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Is फाइबर ऑप्टिक्स: यह क्या है, इसका क्या उपयोग किया जाता है और यह कैसे काम करता है

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Anonim

हम फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में अधिक जानने के लिए इस लेख को समर्पित करने जा रहे हैं, हम बताएंगे कि यह क्या है और यह कैसे काम करता है। हम सभी जानते हैं कि इस ट्रांसमिशन तत्व का उपयोग इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए डेटा नेटवर्क में किया जाता है, लेकिन हर कोई नहीं जानता कि शारीरिक रूप से फाइबर की पहचान कैसे की जाती है, इसलिए हम मुश्किल में पड़ने वाले हैं।

सूचकांक को शामिल करता है

इंटरनेट का निर्माण निस्संदेह हमारी सदी की सबसे महत्वपूर्ण सूचना और संचार तकनीकों में से एक रहा है। इंटरनेट हाल के निर्माण का है, हम 1991 की बात करते हैं, जब वर्ल्ड वाइड वेब बनाया गया था, उस समय गति और पहुंच में विकास आज तक आसमान छूने लगा था। फाइबर ऑप्टिक्स जैसी प्रौद्योगिकियों के लिए सटीक रूप से धन्यवाद, डेटा ट्रांसफर क्षमता में वृद्धि अत्यंत उच्च स्तर की गति और दूरी तक पहुंच गई है।

फाइबर ऑप्टिक्स क्या है

जैसा कि हमने पहले ही उल्लेख किया है, फाइबर ऑप्टिक्स एक ही कार्यक्षमता के साथ पारदर्शी ग्लास या अन्य प्लास्टिक सामग्री से बने तार के माध्यम से फोटोइलेक्ट्रिक आवेगों द्वारा डेटा ट्रांसमिशन का एक साधन है । ये धागे बाल के रूप में लगभग ठीक हो सकते हैं, और सिग्नल ट्रांसमिशन के साधन हैं।

मूल रूप से इन बहुत महीन केबलों द्वारा एक प्रकाश संकेत को केबल के एक छोर से दूसरे छोर तक स्थानांतरित किया जाता है। यह प्रकाश एक लेजर या एक एलईडी के माध्यम से उत्पन्न किया जा सकता है, और इसका सबसे व्यापक उपयोग महान दूरी पर डेटा परिवहन के लिए है, क्योंकि इस माध्यम में धातु केबल, कम नुकसान और उच्च संचरण गति की तुलना में बहुत अधिक बैंडविड्थ है ।

एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो हमें ध्यान में रखना चाहिए वह यह है कि ऑप्टिकल फाइबर विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप के लिए प्रतिरक्षा है, जो कुछ ऐसा है, उदाहरण के लिए, मुड़ जोड़ी केबल सभी मामलों में पीड़ित होते हैं और हर निश्चित दूरी पर रिपीटर्स की आवश्यकता में योगदान करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि फाइबर ऑप्टिक्स विद्युत ऊर्जा, केवल प्रकाश संकेतों को परिवहन नहीं करता है।

लेकिन फाइबर ऑप्टिक्स का उपयोग न केवल नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो कनेक्शन के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा, यह तंग स्थानों में और यहां तक ​​कि सजावट उत्पादों के लिए क्रिसमस के पेड़ और उदाहरण के लिए दृश्यता प्रदान करने के लिए एक प्रकाश स्रोत भी है। बेशक ये तंतु प्लास्टिक से बने होते हैं और सस्ते होते हैं, और डेटा के लिए उपयोग किए जाने वाले केबलों के साथ बहुत कम होते हैं।

एक फाइबर ऑप्टिक केबल के कुछ हिस्सों

इससे पहले कि हम देखें कि यह कैसे काम करता है, हम सोचते हैं कि यह जानना महत्वपूर्ण है कि फाइबर ऑप्टिक केबल बनाने वाले हिस्से क्या हैं।

