Leave Your Message

സിംഗിൾ മോഡ് vs മൾട്ടിമോഡ് ഫൈബർ സ്പീഡ്

2024-04-10

ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലെ ഡാറ്റാ ട്രാൻസ്മിഷന്റെ വേഗത പ്രധാനമായും നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിളിന്റെ തരം, നെറ്റ്‌വർക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ, ഉപയോഗിക്കുന്ന ആശയവിനിമയ പ്രോട്ടോക്കോൾ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളാണ്. സിംഗിൾ-മോഡ്, മൾട്ടിമോഡ് ഫൈബറുകൾ എന്നിവ ഈ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് തരം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറുകളാണ്, ഓരോന്നിനും ഡാറ്റാ ട്രാൻസ്മിഷൻ വേഗതയെ ബാധിക്കുന്ന അതിന്റേതായ സവിശേഷതകളുണ്ട്.


സിംഗിൾ-മോഡ്-ഫൈബർ-കേബിൾ-vs-മൾട്ടിമോഡ്-ഒപ്റ്റിക്കൽ-ഫൈബർ


സിംഗിൾ-മോഡ് ഫൈബർ (SMF):


സിംഗിൾ-മോഡ് ഫൈബറിന് ചെറിയ കോർ വ്യാസമുണ്ട്, സാധാരണയായി ഏകദേശം 9 മൈക്രോൺ (μm).

ഇത് ഫൈബറിലൂടെ ഒരു പ്രകാശ മോഡ് മാത്രമേ വ്യാപിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ, അതിന്റെ ഫലമായി കുറഞ്ഞ വിതരണവും ശോഷണവും സംഭവിക്കുന്നു.

മൾട്ടിമോഡ് ഫൈബറുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സിംഗിൾ-മോഡ് ഫൈബർ ഉയർന്ന ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്തും ദീർഘമായ ട്രാൻസ്മിഷൻ ദൂരവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ഇടുങ്ങിയ കോർ ആയതിനാൽ, കാര്യമായ സിഗ്നൽ ഡീഗ്രേഡേഷൻ ഇല്ലാതെ ഉയർന്ന ഡാറ്റ നിരക്കുകളും ദീർഘദൂരങ്ങളും പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും.

ദീർഘദൂര ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ, അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനുകൾ, ബാക്ക്‌ബോൺ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്നിവയിൽ സിംഗിൾ-മോഡ് ഫൈബർ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നു.


മൾട്ടിമോഡ് ഫൈബർ (MMF):


മൾട്ടിമോഡ് ഫൈബറിന് വലിയ കോർ വ്യാസമുണ്ട്, സാധാരണയായി ഏകദേശം 50 അല്ലെങ്കിൽ 62.5 മൈക്രോൺ (μm).

ഇത് ഫൈബറിലൂടെ ഒന്നിലധികം പ്രകാശ മോഡുകൾ വ്യാപിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു, ഇത് സിംഗിൾ-മോഡ് ഫൈബറുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഉയർന്ന വിതരണത്തിനും ശോഷണത്തിനും കാരണമാകുന്നു.

സിംഗിൾ-മോഡ് ഫൈബറുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മൾട്ടിമോഡ് ഫൈബർ കുറഞ്ഞ ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്തും കുറഞ്ഞ ട്രാൻസ്മിഷൻ ദൂരവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

വലിയ കാമ്പ് ആയതിനാൽ, അലൈൻമെന്റ് പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഇത് കൂടുതൽ സഹിഷ്ണുതയുള്ളതും കുറഞ്ഞ ദൂരത്തിലും കുറഞ്ഞ ഡാറ്റ നിരക്കുകളിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ എളുപ്പവുമാണ്.

മൾട്ടിമോഡ് ഫൈബർ സാധാരണയായി ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (LAN-കൾ), ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾ, ഹ്രസ്വ-ദൂര ആശയവിനിമയ ലിങ്കുകൾ തുടങ്ങിയ ഹ്രസ്വ-ദൂര ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

വേഗതയുടെ കാര്യത്തിൽ, സിംഗിൾ-മോഡ് ഫൈബറുകൾക്കും മൾട്ടിമോഡ് ഫൈബറുകൾക്കും ഉയർന്ന ഡാറ്റാ നിരക്കുകളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, ഡിസ്‌പർഷൻ, അറ്റൻവേഷൻ എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ മികച്ച സവിശേഷതകൾ കാരണം സിംഗിൾ-മോഡ് ഫൈബർ സാധാരണയായി ദീർഘദൂരങ്ങളിൽ ഉയർന്ന വേഗതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. സാങ്കേതികവിദ്യയിലും ട്രാൻസ്മിഷൻ സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലുമുള്ള പുരോഗതിയോടെ, രണ്ട് തരം ഫൈബറുകളുടെയും വേഗത കാലക്രമേണ വർദ്ധിച്ചു.


പട്ടിക-2.png


ആത്യന്തികമായി, സിംഗിൾ-മോഡ്, മൾട്ടിമോഡ് ഫൈബർ എന്നിവയ്ക്കിടയിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ട്രാൻസ്മിഷന്റെ ദൂരം, ആവശ്യമായ ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത്, ബജറ്റ് പരിഗണനകൾ, നെറ്റ്‌വർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പ്രത്യേക ആവശ്യകതകൾ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

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.