Leave Your Message

තන්තු නැමීමේ අලාභය පිළිබඳ හැඳින්වීම

තවත් සාම්පල සඳහා අප හා සම්බන්ධ වන්න, ඔබේ අවශ්‍යතා අනුව, ඔබ වෙනුවෙන් අභිරුචිකරණය කරන්න.

දැන් විමසන්න

තන්තු නැමීමේ අලාභය පිළිබඳ හැඳින්වීම

2024-03-13

තන්තු නැමීමේ පාඩුව දෘශ්‍ය තන්තුවක් යම් අරයකින් ඔබ්බට නැවී ඇති විට සිදුවන සංඥා නැතිවීම ගැන සඳහන් වේ. මෙම සංසිද්ධිය සිදුවන්නේ තන්තුවේ හරයෙන් ආලෝකය ආවරණය හරහා ගමන් කරන විට කාන්දු වීම නිසාය. තන්තුවක් නැමුණු විට, ආලෝක කිරණ හර-ආවරණ අතුරුමුහුණතේදී සම්පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනයට භාජනය වේ. කෙසේ වෙතත්, නැමීමේ අරය ඉතා කුඩා නම්, සමහර ආලෝක කිරණ ආවරණය හරහා ගැලවී යා හැකි අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අලාභයක් සිදු වේ.


විසිරීමට හේතු වන තන්තු නැමීම සහ සාර්ව නැමීමේ අලාභය පිළිබඳ නිදර්ශනය


තන්තු නැමීමේ අලාභය සාධක කිහිපයක් මත රඳා පවතී:


නැමීමේ අරය: නැමීමේ අරය කුඩා වන තරමට නැමීමේ අලාභය වැඩි වේ. මෙයට හේතුව කුඩා නැමීමේ අරය ආලෝක කිරණවලට වැඩි වක්‍රතාවයක් අත්විඳීමට හේතු වන අතර එමඟින් ආවරණ හරහා කාන්දු වීමේ සම්භාවිතාව වැඩි වීමයි.


තන්තු වර්ගය: විවිධ වර්ගයේ තන්තු වලට විවිධ නැමීමේ අලාභ ලක්ෂණ ඇත. උදාහරණයක් ලෙස, තනි මාදිලියේ තන්තු වලට සාමාන්‍යයෙන් බහු මාදිලියේ තන්තු හා සසඳන විට අඩු නැමීමේ අලාභ ඇත.


තරංග ආයාමය: තන්තුව හරහා සම්ප්‍රේෂණය වන ආලෝකයේ තරංග ආයාමය අනුව නැමීමේ අලාභය වෙනස් විය හැකිය. සමහර තරංග ආයාමයන් අනෙක් ඒවාට වඩා ඉහළ නැමීමේ අලාභයක් අත්විඳිය හැකිය.


ෆයිබර් නිර්මාණය: වර්තන දර්ශක පැතිකඩ සහ භාවිතා කරන ද්‍රව්‍ය ඇතුළුව තන්තු නිර්මාණය නැමීමේ අලාභයට බලපෑම් කළ හැකිය.


ආලේපනය: තන්තුවට යොදන ආලේපනයේ වර්ගය සහ ගුණාත්මකභාවය එහි නම්‍යශීලීභාවයට සහ නැමීමේ අලාභයට ප්‍රතිරෝධයට බලපෑ හැකිය.


නැමීමේ පාඩුව අවම කිරීම සඳහා, දෘශ්‍ය තන්තු ප්‍රවේශමෙන් හැසිරවීම සහ අධික නැමීම් වළක්වා ගැනීම, විශේෂයෙන් තියුණු නැමීම් වැදගත් වේ. ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබල් බොහෝ විට ආරක්ෂිත ස්ථර සහ ශක්තිමත් කිරීම් සමඟ නිර්මාණය කර ඇති අතර එමඟින් නැමීමේ පාඩුව අවම කර සංඥා විශ්වාසදායක ලෙස සම්ප්‍රේෂණය වේ.


