আপনার নেটওয়ার্কের জন্য সঠিক ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড কীভাবে চয়ন করবেন

বাড়ি / খবর / শিল্প সংবাদ / আপনার নেটওয়ার্কের জন্য সঠিক ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড কীভাবে চয়ন করবেন
আপনার নেটওয়ার্কের জন্য সঠিক ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড কীভাবে চয়ন করবেন

আপনার নেটওয়ার্কের জন্য সঠিক ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড কীভাবে চয়ন করবেন

শিল্প সংবাদলেখক: অ্যাডমিন

অপটিক্যাল ট্রান্সমিশন ফ্রেমওয়ার্ক এবং অবকাঠামোর ভূমিকা

আধুনিক ডেটা নেটওয়ার্কগুলি শক্তিশালী শারীরিক স্তরগুলির উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করে যেখানে ডেটা অখণ্ডতা সম্পূর্ণরূপে আন্তঃসংযোগের উপাদানগুলির উপর নির্ভর করে। ক প্যাচ কর্ড , বিকল্পভাবে একটি হিসাবে মনোনীত ফাইবার অপটিক প্যাচ তারের , অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার, প্যাচ প্যানেল এবং সক্রিয় এন্টারপ্রাইজ রাউটিং সরঞ্জামগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ শারীরিক সেতু হিসাবে কাজ করে। টেলিকম ডিস্ট্রিবিউশন ফ্রেম এবং হাই-ডেনসিটি হাইপারস্কেল ডেটা সেন্টারের মধ্যে, এই উপাদানগুলি অত্যন্ত জটিল নেটওয়ার্ক সেগমেন্ট জুড়ে সিগন্যালের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে।

একটি অনুপযুক্ত নির্বাচন ফাইবার অপটিক জাম্পার তারের সরাসরি অপটিক্যাল সন্নিবেশ ক্ষয় উন্নীত করে, ব্যাক-প্রতিফলন পরামিতি স্থানান্তর করে এবং সিস্টেমিক চ্যানেল ডাউনটাইমকে প্ররোচিত করে। ভৌত অবকাঠামো অপ্টিমাইজ করার জন্য, স্থাপনার প্রকৌশলীদের অবশ্যই ট্রান্সমিশন বৈশিষ্ট্য, শারীরিক সহনশীলতা, জ্যামিতিক ঘনত্ব এবং যান্ত্রিক জ্যাকেটের বৈশিষ্ট্যগুলি গভীরভাবে দেখতে হবে। এই ব্যাপক কাঠামোগত মূল্যায়ন মূল বন্টন স্তর এবং বহিরাগত নেটওয়ার্ক সমাপ্তি জুড়ে স্থায়ী বিট-রেট সংক্রমণের নিশ্চয়তা দেয়।

উচ্চ-পারফরম্যান্স প্যাচিং উপাদানগুলির মূল শারীরিক পরামিতিগুলি বোঝা নিশ্চিত করে যে অপটিক্যাল নেটওয়ার্কগুলি অবিচ্ছিন্ন দীর্ঘমেয়াদী স্থাপনার উপর নগণ্য কাঠামোগত অবনতি সহ সর্বোচ্চ দক্ষতায় কাজ করে।

আধুনিক নেটওয়ার্ক পাথ ইঞ্জিনিয়ারিং করার সময়, ট্রান্সমিশন বাজেট কঠোর মার্জিন সীমার সাথে গণনা করা হয়। প্রতিটি পৃথক মিলন বিন্দু স্ট্রাকচারাল বৈচিত্র্যের পরিচয় দেয় যা ক্ষয় সৃষ্টি করতে পারে। অপ্টিমাইজ করা অভ্যন্তরীণ মূল জ্যামিতির পাশাপাশি নির্ভুল-পালিশ সংযোগকারীর একীকরণ বিশ্বব্যাপী নির্ভরযোগ্য গিগাবিট এবং টেরাবিট ফিজিক্যাল নেটওয়ার্কের ভিত্তি তৈরি করে।

