Leave Your Message

Fiber Optic Cable ကို တီထွင်ခဲ့သူကို သင်သိပါသလား။

ယခုစုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း

Fiber Optic Cable ကို တီထွင်ခဲ့သူကို သင်သိပါသလား။

၂၀၂၅-၀၂-၂၆

ဖိုက်ဘာအော့ပတစ်ကေဘယ်လ်ကို တီထွင်သူအကြောင်း။ ပထမဦးစွာ၊ ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက် ဖိုက်ဘာအော့ပတစ်ကို တီထွင်ခဲ့တာဟာ တစ်ဦးတည်းသောသူကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။ အဓိကပံ့ပိုးကူညီသူများနဲ့အတူ အချိန်နဲ့အမျှ စုပေါင်းကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတစ်ခုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အသုံးပြုသူက အဓိကတီထွင်သူကို ရှာဖွေနေတာဖြစ်နိုင်တာကြောင့် ကျွန်တော်ရှင်းပြသင့်ပါတယ်။

ဖိုက်ဘာအော့ပတစ်ကေဘယ်လ်ကို တီထွင်သူ.jpg

Charles Kao ကို ၁၉၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေက သူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့် "ဖိုက်ဘာအော့ပတစ်ဆက်သွယ်ရေးရဲ့ဖခင်" လို့ မကြာခဏခေါ်ဝေါ်လေ့ရှိပါတယ်။ သူဟာ ဖိုက်ဘာတွေမှာ အချက်ပြမှုဆုံးရှုံးမှုကို ဘယ်လိုလျှော့ချရမလဲဆိုတာနဲ့ အဝေးဆက်သွယ်ရေးကို ဖြစ်နိုင်အောင်လုပ်ဖို့ နည်းလမ်းရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့မတိုင်ခင်မှာလည်း တခြားသူတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေတုန်းကလိုပဲ Harold Hopkins နဲ့ Narinder Singh Kapany တို့ဟာ ဖိုက်ဘာအစုအဝေးတွေကနေတစ်ဆင့် ပုံရိပ်ထုတ်လွှင့်မှုကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ လက်တွေ့အလင်းထုတ်လွှင့်မှုအတွက် အရေးပါခဲ့တဲ့ လေဆာရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလည်း ရှိပါသေးတယ်။ Theodore Maiman က ၁၉၆၀ ခုနှစ်မှာ လေဆာကို တီထွင်ခဲ့ပေမယ့် အဲဒါက ကေဘယ်လ်ကိုယ်တိုင်ထက် အလင်းရင်းမြစ်နဲ့ ပိုပတ်သက်နေနိုင်ပါတယ်။

ထို့အပြင် Corning မှ Robert Maurer၊ Donald Keck နှင့် Peter Schultz တို့သည် ၁၉၇၀ ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံး low-loss optical fiber ကို တီထွင်ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းသည် အဓိကမှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အဖြေတွင် ဤပံ့ပိုးကူညီသူများကို ဖော်ပြသင့်ပြီး ၎င်းသည် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း Kao ၏ အဓိကအခန်းကဏ္ဍကို မီးမောင်းထိုးပြသင့်သည်။

ခဏလေး၊ ကျွန်တော် နာမည်အများကြီးကို စာရင်းပြုစုရင် သင်ရှုပ်ထွေးသွားနိုင်ပါတယ်။ တီထွင်သူ တစ်ဦးတည်းကိုပဲ မျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပံ့ပိုးကူညီသူ အများကြီးရှိပေမယ့် Kao ရဲ့ အလုပ်က အခြေခံကျတယ်ဆိုတာ အသိအမှတ်ပြုဖို့ တုံ့ပြန်မှုကို တည်ဆောက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်မှုအတွက် Corning အဖွဲ့ကိုလည်း ဖော်ပြပေးပါ။

ဖိုက်ဘာအော့ပတစ်ကေဘယ်လ်ကို တီထွင်သူ01.jpg

တခြား အဓိက ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ရှိမရှိ ကျွန်တော် စစ်ဆေးကြည့်သင့်တယ်။ Daniel Colladon နဲ့ Jacques Babinet တို့က ၁၈၄၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာ အလင်းကို ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းအားဖြင့် ပြသခဲ့တာ ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အဲဒါက ရှေ့ပြေးနိမိတ်တစ်ခုလိုပါပဲ။ ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ သိထားတဲ့ ကေဘယ်လ် တီထွင်မှုနဲ့ တိုက်ရိုက် မသက်ဆိုင်ပါဘူး။

ဒါကြောင့် အဖြေကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ပြခြင်းဖြင့် စတင်သင့်ပြီး၊ ပြီးရင် Kao ကို အဓိကပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ဖော်ပြသင့်ပြီး၊ Corning အဖွဲ့နဲ့ Kapany လိုမျိုး အစောပိုင်း ပံ့ပိုးကူညီသူတွေကို ဖော်ပြသင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သီအိုရီဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနဲ့ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်မှုကြားက ကွာခြားချက်ကို သတိပြုပါ။

လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ပံ့ပိုးကူညီမှုကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရှင်းပြပါ။ ဥပမာအားဖြင့် Kapany ရဲ့ ပုံရိပ်ဖော်ဖို့အတွက် fiber bundles တွေအပေါ် လုပ်ဆောင်ချက်၊ Kao ရဲ့ ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ Corning ရဲ့ low-loss fiber ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းအားဖြင့် အသုံးပြုသူဟာ ရိုးရှင်းလွန်းအောင် မလုပ်ဘဲ ပြည့်စုံတဲ့ မြင်ကွင်းတစ်ခုကို ရရှိမှာပါ။

ထို့အပြင် အသုံးပြုသူ၏ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ ၎င်းတို့သည် ကျောင်းစီမံကိန်းတစ်ခု၊ တင်ဆက်မှုတစ်ခု သို့မဟုတ် အထွေထွေဗဟုသုတအတွက်သာ ဤအချက်အလက်ကို လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ရှင်းလင်းသော အချိန်ဇယားနှင့် ပံ့ပိုးကူညီမှုတစ်ခုစီ၏ အရေးပါမှုကို ပေးခြင်းသည် အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မည်။ နောက်ခံအချက်အလက်ပေးရန်အတွက် ရက်စွဲများကို ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။

နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်းတွေကို ရှောင်သင့်ပေမယ့် တိကျမှန်ကန်အောင်တော့ ပြောသင့်ပါတယ်။ "total internal reflection" ဒါမှမဟုတ် "signal loss" လိုမျိုး အသုံးအနှုန်းတွေကို အသုံးပြုသူ မရင်းနှီးဘူးဆိုရင် အကျဉ်းချုပ် ရှင်းပြဖို့ လိုကောင်းလိုပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အရင်လမ်းညွှန်ချက်မှာ အခြေခံအချက်အလက်တွေကို ဖော်ပြထားတဲ့အတွက် သူတို့လည်း အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ နားလည်ပြီးသား ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

အဖြစ်များတဲ့ အထင်အမြင်လွဲမှားမှုတွေ ရှိမရှိ စစ်ဆေးကြည့်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အလက်ဇန္ဒား ဂရေဟမ် ဘဲလ်ဟာ အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုရှိတယ်လို့ တချို့က ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပေမယ့် သူ့ရဲ့ ဖိုတိုဖုန်းဟာ ဖိုက်ဘာမပါဘဲ အလင်းကို အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖိုက်ဘာအော့ပတစ်ကို တီထွင်ခဲ့တာဟာ နောက်ပိုင်းမှာ ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြပါ။

ဖိုက်ဘာအော့ပတစ်ကေဘယ်လ်ကို တီထွင်သူ03.jpg

အချက်အလက်တွေကို နှစ်ခါပြန်စစ်ဆေးပါ- Kao ရဲ့ ၁၉၆၆ ခုနှစ်စာတမ်း၊ ၁၉၇၀ Corning တိုးတက်မှု၊ Kapany ရဲ့ ၁၉၅၀ ခုနှစ်များက လုပ်ဆောင်ချက်တွေ။ ဒါ့အပြင် သက်ဆိုင်ရာရှိရင် နိုဘယ်ဆုတွေကို ဖော်ပြပါ- Kao ဟာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ ရူပဗေဒဘာသာရပ်မှာ နိုဘယ်ဆု ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါက သူ့ရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုကို ယုံကြည်စိတ်ချရစေပါတယ်။

အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် အဓိကပံ့ပိုးသူများ၊ ၎င်းတို့၏ သီးခြားအခန်းကဏ္ဍများနှင့် အချိန်ဇယားကို မီးမောင်းထိုးပြရန် တုံ့ပြန်မှုကို ဖွဲ့စည်းပါ။ တီထွင်သူများစွာသည် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့သော်လည်း Kao ၏လုပ်ငန်းသည် ခေတ်သစ်ဖိုက်ဘာအော့ပတစ်အတွက် အဓိကကျကြောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြပါ။ ထို့အပြင် ပထမဆုံးလက်တွေ့ကျသောဖိုက်ဘာကို ပြုလုပ်ခဲ့သောအဖွဲ့ကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုပါ။

ဖိုက်ဘာအော့ပတစ်ကေဘယ်လ်ကို တီထွင်သူ02.jpg

ဖိုက်ဘာအော့ပတစ်နည်းပညာ တီထွင်မှုသည် ရလဒ်အနေဖြင့်သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့် အင်ဂျင်နီယာများစွာ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများဆယ်စုနှစ်များစွာ။ တစ်ဦးတည်းသော "တီထွင်သူ" အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံရသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ မရှိသော်လည်း အဓိက ရှေ့ဆောင်များသည် ခေတ်မီဖိုက်ဘာအော့ပတစ်အတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်ချပေးခဲ့သည်။


