ട്രാൻസ്മിറ്റർ? റിസീവർ? ഫൈബർ മീഡിയ കൺവെർട്ടറിൻ്റെ എ/ബി അറ്റം യാദൃശ്ചികമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ?

ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ട്രാൻസ്‌സിവറുകൾക്ക്, നെറ്റ്‌വർക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ദൂരം നീട്ടുക എന്നതാണ് ട്രാൻസ്‌സിവറിൻ്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനം, ഇത് നെറ്റ്‌വർക്ക് കേബിളിന് ദീർഘദൂരം ഒരു പരിധിവരെ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത തകരാർ പരിഹരിക്കാനും അവസാന കിലോമീറ്റർ ട്രാൻസ്മിഷനിലേക്ക് സൗകര്യം കൊണ്ടുവരാനും കഴിയും. ട്രാൻസ്‌സിവറിൽ പുതുതായി വരുന്നവർ മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും സാധാരണമായ ചില തെറ്റുകൾ, ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് എൻഡിൻ്റെ അവ്യക്തത, ഒരു ഫൈബർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാനം എന്നിവ പോലെ ഒപ്റ്റിക് ട്രാൻസ്സീവർ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് ട്രാൻസ്‌സീവറുകൾ ട്രാൻസ്മിറ്റർ, റിസീവർ എന്നിങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് ട്രാൻസ്‌സിവറിൻ്റെ എ/ബി അറ്റം യാദൃശ്ചികമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ?

GS11U

ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് ട്രാൻസ്‌സിവറിൻ്റെ എബി എൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് എൻഡ് (എ എൻഡ്), റിസീവിങ് എൻഡ് (ബി എൻഡ്) ആയിരിക്കണം. ട്രാൻസ്‌സിവർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് എൻഡ്, റിസീവിംഗ് എൻഡ് എന്നിങ്ങനെ വിഭജിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാരണം, സാധാരണയായി ജോഡികളായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ട്രാൻസ്‌സിവർ ദ്വിദിശയിൽ സിഗ്നൽ കൈമാറേണ്ടതുണ്ട് എന്നതാണ്. കൂടുതൽ ആളുകൾ വിപണിയിൽ സിംഗിൾ ഫൈബർ ട്രാൻസ്‌സീവറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു; സിംഗിൾ-ഫൈബർ ട്രാൻസ്‌സീവറിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങൾ യഥാക്രമം എ-എൻഡ്, ബി-എൻഡ് എന്നിവയാണ്. ഈ രണ്ടറ്റത്തും തരംഗദൈർഘ്യം വ്യത്യസ്തമാണ്. ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് എൻഡിൻ്റെ തരംഗദൈർഘ്യം സ്വീകരിക്കുന്ന അറ്റത്തേക്കാൾ ചെറുതാണ്. വാസ്തവത്തിൽ, ഡ്യുവൽ ഫൈബർ ട്രാൻസ്‌സീവറിന് എ, ബി അറ്റങ്ങൾ ഇല്ല, കാരണം രണ്ടറ്റത്തും തരംഗദൈർഘ്യം ഒന്നുതന്നെയാണ്. TX (ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ്) എൻഡ്, RX (സ്വീകരിക്കുന്ന) അവസാനം എന്നിവ ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രം, പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഒരൊറ്റ ഫൈബർ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ആണ്, ചില പ്രൊഫഷണലുകൾ ഇതിനെ സിംഗിൾ-കോർ ട്രാൻസ്‌സിവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഇത് അയയ്ക്കുന്നതും സ്വീകരിക്കുന്നതും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൽ രണ്ടറ്റത്തും സിഗ്നലുകൾ നൽകുന്നു, കാരണം സിംഗിൾ-മോഡിൽ സിംഗിൾ-ഫൈബർ ട്രാൻസ്‌സിവറിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ മൊഡ്യൂളിന് രണ്ട് തരംഗദൈർഘ്യമുള്ള പ്രകാശം ഉണ്ട്. ഡ്യുവൽ ഫൈബർ രണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറുകളാൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, ആന്തരിക ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫിലിം ബ്ലോക്കിന് ഒരു തരംഗദൈർഘ്യം മാത്രമേയുള്ളൂ.

ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ട്രാൻസ്‌സീവറുകൾ ഫൈബർ കോറുകളുടെ എണ്ണമനുസരിച്ച് സിംഗിൾ-മോഡ് ഡ്യുവൽ-ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ട്രാൻസ്‌സീവറുകൾ, സിംഗിൾ-മോഡ് സിംഗിൾ-ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ട്രാൻസ്‌സീവറുകൾ എന്നിങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. സിംഗിൾ-മോഡ് സിംഗിൾ-ഫൈബർ ട്രാൻസ്‌സിവർ ഒരു കോർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിലൂടെയാണ് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, അതിനാൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നതും സ്വീകരിച്ചതുമായ പ്രകാശം ഒരേ സമയം ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കോർ വഴിയാണ് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, സാധാരണ ആശയവിനിമയം നേടുന്നതിന്, പ്രകാശത്തിൻ്റെ രണ്ട് തരംഗദൈർഘ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. വേർതിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിനാൽ, സിംഗിൾ-മോഡ് സിംഗിൾ-ഫൈബർ ട്രാൻസ്‌സീവറിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ മൊഡ്യൂളിന് രണ്ട് തരംഗദൈർഘ്യമുള്ള പ്രകാശമുണ്ട്, സാധാരണയായി 1310nm/1550nm, ദീർഘദൂരം 1490nm/1550nm ആണ്. ഈ രീതിയിൽ, ഒരു ജോടി ട്രാൻസ്‌സിവറുകളുടെ പരസ്പര ബന്ധത്തിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, കൂടാതെ ട്രാൻസ്‌സിവറിൻ്റെ ഒരറ്റം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. 1310nm പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത് 1550nm സ്വീകരിക്കുക. മറ്റേ അറ്റം 1550nm പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുകയും 1310nm സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. അതിനാൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വേർതിരിച്ചറിയാൻ ഇത് സൗകര്യപ്രദമാണ്, പകരം അക്ഷരങ്ങൾ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. പിന്നെ a-end (1310nm/1550nm), B-end (1550nm/1310nm) ഉണ്ട്. ഉപയോക്താക്കൾ ab പെയറിംഗ് ഉപയോഗിക്കണം. Aa അല്ലെങ്കിൽ bb കണക്ഷനുകൾ അനുവദനീയമല്ല.


പോസ്റ്റ് സമയം: ജൂലൈ-21-2022