মূল জ্যামিতিক আর্কিটেকচার: একক-মোড বনাম মাল্টি-মোড সিস্টেম

বাণিজ্যিক ফাইবার রাউটিং-এর মধ্যে প্রাথমিক স্থাপত্য বিভাগ একক-মোড অবকাঠামোকে মাল্টি-মোড প্রতিরূপ থেকে আলাদা করে। বাস্তবায়ন করা a একক মোড ফাইবার অপটিক প্যাচ তারের একটি উচ্চ সীমাবদ্ধ ট্রান্সমিশন কোর ব্যবহার করা জড়িত যার ব্যাস ঠিক 9 মাইক্রোমিটার পরিমাপ করা হয়, যা একটি আদর্শ 125-মাইক্রোমিটার বাইরের ক্ল্যাডিং দ্বারা আবৃত। এই অবিশ্বাস্যভাবে সংকীর্ণ কোরটি একটি একক স্থানিক মোডে আলোক তরঙ্গের বিস্তারকে সীমাবদ্ধ করে, দীর্ঘ শারীরিক দৈর্ঘ্য জুড়ে মোডাল বিচ্ছুরণকে সম্পূর্ণরূপে দূর করে।

OS2 কোর ব্যাস 9 মাইক্রোমিটার
OM3/OM4 কোর ব্যাস 50 মাইক্রোমিটার

ফলস্বরূপ, ফাইবার অপটিক প্যাচ তারেরs single mode লেআউটগুলি ন্যূনতম অভ্যন্তরীণ সংকেত ক্ষয় সহ 1310 ন্যানোমিটার এবং 1550 ন্যানোমিটার লেজার তরঙ্গদৈর্ঘ্যে কাজ করে, বিস্তৃত দীর্ঘ-দূরত্বের টপোলজিগুলিকে সমর্থন করে। বিপরীতভাবে, মাল্টিমোড ফাইবার অপটিক প্যাচ তারের 50 মাইক্রোমিটার বা 62.5 মাইক্রোমিটারে প্রমিত আকারে অনেক বিস্তৃত মূল প্রোফাইলগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন। এই কাঠামোগত সম্প্রসারণ একাধিক আলোর মোড বা রশ্মিকে একযোগে অপটিক্যাল পাথওয়েতে প্রচার করতে দেয়।

যদিও মাল্টি-মোড ওয়েভগাইডগুলি স্থানীয় সরঞ্জাম কক্ষের অভ্যন্তরে সংক্ষিপ্ত অনুভূমিক রানের জন্য অত্যন্ত ব্যয়-কার্যকর, সেগুলি মোডাল বিচ্ছুরণ প্রভাব দ্বারা কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ। বর্ধিত পাথের উপর, পৃথক আলোর পাথের বিভিন্ন আগমনের সময় উল্লেখযোগ্য স্পন্দন-প্রসারণ ঘটায়, যা ডেটা স্ট্রিমগুলিকে ব্যাহত করতে পারে। আধুনিক ইনস্টলেশনগুলি সীমিত অভ্যন্তরীণ দূরত্বের উপর উচ্চ-ঘনত্ব 10G থেকে 400G অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে সমর্থন করতে লেজার-অপ্টিমাইজ করা মাল্টি-মোড বৈচিত্রগুলি, বিশেষত OM3 এবং OM4 গ্রেডগুলি ব্যবহার করে৷

একক-মোড জ্যামিতিক মূল কাঠামো 9um কোর (লিনিয়ার বিম) মাল্টি-মোড জ্যামিতিক কোর স্ট্রাকচার 50um কোর (প্রতিফলিত পথ)
অপটিক্যাল মেট্রিক স্পেসিফিকেশন একক-মোড (OS2) মাল্টি-মোড (OM3) মাল্টি-মোড (OM4)
স্ট্যান্ডার্ড কোর ব্যাস 9 মাইক্রোমিটার 50 মাইক্রোমিটার 50 মাইক্রোমিটার
ক্ল্যাডিং বাইরের প্রোফাইল 125 মাইক্রোমিটার 125 মাইক্রোমিটার 125 মাইক্রোমিটার
সাধারণ মনোযোগ হার 1310nm এ 0.35 dB প্রতি কিমি 850nm এ 3.0 dB প্রতি কিমি 850nm এ 3.0 dB প্রতি কিমি
সর্বোচ্চ স্ট্রাকচারাল রিচ 40 কিলোমিটার পর্যন্ত 300 মিটার পর্যন্ত 550 মিটার পর্যন্ত

