ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ: ദ്രുത ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
ഒരു പ്രധാന ഉൽപ്പന്ന വിഭാഗമെന്ന നിലയിൽ, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൽ വിപുലമായ സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം ഉൾപ്പെടുന്നു. എളുപ്പത്തിലുള്ള റഫറൻസിനായി ദ്രുത ചോദ്യോത്തര ഫോർമാറ്റിൽ ചില പ്രധാന ആശയങ്ങൾ ഈ ലേഖനം അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
1. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ലിങ്കിന്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ സവിശേഷതകൾ വിവരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന പാരാമീറ്ററുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
ഉത്തരം:പ്രധാന പാരാമീറ്ററുകളിൽ അറ്റൻവേഷൻ, ഡിസ്പർഷൻ, ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത്, കട്ട്ഓഫ് തരംഗദൈർഘ്യം, മോഡ് ഫീൽഡ് വ്യാസം (MFD) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
2. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ അറ്റൻവേഷന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്?
ഉത്തരം:ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ അറ്റൻവേഷൻ എന്നത് ഒരു ഫൈബറിന്റെ രണ്ട് ക്രോസ്-സെക്ഷനുകൾക്കിടയിലുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ പവറിലെ കുറവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് തരംഗദൈർഘ്യത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. കണക്ടറുകളുടെയും സ്പ്ലൈസുകളുടെയും ഫലമായുണ്ടാകുന്ന സ്കാറ്ററിംഗ്, ആഗിരണം, ഒപ്റ്റിക്കൽ നഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പ്രാഥമിക കാരണങ്ങൾ.
3 ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിന്റെ അറ്റന്യൂവേഷൻ ഗുണകം എങ്ങനെയാണ് നിർവചിക്കുന്നത്?
ഉത്തരം:സ്ഥിരമായ അവസ്ഥയിൽ ഒരു ഏകീകൃത ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിന്റെ യൂണിറ്റ് നീളത്തിലുള്ള അറ്റൻവേഷൻ എന്നാണ് ഇതിനെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്, സാധാരണയായി ഇത് dB/km-ൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.
4. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളിൽ ശബ്ദത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതാണ്?
ഉത്തരം:ശബ്ദ സ്രോതസ്സുകളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:
- അപര്യാപ്തമായ വംശനാശ അനുപാതം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം
- ക്രമരഹിതമായ ഒപ്റ്റിക്കൽ തീവ്രതയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ
- സമയനഷ്ടം മൂലമുള്ള ശബ്ദം
- റിസീവറിൽ ഷോട്ട് ശബ്ദവും താപ ശബ്ദവും
- ഫൈബറിലെ മോഡൽ നോയ്സ്
- പൾസ് വിശാലത മൂലമുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം
- ലേസർ ഡയോഡുകളിലെ (LDs) മോഡ് പാർട്ടീഷൻ നോയ്സ്
- എൽഡികളിലെ ഫ്രീക്വൻസി ചിർപ്പ് ശബ്ദം
- പ്രതിഫലനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം
5. ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിന്റെ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് എന്തിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
ഉത്തരം:ഫൈബർ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് എന്നത് ഫൈബർ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷനിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ പവർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അതിന്റെ പൂജ്യം-ഫ്രീക്വൻസി മൂല്യത്തിൽ നിന്ന് 50% (അല്ലെങ്കിൽ 3 dB) കുറയുന്ന മോഡുലേഷൻ ഫ്രീക്വൻസിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഫൈബർ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ഫൈബർ നീളത്തിന് ഏകദേശം വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ്, കൂടാതെ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത്-ദൈർഘ്യ ഉൽപ്പന്നം സ്ഥിരമായി തുടരുന്നു.
ഉദാഹരണ ഉൽപ്പന്നം: LC മുതൽ SC വരെ ഡ്യുപ്ലെക്സ് OM3 50/125 മൾട്ടിമോഡ് ഫൈബർ പാച്ച് കേബിൾ, LSZH ജാക്കറ്റ്
6. എത്ര തരം ഫൈബർ ഡിസ്പർഷൻ ഉണ്ട്, അവ എന്തിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
ഉത്തരം:ഫൈബർ ഡിസ്പേഴ്സണിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:
- മോഡൽ ഡിസ്പ്രഷൻ
- മെറ്റീരിയൽ ഡിസ്പർഷൻ
- വേവ്ഗൈഡ് (ഘടനാപരമായ) വ്യാപനം
ഡിസ്പർഷൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്രോതസ്സിന്റെയും ഫൈബറിന്റെയും സവിശേഷതകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
7. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൽ പ്രചരിക്കുന്ന സിഗ്നലുകളുടെ വിതരണ സവിശേഷതകൾ എങ്ങനെ വിവരിക്കാം?
ഉത്തരം:മൂന്ന് ഭൗതിക പാരാമീറ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവയെ വിവരിക്കാം:
- പൾസ് വിശാലമാക്കൽ
- ഫൈബർ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത്
- ഡിസ്പർഷൻ കോഫിഫിഷ്യന്റ്
8. കട്ട്ഓഫ് തരംഗദൈർഘ്യം എന്താണ്?
ഉത്തരം:അടിസ്ഥാന മോഡിനു മാത്രം ഫൈബറിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തരംഗദൈർഘ്യമാണ് കട്ട്ഓഫ് തരംഗദൈർഘ്യം. സിംഗിൾ-മോഡ് ഫൈബറുകൾക്ക്, കട്ട്ഓഫ് തരംഗദൈർഘ്യം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് തരംഗദൈർഘ്യത്തേക്കാൾ കുറവായിരിക്കണം.
9. ഫൈബർ ഡിസ്പർഷൻ ആശയവിനിമയ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രകടനത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു?
ഉത്തരം:ചിതറിക്കൽ പ്രക്ഷേപണ സമയത്ത് ഒപ്റ്റിക്കൽ പൾസുകൾ വികസിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു, ഇത് ബാധിക്കുന്നു:
- ബിറ്റ് പിശക് നിരക്ക് (BER)
- പ്രക്ഷേപണ ദൂരം
- സിസ്റ്റം ട്രാൻസ്മിഷൻ വേഗത
10. ബാക്ക്സ്കാറ്ററിംഗ് രീതി എന്താണ്?
ഉത്തരം:ബാക്ക്സ്കാറ്ററിംഗ് രീതി ഒരു ഫൈബറിന്റെ നീളത്തിൽ അറ്റൻവേഷൻ അളക്കുന്നു. മിക്ക ഒപ്റ്റിക്കൽ പവറും മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ട്രാൻസ്മിറ്ററിലേക്ക് പിന്നിലേക്ക് ചിതറിക്കിടക്കുന്നു. കാലക്രമേണ ബാക്ക്സ്കാറ്റേർഡ് സിഗ്നൽ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ, ഇനിപ്പറയുന്നവ അളക്കാൻ കഴിയും:
- ഫൈബർ നീളം
- ഫൈബർ അറ്റൻവേഷൻ
- പ്രാദേശിക ക്രമക്കേടുകൾ
- ബ്രേക്ക് പോയിന്റുകൾ
- സ്പ്ലൈസുകളിലും കണക്ടറുകളിലും ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ
ഉദാഹരണ ഉൽപ്പന്നം: MPO 24-പിൻ മുതൽ 3×MPO 8-പിൻ OM4 50/125μm മൾട്ടിമോഡ് ഫൈബർ കേബിൾ, LSZH ജാക്കറ്റ്, അക്വാ
