ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබල් හරය: ව්යුහය සහ වැදගත්කම පැහැදිලි කර ඇත
නොමිලේ මිල ගණන් සහ සාම්පල සඳහා අමතන්න, ඔබේ අවශ්යතා අනුව, ඔබ වෙනුවෙන් අභිරුචිකරණය කරන්න.
දැන් විමසන්නෆයිබර් ඔප්ටික් කේබල් හරය: ව්යුහය සහ වැදගත්කම පැහැදිලි කර ඇත
ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබලයේ හරය ආලෝක සංඥා සම්ප්රේෂණය කිරීමේ වැදගත් අංගයකි. එය සියලු වර්ගවල සන්නිවේදන ජාල හරහා වේගවත් හා කාර්යක්ෂම දත්ත හුවමාරුවකට ඉන්ධන සපයයි.
හරයේ ද්රව්ය සංයුතිය, සාමාන්යයෙන් ඉහළ සංශුද්ධතාවයකින් යුත් වීදුරු හෝ ප්ලාස්ටික්, සංඥා ගුණාත්මකභාවය සහ සම්ප්රේෂණ කාර්යක්ෂමතාව තීරණය කිරීමේදී තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.
තන්තු හරයේ විෂ්කම්භය කාර්ය සාධනය සඳහා ප්රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. දිගු දුර, ඉහළ කලාප පළල අවස්ථා වලදී තනි-මාදිලි තන්තු බෙහෙවින් උසස් වන අතර, බහුමාදිලි තන්තු කෙටි දුර වලදී වඩා හොඳින් ක්රියා කරයි.
මේ සියල්ල කළ හැක්කේ හරය සහ ආවරණය අතර වර්තන දර්ශක වෙනස සමඟ සිදුවන සම්පූර්ණ අභ්යන්තර පරාවර්තනය මගිනි. මෙම යාන්ත්රණය ඉහළ සංඥා අඛණ්ඩතාව සහ අඩු පාඩුව සහතික කරයි.
නිසි ලෙස හැසිරවීම, ස්ථාපනය කිරීම සහ ස්ප්ලයිසින් සහ සම්බන්ධකකරණය වැනි ශිල්පීය ක්රම ඉහළ සංඥා ගුණාත්මක භාවයක් ලබා ගැනීමට සහ හානි වළක්වා ගැනීමට ඉතා වැදගත් වේ.
මූලික තාක්ෂණයේ දියුණුව ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබල් සඳහා ඇති ඉඩකඩ වැඩි කරයි. කලාතුරකින් දක්නට ලැබෙන ද්රව්ය හා මෝස්තර භාවිතය වැඩිවීම නිසා ඒවායේ ක්රියාකාරිත්වය සහ විශ්වසනීයත්වය වැඩි වේ.
a හි හරය ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබලය ආලෝක සංඥා හරහා ගමන් කරන කොටස වේ. එය දිගු දුර, අධිවේගී දත්ත සම්ප්රේෂණයට ඉඩ සලසන නම්යශීලී, කල් පවතින මධ්යම කොටසකි. වීදුරු හෝ ප්ලාස්ටික් වලින් සමන්විත වන අතර, හරය ඇතුළත ආලෝකය සම්ප්රේෂණය කරන අතර අධික දුරක් හරහා සංඥා විකෘති වීම වළක්වමින් ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයකින් එම ආලෝකය රැගෙන යාමට නිර්මාණය කර ඇත.
තනි-මාදිලියේ තන්තු වල හර විෂ්කම්භය මයික්රෝන 8 ක් පමණ වේ. සංසන්දනය කිරීමේදී, බහු-මාදිලියේ තන්තු එකක් මයික්රෝන 50 ත් 62.5 ත් අතර වන අතර, එක් එක් මානය යෙදුම්-නිශ්චිත අවශ්යතාවලට අනුව සකස් කර ඇත. හරය වටා ඇති ආවරණ සහිත ආරක්ෂිත ස්ථර කැඩී යාම වැළැක්වීමට සහ වඩාත් රළු පරිසරයන් තුළ පවා විශ්වාසදායක කාර්ය සාධනයක් ලබා දීමට උපකාරී වේ.
සන්නිවේදන හෝ ෆයිබර් ඔප්ටික් අන්තර්ජාල යටිතල පහසුකම් හෝ CT ස්කෑනරයක් වැනි වෛද්ය රූපකරණ උපාංගයක් වේවා, වේගවත් සම්බන්ධතාවයක් සඳහා හරය ඉතා වැදගත් වේ. ඔබේ යෙදුම සඳහා හොඳම කේබලය තෝරා ගැනීමට හැකි වන පරිදි එහි ව්යුහය සහ ක්රියාකාරිත්වය දැන ගන්න.

ෆයිබර් ඔප්ටික් කෝර් යනු කුමක්ද?
ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබලයක වැදගත්ම කොටස හරයයි. එය ආලෝක සංඥා ගමන් කරන සැබෑ උමග ලෙස ක්රියා කරයි, එමඟින් ආලෝක ප්රභවයක් සහ ග්රාහකයක් අතර දත්ත සම්ප්රේෂණය කරයි. සාමාන්යයෙන් සිලිකා හෝ ප්ලාස්ටික් වලින් සාදන ලද මෙම හරය, අවම දුර්වල වීමක් හෝ බාධාවක් සහිත ඉහළ කලාප පළල සංඥාවක් රඳවා ගැනීමේ හැකියාව සඳහා තෝරා ගනු ලැබේ.
සමහර යෙදුම් සඳහා, ප්ලාස්ටික් දෘශ්ය තන්තු (POF) වල දක්නට ලැබෙන පරිදි, පොලිමෙතිල් මෙතක්රයිලේට් (PMMA) හෝ පොලිකාබනේට් වැනි විකල්ප ද්රව්ය භාවිතා කරනු ලැබේ. මෙම ඉංජිනේරු ද්රව්ය මගින් අධික ක්රියාකාරී උෂ්ණත්වයන්ට ඔරොත්තු දෙන බැවින් හරයේ අතිශය තුනී, අතිශය නම්යශීලී ව්යුහය පවත්වා ගනී.
1. ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබලය නිර්වචනය කරන්න
ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබලයක් ප්රාථමික ස්ථර තුනකින් සමන්විත වේ: හරය, ආවරණ සහ ජැකට්. තන්තුවේ මැද ඇති හරය ආලෝක සංඥා සම්ප්රේෂණය කරයි. ආවරණ හරය වට කර ආලෝකය නැවත ඒ තුළට පනියි.
පිටත ජැකට්ටුව අමතර කල්පැවැත්මක් සහ ආරක්ෂාවක් ලබා දෙයි. සාම්ප්රදායික තඹ කේබල් හා සසඳන විට, ෆයිබර් ඔප්ටික්ස් දත්ත සම්ප්රේෂණ වේගය, වැඩි කලාප පළල සහ EMI (විද්යුත් චුම්භක මැදිහත්වීම්) අතින් උසස් වේ.