সংযোগকারী কনফিগারেশন এবং ইন্টারফেস ফর্ম ফ্যাক্টর

অপটিক্যাল মাধ্যম ছাড়াও, টার্মিনাল হার্ডওয়্যার সমাপ্তি রাউটিং ইন্টারফেস জুড়ে সন্নিবেশ ক্ষতি কার্যকারিতা নির্ধারণ করে। নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের অবশ্যই তাদের বিদ্যমান সক্রিয় প্যাচ হার্ডওয়্যারের সাথে নির্দিষ্ট সংযোগকারী হাউজিংগুলিকে মেলাতে হবে। দ এলসি এলসি ফাইবার অপটিক কেবল ব্যাপকভাবে উচ্চ ঘনত্ব এন্টারপ্রাইজ পরিবেশে স্থাপন করা হয়. একটি 1.25-মিলিমিটার সিরামিক ফেরুল ব্যবহার করে, লুসেন্ট সংযোগকারী (এলসি) ডিজাইনটি কার্যকরভাবে লিগ্যাসি কনফিগারেশনের তুলনায় প্যানেলের ঘনত্ব দ্বিগুণ করে।

বিকল্প এন্টারপ্রাইজ পরিবেশে, sc ফাইবার অপটিক প্যাচ তারের একটি অত্যন্ত স্থিতিশীল সংযোগ পদচিহ্ন বজায় রাখে। সাবস্ক্রাইবার কানেক্টরে (SC) একটি 2.5-মিলিমিটার সিরামিক ফেরুল রয়েছে এবং এটি একটি পুশ-পুল মেকানিক্যাল ল্যাচিং সিস্টেম অন্তর্ভুক্ত করে, এটি টেলিকমিউনিকেশন ডিস্ট্রিবিউশন ব্লক জুড়ে জনপ্রিয় করে তোলে। এই ফর্ম ফ্যাক্টরগুলির মধ্যে নির্বাচন সাধারণত SFP, SFP, বা QSFP অপটিক্যাল ট্রান্সসিভারগুলির নেটওয়ার্ক কোরের মধ্যে ইনস্টল করা নির্দিষ্ট পোর্টগুলির দ্বারা নির্দেশিত হয়।

পর্যায় 1 হার্ডওয়্যার পোর্ট ঘনত্ব মূল্যায়ন

আপনার সুইচ বা প্যাচ প্যানেলে ভৌত ব্যবধান মূল্যায়ন করুন ছোট ফর্ম-ফ্যাক্টর বিকল্প যেমন LC বা SC-এর মতো বড় সংযোগগুলির মধ্যে বেছে নিতে।

পর্যায় 2 প্রান্তিককরণ পদচিহ্ন নিশ্চিত করুন

নির্দিষ্ট ট্রান্সসিভার ইন্টারফেসের উপর ভিত্তি করে ডুপ্লেক্স বা মাল্টি-ফাইবার অ্যারে ডিজাইনের বিরুদ্ধে সিমপ্লেক্স কনফিগারেশনের সাথে মিল করুন।

পর্যায় 3 পলিশিং প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করুন

পিসি, ইউপিসি, বা এপিসি এন্ড-ফেস জ্যামিতি নির্বাচন করুন রিটার্ন লস বাজেট সন্তুষ্ট করতে এবং ব্যাক-প্রতিফলন প্রতিরোধ করুন।

