Leave Your Message

Fiber Optic Cable နဲ့ Copper Cable ဘာကွာခြားလဲ။

ယခုစုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း

Fiber Optic Cable နဲ့ Copper Cable ဘာကွာခြားလဲ။

၂၀၂၅-၀၂-၂၇

ဖိုက်ဘာအော့ပတစ်ကြိုးဆိုတာ ဘာလဲလို့ ရှင်းပြခဲ့တဲ့ အရင်စကားဝိုင်းကို ပြန်အမှတ်ရရအောင်။ အခု နှိုင်းယှဉ်ချက်တစ်ခု လိုချင်ရင် ဒီနှစ်ခုကြားက ကွာခြားချက်တွေကို မီးမောင်းထိုးပြချင်ပါတယ်။

 

ဖိုက်ဘာအော့ပတစ်ကေဘယ်လ် vs ကြေးနီကြိုး

အရင်ဆုံး နှိုင်းယှဉ်ရမယ့် အဓိကအချက်တွေကို စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ထုတ်လွှင့်မှု မီဒီယာ၊ မြန်နှုန်း၊ အကွာအဝေး၊ bandwidth၊ အနှောင့်အယှက်၊ လုံခြုံရေး၊ ကုန်ကျစရိတ်၊ ကြာရှည်ခံမှုနဲ့ အသုံးချမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအချက်အားလုံးကို ကျွန်တော် သေချာပြောပြပါ့မယ်။

ထုတ်လွှင့်မှု အလယ်အလတ်- ဖိုက်ဘာသည် အလင်းကို အသုံးပြုပြီး ကြေးနီသည် လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုများကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် အဓိက ကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။ မြန်နှုန်းနှင့် bandwidth- ဖိုက်ဘာသည် bandwidth မြင့်မားလေ ပိုမိုမြန်ဆန်လေဖြစ်သည်။ အကွာအဝေး- ဖိုက်ဘာသည် အချက်ပြမှု ဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲ ဝေးလံသော အကွာအဝေးများသို့ ထုတ်လွှင့်နိုင်သည်။ အနှောင့်အယှက်- ဖိုက်ဘာသည် EMI ၏ သက်ရောက်မှုကို မခံရဘဲ၊ ၎င်းသည် ကြေးနီဖြစ်သည်။ လုံခြုံရေး- ဖိုက်ဘာသည် ထိတွေ့ရန် ခက်ခဲသောကြောင့် ပိုမိုလုံခြုံသည်။ ကုန်ကျစရိတ်- ကြေးနီသည် ကနဦးတွင် စျေးသက်သာသော်လည်း ဖိုက်ဘာသည် ရေရှည်ကုန်ကျစရိတ် နည်းပါးသည်။ ကြံ့ခိုင်မှု- ဖိုက်ဘာသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ပိုမိုပျက်စီးလွယ်သော်လည်း ကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ အသုံးချမှုများ- တစ်ခုချင်းစီကို အသုံးပြုသည့်နေရာ။

Fiber Optic Cable နှင့် Copper Cable ကွာခြားချက်.jpg

ခဏလေး၊ တခြားဘာတွေရှိသေးလဲ စစ်ဆေးကြည့်သင့်တယ်။ အိုး၊ latency လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ Fiber မှာ latency နည်းတယ်၊ အဲဒါက real-time application တွေအတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ ပြီးတော့ ပါဝါပို့လွှတ်မှု- ကြေးနီက ပါဝါကို သယ်ဆောင်နိုင်တယ် (PoE လိုပဲ)၊ fiber က သယ်ဆောင်လို့မရဘူး။ ဒါကြောင့် fiber သုံးတဲ့ device တွေက သီးခြားပါဝါ လိုအပ်ပါတယ်။

ကျွန်တော် ဒါကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း တည်ဆောက်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဇယားတစ်ခု ရှိရင် အထောက်အကူ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် တိုတိုတုတ်တုတ် ရှင်းပြချက် လိုချင်နိုင်ပါတယ်။ အမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီကို အချက်လေးတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး ဖော်ပြပါရစေ။

ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အသုံးပြုသူ အခြေအနေများ- ၎င်းတို့သည် ပရောဂျက်တစ်ခုအတွက် သုတေသနပြုလုပ်နေသော ကျောင်းသားတစ်ဦး၊ အခြေခံအဆောက်အအုံကို ဆုံးဖြတ်နေသော IT ပညာရှင်တစ်ဦး သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ အိမ်တွင်းအင်တာနက်အကြောင်း စူးစမ်းလိုသူတစ်ဦး ဖြစ်နိုင်သည်။ အဖြေသည် နားလည်ရလွယ်ကူသော်လည်း နည်းပညာဆိုင်ရာ စာဖတ်သူများအတွက် လုံလောက်သော အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ရှိသင့်သည်။

ရေအောက်ကေဘယ်လ်များအတွက် ဖိုက်ဘာနှင့် အဝေးထိန်းဆက်သွယ်ရေး၊ တိုတောင်းသော အီသာနက်ချိတ်ဆက်မှုအတွက် ကြေးနီကဲ့သို့သော သီးခြားအသုံးပြုမှုကိစ္စရပ်များကို ဖော်ပြရန် သေချာပါစေ။ ထို့အပြင် ကုန်ကျစရိတ်များ လျော့ကျလာသည်နှင့်အမျှ ဖိုက်ဘာသည် ပိုမိုအသုံးများလာခြင်းကဲ့သို့သော အနာဂတ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းများကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။

တစ်ခုချင်းစီကို ဘယ်အချိန်မှာ ရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်း ကျွန်တော် အလေးပေးပြောကြားလိုပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ဘတ်ဂျက်က အကန့်အသတ်ရှိပြီး အကွာအဝေးက နည်းတယ်ဆိုရင် ကြေးနီက ပိုကောင်းနိုင်ပါတယ်။ မြန်နှုန်းမြင့်နဲ့ လုံခြုံရေး လိုအပ်ချက်ရှိရင် ဖိုက်ဘာက အကောင်းဆုံးပါပဲ။

ဖိုက်ဘာအော့ပတစ်ကေဘယ်လ် vs ကြေးနီကေဘယ်လ်.jpg

အဖြစ်များသော အထင်အမြင်လွဲမှားမှုများ ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အချို့က ဖိုက်ဘာသည် အမြဲတမ်း ပိုစျေးကြီးသည်ဟု ထင်ကောင်းထင်နိုင်သော်လည်း အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်များ လျော့နည်းလာပါသည်။ ထို့အပြင် ဖိုက်ဘာသည် ပျက်စီးလွယ်သော်လည်း အနှောင့်အယှက်များစွာရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ပိုကောင်းကြောင်း ရှင်းလင်းပါ။

နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို နှစ်ခါစစ်ဆေးပါ- core အရွယ်အစား၊ ထုတ်လွှင့်မှုအမြန်နှုန်း၊ အမြင့်ဆုံးအကွာအဝေး။ ဥပမာအားဖြင့်၊ single-mode နှင့် multi-mode fiber အကွာအဝေးများ။ crosstalk နှင့် EMI နှင့်အတူ ကြေးနီ၏ ကန့်သတ်ချက်များ။

အိုကေ၊ နှိုင်းယှဉ်ချက်တစ်ခုချင်းစီအတွက် ရှင်းလင်းသောခေါင်းစဉ်များဖြင့် တုံ့ပြန်မှုကို တည်ဆောက်ပါ၊ ရှင်းလင်းစေရန်အတွက် bullet point များ သို့မဟုတ် နံပါတ်တပ်ထားသောစာရင်းများကို အသုံးပြုပါ၊ ထို့နောက် အသုံးပြုမှုကိစ္စရပ်များအပေါ်အခြေခံ၍ အကျဉ်းချုပ်နှင့် အကြံပြုချက်များဖြင့် နိဂုံးချုပ်ပါ။ ၎င်းသည် ဖတ်ရလွယ်ကူပြီး နည်းပညာဆိုင်ရာနှင့် လက်တွေ့ကျသော ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များ နှစ်မျိုးလုံးကို ဖြေဆိုထားကြောင်း သေချာပါစေ။

Fiber Optic Cable နဲ့ Copper Cable ရဲ့ ကွာခြားချက်ကဘာလဲ။

ဖိုက်ဘာအော့ပတစ်ကေဘယ်နှင့် ကြေးနီကေဘယ်- အဓိကကွာခြားချက်များ

ဖိုင်ဘာအော့ပတစ်နှင့် ကြေးနီကြိုးများသည် ဒေတာထုတ်လွှင့်မှုအတွက် အဓိကကြားခံနှစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီတွင် အားသာချက်များနှင့် ကန့်သတ်ချက်များ ကွဲပြားပါသည်။ အသေးစိတ်နှိုင်းယှဉ်ချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။


၁။ ထုတ်လွှင့်မှု မီဒီယာ

  • ဖိုက်ဘာ အော့ပတစ်: အသုံးပြုမှုများအလင်းလှိုင်းများ(လေဆာ/LED မီးများ) ကို ဖန်/ပလတ်စတစ်အမျှင်များမှတစ်ဆင့် အသုံးပြုသည်။

  • ကြေးနီကြိုး: အားကိုးတယ်လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုများကြေးနီဝါယာကြိုးများ (ဥပမာ၊ လိမ်ထားသောအတွဲများ၊ coaxial) မှတစ်ဆင့်။


၂။ မြန်နှုန်းနှင့် bandwidth

  • ဖိုက်ဘာ အော့ပတစ်:

    • မြန်နှုန်းအထိတစ်စက္ကန့်လျှင် တယ်ရာဘစ်(Tbps) သုတေသနဆက်တင်များတွင်၊ စီးပွားဖြစ် 100+ Gbps အထိ။

    • လှိုင်းအလျားအလင်း၏ မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းကြောင့် အကန့်အသတ်မရှိသလောက်ဖြစ်သည်။

  • ကြေးနီကြိုး:

    • မြန်နှုန်း: ပုံမှန်အားဖြင့် အထိ၁၀ Gbps(Cat 6a/7 ကြိုးများ)။

    • လှိုင်းအလျား: မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းများတွင် အချက်ပြမှုယိုယွင်းမှုကြောင့် ကန့်သတ်ထားသည်။


၃။ အကွာအဝေးနှင့် အချက်ပြမှု ဆုံးရှုံးမှု

  • ဖိုက်ဘာ အော့ပတစ်:

    • အကွာအဝေးSingle-mode fiber (SMF) သည် ထုတ်လွှင့်နိုင်သည်၁၀၀+ ကီလိုမီတာrepeater မပါဘဲ။

    • လျော့ပါးခြင်းအချက်ပြမှု အနည်းဆုံး ဆုံးရှုံးမှု (~0.2 dB/km)။

  • ကြေးနီကြိုး:

    • အကွာအဝေး: ကန့်သတ်ထားသည်၁၀၀ မီတာboosters များ မလိုအပ်မီ (Ethernet အတွက်)။

    • လျော့ပါးခြင်းခုခံမှုနှင့် EMI ကြောင့် အကွာအဝေးရှည်များတွင် အချက်ပြမှု ဆုံးရှုံးမှု မြင့်မားခြင်း။


၄။ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု

  • ဖိုက်ဘာ အော့ပတစ်:

    • ကိုယ်ခံအားကောင်းခြင်းလျှပ်စစ်သံလိုက် အနှောင့်အယှက် (EMI)နှင့် ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်း အနှောင့်အယှက် (RFI)။

    • အမျှင်များအကြား crosstalk မရှိပါ။

  • ကြေးနီကြိုး:

    • EMI/RFI (ဥပမာ၊ ဓာတ်အားလိုင်းများ၊ မော်တာများ) ဒဏ်ခံရလွယ်သည်။

    • ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို လျှော့ချရန်အတွက် အကာအရံ (ဥပမာ၊ STP ကြိုးများ) လိုအပ်သည်။


၅။ လုံခြုံရေး

  • ဖိုက်ဘာ အော့ပတစ်:

    • မီးအချက်ပြမှုကို မနှောင့်ယှက်ဘဲ တို့ရန် အလွန်ခက်ခဲသည် (သိရှိနိုင်သည်)။

    • လုံခြုံသောပတ်ဝန်းကျင်များ (ဥပမာ၊ စစ်ဘက်၊ ဘဏ်လုပ်ငန်း) အတွက် အသင့်တော်ဆုံး။

  • ကြေးနီကြိုး:

    • ခိုးနားထောင်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူသည် (လျှပ်စစ်သံလိုက် ခိုးနားထောင်ခြင်း)။

    • လုံခြုံသောဒေတာအတွက် ကုဒ်ဝှက်ခြင်း (ဥပမာ၊ TLS) လိုအပ်သည်။


၆။ ကုန်ကျစရိတ်

  • ဖိုက်ဘာ အော့ပတစ်:

    • ကြိုတင်ကုန်ကျစရိတ်ပိုမိုမြင့်မားခြင်း(တပ်ဆင်ခြင်း၊ transceiver များ၊ splicing ပစ္စည်းကိရိယာများ)။

    • ရေရှည်ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးခြင်း (ကြာရှည်ခံမှု၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအနည်းဆုံး)။

  • ကြေးနီကြိုး:

    • ကနဦးတပ်ဆင်မှု စျေးသက်သာခြင်း(ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရရှိနိုင်ပြီး၊ ပိုမိုရိုးရှင်းသော ရပ်စဲခြင်း)။

    • အချိန်နှင့်အမျှ ပိုမိုမြင့်မားသော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု (အချက်ပြမှု ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်း၊ EMI ကာကွယ်ခြင်း)။


၇။ ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်

  • ဖိုက်ဘာ အော့ပတစ်:

    • ကျိုးလွယ်သောဖန်သားအတွင်းပိုင်း (ဂရုတစိုက်ကိုင်တွယ်ရန် လိုအပ်သည်)။

    • အပူချိန်အတက်အကျ၊ စိုထိုင်းဆနှင့် သံချေးတက်ခြင်းတို့ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။