2. හරයේ ප්රාථමික කාර්යය
හරය ඉතා අඩු අලාභයක් සහිතව තන්තුව හරහා ආලෝකය සම්ප්රේෂණය කරයි. එහි කිසිදු සංඥාවක් ගැලවී යාම වැළැක්වීම සඳහා එය TIR - සම්පූර්ණ අභ්යන්තර පරාවර්තනය - මත රඳා පවතී. ෆයිබර් ඔප්ටික් හරයේ ප්රමාණය ඇතුළුව එහි සැලසුම එහි ක්රියාකාරිත්වයට නාටකාකාර බලපෑමක් ඇති කරයි.
තනි-මාදිලි තන්තු වල කුඩා හරයන් ඇත, අඟල් 0.00035 ක් පමණ වන අතර, එමඟින් ඒවා දිගු දුර සම්ප්රේෂණය සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ. ප්රතිවිරුද්ධව, බහුමාදිලි තන්තු වලට අඟල් 0.002 දක්වා විශාල හරයන් ඇත, එමඟින් කෙටි දුරක් හරහා වැඩි ආලෝකයක් ග්රහණය කර ගැනීමට ඉඩ සලසයි.
3. කේබල් ව්යුහයේ මූලික පිහිටීම
ෆයිබර් ඔප්ටික් මාධ්යයේ මධ්යයේ, ආලෝක සංඥා පැනීම පවත්වා ගැනීම සඳහා හරය ආවරණ සමඟ ක්රියා කරයි, එමඟින් අලාභය අවම වේ. එහි උපායමාර්ගික ස්ථානගත කිරීම යනු අවම සංඥා අලාභයක් සහ පන්තියේ හොඳම කාර්ය සාධනයයි.
ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබල් ව්යුහය
ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබල් නිරවද්යතාවයෙන් නිර්මාණය කර ඇති අතර ඒවා මූලික සංරචක පහකින් සමන්විත වේ: හරය, ආවරණ, ආලේපනය, ශක්තිමත් කරන තන්තු සහ පිටත ජැකට්. එහි දැඩි සංරචකවල සිට එහි පුළුල් හැකියාවන් දක්වා, සෑම කැබැල්ලක්ම එක් ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබලයක කාර්ය සාධනය, කාර්යක්ෂමතාව සහ කල්පැවැත්ම සඳහා දායක වේ.
මෙම සංරචක දිගු දුර, ආලෝකය මත පදනම් වූ දත්ත හුවමාරුව පහසු කිරීම සඳහා සහයෝගීව ක්රියා කරයි. මෙම පාඩු රහිත ක්රියාවලිය මඟින් ෆයිබර් ඔප්ටික්ස් සම්මත විදුලි කේබල් වලින් වෙන්කර හඳුනාගත හැකි අතර, ඒවා පහසුවෙන් බාධා කළ හැකි විද්යුත් ධාරා භාවිතා කරයි.
මූලික ද්රව්ය සංයුතිය
හරය යනු ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබලයේ අභ්යන්තර කොටස වන අතර එය ආලෝක සංඥා රැගෙන යාම සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත. ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබලය සාමාන්යයෙන් අතිශය පිරිසිදු වීදුරු හෝ ඉහළ රාක්ක ප්ලාස්ටික් වලින් නිපදවනු ලැබේ.
බොහෝ දුරට සිලිකන් ඩයොක්සයිඩ් (SiO2) වලින් සාදන ලද වීදුරු මධ්ය, ඒවායේ දෘශ්ය පැහැදිලි බව සහ අතිශයින් අඩු සංඥා අලාභය නිසා වඩාත් කැමති වේ. තනි මාදිලියේ තන්තු සාමාන්යයෙන් හර විෂ්කම්භය මයික්රෝන 8 සිට 10 දක්වා වේ. අනෙක් අතට, බහු මාදිලියේ තන්තු වල මයික්රෝන 50 සිට 62.5 දක්වා පරාසයක පවතින බොහෝ ඝන මධ්ය ඇත.
ද්රව්ය සංශුද්ධතාවයේ ඇති අපද්රව්ය ආලෝකය සම්ප්රේෂණය කළ හැකි, විසිරී යා හැකි හෝ අවශෝෂණය කළ හැකි ආලෝකයේ කාර්යක්ෂමතාවයට සෘජුවම බලපාන අතර එමඟින් පද්ධතියේ සමස්ත ක්රියාකාරිත්වය පිරිහීමට ලක් කරයි.
ආවරණ පැහැදිලි කිරීම
හරය වටා ඇති ආවරණය තරමක් අඩු වර්තන දර්ශකයක් සහිත ද්රව්යයකින් සමන්විත දෘශ්ය තරංග මාර්ගෝපදේශයකි. මෙම වෙනස මඟින් සම්පූර්ණ අභ්යන්තර පරාවර්තනය සක්රීය කරන අතර ආලෝක සංඥා හරය තුළ සිරවී තබා ගනී.
උදාහරණයක් ලෙස, බහුලව භාවිතා වන හරයක වර්තන දර්ශකය 1.48 ක් වන අතර ආවරණය 1.46 ක් වනු ඇත. මෙම ඉදිකිරීම තන්තුව සංඥා නැතිවීමෙන් ආරක්ෂා කරන අතර දත්ත අඛණ්ඩතාව සහතික කරයි.
| ද්රව්ය | වර්තන දර්ශකය |
| හරය (වීදුරු) | 1.48 මාත්රාව |
| ආවරණ | 1.46 මාත්රාව |
ස්වාරක්ෂක ආලේපනයේ අරමුණ
ස්වාරක්ෂක ආලේපනය සීරීම් හෝ කැඩීම වැනි භෞතික හානිවලින් තන්තු ආරක්ෂා කරයි. සාමාන්යයෙන් ඇක්රිලේට් වැනි පොලිමර් ද්රව්ය වලින් නිපදවන ලද ආලේපන තන්තු වලට ප්රයෝජනවත් යමක් ලබා දෙයි: නම්යශීලී බව සහ රළු බව.
ආලේපන විෂ්කම්භයන් වෙනස් වන අතර, එය තන්තු හැසිරවීමේ පහසුව කෙරෙහි බලපායි. කුඩා විෂ්කම්භයන් වැඩි සංයුක්තතාවයක් සඳහා ඉඩ සලසන අතර විශාල ඒවා වඩා හොඳ යාන්ත්රික ආරක්ෂාවක් ලබා දෙයි.
පිටත ජැකට් ආරක්ෂාව
පිටත ආරක්ෂිත කබාය තෙතමනය හෝ යාන්ත්රික උල්ෙල්ඛ වැනි පාරිසරික අනතුරු වලින් වැදගත් අභ්යන්තර සංරචක ආරක්ෂා කරයි. ජැකට් වර්ග අනුව වෙනස් වේ, ගෘහස්ථ ගුවන් අවකාශයන් සඳහා ප්ලීනම්-ශ්රේණිගත කර ඇත, සිරස් ස්ථාපනයන් සඳහා රයිසර්-ශ්රේණිගත කර ඇත, ආරක්ෂාව සඳහා LSZH (අඩු දුම් ශුන්ය හැලජන්) සහ කාලගුණ ප්රතිරෝධය සඳහා එළිමහන් ජැකට්.
