ऑप्टिकल फाइबर के प्रदर्शन का परीक्षण कैसे करें
ऑप्टिकल फाइबर हमारे नेटवर्क ट्रांसमिशन की नींव है, इसलिए हमें इसे विस्तार से समझना चाहिए। इसी प्रकार इसकी कई विशेषताएं हैं। उदाहरण के लिए, ऑप्टिकल फाइबर की बुनियादी आवश्यकताओं में निरंतरता शामिल है, इसलिए यह ऑप्टिकल फाइबर परीक्षण की बुनियादी अवधारणाओं में से एक है। इसमें बहुत सारे संबंधित उपकरण भी हैं, जैसे कि फाइबर एटेन्यूएटर, फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर पैनल, फाइबर फाड़नेवाला इत्यादि, इसलिए फाइबर एक विशाल और क्षमता है, आइए जानें कि फाइबर परीक्षण का प्रदर्शन कैसा है।

निरंतरता माप प्रदर्शन करते समय, एक लाल लेजर, प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी), या अन्य दृश्यमान प्रकाश को आमतौर पर फाइबर में इंजेक्ट किया जाता है, और फाइबर के अंत में प्रकाश उत्पादन की निगरानी की जाती है। यदि फाइबर में विराम या अन्य असंतोष हैं, तो फाइबर के आउटपुट अंत में ऑप्टिकल शक्ति कम हो जाएगी या प्रकाश उत्पादन बिल्कुल नहीं होगा।
प्रकाश के ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रसारित होने के बाद, शक्ति का क्षीणन ऑप्टिकल फाइबर के प्रवाहकीय प्रदर्शन को भी इंगित कर सकता है। यदि फाइबर का क्षीणन बहुत बड़ा है, तो सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा। ऑप्टिकल फाइबर के ट्रांसमिशन विशेषताओं को मापने के लिए ऑप्टिकल पावर मीटर और प्रकाश स्रोत सामान्य उपकरण हैं।
एक ऑप्टिकल पावर मीटर एक फोटोडायोड है जो इनपुट लाइट को एक औसत दर्जे के सिग्नल में परिवर्तित करता है। सिलिकॉन फोटोडायोड्स 4 OO से 1000 एनएम की सीमा में अधिक संवेदनशील होते हैं, और 650 और 850 एनएम पर फाइबर ट्रांसमिशन विशेषताओं के मापन के लिए उपयुक्त होते हैं। जर्मेनियम (जीई) और इंडियम को एक-एक करके आर्सेनिक किया जाता है। पोटेशियम (GaAs में) फोटोडायोड 800 से 1600 एनएम को कवर कर सकते हैं, इसलिए वे 1300 एनएम या 1500 एनएम फाइबर ऑप्टिक सिस्टम में फोटोडेटेक्टर के रूप में सबसे उपयुक्त हैं। जर्मेनियम सामग्री का डिटेक्टर इंडियम-पोटेशियम आर्सेनाइड प्रकार के डिटेक्टर से सस्ता है, लेकिन शोर बड़ा है। यदि मापा जाने वाला सिग्नल स्तर बहुत कम है, तो आपको एक इंडियम-पोटेशियम आर्सेनाइड या एक ठंडा छोटे क्षेत्र जर्मेनियम डिटेक्टर का उपयोग करना चाहिए। इसके विपरीत, यदि संकेत मजबूत है, तो इसे फोटोडायोड को संतृप्त करने और गलत परिणाम उत्पन्न करने से बचने के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए।
फाइबर क्षीणन भी मापदंडों में से एक है जिसे हम अक्सर मापते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का क्षीणन मुख्य रूप से ऑप्टिकल फाइबर के निहित अवशोषण और बिखरने के कारण होता है, जो आमतौर पर ऑप्टिकल फाइबर के क्षीणन गुणांक α द्वारा व्यक्त किया जाता है, और इकाई डीबी / किमी है।
एकल-मोड फाइबर का क्षीणन गुणांक आमतौर पर 0 होता है। 5 dB / किमी पर 1 5 5 0nm, जबकि ग्रेडेड-इंडेक्स ग्लास फाइबर {{5} है } dB / km पर 1 300nm और 3 dB / किमी पर 8 5 0nm। प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर का क्षीणन अधिक होता है, 200 dB / किमी 6 5 0nm पर। हालांकि प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर ने हाल ही में ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर के सिद्धांत के नुकसान की सीमा के कारण, इसकी व्यावहारिक लंबाई अधिकतम सौ मीटर ही हो सकती है।
क्षीणन गुणांक को कई तरंग दैर्ध्य पर मापा जाना चाहिए, इसलिए प्रकाश स्रोत के रूप में एक मोनोक्रोमेटर का उपयोग करना सबसे अच्छा है, एलईडी का उपयोग मल्टीमोड फाइबर के लिए परीक्षण स्रोत के रूप में भी किया जा सकता है, और लेजर एकल एकल फाइबर के लिए परीक्षण स्रोत के रूप में। क्योंकि लेजर रिसीवर में एक धब्बेदार पैटर्न का उत्पादन करेगा, जिससे माप अनिश्चितता पैदा करेगा।
परीक्षण प्रकाश स्रोत का चयन करते समय, इसके स्पेक्ट्रम और फाइबर युग्मन विशेषताओं को फाइबर सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले प्रकाश स्रोत की विशेषताओं के अनुकूल बनाना आवश्यक है। ऑप्टिकल फाइबर का प्रदर्शन मुख्य रूप से ऑप्टिकल फाइबर उत्पादों की गुणवत्ता और विविधता पर आधारित है। कई प्रकार के ऑप्टिकल फाइबर उत्पाद हैं। उदाहरण के लिए, ऑप्टिकल फाइबर एडेप्टर सेंट एडेप्टर, एससी एडेप्टर, एफसी एडेप्टर और एलसी एडेप्टर में विभाजित हैं।
ऑप्टिको ऑप्टिकल संचार विशेषज्ञों का सुझाव है कि फाइबर ऑप्टिक्स को अभी भी वर्तमान में अधिक सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि कई फाइबर चैनल या मोड फाइबर में प्रकाश को मोड़ने का कारण बनेंगे। इसलिए हमें ऑप्टिकल फाइबर उत्पादों को खरीदते समय मानक उत्पादों का चयन करना चाहिए। ऑप्टिकल फाइबर जंपर्स, पीएलसी स्प्लिटर्स, ऑप्टिकल एफटीटीएच सेट, डीडब्ल्यूडीएम, एसएफपी, आदि जैसे कई ऑप्टिको फाइबर उत्पाद हैं। सभी उत्पाद उत्पादन और निरीक्षण में सख्त गुणवत्ता मानकों को अपनाते हैं, उत्कृष्ट संचालन प्रदर्शन और अच्छे उत्पाद स्थिरता और सुरक्षित रूप से सुनिश्चित करते हैं। मज़बूती से उत्पादों के दीर्घकालिक उपयोग को सुनिश्चित करना।
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