নির্বাচন করার সময় ক ফাইবার অপটিক তারের প্যাচ কনফিগারেশন, ফিজিক্যাল স্ট্র্যান্ডের সংখ্যাও অবশ্যই মূল্যায়ন করা উচিত। সিমপ্লেক্স ভেরিয়েন্টে একটি একক বিচ্ছিন্ন ফাইবার কন্ডাকটর থাকে, যা এগুলিকে একমুখী ডেটা পাথ বা দ্বি-মুখী সিস্টেমের জন্য আদর্শ করে তোলে যা ট্রান্সমিশন তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে বিভক্ত করে। বিপরীতভাবে, ক ডুপ্লেক্স ফাইবার অপটিক তার একটি ইউনিফাইড বাইরের খাপের মধ্যে দুটি সমান্তরাল ফাইবার উপাদান অন্তর্ভুক্ত করে, শক্তিশালী ফুল-ডুপ্লেক্স যোগাযোগ নেটওয়ার্কের জন্য স্বাধীন ট্রান্সমিট এবং রিসিভ চ্যানেল তৈরি করে।

ফিজিক্যাল এন্ড-ফেস পলিশিং জ্যামিতি এবং রিটার্ন লস ডায়নামিক্স

অপটিক্যাল কর্মক্ষমতা শুধুমাত্র মূল ব্যাস দ্বারা নির্দেশিত হয় না; সংযোগকারীর মিলন বিন্দুর জ্যামিতিক প্রোফাইল সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। লেজার ট্রান্সমিশন স্থায়িত্ব হ্রাস করতে পারে এমন ব্যাক-রিফ্লেকশন কমাতে, নির্মাতারা অভ্যন্তরীণ সিরামিক ফেরুলে বিশেষ পলিশিং কৌশল নিযুক্ত করে। আল্ট্রা ফিজিক্যাল কন্টাক্ট (UPC) পলিশিং একটি সামান্য রেডিউসড এন্ড-ফেস দেয়, ফিজিক্যাল কোর কনট্যাক্টকে অপ্টিমাইজ করে এবং প্রায় -50 ডেসিবেল বা তার চেয়েও ভালো রিটার্ন লস স্পেসিফিকেশন অর্জন করে।

যেখানে রিটার্ন ক্ষতির মানদণ্ড অত্যন্ত কঠোর, সেখানে অ্যাঙ্গেল ফিজিক্যাল কন্টাক্ট (APC) পলিশিং প্রয়োগ করা আবশ্যক। একটি APC কনফিগারেশনে, সিরামিক ফেরুলের শেষ মুখটি সঠিক 8-ডিগ্রি কোণে নির্ভুল-স্থল। এই ইচ্ছাকৃত কাত হওয়ার ফলে পশ্চাদগামী-প্রতিফলিত আলোক তরঙ্গ সরাসরি ট্রান্সমিশন উত্সে ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে পার্শ্ববর্তী বাইরের ক্ল্যাডিংয়ে সরাসরি পালিয়ে যায়। এই কনফিগারেশনটি -60 ডেসিবেল অতিক্রম করে একটি চমৎকার রিটার্ন লস প্রোফাইল অর্জন করে।

UPC এন্ড-ফেস জ্যামিতি ফ্ল্যাট/গোলাকার ইন্টারফেস (সোজা রিটার্ন) APC এন্ড-ফেস জ্যামিতি (8-ডিগ্রী টিল্ট) কৌণিক মিলন পৃষ্ঠ (ক্ল্যাডিং এস্কেপ)

ইঞ্জিনিয়ারদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে UPC এবং APC শৈলীগুলি একই শারীরিক লিঙ্কের মধ্যে কখনই একত্রিত বা মিলিত হবে না। যেহেতু তাদের যান্ত্রিক প্রোফাইলগুলি সম্পূর্ণরূপে অমিল, একটি ফ্ল্যাট সংযোগকারীর সাথে একটি কোণযুক্ত সংযোগকারীকে সংযুক্ত করা সূক্ষ্ম অভ্যন্তরীণ ফাইবার কোরগুলির ক্ষতি করে, উচ্চ সন্নিবেশের ক্ষতি তৈরি করে এবং সংকেত পথটিকে সম্পূর্ণ অস্থির করে তোলে।