තන්තු නැමීමේ අලාභය පිළිබඳ හැඳින්වීම


දෘශ්‍ය තන්තු යෙදීමේදී, වඩාත් සංකීර්ණ ආකාරයේ දෘශ්‍ය අලාභයක් වන්නේ ක්ෂුද්‍ර-නැමීමේ අලාභයයි. උපාංග සහ දෘශ්‍ය තන්තු සංවර්ධනයත් සමඟ, ක්ෂුද්‍ර-නැමීමේ අලාභය වඩාත් සැලකිලිමත් වන අලාභ සාධකයකි. විද්‍යුත් මාරු කිරීම වෙනුවට උපාංගය තුළ වඩාත් සෘජු දෘශ්‍ය මාරු කිරීම හඳුන්වා දී ඇති අතර, තන්තු ඉතා කුඩා අවකාශයක දිගුකාලීන ආතතියට ගොදුරු වේ. තන්තු සඳහා, තුනී තන්තු, කුඩා විෂ්කම්භයකින් යුත් තන්තු, එක්කෝ ආලේපනයේ ඝණකම අඩු කිරීමෙන් හෝ ආවරණයේ විෂ්කම්භය අඩු කිරීමෙන්; ඒ හා සමානව බහු-හර තන්තු සඳහා, ඵලදායී ආවරණ ඝණකම ද බෙහෙවින් අඩු වනු ඇත, එය ක්ෂුද්‍ර-නැමීමේ අලාභයේ අවදානම වැඩි කරයි.


ක්ෂුද්‍ර-නැමීමේ අලාභය සහ සාර්ව-නැමීමේ අලාභය වචනාර්ථයෙන් නැමීමට සම්බන්ධ වේ, නමුත් අලාභ සිදුවීමේ යාන්ත්‍රණයේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් ඒවා අතර පැහැදිලි වෙනස්කම් තිබේ. එබැවින්, ප්‍රායෝගික යෙදුම් වලදී, අලාභයේ ස්වභාවය අනුව ක්ෂුද්‍ර නැමීමෙන් හෝ සාර්ව නැමීමෙන් අලාභය වෙන්කර හඳුනා ගැනීම ඉතා අවශ්‍ය වේ, එයට ගැටලුවේ නිවැරදි ස්ථානය සහ ගැටළුව විසඳීමේ මාර්ගය ඇතුළත් වේ.


1. ජ්‍යාමිතික විරූපණය අනුව

ක්ෂුද්‍ර-නැමීමේ අලාභය ඇත්ත වශයෙන්ම තන්තුවේ සුළු විරූපණයකින් හඳුන්වා දෙන අලාභයක් වන අතර, සාර්ව-නැමීමේ අලාභය සැබෑ නැමීමෙන් හඳුන්වා දෙන අලාභය වන අතර, තන්තුවේ පිටත විෂ්කම්භය පරමාදර්ශී නියතය ලෙස පවතී. මෙය ජ්‍යාමිතියෙහි පැහැදිලි වෙනසක් ඇති කරයි. තන්තුවේ කුඩා විරූපණය තන්තුවේ කල්පවත්නා දිශාවට ජ්‍යාමිතික පරිධියේ ඉහළ සංඛ්‍යාත කැළඹීමක් ලෙස සැලකිය හැකිය. මෙම කැළඹීමට ගුණාංග දෙකක් ඇත: විස්තාරය සහ සංඛ්‍යාතය. ක්ෂුද්‍ර-නැමීමේ දර්ශනය ඉහළ සංඛ්‍යාතයෙන් සහ අඩු විස්තාරයෙන් පැමිණේ. බාහිර කැළඹීම අනුකරණය කළ හැකි අතර, එහි සංඛ්‍යාතය සහ විස්තාරය කාලයත් සමඟ අහඹු ලෙස වෙනස් වේ. මෙම අහඹු විචලනයේ ෆූරියර් පරිවර්තනය ගත් විට, විශාලත්වය බලයට සමාන වන අතර, බල වර්ණාවලි ඝනත්වය සහ අවකාශීය සංඛ්‍යාතය අතර අනුරූප අනුරූපතාවයක් ඇත.

තන්තු නැමීමේ පාඩුව පිළිබඳ හැඳින්වීම

මෙය තේරුම් ගැනීමට සහ ගුණාත්මක නිගමනයකට එළඹීමට සහජයෙන්ම පහසු ය: කැළඹිලි සංඛ්‍යාතය ඉතා ඉහළ වූ විට, තන්තු විරූපණය ඒකාකාරී වන අතර ක්ෂුද්‍ර-නැමීමේ අලාභයේ බලපෑම විශාල නොවේ. කෙසේ වෙතත්, කැළඹිලි සංඛ්‍යාතය ඉතා අඩු වූ විට, සැබෑ නැමීම සෑදිය හැකි අතර, සාර්ව-නැමීමේ අලාභය ප්‍රමුඛ වේ.