11. OTDR ഡെഡ് സോൺ എന്താണ്, അത് പരിശോധനയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു?
ഉത്തരം:ഒരു OTDR (ഒപ്റ്റിക്കൽ ടൈം ഡൊമെയ്ൻ റിഫ്ലെക്റ്റോമീറ്റർ) ഒപ്റ്റിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ സമയത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ബാക്ക്സ്കാറ്റേർഡ് പ്രകാശം ഉപയോഗിച്ച് അറ്റൻവേഷൻ വിവരങ്ങൾ നേടുന്നു. ഫൈബർ അറ്റൻവേഷൻ, സ്പ്ലൈസ് നഷ്ടങ്ങൾ, ഫോൾട്ട് സ്ഥാനം, ഫൈബർ ലിങ്കിലൂടെയുള്ള നഷ്ട വിതരണം എന്നിവ അളക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
പ്രധാന OTDR പ്രകടന പാരാമീറ്ററുകളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:
- ഡൈനാമിക് ശ്രേണി
- സംവേദനക്ഷമത
- റെസല്യൂഷൻ
- അളക്കൽ സമയം
- ഡെഡ് സോൺ
ശക്തമായ ഒരു പ്രതിഫലന സംഭവത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയുള്ള ഭാഗമാണ് ഡെഡ് സോൺ, അവിടെ OTDR-ന് തുടർന്നുള്ള സംഭവങ്ങൾ കൃത്യമായി കണ്ടെത്താനോ പരിഹരിക്കാനോ കഴിയില്ല. പ്രായോഗിക പരിശോധനയിൽ, ഡെഡ് സോണുകളുടെ ആഘാതം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ലോഞ്ച് ഫൈബറുകളും റിസീവ് ഫൈബറുകളും പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നു.
12. അപവർത്തന സൂചിക വിതരണമനുസരിച്ച് ഒപ്റ്റിക്കൽ നാരുകളെ എങ്ങനെയാണ് തരംതിരിക്കുന്നത്?
ഉത്തരം:ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറുകളെ ഇവയായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു:
- സ്റ്റെപ്പ്-ഇൻഡക്സ് നാരുകൾ
- ഗ്രേഡഡ്-ഇൻഡെക്സ് നാരുകൾ
സ്റ്റെപ്പ്-ഇൻഡക്സ് ഫൈബറുകൾക്ക് താരതമ്യേന ഇടുങ്ങിയ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ഉണ്ട്, അവ കുറഞ്ഞ ശേഷിയുള്ള, ഹ്രസ്വ ദൂര ആശയവിനിമയത്തിന് അനുയോജ്യമാണ്. ഗ്രേഡഡ്-ഇൻഡക്സ് ഫൈബറുകൾക്ക് വിശാലമായ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ ഇടത്തരം, ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്.
13. ട്രാൻസ്മിഷൻ മോഡുകൾ അനുസരിച്ച് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറുകളെ എങ്ങനെയാണ് തരംതിരിക്കുന്നത്?
ഉത്തരം:നാരുകൾ ഇവയായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു:
സിംഗിൾ-മോഡ് ഫൈബർ (SMF)
- കോർ വ്യാസം: ഏകദേശം 1–10 μm
- അടിസ്ഥാന മോഡ് മാത്രം പിന്തുണയ്ക്കുന്നു
- ദീർഘദൂര, ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള ട്രാൻസ്മിഷന് അനുയോജ്യം
മൾട്ടിമോഡ് ഫൈബർ (എംഎംഎഫ്)
- കോർ വ്യാസം: ഏകദേശം 50–60 μm
- ഒന്നിലധികം പ്രചാരണ മോഡുകൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു
- SMF നേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രകടനം
മൾട്ടിപ്ലക്സ്ഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചാനലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ കറന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റങ്ങളിൽ, ആശയവിനിമയ മുറിയിലെ ഫോട്ടോഇലക്ട്രിക് കൺവേർഷൻ ഉപകരണങ്ങൾക്കും കൺട്രോൾ റൂമിലെ സംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ മൾട്ടിമോഡ് ഫൈബറുകൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.
14. ഒരു സ്റ്റെപ്പ്-ഇൻഡക്സ് ഫൈബറിന്റെ ന്യൂമെറിക്കൽ അപ്പർച്ചറിന്റെ (NA) പ്രാധാന്യം എന്താണ്?
ഉത്തരം:ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പർച്ചർ (NA) ഒരു ഫൈബറിന്റെ പ്രകാശസംശ്ലേഷണ ശേഷിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. NA വലുതാകുമ്പോൾ, വരുന്ന പ്രകാശം ശേഖരിക്കാനുള്ള ഫൈബറിന്റെ കഴിവ് ശക്തമാകും.
15. സിംഗിൾ-മോഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറുകളിൽ ബൈർഫ്രിംഗൻസ് എന്താണ്?