স্ট্রাকচারাল ইন্টিগ্রিটি এবং এনভায়রনমেন্টাল জ্যাকেট স্পেসিফিকেশন

একটি অপটিক্যাল ওয়েভগাইডকে ঘিরে থাকা প্রতিরক্ষামূলক বাইরের স্তরটি বিভিন্ন পরিবেশগত অবস্থার মধ্যে এর বেঁচে থাকা এবং নির্ভরযোগ্যতা নির্ধারণ করে। সাধারণ অভ্যন্তরীণ অনুভূমিক বিতরণ রান এবং ডেটা সেন্টার ক্যাবিনেট প্যাচিংয়ের জন্য, স্ট্যান্ডার্ড পলিভিনাইল ক্লোরাইড (পিভিসি) জ্যাকেটগুলি প্রায়শই স্থাপন করা হয়। যাইহোক, উন্মুক্ত স্ট্রাকচারাল কলামগুলি অতিক্রমকারী উল্লম্ব ক্রমবর্ধমান পথগুলি সুবিধার নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করতে বিশেষ রাইজার-রেটেড (OFNR) উপাদানগুলির দাবি করে।

যেখানে তারগুলি অনুভূমিক বায়ুচলাচল প্লেনাম বা এয়ার হ্যান্ডলিং স্পেসের মধ্য দিয়ে চলে, সেখানে প্লেনাম-রেটেড (OFNP) বাইরের জ্যাকেট ব্যবহার করতে হবে। এই বিশেষ উপকরণগুলি কঠোর স্ব-নির্বাপক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে এবং তাপ দহন ইভেন্টের সময় ন্যূনতম ধোঁয়া উৎপন্ন করে। এদিকে, কর্পোরেট স্পেস এবং উচ্চ-ঘনত্বের কম্পিউটিং কক্ষগুলিতে অবকাঠামোতে আগুন লাগার ঘটনায় বিষাক্ত গ্যাস নির্গমন রোধ করতে ক্রমবর্ধমানভাবে লো স্মোক জিরো হ্যালোজেন (LSZH) উপকরণের প্রয়োজন হয়৷

আঞ্চলিক বিল্ডিং কোডগুলির সাথে পরিবেশগত জ্যাকেট রেটিংগুলিকে মেলানো কাছাকাছি সক্রিয় নেটওয়ার্কিং সরঞ্জামগুলির যান্ত্রিক অখণ্ডতা রক্ষা করার সময় নিয়ন্ত্রক সম্মতি নিশ্চিত করে৷

উপরন্তু, অন্দর/বহির স্থানান্তরের জন্য আর্দ্রতা শোষণ এবং ক্রমাগত অতিবেগুনী এক্সপোজার সহ্য করার জন্য নির্মিত বাইরের জ্যাকেট শৈলী প্রয়োজন। সঠিক জ্যাকেট উপাদান নির্বাচন করা পথের দীর্ঘায়ুকে সরাসরি প্রভাবিত করে, অভ্যন্তরীণ কাচের উপাদানগুলিকে যান্ত্রিক চাপ থেকে রক্ষা করে, পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিবর্তন করে এবং কাঠামোগত মাইক্রো-বেন্ডিং।

অপটিক্যাল বাজেট এবং স্থাপনার প্রশমন কৌশল গণনা করা

ডেটা সেন্টারের উপাদানগুলি অর্ডার করার আগে, ইঞ্জিনিয়ারদের একটি কঠোর লিঙ্ক লস বাজেট বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ করা উচিত। এই প্রক্রিয়াটি অভ্যন্তরীণ ফাইবার অ্যাটেন্যুয়েশন, লিঙ্ক অ্যাডাপ্টার সংযোগ এবং স্ট্রাকচারাল স্প্লিসিং পয়েন্ট সহ অপটিক্যাল পাথ জুড়ে সমস্ত কাঠামোগত ক্ষতির মান যোগ করে। মোট লিঙ্ক মার্জিন গণনা করা নিশ্চিত করে যে ইনস্টলেশনটি ট্রান্সসিভার মডিউল গ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত অপটিক্যাল শক্তি সরবরাহ করে।

জটিল নেটওয়ার্ক লিঙ্ক জুড়ে উচ্চ কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করতে, অপারেটরদের এই প্রযুক্তিগত অনুশীলনগুলি বাস্তবায়ন করা উচিত:

