Leave Your Message

എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്പ്ലിറ്റർ?

കൂടുതൽ സാമ്പിളിനായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, നിങ്ങൾക്കായി ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കുക

ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം

എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്പ്ലിറ്റർ?

2024-03-11

ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് സ്പ്ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബർ സ്പ്ലിറ്റർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്പ്ലിറ്റർ, ഫൈബർ-ഒപ്റ്റിക് നെറ്റ്‌വർക്കുകളിൽ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നലിനെ ഒന്നിലധികം പാതകളായി വിഭജിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നിഷ്ക്രിയ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഉപകരണമാണ്. ആംപ്ലിഫയറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്ററുകൾ പോലുള്ള അധിക സജീവ ഘടകങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഒന്നിലധികം ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നലുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ഈ ഉപകരണങ്ങൾ നിർണായകമാണ്.


എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്പ്ലിറ്റർ?

ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്പ്ലിറ്റർ സാധാരണയായി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ഇതാ:


നിഷ്ക്രിയ പ്രവർത്തനം: ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്പ്ലിറ്ററുകൾക്ക് ബാഹ്യ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ ആവശ്യമില്ല; അവ നിഷ്ക്രിയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറുകളിലെ പ്രകാശ വ്യാപനത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.


ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നലുകളുടെ വിഭജനം: ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽ അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് പോർട്ട് വഴി ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്പ്ലിറ്ററിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, സ്പ്ലിറ്റർ സിഗ്നലിനെ രണ്ടോ അതിലധികമോ ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടുകളായി വിഭജിക്കുന്നു. ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടുകൾക്കിടയിൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെന്ന് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അനുപാതം നിർണ്ണയിക്കുന്നു.


വിഭജന അനുപാതം: ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്പ്ലിറ്ററുകൾക്ക് 1:2, 1:4, 1:8, 1:16 എന്നിങ്ങനെ വിവിധ വിഭജന അനുപാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു 1:4 സ്പ്ലിറ്റർ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ നാല് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നു, ഓരോ ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടിലേക്കും സിഗ്നലിന്റെ നാലിലൊന്ന് അയയ്ക്കുന്നു.


വേവ്ഗൈഡ് സാങ്കേതികവിദ്യ: ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നലിനെ വിഭജിക്കാൻ മിക്ക ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്പ്ലിറ്ററുകളും വേവ്ഗൈഡ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സിഗ്നലിന്റെ കൃത്യമായ വിഭജനം അനുവദിക്കുന്ന പ്രത്യേക പാതകളിലൂടെ പ്രകാശത്തെ നയിക്കുന്ന സ്പ്ലിറ്ററിനുള്ളിലെ ഘടനകളാണ് വേവ്ഗൈഡുകൾ.


അപേക്ഷകൾ: ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷനുകൾക്കും ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന നിഷ്ക്രിയ ഒപ്റ്റിക്കൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിൽ (PON-കൾ) ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്പ്ലിറ്ററുകൾ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അവ ഒരൊറ്റ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിനെ ഒന്നിലധികം ഉപയോക്താക്കളെയോ സ്ഥലങ്ങളെയോ സേവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു, ഇത് നെറ്റ്‌വർക്കിൽ ആവശ്യമായ ഫൈബറിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും വിന്യാസ ചെലവ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.


സ്പ്ലിറ്ററുകളുടെ തരങ്ങൾ: ഫ്യൂസ്ഡ് ഫൈബർ സ്പ്ലിറ്ററുകൾ, പ്ലാനർ ലൈറ്റ് വേവ് സർക്യൂട്ട് (പിഎൽസി) സ്പ്ലിറ്ററുകൾ, മൈക്രോ-ഒപ്റ്റിക് സ്പ്ലിറ്ററുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ തരം ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്പ്ലിറ്ററുകൾ ഉണ്ട്. ഓരോ തരത്തിനും അതിന്റേതായ ഗുണങ്ങളുണ്ട്, വിഭജന അനുപാതം, തരംഗദൈർഘ്യ അനുയോജ്യത, ചെലവ് തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യത്യസ്ത നെറ്റ്‌വർക്ക് കോൺഫിഗറേഷനുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു.


മൊത്തത്തിൽ, ഫൈബർ-ഒപ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നലുകളുടെ കാര്യക്ഷമമായ വിതരണത്തിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്പ്ലിറ്ററുകൾ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു, ഇത് ഒന്നിലധികം ഉപയോക്താക്കളിലേക്കോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കോ അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ്, ടെലിവിഷൻ, മറ്റ് സേവനങ്ങൾ എന്നിവ എത്തിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.


ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്പ്ലിറ്റർ, ഒരു ഇൻകമിംഗ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നലിനെ ഒന്നിലധികം ഔട്ട്‌പുട്ട് സിഗ്നലുകളായി വിഭജിക്കുന്നതിന് നിഷ്ക്രിയ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, തുടർന്ന് അവ വ്യത്യസ്ത ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് റൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും.


എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്പ്ലിറ്റർ?


ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്പ്ലിറ്ററുകൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ കൂടുതൽ വിശദമായ വിശദീകരണം ഇതാ:


ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ: ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്പ്ലിറ്ററിന് അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് പോർട്ട് വഴി ഒരു ഇൻകമിംഗ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽ ലഭിക്കുന്നു. ഈ സിഗ്നൽ സാധാരണയായി ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ട്രാൻസ്മിറ്റർ പോലുള്ള ഒരൊറ്റ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്.


വിഭജന പ്രക്രിയ: ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽ സ്പ്ലിറ്ററിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അത് ഒരു സ്പ്ലിറ്റിംഗ് മെക്കാനിസത്തെ നേരിടുന്നു, ഇത് സ്പ്ലിറ്ററിന്റെ തരം അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടാം. ഏറ്റവും സാധാരണമായ സ്പ്ലിറ്ററുകൾ ഫ്യൂസ്ഡ് ഫൈബർ സാങ്കേതികവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനർ ലൈറ്റ് വേവ് സർക്യൂട്ട് (പിഎൽസി) സാങ്കേതികവിദ്യയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.


ഫ്യൂസ്ഡ് ഫൈബർ സ്പ്ലിറ്ററുകൾ: ഫ്യൂസ്ഡ് ഫൈബർ സ്പ്ലിറ്ററുകളിൽ, ഇൻകമിംഗ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നലിനെ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് തലത്തിൽ ഒന്നിലധികം നാരുകൾ ഒരുമിച്ച് സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് വിഭജിക്കുന്നു. ഇൻപുട്ട് ഫൈബറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന പ്രകാശം ഫ്യൂസ്ഡ് മേഖലയിലുടനീളം വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ഇത് സ്പ്ലിറ്ററിന്റെ രൂപകൽപ്പനയും വിഭജന അനുപാതവും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഔട്ട്പുട്ട് നാരുകൾക്കിടയിൽ വിഭജിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു.


PLC സ്പ്ലിറ്ററുകൾ: പ്ലാനർ ലൈറ്റ് വേവ് സർക്യൂട്ട് സ്പ്ലിറ്ററുകൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നലിനെ വിഭജിക്കാൻ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വേവ് ഗൈഡ് ചിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. നാരുകളിൽ ഭൗതികമായി മാറ്റം വരുത്താതെ സിഗ്നലിനെ ഒപ്റ്റിക്കലായി വിഭജിക്കുന്ന വേവ് ഗൈഡുകളുടെ ഒരു ശൃംഖല ചിപ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇൻപുട്ട് വേവ് ഗൈഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന പ്രകാശം സ്പ്ലിറ്ററിന്റെ രൂപകൽപ്പനയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഗൈഡുകൾക്കിടയിൽ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.


ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലുകൾ: വിഭജന പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായി, വരുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നലിനെ ഒന്നിലധികം ഔട്ട്‌പുട്ട് സിഗ്നലുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഓരോന്നും സ്പ്ലിറ്ററിന്റെ പ്രത്യേക ഔട്ട്‌പുട്ട് പോർട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഔട്ട്‌പുട്ട് പോർട്ടുകളുടെ എണ്ണവും വിഭജന അനുപാതവും ഔട്ട്‌പുട്ട് ചാനലുകൾക്കിടയിൽ സിഗ്നൽ എങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നു.


നിഷ്ക്രിയ പ്രവർത്തനം: ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്പ്ലിറ്ററുകൾ നിഷ്ക്രിയ ഉപകരണങ്ങളാണ്, അതായത് അവ പ്രവർത്തിക്കാൻ ബാഹ്യ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ ആവശ്യമില്ല. സിഗ്നലിനെ ഫലപ്രദമായി വിഭജിക്കുന്നതിന് അവ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറുകളിലെ പ്രകാശ വ്യാപനത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളെയും സ്പ്ലിറ്റർ ഘടകങ്ങളുടെ രൂപകൽപ്പനയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.


നഷ്ടങ്ങളും കാര്യക്ഷമതയും: ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്പ്ലിറ്ററുകൾ വളരെ കാര്യക്ഷമമായ ഉപകരണങ്ങളാണെങ്കിലും, വിഭജന പ്രക്രിയ കാരണം അവ ചില സിഗ്നൽ നഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തുന്നു. വിഭജന അനുപാതം, സ്പ്ലിറ്റർ ഘടകങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം, ഇൻസേർഷൻ നഷ്ട സവിശേഷതകൾ എന്നിവയാണ് സ്പ്ലിറ്ററിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള കാര്യക്ഷമത നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.


മൊത്തത്തിൽ, ഫൈബർ-ഒപ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നലുകളുടെ കാര്യക്ഷമമായ വിതരണം സാധ്യമാക്കുന്നതിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്പ്ലിറ്ററുകൾ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു, ഇത് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്രോതസ്സിന് ഒന്നിലധികം ഉപയോക്താക്കളെയോ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളെയോ ഒരേസമയം സേവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

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.