පොලිඑතිලීන් වැනි ද්රව්ය කල්පැවැත්ම වැඩි දියුණු කරන අතර ආන්තික පරිසරවල පවා විශ්වසනීයත්වය සපයයි.
දත්ත සම්ප්රේෂණයේ හරයේ කාර්යභාරය
ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබලයක හරය කේබලයේ හදවත වන අතර එය අධිවේගී දත්ත සම්ප්රේෂණය කළ හැකි කරයි. සියලුම ආලෝක සංඥා සඳහා මාර්ගෝපදේශක හස්තය ලෙස සේවය කරමින්, දත්ත විශාල දුරක් හරහා බාධාවකින් තොරව ගමන් කරන බව හරය සහතික කරයි.
කේබල් විෂ්කම්භය සහ ද්රව්ය ඉතා වැදගත් සලකා බැලීම් වේ. මෙම ගුණාංග අඩු බල විසර්ජනය සහ ඉහළ විශ්වසනීයත්වයකදී දත්ත සන්නයනය කිරීමේ එහි ධාරිතාවට දැඩි ලෙස බලපායි. තනි මාදිලියේ තන්තු වල, හර විෂ්කම්භය මයික්රෝන 8 සිට 10 දක්වා වේ. ඒවා අධිවේගී, දිගු දුර සන්නිවේදනය සඳහා වඩාත් ප්රශස්තිකරණය කිරීමට නැඹුරු වන අතර එමඟින් ඒවා විදුලි සංදේශ යෙදුම් සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ.
බහුමාදිලි තන්තු වල විෂ්කම්භය මයික්රෝන 50 සිට 62.5 දක්වා බොහෝ විශාල වේ. ඒවා ආලෝක ආකාර කිහිපයකින් සම්ප්රේෂණය කරයි, කෙටි දුර හරහා දත්ත රැගෙන යාමේ ධාරිතාව වැඩි කරයි, සහ දේශීය ප්රදේශ ජාල වල බහුලව ක්රියාත්මක වේ.
ආලෝක සම්ප්රේෂණ මූලධර්ම
හරය හරහා ගමන් කරන ආලෝකය පිළිබඳ අදහස පදනම් වී ඇත්තේ සම්පූර්ණ අභ්යන්තර පරාවර්තනය පිළිබඳ සංකල්පය මත ය. මෙම ලාක්ෂණික ක්රියාවලිය මඟින් ආලෝක සංඥා තන්තු හරයෙන් පිටතට ගැලවී යාම වළක්වන අතර එමඟින් සංඥා අලාභයක් සිදු නොවන බව සහතික කෙරේ.
අනෙක් අතට, තනි-මාදිලි තන්තු විෂ්කම්භය මඟින් එක් ආලෝක මාදිලියක් පමණක් ප්රචාරණය කිරීමට ඉඩ සලසයි, එමඟින් විසරණය අවම කර දිගු දුරක් පුරා වේගය වැඩි කරයි. බහුමාදිලි තන්තු මඟින් ආලෝකය ගමන් කිරීම සඳහා බහු මාතයන් හෝ මාර්ග ඉඩ සලසයි, එමඟින් ධාරිතාව වැඩි වේ.
කෙසේ වෙතත්, නිසි සැලසුම් සලකා බැලීමකින් තොරව, මෙය මොඩල් විසරණයට හේතු විය හැකි අතර, ඒවායේ යෙදුම කෙටි පරාසයන්ට සීමා කරයි.
සම්පූර්ණ අභ්යන්තර පරාවර්තනය
සම්පූර්ණ අභ්යන්තර පරාවර්තනය ලෙස හඳුන්වන මෙම සංසිද්ධිය, හරය සහ ආවරණය අතර වර්තන දර්ශකයේ වෙනස නිසා කළ හැකි වේ. මෙය ආලෝක සංඥා හරය තුළ තබා ගනිමින් ඒවායේ සම්ප්රේෂණයේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරයි.
නිරවද්ය හර ද්රව්ය සමඟ නිර්මාණය කරන ලද තන්තු, දිගු දුර කාර්ය සාධනය ප්රශස්ත කරමින්, 1550 nm දී කිලෝමීටරයකට 0.2 dB ට වඩා අඩු කරන, බොහෝ විට දුර්වල කිරීමේ අනුපාත අඩු කරයි.
සංඥා අඛණ්ඩතාව නඩත්තු කිරීම
විශේෂයෙන් අධික වේගවලදී සංඥා අඛණ්ඩතාව ඉතා වැදගත් වේ. බාහිර ආතතිය සහ නැමීම් වැනි භෞතික තත්වයන් කාර්ය සාධනයට අහිතකර වේ.
ස්විච් ගියර් කැබිනට් වැනි ඉල්ලුමක් ඇති යෙදුම්වල පවා, පළමු පෙළේ මූලික සැලසුම්, මූලික අලාභය අවම කරන අතර කාලයත් සමඟ ඒකාකාර විශ්වසනීයත්වයක් සහතික කරයි.
තනි-මාදිලිය එදිරිව බහු-මාදිලි හරයන්
වැඩි වැඩියෙන් පුද්ගලයින් සහ උපාංග සඳහා විශ්වාසදායක සහ අධිවේගී දත්ත සම්ප්රේෂණය අවශ්ය වන බැවින්, ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබල් වඩ වඩාත් වැදගත් වේ. තනි-මාදිලියේ සහ බහු-මාදිලියේ තන්තු අද්විතීය අවශ්යතා සපුරාලයි. මේ දෙක අතර වෙනස ඒවායේ මූලික නිර්මාණය, කාර්ය සාධනය සහ භාවිතය දක්වා පැමිණේ.
හර විෂ්කම්භය වෙනස්කම්
තන්තු ආලෝකය රැගෙන යන ආකාරය කෙරෙහි හර විෂ්කම්භය විශාල බලපෑමක් ඇති කරයි. තනි මාදිලියේ තන්තු වලට අඟල් 0.0004 ට වඩා අඩු හෝ මයික්රෝන 10 ට අඩු කුඩා හරයක් ඇත. මෙම සැලසුම මඟින් තනි ආලෝක තරංග ආයාමයක් පමණක් සම්ප්රේෂණය කිරීමට ඉඩ සලසයි.
මෙම නිවැරදි ව්යුහය ආලෝක පැතිරීම අඩු කරන අතර එමඟින් රට හරහා සන්නිවේදනය සඳහා සුදුසු වේ. බහු-මාදිලි තන්තු වලට අඟල් 0.002 (මයික්රෝන 50) හෝ ඊට වැඩි විශාල හරයන් ඇත. මෙම සැලසුම මඟින් එකවර ආලෝක මාතයන් කිහිපයක් හරහා ගමන් කිරීමට ඉඩ සලසයි.
