Lif identifikasiyasında dispersiya testinin əsas rolu

Lif identifikasiyasında dispersiya testinin əsas rolu

İstər icmaları birləşdirən, istərsə də qitələri əhatə edən fiber optik şəbəkələr üçün sürət və dəqiqlik iki əsas tələbdir. Teletibb, muxtar nəqliyyat vasitələri, video konfranslar və digər bant genişliyi intensiv tətbiqlərə nail olmaq üçün istifadəçilər daha sürətli FTTH bağlantılarına və 5G mobil bağlantılarına ehtiyac duyurlar. Çox sayda məlumat mərkəzinin meydana çıxması və süni intellekt və maşın öyrənməsinin sürətli inkişafı, daha sürətli şəbəkə sürətləri və 800G və daha yüksək dəstək ilə birlikdə bütün fiber xüsusiyyətləri çox vacib hala gəldi.

ITU-T G.650.3 standartına əsasən, optik zaman domeni reflektometri (OTDR), optik itki test cihazı (OLTS), xromatik dispersiya (CD) və polyarizasiya rejimində dispersiya (PMD) testləri hərtərəfli lif identifikasiyasını aparmaq və yüksək şəbəkə performansını təmin etmək üçün tələb olunur. Buna görə də, CD dəyərlərinin idarə edilməsi ötürmə bütövlüyünü və səmərəliliyini təmin etmək üçün əsasdır.

CD bütün optik liflərin təbii xüsusiyyəti olsa da, genişzolaqlı impulsların uzun məsafələrə uzanmasıdır, ITU-T G.650.3 standartına görə, məlumat ötürmə sürəti 10 Gbit/s-dən çox olan optik liflər üçün dispersiya problemə çevrilir. CD, xüsusən də yüksək sürətli rabitə sistemlərində siqnal keyfiyyətinə ciddi təsir göstərə bilər və sınaq bu problemi həll etməyin açarıdır.

CD nədir?

Müxtəlif dalğa uzunluqlu işıq impulsları optik liflərdə yayıldıqda, işığın dispersiyası impulsların üst-üstə düşməsinə və təhrif olunmasına səbəb ola bilər ki, bu da nəticədə ötürülən siqnalın keyfiyyətinin aşağı düşməsinə səbəb olur. Dispersiyanın iki forması var: material dispersiyası və dalğaötürücü dispersiyası.

Material dispersiyası bütün növ optik liflərdə ayrılmaz bir amildir və bu da müxtəlif dalğa uzunluqlarının müxtəlif sürətlə yayılmasına səbəb ola bilər və nəticədə dalğa uzunluqlarının uzaq ötürücü-ötürücüyə müxtəlif vaxtlarda çatmasına səbəb olur.

Dalğaötürücü dispersiyası optik liflərin dalğaötürücü strukturunda baş verir, burada optik siqnallar fərqli refraktiv indekslərə malik olan liflərin nüvəsi və örtüyü vasitəsilə yayılır. Bu, rejim sahəsinin diametrində və hər dalğa uzunluğunda siqnal sürətində dəyişikliklə nəticələnir.

Digər qeyri-xətti təsirlərin baş verməsinin qarşısını almaq üçün müəyyən dərəcədə CD-nin saxlanılması vacibdir, buna görə də sıfır CD tövsiyə edilmir. Lakin siqnal bütövlüyünə və xidmət keyfiyyətinə mənfi təsirlərin qarşısını almaq üçün CD məqbul səviyyədə idarə olunmalıdır.

Lif növünün dispersiyaya təsiri nədir?

Daha əvvəl qeyd edildiyi kimi, CD istənilən optik lifin təbii xüsusiyyətidir, lakin lifin növü CD-nin idarə olunmasında mühüm rol oynayır. Şəbəkə operatorları müəyyən bir dalğa uzunluğu diapazonunda CD-nin təsirini azaltmaq üçün "təbii" dispersiya liflərini və ya dispersiya əyriləri ofsetli lifləri seçə bilərlər.

Bugünkü şəbəkələrdə ən çox istifadə edilən lif, təbii dispersiyaya malik standart ITU-T G.652 lifidir. ITU-T G-653 sıfır dispersiyalı sürüşdürülmüş lifi DWDM ötürülməsini dəstəkləmir, G.655 qeyri-sıfır dispersiyalı sürüşdürülmüş lifi isə daha aşağı CD-yə malikdir, lakin uzun məsafələr üçün optimallaşdırılıb və eyni zamanda daha bahalıdır.

Nəticədə, operatorlar şəbəkələrindəki fiber optik növlərini başa düşməlidirlər. Əgər optik liflərin əksəriyyəti standart G.652-dirsə, lakin bəziləri digər lif növləridirsə, bütün rabitə xətlərindəki CD-lər görünmürsə, xidmət keyfiyyətinə təsir göstərəcək.

Nəticə olaraq

Xromatik dispersiya yüksək sürətli rabitə sistemlərinin etibarlılığını və səmərəliliyini təmin etmək üçün həll edilməli olan bir problem olaraq qalır. Lif xüsusiyyətləri və sınaqları dispersiya mürəkkəbliyinin həllində əsas rol oynayır və texniki işçilərə və mühəndislərə qlobal vacib missiya rabitəsini daşıyan infrastrukturun dizaynı, yerləşdirilməsi və saxlanılması üçün məlumat verir. Şəbəkənin davamlı inkişafı və genişlənməsi ilə Softel, qabaqcıl texnologiyaların tətbiqini dəstəkləməkdə liderlik edərək, bazara yeniliklər etməyə və həllər təqdim etməyə davam edəcək.


Yazı vaxtı: 20 Mart 2025

  • Əvvəlki:
  • Növbəti: