Leave Your Message

ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබලයේ නව නිපැයුම්කරු ඔබ දන්නවාද?

දැන් විමසන්න

ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබලයේ නව නිපැයුම්කරු ඔබ දන්නවාද?

2025-02-26

ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබලයේ නව නිපැයුම්කරු ගැන. පළමුව, මට මතක ඇති පරිදි, ෆයිබර් ඔප්ටික්ස් සොයා ගැනීම තනි පුද්ගලයෙකුට ආරෝපණය කර නැත. එය ප්‍රධාන දායකයින් සමඟ කාලයත් සමඟ සමුච්චිත උත්සාහයකි. නමුත් පරිශීලකයා ප්‍රාථමික නව නිපැයුම්කරුවෙකු සොයමින් සිටිය හැකිය, එබැවින් මම එය පැහැදිලි කළ යුතුය.

ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබලයේ නව නිපැයුම්කරු.jpg

1960 ගණන්වල ඔහුගේ කාර්යය සඳහා චාල්ස් කාඕ බොහෝ විට "ෆයිබර් ඔප්ටික් සන්නිවේදනයේ පියා" ලෙස හඳුන්වනු ලබන බව මම සිතමි. ඔහු දිගු දුර සන්නිවේදනය කළ හැකි වන පරිදි තන්තු වල සංඥා අලාභය අඩු කරන්නේ කෙසේදැයි සොයා ගත්තේය. නමුත් ඔහුට පෙර තවත් අය සිටියහ. 1950 ගණන්වල මෙන්, හැරල්ඩ් හොප්කින්ස් සහ නරින්දර් සිං කපනි තන්තු මිටි හරහා රූප සම්ප්‍රේෂණය සඳහා කටයුතු කළහ. ඉන්පසු ප්‍රායෝගික ආලෝක සම්ප්‍රේෂණය සඳහා තීරණාත්මක වූ ලේසර් සංවර්ධනය ද ඇත. තියඩෝර් මයිමන් 1960 දී ලේසර් සොයා ගත්තේය, නමුත් සමහර විට එය කේබලයට වඩා ආලෝක ප්‍රභවය ගැන විය හැකිය.

තවද, 1970 දී කෝනිං හි රොබට් මොරර්, ඩොනල්ඩ් කෙක් සහ පීටර් ෂුල්ට්ස් විසින් පළමු අඩු-අලාභ දෘශ්‍ය තන්තු සංවර්ධනය කරන ලදී. එය ප්‍රධාන සන්ධිස්ථානයකි. එබැවින් පිළිතුරේ මෙම දායකයින් සඳහන් කළ යුතු අතර, එය සහයෝගී උත්සාහයක් බව පැහැදිලි කරන නමුත් කාඕගේ වැදගත් කාර්යභාරය ඉස්මතු කරයි.

ඉන්න, මම නම් කිහිපයක් ලැයිස්තුගත කළොත් ඔබ ව්‍යාකූල විය හැකියි. ඔබට තනි නව නිපැයුම්කරුවෙකු අපේක්ෂා කළ හැකියි. එබැවින් බහු දායකයින් සිටියද, කාඕගේ කාර්යය පදනම් වූ බව පිළිගැනීමට මම ප්‍රතිචාරය ව්‍යුහගත කළ යුතුයි. එසේම, ප්‍රායෝගික ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කෝනිං කණ්ඩායම ගැන සඳහන් කරන්න.

ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබලයේ නව නිපැයුම්කරු01.jpg

වෙනත් ප්‍රධාන චරිත තිබේදැයි මම පරීක්ෂා කළ යුතුයි. සමහර විට ඩැනියෙල් කොලඩන් සහ ජැක් බැබිනෙට් 1840 ගණන්වල වර්තනය මගින් ආලෝක මඟ පෙන්වීම පෙන්නුම් කළා විය හැකියි, නමුත් එය ඊට වඩා පූර්වගාමියෙක්. අද අප දන්නා කේබලයේ සොයාගැනීම සමඟ සෘජුවම සම්බන්ධ නොවේ.