මෙම සැලසුම බොහෝ ඉහළ ආලෝක තීව්රතාවයකට ඉඩ සලසන නමුත්, එය දුර සහ කලාප පළල සීමා කරමින් වැඩි මාදිලි විසරණයක් නිර්මාණය කරයි.
කලාප පළල සහ දුර හැකියාවන්
තනි මාදිලියේ තන්තු වල ඉතා කුඩා හරයක් ඇති අතර එමඟින් ඉහළ කලාප පළලක් ලබා දීමට හැකි වේ. ඒවා දිගු දුරක් ළඟා වීමට ඉඩ සලසයි, සම්ප්රේෂණ දුර සැතපුම් 124 (කිලෝමීටර් 200) දක්වා වේ. මෙම ගුණාංගය ඒවායේ තන්තු හරයන්ට විදුලි සංදේශ සහ අන්තර්ජාල කොඳු නාරටිය සඳහා සුදුසු සුවිශේෂී ගුණාංග ලබා දෙයි.
ඊට වෙනස්ව, බහු-මාදිලි තන්තු කෙටි-දුර යෙදුම් සඳහා වඩාත් සුදුසුය. ඒවාට උපරිම පරාසය සැතපුම් 3 (කිලෝමීටර් 5) ක් වන අතර එමඟින් ඒවා දත්ත මධ්යස්ථාන සහ කැම්පස්/මෙට්රෝ ප්රදේශ ජාල සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ.
හොඳම උදාහරණය නම්, නගරාන්තර සම්බන්ධතා සඳහා තනි-මාදිලියේ තන්තු හොඳම තේරීම වූ අතර, කාර්යාල විශ්ව සඳහා බහු-මාදිලියේ තන්තු හොඳින් ක්රියා කරයි.
යෙදුම් භාවිත අවස්ථා
තනි-මාදිලි තන්තු: විදුලි සංදේශ, කේබල් ටීවී, දිගු දුර ජාල.
බහු-මාදිලි තන්තු: කැම්පස් ජාල, දත්ත මධ්යස්ථාන, ව්යවසාය LAN.
සෞඛ්ය සේවා, අධ්යාපනය සහ මූල්ය ක්ෂේත්රයේ අවසාන සැතපුම දක්වා විහිදීම වැනි කර්මාන්ත මෙම තාක්ෂණයන්ගෙන් බෙහෙවින් ප්රතිලාභ ලබා ඇත. ඒවා වේගවත්, ආරක්ෂිත, අධිවේගී සන්නිවේදනයට ඉඩ සලසයි.
මූලික කාර්ය සාධනයට බලපාන සාධක
ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබල් හරයක ක්රියාකාරිත්වය සැලසුම්, ද්රව්යමය ගුණාත්මකභාවය සහ පාරිසරික තත්ත්වයන්ගේ එකතුවකින් බලපායි. මෙම සෑම සාධකයක්ම සංඥා සම්ප්රේෂණයට සහ දිගුකාලීන ක්රියාකාරිත්වයට සැලකිය යුතු ලෙස බලපායි.
මූලික විෂ්කම්භයේ බලපෑම
ආලෝක සංඥා තන්තු හරහා ගමන් කරන ආකාරය සහ ස්ථානය කෙරෙහි හර විෂ්කම්භය සෘජු බලපෑමක් ඇති කරයි. බහුමාදිලි තන්තු වල දක්නට ලැබෙන පුළුල් හරයන් තන්තු වලට බහු ආලෝක මාර්ග සඳහා සහාය වීමට ඉඩ සලසයි.
කෙසේ වෙතත්, ඒවා මොඩල් විසරණයෙන් පීඩා විඳින අතර එමඟින් විශාල දුරක් පුරා ඒවායේ සංඥා පැහැදිලි බව අඩු විය හැකිය. කුඩා මධ්යයන් තනි මාදිලි තන්තු සමඟ සාමාන්ය වේ. ඒවා කුඩා පැතිරීමක් හෝ දැල්ලක් සමඟ ඉතා නිවැරදි සංඥා ප්රචාරණයකට ඉඩ සලසයි, එමඟින් ඒවා අධිවේගී, දිගු දුර යෙදුම් සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ.
හර විෂ්කම්භය නොගැලපීම ස්ප්ලයිස් ලක්ෂ්යවලදී සංඥා නැතිවීමට හේතු වේ. විශාල හෝ කුඩා හරයන් ඇති තන්තු වලට ආලෝකය මාරු කිරීමට අපහසු වේ. විලයන ස්ප්ලයිසින් අවශ්ය වන ජාල වල, එවැනි නොගැලපීම් අතිරේක ඇතුළත් කිරීමේ අලාභයකට හේතු වේ. මෙම බලපෑම ඕනෑම පාර්ශ්වීය හෝ කෝණික නොගැලපීමකට සම්බන්ධ වේ.
ද්රව්යමය පාරිශුද්ධත්වයේ බලපෑම
හරය ඉදිකිරීමේදී, සංඥා අලාභය අවම කිරීම සඳහා ඉහළ සංශුද්ධතාවයකින් යුත් ද්රව්ය භාවිතය ඉතා වැදගත් වේ. තන්තු හරය තුළ ඇති ඕනෑම අපද්රව්යයක් ආලෝකය විසිරී යාමට හෝ අවශෝෂණය කර ගැනීමට හේතු වන අතර එමඟින් දුර්වල වීම වැඩි වේ.
භාවිතා කරන ලද බොහෝ දියුණු නිෂ්පාදන ශිල්පීය ක්රමවලින් එකක් වන වාෂ්ප තැන්පත් වීම, මූලික සංශුද්ධතාවය සහ ඒකාකාරිත්වය සහතික කරයි. එම ගුණාංගය නිසා, ඒවා අභ්යන්තර ස්ප්ලයිස් පාඩු 1% ට වඩා අඩු මට්ටමකට ගෙන එයි.
ඉහළ ඝනත්ව දත්ත මධ්යස්ථාන ඇතුළුව, අඩු ඇතුළත් කිරීමේ පාඩුව අත්යවශ්ය වන යෙදුම්වල මෙවැනි ඉවසීමේ නිරවද්යතාවය අත්යවශ්ය වේ.
පාරිසරික ආතතීන්
අධික උෂ්ණත්වය, තෙතමනය සහ භෞතික ආතතිය වැනි පාරිසරික සාධක තන්තු අඛණ්ඩතාවයට අහිතකර ලෙස බලපෑ හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස, අධික තාපය කේබලයක් ප්රසාරණය වීමට සහ හැකිලීමට හේතු විය හැක.
නුසුදුසු ලෙස සවි කර ඇති කේබල් හරහා තෙතමනය කාන්දු වී ඒවා කෙටි කිරීමට හෝ කාර්ය සාධනය අඩු කිරීමට හැකිය. සෞඛ්ය සම්පන්න ආලේපන සහ තන්තු පාරිසරික ආවරණ වැනි ආරක්ෂිත පියවර, මෙම ආතතිකාරක වලින් තන්තු ආරක්ෂා කර කල්පැවැත්ම සපයයි.
