জিয়াংসু TX প্লাস্টিক অপটিক ফাইবারস কোং, লি

ফাইবার অপটিক অ্যাটেন্যুয়েশন (ক্ষতি), অ্যাটেন্যুয়েশনের কারণ এবং উন্নতি

ফাইবার অপটিক অ্যাটেন্যুয়েশন কি (ফাইবার অপটিক ক্ষতি)

ফাইবার অপটিক অ্যাটেন্যুয়েশন (ফাইবার অপটিক লস) এমন একটি ঘটনাকে বোঝায় যে আলোর তীব্রতা বিভিন্ন কারণের কারণে ধীরে ধীরে হ্রাস পায় কারণ একটি অপটিক্যাল ফাইবারে অপটিক্যাল সংকেত প্রেরণ করা হলে সংক্রমণ দূরত্ব বৃদ্ধি পায়।
দৃষ্টিনন্দন অপটিক্যাল ফাইবারের প্রধান ট্রান্সমিশন বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি।
সাধারণত ফাইবার অপটিক অ্যাটেন্যুয়েশন এবং ফাইবার অপটিক লস শব্দগুলি পরস্পর পরিবর্তনযোগ্যভাবে ব্যবহৃত হয়।

 

মনোযোগ (ক্ষতি) ফ্যাক্টর

আমরা জানি যে যোগাযোগের প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করার জন্য, অপটিক্যাল সিগন্যাল প্রেরণ করার পাশাপাশি, গ্রহণকারী প্রান্তে থাকা অপটিক্যাল সিগন্যালটি অবশ্যই সঠিকভাবে গ্রহণ করতে এবং সঠিকভাবে ডিমডুলেট করতে সক্ষম হতে হবে।

ফাইবার অ্যাটেন্যুয়েশনের কারণে অপটিক্যাল সিগন্যালগুলি ধীরে ধীরে ট্রান্সমিশনের সময় শক্তি হারায়, এইভাবে সিগন্যালের গুণমান এবং দূরত্বকে প্রভাবিত করে। অপটিক্যাল সিগন্যালটি দক্ষতার সাথে প্রেরণ করা হয় তা নিশ্চিত করার জন্য, অপটিক্যাল ফাইবারের ক্ষতি যতটা সম্ভব কমাতে হবে।

আমাদের লক্ষ্য ফাইবার অপটিক লস কমানো, তাই কম কত কম?

কিভাবে ফাইবার ক্ষয় (ক্ষতি) পরিমাপ?

ফাইবার অপটিক ক্ষতির বৈশিষ্ট্যগুলি ক্ষয় (ক্ষতিকরণ) সহগ দ্বারা পরিমাপ করা যেতে পারে, যা ফাইবারের প্রতি ইউনিট দৈর্ঘ্য, dB/কিমিতে ক্ষয়।

= 10*লগ(পিন / পাউট) / এল

যেখানে L হল ফাইবারের দৈর্ঘ্য সাধারণত মৌলিক দৈর্ঘ্যের একক হিসাবে কিমি, সেখানে পিন এবং পাউট যথাক্রমে ইনপুট এবং আউটপুট অপটিক্যাল শক্তি।

একটি উদাহরণ।

ফাইবারের দৈর্ঘ্য 100 কিমি, ফাইবারের ইনপুট অপটিক্যাল পাওয়ার হল 100mW, আউটপুট অপটিক্যাল পাওয়ার হল 1mW, ফাইবারের অ্যাটেন্যুয়েশন সহগ গণনা করুন।

সূত্র আনুন: {{0}}*log(100/1) / 100, পেতে পারেন ফাইবার অ্যাটেন্যুয়েশন সহগ হল: 0.2dB/km।

 

ক্ষয় (ক্ষতি) এর কারণ এবং এটি উন্নত করার উপায়

অপটিক্যাল ফাইবারে অপটিক্যাল সিগন্যাল ট্রান্সমিশন, বিক্ষিপ্তকরণ, শোষণ, ত্রুটি এবং অন্যান্য কারণের কারণে শক্তির ক্ষয় হয়, যার ফলে ক্ষয় হয়।

 

প্রথমত, শোষণ ক্ষতি

শোষণ ক্ষতি ফাইবার অপটিক উপকরণ এবং আলোক শক্তি শোষণের উপর অমেধ্য দ্বারা সৃষ্ট হয়, অপটিক্যাল শক্তি ফাইবার খাওয়া তাপ শক্তি আকারে, অপটিক্যাল ফাইবার ক্ষতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতি, শোষণ ক্ষতি নিম্নলিখিত অন্তর্ভুক্ত:

1, অন্তর্নিহিত শোষণ ক্ষতি

অভ্যন্তরীণ শোষণ ক্ষতি ফাইবার উপাদানের অন্তর্নিহিত একটি ক্ষতি, অনিবার্য, এটি ফাইবারের ক্ষতির সীমা নির্ধারণ করে। ইনফ্রারেড শোষণ এবং অতিবেগুনী শোষণ সহ কোয়ার্টজ উপাদানের মধ্যেই অন্তর্নিহিত শোষণ অন্তর্নিহিত।

 

info-675-275

 

UV শোষণ: সংক্ষিপ্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিসরে, ফাইবার অপটিক পদার্থের ইলেক্ট্রনগুলি ঘটনা আলোর শক্তিকে উচ্চতর শক্তি স্তরে লাফানোর জন্য শোষণ করে, যার ফলে ঘটনা আলোর শক্তি হ্রাস পায়। অতিবেগুনী শোষণ ইলেক্ট্রন জাম্পের কারণে হয়, যা 700 থেকে 1100nm তরঙ্গদৈর্ঘ্য অঞ্চলে ফাইবার অপটিক যোগাযোগের উপর প্রভাব ফেলে।
ইনফ্রারেড শোষণ: দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিসরে, আলোক তরঙ্গ ফাইবার জালির সাথে মিথস্ক্রিয়া করে এবং আলোক তরঙ্গ শক্তির একটি অংশ জালিতে স্থানান্তরিত হয়, যা এর কম্পনকে তীব্র করে, এইভাবে ক্ষতির কারণ হয়। ইনফ্রারেড শোষণ আণবিক কম্পনের কারণে হয়, যা 1500-1700nm তরঙ্গদৈর্ঘ্য অঞ্চলে ফাইবার অপটিক যোগাযোগের উপর প্রভাব ফেলে।

 

2, অপবিত্রতা শোষণ ক্ষতি
অপবিত্রতা শোষণ ক্ষতি হল ফাইবার অপটিক উপাদান লোহা, তামা, ক্রোমিয়াম এবং অন্যান্য অমেধ্য আয়ন, ধাতু আয়ন, আরো বিষয়বস্তু, বৃহত্তর তাদের দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতি, তারা ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উপর একটি মহান প্রভাব আছে, দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের প্রভাব ছোট
উচ্চ-বিশুদ্ধতা ফাইবার অপটিক উপকরণ ব্যবহার, এই ধাতু আয়ন বিষয়বস্তু কঠোর নিয়ন্ত্রণ, দ্রুত পতনের ক্ষতি দ্বারা সৃষ্ট করতে পারেন.

অন্যটি হল ওএইচ আয়ন, অপটিক্যাল ফাইবারের ক্ষতির উপর ওএইচ আয়নগুলির একটি বৃহত্তর প্রভাব রয়েছে। শোষণ ক্ষতি শিখরের কাছাকাছি 950nm, 1240nm, 1390nm তরঙ্গদৈর্ঘ্য, সবচেয়ে গুরুতর শোষণের উপর 1390nm যা প্রায়ই "জল শিখর" শোষণের কথা শোনা যায়।

 

info-822-628

 

দ্বিতীয়ত, বিক্ষিপ্ত ক্ষতি

বিক্ষিপ্ত ক্ষতি অপটিক্যাল ফাইবার উপাদান ঘনত্ব ইউনিফর্ম না বা ফাইবার ওয়েভগাইড স্ট্রাকচারাল ত্রুটির কারণে হয় যেমন অপটিক্যাল পাওয়ার লিকেজ কোর থেকে ক্ষতির কারণে।