1. Narinder Singh Kapany (1950 ခုနှစ်များ)။

ဟု ခေါ်လေ့ရှိသည်"ဖိုက်ဘာ အော့ပတစ်၏ ဖခင်"Kapany (Harold Hopkins နှင့်အတူ) သည် ပထမဆုံး လက်တွေ့ကျသော သရုပ်ပြမှုကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ပုံရိပ်ထုတ်လွှင့်ရန်အတွက် ဖိုက်ဘာအစုအဝေး၁၉၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်။ သူ၏လက်ရာသည် အလင်းကို ဖန်ဖိုက်ဘာများမှတစ်ဆင့် လမ်းညွှန်နိုင်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့ပြီး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အတွင်းကြည့်မှန်ပြောင်းများနှင့် ပုံရိပ်ဖော်စနစ်များအတွက် လမ်းခင်းပေးခဲ့သည်။

  • ပံ့ပိုးကူညီမှုကွေးညွှတ်နေသော ဖန်ဖိုက်ဘာများမှတစ်ဆင့် အလင်းဖြတ်သန်းနိုင်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်။


၂။ ချားလ်စ် ကေ. ကာအို (၁၉၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ):

နိုဘယ်ဆုရှင် Kao (၂၀၀၉) သည် ကျယ်ပြန့်စွာ အသိအမှတ်ပြုခံရသည်။"ဖိုက်ဘာ အော့ပတစ် ဆက်သွယ်ရေး၏ ဖခင်ကြီး"၁၉၆၆ ခုနှစ်တွင် သူနှင့် ဂျော့ခ်ျ ဟော့ခမ်တို့သည် ယင်းအချက်ကို ပြသသည့် 획기적인 သုတေသနကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။သန့်စင်မှုမြင့်မားသော ဖန်ဖိုက်ဘာများသည် အလင်းအချက်ပြမှုများကို အကွာအဝေးရှည်ကြာစွာ ထုတ်လွှင့်နိုင်သည်အနည်းဆုံးဆုံးရှုံးမှုဖြင့်။

  • အဓိက ထိုးထွင်းသိမြင်မှုဖန်အတွင်းရှိ မသန့်စင်မှုများသည် အချက်ပြမှု ဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်း ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီး ဆက်သွယ်ရေးအတွက် အလွန်သန့်စင်သော ဖိုက်ဘာများကို အဆိုပြုခဲ့သည်။

  • သက်ရောက်မှုအကွာအဝေးရှည်၊ မြန်နှုန်းမြင့် ဖိုက်ဘာအော့ပတစ်ကွန်ရက်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် စွမ်းဆောင်နိုင်စေခဲ့သည်။


၃။ Corning Glass Works အဖွဲ့ (၁၉၇၀):

၁၉၇၀ ခုနှစ်တွင်၊ရောဘတ် မော်ရာ၊ ဒေါ်နယ် ကက်ခ် နှင့် ပီတာ ရှုလ်ဇ်Corning မှာ ဖန်တီးခဲ့တာကပထမဆုံး ဆုံးရှုံးမှုနည်းသော optical fiberတယ်လီကွန်း အချက်ပြမှုများကို သယ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ၎င်းတို့၏ ဖိုက်ဘာသည် ဆုံးရှုံးမှုကို ရရှိခဲ့သည်။၁၇ ဒက်စီဘယ်/ကီလိုမီတာယခင်ကြိုးပမ်းမှုများထက် များစွာသာလွန်။

  • အောင်မြင်မှုလက်တွေ့ကျပြီး အကွာအဝေးရှည်သော fiber optic ဆက်သွယ်ရေးကို ဖြစ်နိုင်စေခဲ့သည်။


၄။ အစောပိုင်း ရှေ့ဆောင်များ (၁၉၅၀ မတိုင်မီ)

  • Daniel Colladon နှင့် Jacques Babinet (1840s)ရေဂျက်များ (ဖိုက်ဘာအော့ပတစ်၏ ရှေ့ပြေး) မှတစ်ဆင့် အလင်းလမ်းညွှန်မှုကို သရုပ်ပြခဲ့သည်။

  • အလက်ဇန္ဒား ဂရေဟမ် ဘဲလ် (၁၈၈၀)အလင်းပို့လွှတ်မှု (Photophone) ဖြင့် စမ်းသပ်ခဲ့သော်လည်း၊ ဖိုက်ဘာများမှတစ်ဆင့် စမ်းသပ်ခဲ့သည်။


အဘယ်ကြောင့် ၎င်းသည် အဖွဲ့လိုက်ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်သနည်း