නිෂ්පාදනය සහ තත්ත්ව පාලනය
ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබල් යනු ප්රශස්ත දත්ත බෙදා හැරීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද සංකීර්ණ සංරචක වන නමුත් සම්පූර්ණ ක්රියාකාරිත්වය රඳා පවතින්නේ ඒවායේ හරවල අඛණ්ඩතාව මත ය. පිරිසිදු සිලිකන් ඩයොක්සයිඩ් වලින් සාදන ලද එහි හරය, ආලෝක සංඥා අඩු හෝ අඩු පාඩුවකින් තොරව චලනය කිරීම සඳහා අත්යවශ්ය වේ. මෙම හරයන් නිෂ්පාදනය කිරීම කර්මාන්තයේ අනුකූලතාව සහ විශ්වාසදායක ක්රියාකාරිත්වය සහතික කිරීම සඳහා නව්ය විසඳුම් සහ දැඩි තත්ත්ව පාලනයක් ඉල්ලා සිටින අද්විතීය අභියෝග ඉදිරිපත් කරයි.
මූලික නිෂ්පාදන අභියෝග
ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබල් සඳහා හරයන් සෑදීම සඳහා පරිපූර්ණත්වය පමණක් අවශ්ය වේ. SiO හි ඇති ඕනෑම අපද්රව්යයක්2 සංඥා නැතිවීම හෝ විකෘති වීම ඇති කළ හැකි අතර, ද්රව්යයේ ගුණාත්මකභාවය සහ සංශුද්ධතාවය තීරණාත්මක සාධකයක් බවට පත් කරයි. නිෂ්පාදන ක්රියාවලියේ විචල්යතාවය නිසා, අසමාන හර විෂ්කම්භයන් ඇති විය හැක.
තන්තු ඇඳීමේදී ඇතිවන නොගැලපීම් සහ උෂ්ණත්ව අනුකූලතාව පවත්වා ගැනීමට අපොහොසත් වීම කාර්ය සාධනයේ සෘජු කාර්යභාරයක් ඉටු කරන ප්රාථමික ලක්ෂණ වේ. උදාහරණයක් ලෙස, නොගැලපෙන හර විෂ්කම්භයන්, දුර්වලතාවයේ ඉහළ වැඩිවීමකට තුඩු දෙන අතර එමඟින් දත්ත සම්ප්රේෂණ කාර්යක්ෂමතාව අඩු වේ.
මෙම ගැටළු අවම කිරීම සඳහා, නිෂ්පාදකයින් මූලික ඒකාකාරිත්වය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා රසායනික වාෂ්ප තැන්පත් කිරීමේ ක්රියාවලීන් වැනි නව්ය ශිල්පීය ක්රම භාවිතා කරයි. ඝන තරංග ආයාම අංශ බහුකාර්ය (DWDM) තාක්ෂණය වැනි නවෝත්පාදනයන් දත්ත රැගෙන යාමේ ධාරිතාව තවදුරටත් ගුණ කරන අතර නිෂ්පාදන කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කරයි. කේබල් ව්යුහයේ මල නොබැඳෙන වානේ සංරචක භාවිතය පද්ධතියේ කල්පැවැත්ම සහ දිගුකාලීන විශ්වසනීයත්වයට එක් කරයි.
පරීක්ෂණ සහ වලංගුකරණ ක්රම
ස්ථාපිත කාර්ය සාධන මිණුම් සලකුණු කරා ළඟා වීම සහතික කිරීම සඳහා තනි ෆයිබර් ඔප්ටික් මධ්යයන් හොඳින් පරීක්ෂා කිරීම අත්යවශ්ය වේ. දුර්වල වීම, කලාප පළල සහ සංඥා-ශබ්ද අනුපාතය ඇතුළු පරාමිතීන් දෘශ්ය කාල-වසම් පරාවර්තකමාන (OTDR) ඇතුළු උපකරණ සමඟ පරීක්ෂා කරනු ලැබේ.
උසස් ස්වයංක්රීය පද්ධති මඟින් පරීක්ෂණ තවදුරටත් කාර්යක්ෂම කරන අතර, කර්මාන්ත ප්රමිතීන්ට අනුකූල වීම සහතික කෙරේ.
කර්මාන්ත ප්රමිති අනුකූලතාව
ජාතික හා ජාත්යන්තර වශයෙන්, ANSI සහ ITU-T වැනි සංවිධාන ෆයිබර් ඔප්ටික්ස් නිර්මාණය සහ නිෂ්පාදනය සඳහා ප්රමිතීන් සකසයි. අනුකූලතාවය යෙදුම් අතර පුනරාවර්තනය කළ හැකි කාර්ය සාධනය, ගුණාත්මකභාවය සහ අන්තර් හුවමාරු හැකියාව සහතික කරයි.
ප්රමිතීන් නවෝත්පාදනයන් පෝෂණය කරන අතර කර්මාන්තය වඩාත් කල් පවතින, සැහැල්ලු සහ කාර්යක්ෂම මෝස්තර කරා යොමු කිරීමට උපකාරී වේ.
ස්ථාපන හොඳම පිළිවෙත්
සංවේදී හා මිල අධික සංරචක ලෙස, ශක්තිමත් කාර්ය සාධනයක් සහ කල්පැවැත්මක් වැඩි වැඩියෙන් ලබා දීම සඳහා ඉහළම ප්රමිතීන් සහ භාවිතයන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබල් ස්ථාපනය කළ යුතුය. නිවැරදි ස්ථාපනය මඟින් මූලද්රව්ය හානිවලින් ආරක්ෂා කරන අතරම සංඥා අලාභය අඩු කරයි, වේගවත්, උසස් තත්ත්වයේ ජාලයක් සැපයීමට උපකාරී වේ.
සාර්ථක FTTH යෙදවීමක් සඳහා මතක තබා ගත යුතු වැදගත් සාධක කිහිපයක් මෙන්න.
සම්බන්ධකකරණ ශිල්පීය ක්රම
සංඥා අඛණ්ඩතාව ප්රධාන වීම අත්යවශ්ය වන අතර, ඒ සඳහා සම්බන්ධකකරණය විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. ඉෙපොක්සි සහ පොලිෂ්, පෙර-ඔප දැමූ සම්බන්ධක සහ විලයන ස්ප්ලයිසිං වැනි නව්ය ශිල්පීය ක්රම තරමක් සම්මත වී ඇත. ඒ සෑම එකක්ම නිශ්චිත අරමුණක් ඉටු කරයි, ඉෙපොක්සි සහ පොලිෂ් විශාලතම නිරවද්යතාවය සපයන අතර, පෙර-ඔප දැමූ සම්බන්ධක භාවිතය වේගවත් ස්ථාපනයන් සක්රීය කරයි.