2. පාඩු යාන්ත්‍රණයෙන්

සාර්ව-නැමීමේ අලාභයේදී, තන්තුවේ ඇති මූලික මාදිලියේ (තනි-මාදිලියේ තන්තු) මාදිලි ක්ෂේත්‍ර ව්‍යාප්තිය නැමෙන පැත්තට විසරණය වන බව සැලකිය හැකි අතර, ආවරණයට ගැඹුරට විසරණය වන කොටස විකිරණ සාදනු ලබන අතර ක්‍රමයෙන් නැති වී යයි. ක්ෂුද්‍ර-නැමීමේ අලාභයේදී, පරමාදර්ශී තන්තුව තුළ ප්‍රචාරණය වන මූලික මාදිලියේ බලයෙන් කොටසක් කැළඹීමේ තත්ත්වය යටතේ විවිධ ඉහළ-පිළිවෙල මාතයන් සමඟ සම්බන්ධ වේ. ප්‍රචාරණ දුර වැඩි වන විට, මෙම ඉහළ-පිළිවෙල මාතයන් මගින් ගෙන යන බලය ඔරාන් දස-මූලද්‍රව්‍ය තන්තුවෙන් පිටතට විකිරණය වන අතර, ඇත්ත වශයෙන්ම එය මූලික මාදිලියට නැවත සම්බන්ධ කළ හැකිය.

තන්තු නැමීමේ පාඩුව පිළිබඳ හැඳින්වීම

ක්ෂුද්‍ර-නැමීමේ අලාභය විශ්ලේෂණය කිරීම සාමාන්‍යයෙන් මාදිලි සම්බන්ධ කිරීමේ න්‍යාය මත පදනම් වන අතර මූලික සම්බන්ධතාවය තරමක් සංකීර්ණ වේ.

තන්තු නැමීමේ පාඩුව පිළිබඳ හැඳින්වීම

මෙහි C යනු මූලික මාදිලිය සහ ඉහළ අනුපිළිවෙලක් සහිත මාදිලි අතර සම්බන්ධක සංගුණකය වන අතර, එය මාර්ගෝපදේශක මාදිලියේ සිට ඉහළ අනුපිළිවෙලක් සහිත මාදිලියට හෝ ආවරණ මාදිලියට (තනි මාදිලියේ අවස්ථාව) කොපමණ බලයක් සම්බන්ධ වේද යන්න පෙන්නුම් කරයි. Qfiber යනු සෘජු ආතතිය යටතේ තන්තු වල කැළඹීම වන අතර, Qenv යනු පරිසරය වෙනස් වන විට වක්‍ර ආතතිය යටතේ ඇති කැළඹීමයි. ක්ෂුද්‍ර-නැමීමේ පාඩු ඇති කරන කැළඹීම් ඉතා අහඹු බැවින් මෙම ආකෘතිකරණ විශ්ලේෂණයේ නිරවද්‍යතාවය දුෂ්කර ය, නමුත් විශ්ලේෂණයේ අරමුණ ශක්තිමත් මාර්ගෝපදේශයක් සැපයීම වන අතර, ඇතැම් අවස්ථාවන්හිදී, සමාකරණ ප්‍රතිඵල ආසන්න කිරීමට අමතර සංගුණක භාවිතා කළ හැකිය.

ඔල්ෂාන්ස්කි මුල් අවධියේදී නිරීක්ෂණ සම්බන්ධතාවයක් අධ්‍යයනය කර යෝජනා කළේය.

තන්තු නැමීමේ පාඩුව පිළිබඳ හැඳින්වීම

a - හර අරය

b - ආවරණ අරය

ඩෙල්ටා - වර්තන දර්ශක වෙනස

EE-පොලිමර් ආලේපනයේ ප්‍රත්‍යාස්ථතා මාපාංකය

උදා - දෘශ්‍ය තන්තු වීදුරු වල ප්‍රත්‍යාස්ථතා මාපාංකය

බොහෝ භාවිත අවස්ථා සඳහා, මෙම සම්බන්ධතාවය වඩාත් ප්‍රයෝජනවත් වේ.