ഉത്തരം:സിംഗിൾ-മോഡ് ഫൈബറുകൾ രണ്ട് ഓർത്തോഗണൽ പോളറൈസേഷൻ മോഡുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഫൈബർ പൂർണ്ണമായി സിലിണ്ടർ സമമിതിയിലല്ലെങ്കിൽ, രണ്ട് പോളറൈസേഷൻ മോഡുകൾക്കും വ്യത്യസ്ത റിഫ്രാക്റ്റീവ് സൂചികകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് സൂചികകൾ തമ്മിലുള്ള കേവല വ്യത്യാസത്തെ ബൈർഫ്രിംഗൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
ഉദാഹരണ ഉൽപ്പന്നം: OM5 50/125 മൾട്ടിമോഡ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ, ഡ്യുവൽ LC മുതൽ ഡ്യുവൽ LC വരെ, 5 മീറ്റർ, OFNR Zipcord ജാക്കറ്റ്
16. ഒപ്റ്റിക്കൽ കേബിളുകൾക്ക് വളയുന്നതിനുള്ള പരിമിതികൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
ഉത്തരം:വളയുന്ന ആരം ഇതായിരിക്കണം:
- ഇത്രയെങ്കിലും20 തവണസ്റ്റാറ്റിക് സാഹചര്യങ്ങളിൽ കേബിളിന്റെ പുറം വ്യാസം
- ഇത്രയെങ്കിലും30 തവണഇൻസ്റ്റാളേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചലന സമയത്ത് കേബിളിന്റെ പുറം വ്യാസം
17. ADSS ഒപ്റ്റിക്കൽ കേബിൾ പ്രോജക്ടുകളിൽ എന്തൊക്കെ പരിഗണിക്കണം?
ഉത്തരം:മൂന്ന് പ്രധാന സാങ്കേതിക പരിഗണനകൾ ഇവയാണ്:
- ഒപ്റ്റിക്കൽ കേബിളിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ ഡിസൈൻ
- സസ്പെൻഷൻ പോയിന്റുകളുടെ നിർണ്ണയം
- പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഹാർഡ്വെയർ ഫിറ്റിംഗുകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഇൻസ്റ്റാളേഷനും
18 ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കണക്ടറുകളുടെ രണ്ട് പ്രധാന പ്രകടന പാരാമീറ്ററുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
ഉത്തരം:ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കണക്ടറുകൾ (പലപ്പോഴും പാച്ച് കണക്ടറുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു) പ്രാഥമികമായി വിലയിരുത്തുന്നത്:
- ഇൻസേർഷൻ ലോസ് (IL)
- റിട്ടേൺ ലോസ് (RL)
19. ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കണക്ടറിലെ ഇൻസേർഷൻ ലോസ് എന്താണ്?
ഉത്തരം:ഒപ്റ്റിക്കൽ പാതയിലേക്ക് ഒരു കണക്ടർ ചേർക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫലപ്രദമായ പ്രക്ഷേപണ പവറിലെ കുറവിനെയാണ് ഇൻസേർഷൻ നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. കുറഞ്ഞ ഇൻസേർഷൻ നഷ്ടമാണ് അഭികാമ്യം. ITU-T ശുപാർശകൾ അനുസരിച്ച്, ഇൻസേർഷൻ നഷ്ടം സാധാരണയായി0.5 ഡിബി.
20. ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കണക്ടറിൽ റിട്ടേൺ ലോസ് (പ്രതിഫലന അറ്റന്യൂഷൻ) എന്താണ്?
ഉത്തരം:കണക്ടർ പ്രതിഫലനങ്ങൾ കാരണം ഇൻപുട്ട് ചാനലിലൂടെ തിരികെ വരുന്ന പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ പവറിന്റെ അളവാണ് റിട്ടേൺ ലോസ് അളക്കുന്നത്. ഉയർന്ന റിട്ടേൺ നഷ്ടം മികച്ച പ്രകടനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, സാധാരണ മൂല്യം25 dB അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ.
പോസ്റ്റ് സമയം: ജൂൺ-04-2026