ප්රශස්ත ස්ප්ලයිසිං ස්ථිර සම්බන්ධතා සඳහා බහුලව භාවිතා වන ෆියුෂන් ස්ප්ලයිසිං මඟින් අවම සංඥා අලාභයක් ඇති කරයි. SC, LC සහ ST වැනි පොදු සම්බන්ධක යෙදුම අනුව තෝරා ගනු ලැබේ. මෙම ක්රියාවලියේදී පිරිසිදු කිරීම සහ පෙළගැස්වීම ඕනෑම සංඥා අලාභයක් වැළැක්වීම සඳහා ඉතා වැදගත් වේ.
බන්ධන ක්රම
ස්ප්ලයිසින් ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබල් සම්බන්ධ කරන අතර, යාන්ත්රික ස්ප්ලයිසින් සහ විලයන ස්ප්ලයිසින් යන පොදු ස්ප්ලයිස් ක්රම දෙකක් තිබේ. තන්තු අතින් පෙළගස්වන යාන්ත්රික ස්ප්ලයිසින්, තාවකාලික ස්ථාපනයන් හෝ හදිසි අලුත්වැඩියාවන් සඳහා විකල්පයකි.
තන්තු එකට විලයනය කිරීම සඳහා තාපය භාවිතා කරන විලයන ස්ප්ලයිසින්, උසස් තත්ත්වයේ අඩු සංඥා අලාභයක් ලබා දෙන අතර, මෙම ක්රමය ස්ථිර ස්ථාපනයන් සඳහා තේරීමක් කරයි. සාර්ථක ස්ප්ලයිස් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සහතික කිරීම සඳහා, ස්ථාපන හොඳම පිළිවෙත් පිළිපදින්න. තන්තු පිරිසිදු බව සහතික කර දිගු දියත් කිරීමේ කේබලයක් සහිත OTDR භාවිතයෙන් සත්යාපනය කරන්න.
අලාභය සහ විසරණය අවම කිරීම
තන්තු විෂ්කම්භයේ වෙනස්වීම් මඟින් සංඥා අලාභය සහ විසරණය ඇති වන අතර එමඟින් කාර්ය සාධනය පිරිහෙයි. මේවා අවම කිරීම සඳහා, නිර්දේශිත අවම නැමීමේ අරය තබා ගන්න සහ ඵලදායී සම්ප්රේෂණය හරහා දුර්වල වීම අවම කිරීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද විශේෂිත ද්රව්ය භාවිතා කරන්න.
නිතිපතා පරීක්ෂා කිරීම්, තාක්ෂණය ප්රවේශමෙන් භාවිතා කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීම සහ දෘශ්ය දෝෂ ස්ථානගත කිරීමේ යන්ත්රයක් වැනි දියුණු මෙවලම් මඟින් දෝෂ හඳුනාගෙන ඉක්මනින් අලුත්වැඩියා කිරීම පහසු කරයි.
මූලික තාක්ෂණයේ නවෝත්පාදන
ෆයිබර් ඔප්ටික් කෝර් තාක්ෂණය සමඟින්, අපගේ ලෝකය ලොව පුරා ක්ෂණිකව සහ පිරිවැය-ඵලදායී ලෙස දත්ත සම්ප්රේෂණය කරන ආකාරය පරිවර්තනය කර ඇති ඇදහිය නොහැකි වර්ධනයන් අපි දැක ඇත්තෙමු. මෙම නවෝත්පාදනයන් ද්රව්ය, සැලසුම් සහ නිෂ්පාදන ක්රියාවලීන් යන දෙකම ඉලක්ක කර ගෙන ඇති අතර එමඟින් කාර්ය සාධනය, කල්පැවැත්ම සහ යෙදුම් විෂය පථයේ දියුණුවට මග පාදයි.
තවදුරටත් පහළට, මෙම වෙනස්කම් සමඟ සිදුවන්නේ කුමක්ද සහ ඒවායින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද යන්න අපි හෙළි කරමු.
උසස් ද්රව්ය පර්යේෂණ
දෘශ්ය තන්තු මධ්ය සඳහා නව, ඉහළ කාර්යසාධනයක් සහිත ද්රව්ය පිළිබඳ අඛණ්ඩ පර්යේෂණ අඛණ්ඩ නවෝත්පාදනය සඳහා ඉතා වැදගත් වේ. සාම්ප්රදායික ඝන වීදුරු වෙනුවට වාතය හෝ වායු පිරවූ මධ්ය භාවිතා කරමින් හිස් හර තන්තු යනු දැවැන්ත පියවරකි. මෙම අද්විතීය නිර්මාණය ආලෝකය විසිරීම අවම කරන අතර එමඟින් වේගය සහ නිරවද්යතාවය උපරිම කරයි.
නැගී එන තාක්ෂණයක් ලෙස, බහු හර තන්තු වේගයෙන් ජනප්රිය වෙමින් පවතී. ඒවාට තනි කේබලයක් හරහා දත්ත මාර්ග දුසිම් ගණනක් ඒකාබද්ධ කළ හැකි අතර, අවශ්ය ඉඩ ප්රමාණය 75% කින් පමණ අඩු කරයි. මෙම තන්තු වල අලංකාරය නම්, ඒවා එකවර ද්වි-මාර්ග දත්ත සම්ප්රේෂණයට සහාය වීම, මෙහෙයුම් සැලකිය යුතු ලෙස සරල කිරීමයි.
දුර්වල කිරීමේ අනුපාත අඩු කරන ද්රව්ය සංවර්ධනය කිරීමේ අඛණ්ඩ දියුණුව දිගු දුර හරහා සංඥා ශක්තිය තවත් වැඩි දියුණු කරයි, අධිවේගී සම්බන්ධතාවය නිරන්තරයෙන් විශ්වාසදායක කරයි.
වැඩිදියුණු කළ සම්ප්රේෂණ කාර්යක්ෂමතාව
හර නිර්මාණයේ ඉතිහාසය සම්ප්රේෂණ කාර්යක්ෂමතාවයට ප්රබල බලපෑමක් ඇති කරයි. තනි-මාදිලියේ තන්තු වල දිගු දුර දත්ත සම්ප්රේෂණයේදී බැබළීමට උපකාරී වන කුඩා හරයන් ඇත. එක් නාභිගත කදම්භයක් ඔස්සේ ආලෝකය යොමු කිරීමෙන් සංඥා පාඩුව අඩු කිරීම කෙරෙහි ඒවා අවධානය යොමු කරයි.
නිරවද්ය පෙළගැස්ම සහ අති නවීන මාත්රණ ක්රම ඇතුළු උසස් රෙදිපිළි ප්රවේශයන් උසස් තත්ත්වයේ තන්තු නිෂ්පාදනය සඳහා කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. ඉහළම කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුත් බහු හර තාක්ෂණයන් අඩු දුර්වලතා අගයන් සහ අඩු කේබල් ගණන් අවශ්යතා පෙන්වන අතර, වැඩිවන ජාල අවශ්යතා සඳහා සැබෑ ලෝක පිළිතුරු සපයයි.