3. ක්ෂුද්‍ර නැමීමේ අලාභයේ මූලාශ්‍රය

ක්ෂුද්‍ර-නැමීමේ අලාභයේ මූලාශ්‍රය ප්‍රධාන වශයෙන් බාහිර සාධක වේ. කේබල් සෑදීමකින් තොරව තන්තු හිස් තන්තු ලෙස පමණක් භාවිතා කරන්නේ නම්, නිදහස් අවකාශයේ බාහිර බලයක් නොමැති නම්, ක්ෂුද්‍ර-නැමීමේ අලාභයක් සිදුවිය නොහැක. තන්තුවේ ජ්‍යාමිතික අක්‍රමිකතාවයට ක්ෂුද්‍ර-නැමීමේ අලාභයක් සිදුවිය හැකි වුවද, කර්මාන්තශාලා පරීක්ෂණයේදී අලාභ පරීක්ෂණය සමත් වී ඇති බැවින් තන්තුවේ ක්ෂුද්‍ර-නැමීමේ අලාභයේ බලපෑම නොසලකා හැරිය හැකිය. එය දෘශ්‍ය කේබලයේ හෝ උපාංගයේ බාහිර සවි කිරීමට අනුරූප වන දෘශ්‍ය තන්තු වල ක්ෂුද්‍ර-නැමීමේ අලාභයේ බලපෑම පමණක් සලකා බලයි.

ක්ෂුද්‍ර-නැමීමේ අලාභයේ මූලාශ්‍ර ප්‍රධාන වශයෙන් අංශ තුනකින් පැමිණේ

පළමුවැන්න තන්තුවේම නිර්මාණයයි. තන්තුවේ සැලසුම ක්ෂුද්‍ර-නැමීමේ අලාභයේ මූලාශ්‍රය නොවේ, නමුත් ක්ෂුද්‍ර-නැමීමේ සංවේදීතාව තන්තු නිර්මාණය විසින්ම තීරණය වේ. තන්තු හරයේ සැලසුම ප්‍රධාන වශයෙන් MAC අගය මගින් බලපායි. මෙය ඔල්ෂාන්ස්කිගේ විශේෂාංග සූත්‍රයට අනුකූල වේ.

තන්තු නැමීමේ පාඩුව පිළිබඳ හැඳින්වීම

MAC කුඩා වන තරමට, එම බාහිර කැළඹීම යටතේ ක්ෂුද්‍ර-නැමීමේ අලාභය කුඩා වනු ඇත.

තන්තු නැමීමේ පාඩුව පිළිබඳ හැඳින්වීම

මෙය නිශ්චිත තන්තු වලින් පිළිබිඹු වේ, සාමාන්‍යයෙන් G657 තන්තු වල G652 තන්තු වලට වඩා අඩු ක්ෂුද්‍ර-නැමීමේ අලාභයක් ඇත ·

තන්තු නැමීමේ පාඩුව පිළිබඳ හැඳින්වීම

හර අරය අඩු කිරීමෙන් සහ වර්තන දර්ශක වෙනස වැඩි කිරීමෙන් ක්ෂුද්‍ර-නැමීමේ අලාභය අඩු කළ හැකි වුවද, එක් පරාමිතියක් පමණක් වෙනස් වන අතර අනෙක් ඒවා නොවෙනස්ව පවතින අවස්ථාවක තන්තු පරාමිතීන් සහ තන්තු ප්‍රමිතිකරණය අතර සහසම්බන්ධය පැවතිය නොහැක. නමුත් ප්‍රවණතාවය දිගටම පවතී.

තන්තු නැමීමේ පාඩුව පිළිබඳ හැඳින්වීම

තන්තුවේ ඇති ආවරණ නිර්මාණය ද වැඩිදියුණු කිරීම් ගෙන ඒමට හේතු විය හැක. ක්ෂුද්‍ර නැමීමේ අලාභයේ තරංග ආයාම යැපීම ආවරණයට නිශ්චිත කට්ට මෝස්තරයක් එකතු කළ විට බොහෝ සෙයින් වෙනස් වේ.

තන්තු නැමීමේ පාඩුව පිළිබඳ හැඳින්වීම


රූපයේ ඇති කට්ට සහිත තන්තුවේ ක්ෂුද්‍ර නැමීමේ අලාභයේ තරංග ආයාම යැපීම සම්මත තන්තුවට වඩා බෙහෙවින් වෙනස් ය. මෙම රූපයේ ඇති සම්මත තන්තුවේ තරංග ආයාම යැපීම සාම්ප්‍රදායික දත්තවලට වඩා තරමක් ඔබ්බට ය, ප්‍රධාන වශයෙන් ක්ෂුද්‍ර-නැමීමේ අලාභය සමතලා කර ඇති කට්ට සහිත සැලසුම් තන්තු සඳහා. මෙයින් අදහස් කරන්නේ සුපුරුදු ගැටළු පිහිටීම සහ ගැටළු විශ්ලේෂණය තන්තුවේ සැලසුම සලකා බැලිය යුතු බවයි, එසේ නොමැතිනම් අත්දැකීම් මත පදනම්ව එය නොමඟ යවන සුළු විය හැකිය. සාරාංශයක් ලෙස, තන්තු නිර්මාණය ක්ෂුද්‍ර-නැමීමේ අලාභය ප්‍රශස්ත කරයි, එය ඇතැම් අවස්ථා සඳහා ප්‍රයෝජනවත් වේ.