অভ্যন্তরীণ বিচ্ছুরণ হল উপাদান বিক্ষিপ্তকরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিক্ষিপ্তকরণ, ক্ষতির শক্তি রৈখিকভাবে প্রচার মোডের শক্তির সাথে সম্পর্কিত। এটি উপাদান পরমাণু বা অণু এবং উপাদানের প্রতিসরাঙ্ক সূচকের inhomogeneity এর উপাদান কাঠামোর কারণে হয়, যা উপাদানটিকে সঞ্চারিত আলোক তরঙ্গের বিক্ষিপ্ততার কারণে মাইক্রোস্কোপিক অসংগতি তৈরি করে। এই বিক্ষিপ্তকরণ উপাদানের অন্তর্নিহিত, নির্মূল করা যাবে না, অপটিক্যাল ফাইবার ক্ষতির সর্বনিম্ন সীমা, Rayleigh স্ক্যাটারিং যা এই বিভাগের অন্তর্গত।

 

তৃতীয়, বিকিরণ ক্ষতি

বিকিরণ ক্ষতি কোর ক্ল্যাডিংয়ের ইন্টারফেসে ছোট কাঠামোগত ওঠানামার অস্তিত্বের কারণে হয়, ফাইবারের ভিতরে ওয়েভগাইডের অসম গঠনের কারণে ক্ষতি হয়।

প্রেরিত শক্তির অংশ ফাইবার কোর থেকে বিকিরণ করা হবে যখন ফাইবার গঠন অনিয়মিত হয় এবং একটি বিকিরণ মোডে পরিণত হয়, যাতে ক্ষতি বৃদ্ধি পায়।

উৎপাদন প্রযুক্তির উন্নতির মাধ্যমে এই ক্ষতি কমানো যেতে পারে।

 

চতুর্থ, নমন ক্ষতি

বাঁকানো ক্ষতি হল ফাইবার অপটিক অক্ষের নমনের ফলে সৃষ্ট ক্ষতি।

সরলরেখা অফসেটের জন্য যে কোনো খালি চোখে দৃশ্যমান ফাইবার অক্ষকে বাঁকানো বা ম্যাক্রো-বেন্ডিং বলা হয়।

ফাইবার নমন ফাইবারের মধ্যে মোডগুলির মধ্যে সংযোগ ঘটাবে, যখন শক্তির প্রচার মোড রেডিয়েশন মোড বা ফুটো মোডের সাথে মিলিত হয়, নমনের ক্ষতি ঘটবে। বক্রতার ব্যাসার্ধ হ্রাসের সাথে সাথে এই ক্ষতি দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

আরেকটি ধরনের ক্ষতি হল ফাইবার অক্ষ যা একটি এলোমেলো মাইক্রন-স্তরের পার্শ্বীয় স্থানচ্যুতি অবস্থা তৈরি করে, যাকে বলা হয় মাইক্রো-বেন্ডিং লস। মাইক্রো-বেন্ডিং এর কারণ হল আবরণ, তার, এক্সট্রুশন শীথ, ইনস্টলেশন এবং অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলিতে অপটিক্যাল ফাইবার, ফাইবারটি অত্যধিক অসম পার্শ্বীয় চাপ বা অনুদৈর্ঘ্য চাপের শিকার হয়, বা আবরণ স্তর বা জ্যাকেটের তাপমাত্রা সম্প্রসারণের কারণে অপটিক্যাল ফাইবার উত্পাদন করে। অপটিক্যাল ফাইবারের সহগ এক নয়, ইত্যাদি কারণে।

নমন ক্ষতির জন্য, ফাইবার অপটিক লাইন কম নমন ক্ষতি তারের ব্যবহার করতে পারেন, বা কঠোরভাবে তারের laying জন্য শিল্প মান স্পেসিফিকেশন অনুসরণ, ফাইবার অপটিক তারের নমন ব্যাসার্ধ যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণ, যতদূর সম্ভব নমন ক্ষতি কমাতে.

 

আমরা প্রায় 10 বছর ধরে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল ব্যবসায় বিশেষীকরণ করেছি এবং দীর্ঘমেয়াদী অংশীদারিত্বের সাথে সারা বিশ্বে অনেক সুপরিচিত ক্লায়েন্ট অর্জন করেছি। আপনি যদি আমাদের ফাইবার আগ্রহী হন, আমার সাথে যোগাযোগ করুন.

 

info-533-515

 

যোগাযোগ:

জিয়াংসু TX প্লাস্টিক অপটিক্যাল ফাইবারস কোং, লি

ওয়েবসাইট: www.txpof.com/en/

যোগাযোগ: জোজো লেং

Email : yy@txpof.com

মোবাইল/ওয়েচ্যাট: +86-19505282862

Whatsapp:+0086-19505282862

তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো

অনুসন্ধান পাঠান