අනාගත සංවර්ධන දිශාවන්
බහු හර තාක්ෂණය සහ කුහර හරයන් වැනි නැගී එන ප්රවණතා විදුලි සංදේශ ක්ෂේත්රයේ පරිවර්තනීය භාවිත අවස්ථා සඳහා ආකර්ෂණීය විභවයක් දරයි. දත්ත සඳහා වර්ධනය වන ගෝලීය ඉල්ලුම තිරසාර ලෙස සපුරාලීම සඳහා අඛණ්ඩ නවෝත්පාදනය අත්යවශ්ය වේ.
සංඥා විශ්වසනීයත්වය සහතික කිරීම
සියලුම ෆයිබර් ඔප්ටික් ජාල හරහා සංඥා විශ්වසනීයත්වය ඉතා වැදගත් වේ, මන්ද මෙම ජාලවලට කිසිදු සේවා බාධාවකින් හෝ පිරිහීමකින් තොරව අධිවේගී දත්ත සේවා සැපයීමට අවශ්ය වේ. ද්රව්යමය ගුණාත්මකභාවය, ස්ථාපන පිළිවෙත් සහ අඛණ්ඩ නඩත්තුව ඇතුළුව සලකා බැලිය යුතු කරුණු කිහිපයක් මෙන්න. කාර්ය සාධනය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිදියුණු කිරීමට සහ බාධා අවම කිරීමට ඇති එකම මාර්ගය මෙයයි.
සංඥා පරිහානිය අවම කිරීම
ෆයිබර් ඔප්ටික් පද්ධතිවල සංඥා පිරිහීම යනු දුරින් හෝ බාහිර පීඩනකාරක නිසා ෆයිබර් හරහා ආලෝකය සම්ප්රේෂණය දුර්වල වන විටය. අඩු පාඩු සහිත, ඉහළ කාර්යසාධනයක් සහිත සම්බන්ධක සහිත දෘශ්ය තන්තු භාවිතා කිරීමෙන් දිගු දුරක් හරහා ලබා දෙන ආලෝක බලය උපරිම වේ.
එම තීව්රතාවය ඉහළ මට්ටමක තබා ගැනීම සඳහා ස්ථාපනයේදී නිවැරදි පෙළගැස්ම සහතික කිරීම අතිශයින් වැදගත් වේ. අධික උෂ්ණත්ව වෙනස්වීම් හෝ තෙතමනය නොමැතිකම වැනි පාරිසරික තත්ත්වයන් සංඥා ගුණාත්මක භාවයට ද අහිතකර විය හැකිය. මෙයට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා, රබර් හෝ පරිවරණය කළ ආරක්ෂිත කේබල් කොපුව සහ මුද්රා තැබූ සම්බන්ධක හානිකර මූලද්රව්ය පිටතට තබා ගැනීමට උපකාරී වේ.
නිතිපතා නඩත්තු කිරීම ද වැදගත් වේ, කේබල් බිඳවැටීම් වලින් 90% ක් පමණ භෞතික හානි හෝ ගෙවී යාම නිසා සිදු වේ. සංඥාවේ විශ්වසනීයත්වයට බලපාන නැමීම්, බිඳීම් හෝ වෙනත් නොගැලපීම් සොයා ගැනීම සඳහා පරීක්ෂණ සිදු කළ යුතුය.
මූලික ද්රව්ය තේරීම
මූලික ද්රව්ය තෝරා ගැනීම කාර්ය සාධනය සමඟ සමීපව බැඳී ඇත. තනි මාදිලියේ තන්තු වල හර විෂ්කම්භය මයික්රෝන 8-10 කි. ඒවා අධිවේගී සම්ප්රේෂණ සඳහා වඩාත් සුදුසු වන්නේ ඒවා තනි ආලෝක තරංගයකට පමණක් ඉඩ සලසන බැවින් මැදිහත්වීමේ විභවය අඩු කරන බැවිනි.
පිරිසිදු සිලිකා ද්රව්ය අතිශය දිගු දුර දත්ත සම්ප්රේෂණයට ඉඩ සලසන සුවිශේෂී පැහැදිලි බවක් සහතික කරයි. විශේෂයෙන්, පොලිමර් කෝර් කෙටි දුර යෙදුම් අභිබවා යන අතර, ස්ථාපනය සහ පාරිසරික බලපෑම් ඇතුළු විවිධ ආතතීන්ට ඔරොත්තු දීම සඳහා ඒවායේ නම්යශීලීභාවය උත්තේජනය කරයි.
නිවැරදි ද්රව්ය තෝරා ගැනීම වේගය, දුර සහ අපේක්ෂිත මෙහෙයුම් තත්වයන් ඇතුළුව එක් එක් ජාලයේ අද්විතීය අවශ්යතා මගින් මෙහෙයවනු ලැබේ.
නිසි හැසිරවීමේ ශිල්පීය ක්රම
එබැවින් ක්රියාත්මක කිරීමේදී සහ අඛණ්ඩ නඩත්තු කිරීමේදී ප්රවේශමෙන් හැසිරවීම අත්යවශ්ය වේ. කේබල් ඒවායේ අවම අරයට වඩා නැමෙන්න එපා සහ වික්රියාව මැනීම සඳහා බෙදා හරින ලද ෆයිබර් බ්රැග් ග්රේටර් භාවිතා කරන්න.
මෙම මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කරන්න:
කරන්න: ආරක්ෂිත අත්වැසුම් භාවිතා කරන්න, කේබල් නිසි ලෙස ගබඩා කරන්න, සහ පෙළගැස්ම පරීක්ෂා කරන්න.
නොකරන්න: කේබල් බලහත්කාරයෙන් අදින්න, කලම්ප අධික ලෙස තද කරන්න, නැතහොත් තාපයට නිරාවරණය කරන්න.
නිගමනය
ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබල් හරය වේගවත්, විශ්වාසදායක දත්ත සම්ප්රේෂණය සඳහා පදනම ලෙස ක්රියා කරයි. ඝණකම, ද්රව්ය හෝ තාක්ෂණය වේවා, හරයේ සෑම අංගයක්ම වේගය, පැහැදිලිකම සහ කාර්යක්ෂමතාවයට බලපායි. සුදුසු හර වර්ගය තෝරා ගැනීම, නිසි ස්ථාපන පිළිවෙත් පිළිපැදීම සහ නැගී එන තාක්ෂණය පිළිබඳව දැනුවත් වීම ඔබට ප්රශස්ත ප්රතිඵල ලබා ගැනීමට උපකාරී වේ. තත්ත්ව පාලනය සහ නවෝත්පාදනයන් නිරන්තරයෙන් පැමිණෙන අතර, ෆයිබර් ඔප්ටික්ස් තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙන යාමත් සමඟ, ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබල් නවීන සන්නිවේදනයේ අනිවාර්ය අංගයක් බවට පත්ව ඇත.