  • ကြေးနီကြိုး:

    • နောက်ထပ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းဒါပေမယ့် သံချေးတက်လွယ်ပါတယ် (ဥပမာ၊ စိုစွတ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ)။

    • ဖိုက်ဘာထက် ပိုလေးပြီး ပိုထူသည်။


၈။ အသုံးချမှုများ

  • ဖိုက်ဘာ အော့ပတစ်:

    • အကွာအဝေးရှည် ဆက်သွယ်ရေး (ရေအောက်ကေဘယ်လ်များ၊ ISP ကျောရိုးများ)။

    • ဒေတာစင်တာများ၊ 5G ကွန်ရက်များ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ရုပ်ပုံဖော်ခြင်းနှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာစနစ်များ။

  • ကြေးနီကြိုး:

    • အကွာအဝေးတို Ethernet (LAN များ၊ ရုံးခန်းများ၊ အိမ်များ)။

    • Ethernet (PoE) စက်ပစ္စည်းများ (ဥပမာ၊ IP ကင်မရာများ၊ VoIP ဖုန်းများ) ကို ပါဝါဖြင့် ပါဝါပေးသည်။


၉။ နှောင့်နှေးမှု

  • ဖိုက်ဘာ အော့ပတစ်အလင်းအလျင်ကြောင့် နှောင့်နှေးမှုနည်းပါးခြင်း (ကြေးနီထက် ~30% ပိုမြန်သည်)။

  • ကြေးနီကြိုး: အထူးသဖြင့် အကွာအဝေးရှည်များတွင် နှောင့်နှေးမှု မြင့်မားသည်။


၁၀။ ပါဝါထုတ်လွှင့်မှု

  • ဖိုက်ဘာ အော့ပတစ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပို့လွှတ်၍မရပါ (စက်ပစ္စည်းများအတွက် သီးခြားဓာတ်အား လိုအပ်သည်)။

  • ကြေးနီကြိုး: ပံ့ပိုးပေးသည်အီသာနက်မှတစ်ဆင့် ပါဝါပေးခြင်း (PoE)ဒေတာနှင့် ပါဝါကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။


ဘယ်ဟာကို ဘယ်အချိန်မှာ ရွေးချယ်ရမလဲ။

  • ဖိုက်ဘာ အော့ပတစ်:

    • မြန်နှုန်းမြင့်၊ အဝေးပြေးလိုအပ်ချက်များ (ဥပမာ၊ ISP များ၊ ဒေတာစင်တာများ)။

    • EMI မြင့်မားသောပတ်ဝန်းကျင်များ (စက်ရုံများ၊ ဆေးရုံများ)။

    • အရေးကြီးသော လုံခြုံရေး လိုအပ်ချက်များ။

  • ကြေးနီကြိုး:

    • ဘတ်ဂျက်ကို သတိထားသော၊ အကွာအဝေးတို တပ်ဆင်မှုများ (ဥပမာ၊ အိမ်သုံးကွန်ရက်များ)။

    • PoE အပလီကေးရှင်းများ (လုံခြုံရေးကင်မရာများ၊ IoT စက်ပစ္စည်းများ)။

    • ကြေးနီအခြေခံအဆောက်အအုံကို အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သော အမွေအနှစ်စနစ်များ။


အနာဂတ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းများ

  • 5G၊ cloud computing နှင့် IoT လိုအပ်ချက်များကြောင့် fiber optic အသုံးပြုမှုသည် တိုးပွားလာနေပါသည်။

  • ကြေးနီသည် PoE နှင့် ကုန်ကျစရိတ်ကို အလေးထားသော ဖြန့်ကျက်မှုများအတွက် အရေးပါနေဆဲဖြစ်သည်။


နိဂုံးချုပ်ဖိုက်ဘာအော့ပတစ်ကြိုးများသည် အမြန်နှုန်း၊ အကွာအဝေးနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုတို့တွင် ကြေးနီထက် သာလွန်ကောင်းမွန်သော်လည်း ကနဦးကုန်ကျစရိတ် ပိုမိုမြင့်မားပါသည်။ ကြေးနီသည် အကွာအဝေးတို၊ ဘတ်ဂျက်နည်း သို့မဟုတ် PoE ပေါ်မူတည်သော စနစ်များအတွက် အသုံးဝင်နေဆဲဖြစ်သည်။ ရွေးချယ်မှုသည် အမြန်နှုန်း၊ လုံခြုံရေးနှင့် တိုးချဲ့နိုင်မှုတို့အတွက် သင်၏ သီးခြားလိုအပ်ချက်များပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။

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။