ඉතින් පිළිතුර ආරම්භ කළ යුත්තේ එය සහයෝගී උත්සාහයක් බව පවසමින්, පසුව ප්‍රධාන චරිතය ලෙස කාඕ සඳහන් කරන්න, ඉන්පසු කෝනිං කණ්ඩායම සහ සමහරවිට කපානි වැනි මුල් දායකයින් සඳහන් කරන්න. එසේම, න්‍යායාත්මක කාර්යය සහ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාත්මක කිරීම අතර වෙනස සටහන් කරන්න.

එක් එක් පුද්ගලයාගේ දායකත්වය පැහැදිලිව පැහැදිලි කිරීමට වග බලා ගන්න. උදාහරණයක් ලෙස, ප්‍රතිබිම්බ සඳහා ෆයිබර් මිටි පිළිබඳ කපනිගේ කාර්යය, විදුලි සංදේශ පිළිබඳ කාඕගේ කාර්යය සහ කෝනිංගේ සැබෑ අඩු පාඩු තන්තු සංවර්ධනය. මේ ආකාරයෙන්, පරිශීලකයාට අධික ලෙස සරල නොකර පුළුල් දැක්මක් ලැබේ.

තවද, පරිශීලකයාගේ විය හැකි අභිප්‍රාය සලකා බලන්න. පාසල් ව්‍යාපෘතියක්, ඉදිරිපත් කිරීමක් හෝ සාමාන්‍ය දැනුමක් සඳහා ඔවුන්ට මෙම තොරතුරු අවශ්‍ය විය හැකිය. ඕනෑම ආකාරයකින්, පැහැදිලි කාලරාමුවක් සහ එක් එක් දායකත්වයේ වැදගත්කම සැපයීම ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත. සන්දර්භය ලබා දීමට දිනයන් ඇතුළත් කළ හැකිය.

තාක්ෂණික වචන භාවිතා කිරීමෙන් වැළකී සිටිය යුතු නමුත් තවමත් නිවැරදි විය යුතුයි. පරිශීලකයා හුරුපුරුදු නැතිනම් "සම්පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය" හෝ "සංඥා අලාභය" වැනි යෙදුම් සඳහා කෙටි පැහැදිලි කිරීම් අවශ්‍ය විය හැකිය. නමුත් පෙර මාර්ගෝපදේශය මූලික කරුණු කිහිපයක් ආවරණය කළ බැවින්, සමහර විට ඔවුන්ට දැනටමත් යම් අවබෝධයක් තිබිය හැකිය.

පොදු වැරදි වැටහීම් තිබේදැයි පරීක්ෂා කරන්න. උදාහරණයක් ලෙස, ඇලෙක්සැන්ඩර් ග්‍රැහැම් බෙල්ට භූමිකාවක් ඇති බව සමහරු සිතිය හැකිය, නමුත් ඔහුගේ ෆොටෝෆෝනය තන්තු නොමැතිව ආලෝකය භාවිතා කළේය. එබැවින් ෆයිබර් ඔප්ටික්ස් සොයා ගැනීම බොහෝ කලකට පසුව සිදු වූ බව පැහැදිලි කරන්න.

ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබලයේ නව නිපැයුම්කරු03.jpg

කරුණු දෙවරක් පරීක්ෂා කරන්න: කාඕගේ 1966 පත්‍රිකාව, 1970 කෝනිං ජයග්‍රහණය, කපානිගේ 1950 ගණන්වල කෘතිය. එසේම, අදාළ නම් නොබෙල් ත්‍යාග සඳහන් කරන්න - කාඕ 2009 දී භෞතික විද්‍යාව සඳහා නොබෙල් ත්‍යාගය දිනා ගත්තේය. එය ඔහුගේ දායකත්වයට විශ්වසනීයත්වයක් එක් කරයි.

සාරාංශයක් ලෙස, ප්‍රධාන දායකයින්, ඔවුන්ගේ නිශ්චිත භූමිකාවන් සහ කාලරේඛාව ඉස්මතු කිරීමට ප්‍රතිචාරය ව්‍යුහගත කරන්න. බහු නව නිපැයුම්කරුවන් කොටස් ඉටු කළද, කාඕගේ කාර්යය නූතන තන්තු දෘෂ්ටි විද්‍යාව සඳහා තීරණාත්මක වූ බව පැහැදිලි කරන්න. එසේම, පළමු ප්‍රායෝගික තන්තු සෑදූ කණ්ඩායමට ගරු කරන්න.

ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබලයේ නව නිපැයුම්කරු02.jpg

ෆයිබර් ඔප්ටික් තාක්ෂණයේ සොයාගැනීමේ ප්‍රතිඵලය වන්නේ,බහු විද්‍යාඥයින් සහ ඉංජිනේරුවන්ගේ සහයෝගී උත්සාහයන්දශක ගණනාවක් පුරා. තනි පුද්ගලයෙකුට එකම "නව නිපැයුම්කරු" ලෙස ගෞරවය හිමි නොවන අතර, ප්‍රධාන පුරෝගාමීන් නවීන ෆයිබර් ඔප්ටික් සඳහා අඩිතාලම දැමීය:


1. නරින්දර් සිං කපානි (1950s):

බොහෝ විට හඳුන්වනු ලබන්නේ"ෆයිබර් ඔප්ටික්ස් හි පියා"කපානි (හැරල්ඩ් හොප්කින්ස් සමඟ) පළමු ප්‍රායෝගික ක්‍රමය පෙන්නුම් කළේයරූප සම්ප්‍රේෂණය සඳහා තන්තු මිටියක්1950 ගණන්වල. ඔහුගේ කාර්යයන් මගින් වීදුරු කෙඳි හරහා ආලෝකය මෙහෙයවිය හැකි බව ඔප්පු කළ අතර, වෛද්‍ය එන්ඩොස්කොප් සහ ප්‍රතිබිම්භන පද්ධති සඳහා මග පෑදීය.

  • දායකත්වය: නැමුණු වීදුරු කෙඳි හරහා ඔප්පු කරන ලද ආලෝක සම්ප්‍රේෂණය.


2. චාල්ස් කේ. කාඕ (1960 ගණන්):

නොබෙල් ත්‍යාගලාභී (2009) කාඕ, පුළුල් ලෙස සලකනු ලබන්නේ"ෆයිබර් ඔප්ටික් සන්නිවේදනයේ පියා."1966 දී ඔහු සහ ජෝර්ජ් හොක්හැම් විසින් එය පෙන්වන පූර්නගාමී පර්යේෂණ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදීඅධි-පිරිසිදු වීදුරු කෙඳි දිගු දුරක් පුරා ආලෝක සංඥා සම්ප්‍රේෂණය කළ හැකිය.අවම පාඩුවක් සහිතව.

  • යතුරු තීක්ෂ්ණ බුද්ධිය: වීදුරු වල ඇති අපද්‍රව්‍ය සංඥා නැතිවීමට හේතු වන බව හඳුනාගෙන විදුලි සංදේශ සඳහා අතිශය පිරිසිදු තන්තු යෝජනා කරන ලදී.

  • බලපෑම: දිගු දුර, අධිවේගී ෆයිබර් ඔප්ටික් ජාල සංවර්ධනයට හැකියාව ලබා දුන්නේය.


3. කෝනිං ග්ලාස් වැඩ කණ්ඩායම (1970):

1970 දී,රොබට් මොරර්, ඩොනල්ඩ් කෙක් සහ පීටර් ෂුල්ට්ස්කෝනිං හිදී නිර්මාණය කරන ලදීපළමු අඩු-අලාභ ප්‍රකාශ තන්තුවවිදුලි සංදේශ සංඥා රැගෙන යා හැකි ය. ඔවුන්ගේ තන්තු අලාභයක් අත්කර ගත්තේය17 dB/කි.මී., පෙර උත්සාහයන් අභිබවා යමින්.

  • ඉදිරි ගමන: ප්‍රායෝගික, දිගු දුර ෆයිබර් ඔප්ටික් සන්නිවේදනය කළ හැකි කර ඇත.


4. මුල් පුරෝගාමීන් (1950 ගණන් වලට පෙර):

  • Daniel Colladon සහ Jacques Babinet (1840s): ජල ජෙට් හරහා ආලෝක මඟ පෙන්වීම පෙන්නුම් කරන ලදී (ෆයිබර් ඔප්ටික්ස් සඳහා පූර්වගාමියා).