ඔබ අවසාන සැතපුම් සම්බන්ධතාවයක් සැලසුම් කළත්, රට පුරා විහිදීමක් සැලසුම් කළත්, අලෙවිකරණ පිපිරීම් යටතේ ඇති දේ දැන ගැනීමෙන් ඔබට වඩාත් ඥානවන්ත තේරීම් කිරීමට හැකි වනු ඇත. ෆයිබර් ඔප්ටික්ස් යනු නිරවද්යතාවය සහ කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විද්යාවක් වන අතර, හරය වචනාර්ථයෙන් විද්යාවේ හරයයි. වේගවත් හා විශ්වාසදායක සම්බන්ධතා සහ සුමට දත්ත ප්රවාහය සහතික කිරීම සඳහා, නිවැරදි හරයේ ආයෝජනය කිරීම වටී.
නිතර අසන ප්රශ්න
ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබලයක හරය කුමක්ද?
හරය යනු ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබලයක තුනී, මධ්යම වීදුරු හෝ ප්ලාස්ටික් නූල් ය. එය දත්ත සම්ප්රේෂණය කිරීම සඳහා ආලෝක සංඥා රැගෙන යන ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබලයේ කොටසකි. විශාල දත්ත ප්රමාණයක් කාර්යක්ෂමව මාරු කිරීම සඳහා හරයේ ගුණාත්මකභාවය සහ ප්රමාණය ඉතා වැදගත් වේ.
හරය දත්ත සම්ප්රේෂණයට බලපාන්නේ කෙසේද?
දත්ත මාරු කිරීම සඳහා ආලෝක සංඥා ගමන් කරන මාධ්යය ලෙස හරය ක්රියා කරයි. හරය වඩාත් පැහැදිලි, ස්ථායී වන තරමට, දත්ත නැතිවීම හෝ බාධා කිරීම් අඩුවෙන් තන්තු හරහා වේගවත් හා විශ්වාසදායක ලෙස දත්ත සම්ප්රේෂණය කළ හැකිය.
තනි මාදිලියේ සහ බහු මාදිලියේ මධ්ය අතර වෙනස කුමක්ද?
තනි-මාදිලි මධ්යයන් තනි ප්රතිදාන කිරණක් නිපදවන අතර පටු (විශාල මයික්රෝන 8-10 පමණ) වන අතර දිගු දුර සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ. බහු-මාදිලි මධ්යයන් විශාල මධ්යයන් (මයික්රෝන 50-62.5) සපයන අතර ඉහළ කලාප පළලක් සහිත කෙටි දුර සඳහා භාවිතා වේ.
ෆයිබර් ඔප්ටික් හරයේ ක්රියාකාරිත්වයට බලපාන සාධක මොනවාද?
මූලික ක්රියාකාරිත්වයට ද්රව්යයේ ගුණාත්මකභාවය, පිරිසිදුකම, මූලික විෂ්කම්භයේ නිරවද්යතාවය සහ කේබල් නළයේ ස්ථාපනය බලපායි. භාවිතයේ සිටියදී කේබලය නැමී හෝ දිගු කර ඇති විට වැනි බාහිර සාධක පවා කාර්ය සාධනයට බලපෑම් කළ හැකිය.
නිෂ්පාදනය අතරතුර මූලික ගුණාත්මකභාවය පාලනය කරන්නේ කෙසේද?
හර විෂ්කම්භය නිරවද්යතාවය, ද්රව්ය සංශුද්ධතාවය සහ ස්ඵටික දෝෂ අඛණ්ඩතාව සහතික කිරීම සඳහා නිෂ්පාදකයින් අති නවීන තන්තු ඇඳීම් කුළුණු මත විශ්වාසය තබයි. දැඩි පරීක්ෂණ මගින් ස්ථාවර කාර්ය සාධනය සහ ANSI/TIA ප්රමිතීන්ට අනුකූල වීම සහතික කෙරේ.
නුසුදුසු ස්ථාපනය ෆයිබර් ඔප්ටික් හරයට හානි කළ හැකිද?
ඔව්. ස්ථාපනය අතරතුර ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබල් හරය මත අධික ලෙස නැමීම හෝ පීඩනය යෙදීම නිසා හරය කැඩීමට හෝ විකෘති වීමට ඉඩ ඇති අතර, එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස සංඥා නැතිවීම හෝ බාධා ඇති වේ. හොඳම පිළිවෙත් වලට ඇලී සිටීම ප්රධාන වේ.
ෆයිබර් ඔප්ටික් කෝර් තාක්ෂණයේ නවතම නවෝත්පාදන මොනවාද?
මෑත කාලීන දියුණුව අතර නැමීම්-සංවේදී නොවන මධ්යයන්, උසස් කලාප පළල හැකියාවන් සහ පාරිසරික වශයෙන් තිරසාර ද්රව්ය ඇතුළත් වේ. මෙම නවෝත්පාදනයන් කල්පැවැත්ම, කාර්යක්ෂමතාව සහ තිරසාරභාවය වැඩි කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. ඒවා අද දින නිරන්තරයෙන් ප්රසාරණය වන දත්ත ජාල සඳහා පරිපූර්ණ ලෙස ගැලපේ.

දෘශ්ය තන්තු
ADSS ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබලය
ASU ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබලය
FTTH ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබලය
රූපය 8 ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබලය
OPGW ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබලය
කොක්සියල් කේබලය
ඊතර්නෙට් කේබලය
ප්රකාශ විද්යුත් සංයුක්ත ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබලය
භූගත සහ නල මාර්ග ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබලය
වාතයෙන් පිඹින ලද මයික්රෝ ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබලය
ගෘහස්ථ ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබලය
ෆයිබර් ඔප්ටික් බෙදාහැරීමේ පෙට්ටිය
බහු වරාය සේවා පර්යන්ත පෙට්ටිය
ෆයිබර් ඔප්ටිකල් පර්යන්ත පෙට්ටිය
ෆයිබර් ඔප්ටික් ස්ප්ලයිස් වසා දැමීම
ෆයිබර් ඔප්ටික් කලම්ප
ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබල් සවි කිරීම්
ADSS ෆයිබර් කේබලය
ASU ෆයිබර් කේබලය
OPGW ෆයිබර් කේබල්
FTTH ෆයිබර් කේබලය
රූපය 8 ෆයිබර් කේබලය
ප්රකාශ විද්යුත් සංයුක්ත තන්තු කේබලය
භූගත සහ නල මාර්ග තන්තු කේබලය
වාතයෙන් පිඹින ලද මයික්රෝ ෆයිබර් කේබලය
ගුවන් ෆයිබර් කේබලය
ගෘහස්ථ ෆයිබර් කේබලය
ෆයිබර් ඔප්ටිකල් පර්යන්ත පෙට්ටිය
ෆයිබර් ඔප්ටික් බෙදාහැරීමේ පෙට්ටිය
බහු වරාය සේවා පර්යන්ත පෙට්ටිය
ෆයිබර් ඔප්ටික් කලම්ප
අපි ගැන
අපේ කණ්ඩායම
ඉතිහාසය
පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන ශක්තිය
නිෂ්පාදන පදනම
ගබඩාව සහ සැපයුම්
ගුණාත්මකභාවය
නිතර අසන පැන