  • কঠোর পরিদর্শন প্রোটোকল: মিলনের আগে সমস্ত সংযোগকারী প্রান্ত পরিদর্শন করতে বিশেষ ভিডিও স্কোপ ব্যবহার করুন। এমনকি অ্যাডাপ্টার হাউজিংয়ের ভিতরে ক্ষুদ্র বায়ুবাহিত ধূলিকণাও সংকেত সংক্রমণকে হ্রাস করতে পারে।
  • বাঁকানো ব্যাসার্ধের সীমা বলবৎ করুন: মাইক্রো-বেন্ডিং ক্ষয়ক্ষতি দূর করতে স্ট্যান্ডার্ড বেন্ড ব্যাসার্ধের সীমাবদ্ধতা বজায় রাখুন, সাধারণত তারের বাইরের ব্যাসের দশগুণ।
  • ডকুমেন্ট চ্যানেল লেআউট: সময়ের সাথে সমস্যা সমাধান এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহজ করতে ট্র্যাকিং সূচক সহ প্যাচ লাইনের উভয় প্রান্তে ট্যাগ করুন।
  • পরিষ্কার সংযোগ বজায় রাখুন: প্রতিটি ইনস্টলেশন বা পরিবর্তনের আগে সংযোগকারীর মুখগুলি পরিষ্কার করতে লিন্ট-মুক্ত ওয়াইপ এবং বিশেষ দ্রাবক ব্যবহার করুন।

এই টেস্টিং এবং হ্যান্ডলিং প্রোটোকলগুলি প্রয়োগ করার মাধ্যমে, নেটওয়ার্ক অপারেটররা লিঙ্ক আপটাইমকে সর্বাধিক করতে পারে এবং উচ্চ-গতির পরিবহন নেটওয়ার্কগুলিকে কাঠামোগত সংকেত ক্ষয় থেকে রক্ষা করতে পারে।

কৌশলগত ইন্টিগ্রেশন লেআউট এবং কারখানা উত্পাদন অন্তর্দৃষ্টি

দীর্ঘমেয়াদী অপটিক্যাল ফিল্ড নির্ভরযোগ্যতার জন্য উত্পাদন সুবিধায় উচ্চ-মানের সমাবেশ প্রক্রিয়াগুলি অপরিহার্য। স্পষ্টতা প্রকৌশল সুসংগত কোর-টু-ক্ল্যাডিং ঘনত্ব নিশ্চিত করে, সন্নিবেশের ক্ষতিকে কঠোর থ্রেশহোল্ডের নিচে রেখে। প্রতিটি উচ্চ-গ্রেড প্যাচ কর্ড মোতায়েন করার আগে এন্ড-ফেস জ্যামিতির ইন্টারফেরোমেট্রিক মূল্যায়ন এবং অপটিক্যাল ক্ষতির বৈধতা সহ কঠোর শারীরিক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

ডিস্ট্রিবিউশন টপোলজি ডিজাইন করার সময়, নেটওয়ার্ক প্ল্যানারদের উচিত প্রাথমিক ডিস্ট্রিবিউশন প্যানেল এবং সক্রিয় সুইচগুলির মধ্যে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য লিঙ্ক স্থাপনের জন্য এই যাচাইকৃত ফ্যাক্টরি অ্যাসেম্বলিগুলিকে একীভূত করা। উচ্চ-মানের শারীরিক উপাদানগুলি হার্ডওয়্যারের চাপ কমায়, ত্রুটির হার কম করে এবং একটি স্থায়ী শারীরিক স্তর প্রদান করে যা সহজেই ভবিষ্যতের ব্যান্ডউইথ আপগ্রেডগুলিকে মিটমাট করে।

High Precision Fiber Optic Patch Cord Inspection Layout

শেষ পর্যন্ত, উচ্চ-মানের আন্তঃসংযোগ উপাদান নির্বাচন করা গুরুত্বপূর্ণ ডেটা লিঙ্কগুলিকে রক্ষা করে এবং আধুনিক উচ্চ-গতির কর্পোরেট যোগাযোগ নেটওয়ার্কগুলিতে অবিচ্ছিন্ন প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে।

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

প্রশ্ন 1: মাল্টি-মোড ফাইবার প্যাচ ক্যাবল থেকে একক-মোডকে কী আলাদা করে?