  • ဖိနပ်များပုံရိပ်ဖော်ခြင်းကို အာရုံစိုက်ခြင်း၊အဖြစ်သီအိုရီဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများကို ဖြေရှင်းခဲ့ပြီးကော်နင်းလက်တွေ့ကျတဲ့ ဖိုက်ဘာကို အင်ဂျင်နီယာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။

  • အခြားသူများ၏ နောက်ပိုင်းတီထွင်မှုများ (လေဆာများ၊ အသံချဲ့စက်များနှင့် မာလ်တီပလက်ဇင်း) သည် နည်းပညာကို ပိုမိုတိုးတက်စေခဲ့သည်။


အမွေအနှစ်

ဖိုက်ဘာအော့ပတစ်သည် အင်တာနက်၊ ရေအောက်ကေဘယ်လ်များနှင့် 5G တို့ကို ဖန်တီးပေးနိုင်သည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ရေးကို တော်လှန်ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ Kao ၏ နိုဘယ်ဆု (၂၀၀၉) သည် သူ၏ အခြေခံအခန်းကဏ္ဍကို မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သော်လည်း ဤတီထွင်မှုသည် ဆယ်စုနှစ်များစွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ထင်ဟပ်စေသည်။

ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ပါ၊ အရည်အသွေးမြင့် ထုတ်ကုန်များနှင့် ဂရုတစိုက် ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူလိုက်ပါ။

ဘလော့ဂ်သတင်း

စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်
ခေါင်းစဉ်မရှိ - ၁ မိတ္တူ eqo

Fiber Optic Cable က ဘယ်လောက်ကြာကြာခံလဲ။

ပိုပြီးဖတ်ပါ
၂၀၂၆-၀၇-၂၁

ဖိုက်ဘာအော့ပတစ်ကေဘယ်လ်သည် ခေတ်မီဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်များ၏ အဓိကကျောရိုးဖြစ်လာပြီး မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ဒေတာစင်တာများ၊ 5G အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းအလိုအလျောက်စနစ်နှင့် စမတ်မြို့ပြများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ရိုးရာကြေးနီကေဘယ်လ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဖိုက်ဘာအော့ပတစ်ကေဘယ်လ်များသည် bandwidth မြင့်မားခြင်း၊ အချက်ပြမှုဆုံးရှုံးမှုနည်းပါးခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်မှုအကွာအဝေးပိုမိုရှည်လျားခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းတို့ ပေးစွမ်းပါသည်။

G.657.A1၊ G.657.A2 နှင့် G.657.B3 တို့၏ ပြည့်စုံသော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု

ပိုပြီးဖတ်ပါ
၂၀၂၆-၀၇-၁၃

FTTH Fiber ကို အိမ်သို့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြန့်ကျက်ခြင်း၊ AI computing data center များ၊ 5G fronthaul၊ အိမ်တွင်း ဘက်စုံဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်မှု၊ FPV drone အသေးစားဆက်သွယ်ရေးနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် အားနည်းသောလျှပ်စီးကြောင်းပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အတူ ရိုးရာ G.652D single-mode fiber သည် ကွေးညွှတ်ဆုံးရှုံးမှုပြင်းထန်ခြင်းနှင့် ဝါယာကြိုးနေရာအကန့်အသတ်ရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေရပြီး ၎င်းသည် မြန်နှုန်းမြင့် optical ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်များ၏ အပြင်အဆင်ကို ပြင်းထန်စွာကန့်သတ်ထားသည်။ ITU-T မှ ဖော်စပ်ထားသော G.657 series bend-insensitive single-mode fiber ကို ကျဉ်းမြောင်းသောကွေ့ကောက်ထောင့်များ၊ ထူထပ်သောဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်မှုနှင့် micro-pipeline အခြေအနေများအတွက် အထူးတီထွင်ထုတ်လုပ်ထားသည်။ အဓိကထုတ်ကုန်အဆင့်သုံးဆင့်ဖြစ်သည့် G.657.A1 standard bend-resistant fiber၊ G.657.A2 enhanced bend-resistant fiber နှင့် G.657.B3 ultra-bend-insensitive fiber တို့သည် ကွဲပြားသော trench-assisted refractive index profile များကို လက်ခံကျင့်သုံးပြီး အနည်းဆုံးကွေးညွှတ်မှုအချင်းဝက်၊ mode field အချင်းနှင့် attenuation စွမ်းဆောင်ရည်တို့တွင် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ကွာခြားချက်များကို တင်ပြသည်။ ၎င်းတို့သည် စီးပွားရေးအရ အိမ်သုံးဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်မှုမှ အလွန်သေးငယ်သော အထူးဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်မှုအထိ အခြေအနေအပြည့်အစုံလိုအပ်ချက်များကို လွှမ်းခြုံထားသည်။