  • ඇලෙක්සැන්ඩර් ග්‍රැහැම් බෙල් (1880): තන්තු හරහා නොවුවද, ආලෝක සම්ප්‍රේෂණය (ෆොටෝෆෝන්) සමඟ අත්හදා බලන ලදී.


එය කණ්ඩායම් උත්සාහයක් වන්නේ ඇයි?

  • සපත්තුරූපකරණය කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත,පරිදින්‍යායාත්මක විදුලි සංදේශ අභියෝග විසඳා, සහකෝනිංප්‍රායෝගික තන්තු නිර්මාණය කරන ලදී.

  • පසුව වෙනත් අය විසින් කරන ලද නවෝත්පාදනයන් (ලේසර්, ඇම්ප්ලිෆයර් සහ මල්ටිප්ලෙක්සිං) තාක්ෂණය තවදුරටත් දියුණු කළේය.


උරුමය

ෆයිබර් ඔප්ටික්ස් ගෝලීය සන්නිවේදනයේ විප්ලවීය වෙනසක් ඇති කළ අතර, අන්තර්ජාලය, මුහුද යට කේබල් සහ 5G සක්‍රීය කළේය. කාඕගේ නොබෙල් ත්‍යාගය (2009) ඔහුගේ මූලික කාර්යභාරය ඉස්මතු කරයි, නමුත් නව නිපැයුම දශක ගණනාවක සහයෝගීතාවය පිළිබිඹු කරයි.

අප හා සම්බන්ධ වන්න, ගුණාත්මක නිෂ්පාදන සහ අවධානයෙන් යුත් සේවාවක් ලබා ගන්න.

බ්ලොග් පුවත්

කර්මාන්ත තොරතුරු
නම් නොකළ - 1 පිටපත් සමීකරණය

G.657.A1, G.657.A2 සහ G.657.B3 පිළිබඳ පුළුල් විශ්ලේෂණයක්

තවත් කියවන්න
2026-07-13

FTTH ෆයිබර් නිවසට විශාල පරිමාණයෙන් යෙදවීමත් සමඟ, AI පරිගණක දත්ත මධ්‍යස්ථාන, 5G ඉදිරිපස, ගෘහස්ථ විස්තීර්ණ රැහැන්, FPV ඩ්‍රෝන් කුඩා සන්නිවේදනය සහ ලොව පුරා දුර්වල ධාරා ප්‍රතිසංස්කරණයක් ගොඩනැගීමත් සමඟ, සාම්ප්‍රදායික G.652D තනි මාදිලියේ තන්තු දැඩි නැමීමේ අලාභයකින් සහ සීමිත රැහැන් අවකාශයකින් පීඩා විඳිති, එය අධිවේගී දෘශ්‍ය සන්නිවේදන ජාලවල පිරිසැලසුම බරපතල ලෙස සීමා කරයි. ITU-T විසින් සකස් කරන ලද, G.657 ශ්‍රේණියේ නැමීමේ-සංවේදී නොවන තනි මාදිලියේ තන්තු, පටු හැරවුම් කොන්, ඝන රැහැන් සහ ක්ෂුද්‍ර නල මාර්ග අවස්ථා සඳහා විශේෂයෙන් සංවර්ධනය කර ඇත. ප්‍රධාන ධාරාවේ නිෂ්පාදන ශ්‍රේණි තුන වන G.657.A1 සම්මත නැමීමේ-ප්‍රතිරෝධී තන්තු, G.657.A2 වැඩිදියුණු කළ නැමීමේ-ප්‍රතිරෝධී තන්තු සහ G.657.B3 අතිශය-නැමීමේ-සංවේදී නොවන තන්තු, වෙනස් වූ අගල්-සහායිත වර්තන දර්ශක පැතිකඩ භාවිතා කරන අතර අවම නැමීමේ අරය, මාදිලි ක්ෂේත්‍ර විෂ්කම්භය සහ දුර්වල කිරීමේ ක්‍රියාකාරිත්වයේ ශ්‍රේණිගත වෙනස්කම් ඉදිරිපත් කරයි. ඒවා ආර්ථික ගෘහස්ථ රැහැන්වල සිට අතිශය සංයුක්ත විශේෂ රැහැන් දක්වා සම්පූර්ණ අවස්ථා ඉල්ලීම් ආවරණය කරයි.