിന്യസിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്യൂഷൻ സ്പ്ലൈസർ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു, തുടർന്ന് ഗ്ലാസ് അറ്റങ്ങൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചൂട് ഉപയോഗിച്ച് ഒരുമിച്ച് ലയിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വെൽഡിംഗ് രീതിയുടെ പ്രയോജനം, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറുകൾക്കിടയിൽ സുതാര്യവും പ്രതിഫലിക്കാത്തതും തുടർച്ചയായതുമായ ഒരു കണക്ഷൻ ഇത് സൃഷ്ടിക്കുന്നു, കൂടാതെ വളരെ കുറഞ്ഞ നഷ്ടം കൈവരിക്കുന്നു, സാധാരണയായി 0.1db നഷ്ടം മാത്രം.


ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിളുകൾ എങ്ങനെ വിഭജിക്കാം?


ഫൈബർ സ്പ്ലൈസിംഗിന്റെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ രണ്ട് രീതികൾ ഫ്യൂഷനും മെക്കാനിക്കലുമാണ്. ഫ്യൂഷനും മെക്കാനിക്കൽ സ്പ്ലൈസിംഗും ഒരേ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നു, അതായത് രണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറുകളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രകാശ സിഗ്നലുകൾ അവയിലൂടെ സുഗമമായി സഞ്ചരിക്കും. സാധാരണയായി പറഞ്ഞാൽ, ഫ്യൂഷൻ സ്പ്ലൈസിംഗ് ഉപയോഗിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഈ രീതിക്ക് കുറഞ്ഞ നഷ്ടങ്ങളും തുടർന്നുള്ള പരിപാലനച്ചെലവും കുറവാണ്. അടുത്തതായി, ഫ്യൂഷൻ സ്പ്ലൈസിംഗിന്റെ ഈ രീതിയുടെ നിർദ്ദിഷ്ട പ്രവർത്തന ഘട്ടങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും.


ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിളുകൾ എങ്ങനെ വിഭജിക്കാം?


ഘട്ടം 1:ഫൈബർ തയ്യാറാക്കൽ. ആദ്യം നമ്മൾ കേബിൾ സ്ട്രിപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലാഡിംഗ്, ജാക്കറ്റ്, ഷീറ്റ് തുടങ്ങിയ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിന്റെ സംരക്ഷണ പാളി നീക്കം ചെയ്യണം. നഗ്നമായ ഫൈബർ കറയില്ലാത്തതാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ആൽക്കഹോൾ കോട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വൃത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്.


ഘട്ടം 2: ഫൈബർ പിളർത്തുക. ഫൈബർ ക്ലീവറുകൾ മുറിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. മോശം ഫൈബർ കട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മോശം കട്ടിംഗ് വെൽഡിംഗ് ജോയിന്റിന്റെ അറ്റന്യൂവേഷൻ ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഘട്ടം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്യേണ്ടത്. നല്ല കട്ട് എൻഡ് പ്രതലം പരന്നതാണ്, ഇത് തുടർന്നുള്ള സ്പ്ലൈസിംഗ് ജോലികൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും.


ഘട്ടം 3: ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് സ്പ്ലൈസിംഗ് മെഷീനിന്റെ ഇരുവശത്തും തയ്യാറാക്കിയ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ഉറപ്പിക്കുക. ഫ്യൂഷൻ സ്പ്ലൈസർ ആദ്യം ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പും ഒരു 3D പൊസിഷനിംഗ് മോട്ടോറും ഉപയോഗിച്ച് ഫൈബർ സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഒരു ഫൈബർ വിന്യസിക്കുക എന്നാൽ അതിന്റെ അറ്റങ്ങൾ കൃത്യമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തുക എന്നാണ്, അതുവഴി പ്രകാശത്തിന് ഒരു ഫൈബറിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കുറഞ്ഞ നഷ്ടം, പ്രതിഫലനം അല്ലെങ്കിൽ വികലത എന്നിവയോടെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും. സ്ഥാനനിർണ്ണയം പൂർത്തിയായ ശേഷം, ഇലക്ട്രോഡുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് രൂപം കൊള്ളുന്നു, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഉരുകുന്നു. ഫ്യൂസ് ചെയ്ത സന്ധികൾ പിന്നീട് മെക്കാനിക്കൽ ശക്തിക്കും ജോയിന്റ് അറ്റൻവേഷനുമായി പരീക്ഷിച്ചു. ഈ രീതിയിൽ, സ്പ്ലൈസിംഗ് പൂർത്തിയായി, പക്ഷേ സ്പ്ലൈസിംഗ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ്, സംരക്ഷണം ആവശ്യമാണ്.


ഘട്ടം 4: ഫൈബർ സംരക്ഷണം: ഒരു സാധാരണ വെൽഡഡ് ജോയിന്റിന് 0.5 മുതൽ 1.5 പൗണ്ട് വരെ ടെൻസൈൽ ശക്തിയുണ്ട്, സാധാരണ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പൊട്ടുകയുമില്ല. എന്നാൽ ഫൈബറിനെ വളയുന്നതിൽ നിന്നും വലിക്കുന്നതിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്, ബാഹ്യ ഘടകങ്ങളിൽ നിന്നും പൊട്ടലിൽ നിന്നും കണക്ടറിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഒപ്റ്റിക് ഫൈബർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്ലീവ്, സിലിക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ക്രിമ്പ് പ്രൊട്ടക്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

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.