දෙවනුව, ක්ෂුද්‍ර-නැමීමේ අලාභයේ මූලාශ්‍රය දෘශ්‍ය තන්තු කේබල් සාධකයට සම්බන්ධ වන අතර එය වඩාත් සංකීර්ණ වේ. සංකීර්ණත්වය පවතින්නේ දෘශ්‍ය තන්තු කේබල් වර්ග ඕනෑවට වඩා තිබීම සහ සැලසුම බෙහෙවින් වෙනස් වීම, නමුත් එය යම් වර්ගයකට නිශ්චිත වීම සාපේක්ෂව පහසුය. සාමාන්‍ය සාධකයක් වන්නේ ආලේපනයේ බලපෑමයි. බුද්ධිමය වශයෙන්, තන්තු ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පළමු ආරක්ෂක රේඛාව ලෙස ආලේපනය ඵලදායී ආතති සන්නායකතාවයේ කාර්යභාරය ඉටු කරන බව ද නිගමනය කළ හැකිය. ආලේපනය ආතති හුවමාරු ශ්‍රිතයක් ලෙස භාවිතා කරන්නේ නම්, අභ්‍යන්තර ප්‍රත්‍යාස්ථතා මාපාංකය කුඩා වන අතර බාහිර ප්‍රත්‍යාස්ථතා මාපාංකය විශාල වන තරමට, ආතති හුවමාරු ශ්‍රිතයේ අගය කුඩා වන අතර අනුරූප ක්ෂුද්‍ර-නැමීමේ අලාභයේ බලපෑම ද කුඩා වේ. ආලේපනයේ විෂ්කම්භය විශාල වන තරමට, ක්ෂුද්‍ර-නැමීමේ අලාභයේ බලපෑම කුඩා වන අතර එය දැනුවත්ව දන්නා කරුණකි.

තන්තු නැමීමේ පාඩුව පිළිබඳ හැඳින්වීම

පැහැදිලිවම, 900um හි විෂ්කම්භය 250um තන්තු වල ක්ෂුද්‍ර නැමීමේ අලාභයට වඩා බෙහෙවින් කුඩාය. ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබලයේ එකම සැලසුමේදී, 900um තන්තු වල ක්‍රියාකාරී අවකාශය කුඩා වුවද, සාමාන්‍ය තත්වයන් යටතේ, එහි ක්ෂුද්‍ර නැමීමේ අලාභය ඇත්ත වශයෙන්ම කේබලය තුළ බෙහෙවින් කුඩා බව ද දැනගත හැකිය.

තුන්වන සාධකය වන්නේ කේබලය පිහිටා ඇති පරිසරයේ බලපෑමයි. ක්ෂුද්‍ර-නැමීමේ අලාභයේ සංකීර්ණතාවය හේතුවෙන්, දැනට ප්‍රමිතිගත පරීක්ෂණ ක්‍රමයක් නොමැති අතර, IEC/TR62221 විසින් සපයන ලද පරීක්ෂණ ක්‍රමය සාමාන්‍යයෙන් සෘජුවම භාවිතා වේ. කැළඹීම තීරණය කිරීම දුෂ්කර ය. ඇතැම් පරීක්ෂණ ක්‍රම, පරීක්ෂණ පරිසරයන් සහ පරීක්ෂණ උපකරණ සඳහා වුවද, විවිධ ස්ථානගත කිරීමේ ස්ථානවලට වෙනස් ප්‍රතිඵල තිබිය හැකිය. විවිධ රසායනාගාරවල සහ විවිධ පරීක්ෂණ ක්‍රමවල ප්‍රතිඵල සෘජුවම සැසඳිය නොහැක, නමුත් ඒවා සියල්ලම ගුණාත්මක සංසන්දනයන් වේ. එහි පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල සඳහා, එය වෙන වෙනම ඇගයීමට අවශ්‍ය වේ.

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.