একক-মোড বৈচিত্র্যগুলি 1310nm বা 1550nm লেজার আলোর উত্স ব্যবহার করে দীর্ঘ দূরত্বের জন্য অপ্টিমাইজ করা একটি সংকীর্ণ 9-মাইক্রোমিটার কোর বৈশিষ্ট্যযুক্ত। মাল্টি-মোড বিকল্পগুলি 850nm বা 1300nm LED বা VCSEL আলোর উত্স ব্যবহার করে ছোট রানের জন্য ডিজাইন করা একটি বিস্তৃত 50 বা 62.5-মাইক্রোমিটার কোর ব্যবহার করে।

প্রশ্ন 2: ইউপিসি এবং এপিসি ফাইবার সংযোগকারীগুলি কি প্যাচ প্যানেলের ভিতরে একসাথে মিলিত হতে পারে?

না, তারা পারে না। UPC সংযোগকারীগুলি একটি সমতল, ব্যাসার্ধযুক্ত মিলন পৃষ্ঠ বৈশিষ্ট্যযুক্ত, যেখানে APC সংযোগকারীগুলি 8 ডিগ্রীতে কোণযুক্ত। এই দুটি স্বতন্ত্র প্রোফাইলের মিলন ফাইবার কোরগুলিকে সঠিকভাবে সারিবদ্ধ হতে বাধা দেয়, উচ্চ ক্ষয় সৃষ্টি করে এবং সূক্ষ্ম শারীরিক প্রান্তগুলিকে সম্ভাব্য ক্ষতি করে।

প্রশ্ন 3: কিভাবে একটি LSZH তারের জ্যাকেট একটি আদর্শ PVC বাইরের জ্যাকেটের সাথে তুলনা করে?

লো স্মোক জিরো হ্যালোজেন (LSZH) জ্যাকেটগুলি আবদ্ধ পাবলিক এবং কর্পোরেট স্থানগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। আগুনে, তারা ন্যূনতম ধোঁয়া উৎপন্ন করে এবং কোন বিষাক্ত হ্যালোজেন গ্যাস থাকে না। স্ট্যান্ডার্ড পিভিসি জ্যাকেটগুলি আরও নমনীয় এবং সাশ্রয়ী হয় তবে দহন হলে বিষাক্ত ধোঁয়া ছেড়ে দেয়।

প্রশ্ন 4: প্যাচ কর্ড ইনস্টলেশনের সময় উচ্চ সন্নিবেশ ক্ষতির সাধারণ প্রাথমিক কারণগুলি কী কী?

উচ্চ সন্নিবেশ ক্ষয় সাধারণত ধুলো বা তেল সংযোগকারীর শেষ মুখগুলিকে দূষিত করে, তারের ন্যূনতম বাঁক ব্যাসার্ধকে অতিক্রম করে, অথবা অমিল কোর ব্যাস বা সংযোগকারী ইন্টারফেস বেছে নেওয়ার কারণে হয়।

প্রশ্ন 5: উচ্চ-গতির অপটিক্যাল ডেটা লিঙ্কগুলিতে কেন রিটার্ন লস কর্মক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ?

রিটার্ন লস পরিমাপ করে কতটা আলো উৎস ট্রান্সমিটারের দিকে প্রতিফলিত হয়। উচ্চ ব্যাক-প্রতিফলন লেজারের উত্সগুলিকে অস্থির করে তুলতে পারে এবং সংকেত শব্দের প্রবর্তন করতে পারে, যার অর্থ উচ্চতর রিটার্ন ক্ষতির পরিসংখ্যান (যেমন APC ফিনিশ দ্বারা সরবরাহ করা) পরিষ্কার, উচ্চ-গতির ডেটা পাথ বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য৷

সরাসরি যোগাযোগ করুন
  • ঠিকানা::ঝোং'আন রোড, পুজুয়াং টাউন, সুজু সিটি, জিয়াংসু প্রোভ।, চীন
  • ফোন:+86-189 1350 1815
  • টেলিফোন:+86-512-66392923
  • ফ্যাক্স:+86-512-66383830
  • ইমেইল:
আরও বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Learn More{$config.cms_name}
0