  • कोर: यह एक फाइबर ऑप्टिक केबल का केंद्रीय तत्व है जो हमेशा मौजूद नहीं होता है। इसका कार्य केवल केबल टूटने और विरूपण से बचने के लिए सुदृढीकरण प्रदान करना है। नमी नाली: यह तत्व सभी केबलों में भी मौजूद नहीं है। इसका कार्य संभव आर्द्रता का संचालन करना है जो केबल के पास है ताकि वह इसके माध्यम से बाहर आ जाए । यह कोर में घाव है। फाइबर धागे: यह प्रवाहकीय तत्व है, प्रकाश और डेटा इसके माध्यम से यात्रा करता है । वे उच्च गुणवत्ता वाले सिलिकॉन ग्लास या प्लास्टिक से बने होते हैं जो एक ऐसा माध्यम बनाते हैं जिसमें प्रकाश प्रतिबिंबित हो सकता है और अपने गंतव्य तक पहुंचने तक सही ढंग से अपवर्तित हो सकता है। बफर और क्लैडिंग (कोटिंग): मूल रूप से यह फाइबर ऑप्टिक थ्रेड्स की कोटिंग है। इसमें फाइबर से भागने से प्रकाश किरणों को रोकने के लिए एक डार्क-लेयर जेल भराव होता है । बदले में, बफर बाहरी कोटिंग है जिसमें जेल और फाइबर होता है। Mylar टेप और इन्सुलेट परतें: मूल रूप से यह एक इन्सुलेट कोटिंग है जो सभी फाइबर बफ़र्स को कवर करती है। निर्माण के प्रकार के आधार पर, इसमें कई तत्व होंगे, जो सभी ढांकता हुआ (गैर-प्रवाहकीय) सामग्री से बने होते हैं। लौ रिटार्डेंट कोटिंग: यदि केबल आग प्रतिरोधी है, तो आपको आग की लपटों को समझने में सक्षम कोटिंग की भी आवश्यकता होगी। कवच: अगली परत केबल कवच है, जो हमेशा उच्चतम गुणवत्ता में केवलर तार से बना होता है। यह सामग्री हल्की और अत्यधिक प्रतिरोधी और अग्निरोधी है, हम इसे बुलेटप्रूफ वेस्ट और पायलट हेलमेट में देख सकते हैं। बाहरी म्यान: किसी भी केबल की तरह, बाहरी म्यान की आवश्यकता होती है, आमतौर पर प्लास्टिक या पीवीसी।

फाइबर ऑप्टिक्स कैसे काम करता है

केबल होने के माध्यम से जिसमें एक प्रकाश संकेत यात्रा करता है, संचरण का मोड एक प्रवाहकीय सामग्री के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण पर आधारित नहीं है । इस मामले में हम प्रकाश की परावर्तन और अपवर्तन की भौतिक घटनाओं में भाग लेते हैं।

परावर्तन: एक प्रकाश किरण का प्रतिबिंब तब होता है जब यह दो मीडिया की एक अलग सतह से टकराती है और लहर की दिशा बदल जाती है, जिससे यह घटना कोण के बराबर कोण के साथ दिशा लेती है। उदाहरण के लिए, यदि प्रकाश किरण किसी सतह पर 90 डिग्री के कोण से टकराती है, तो वह विपरीत दिशा में उछलेगी, यह तब होता है जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं। यदि किसी अन्य मामले में प्रकाश किरण 30 डिग्री के साथ सतह से टकराती है, तो किरण उन्हीं 30 डिग्री के साथ उछल जाएगी।

अपवर्तन: इस मामले में यह तब होता है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम से गुजरते समय दिशा और गति में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए, यह वही है जो हम देखते हैं जब प्रकाश हवा से पानी में गुजरता है, हम एक ही छवि देखेंगे, लेकिन एक अलग कोण पर।

इन दो घटनाओं के माध्यम से, प्रकाश को फाइबर केबल के साथ प्रेषित किया जाएगा जब तक कि वह अपने गंतव्य तक न पहुंच जाए।

फाइबर ऑप्टिक प्रकार और कनेक्टर्स

हम पहले से ही जानते हैं कि यह कैसे काम करता है, लेकिन हम अभी भी नहीं जानते हैं कि इन केबलों के अंदर प्रकाश कैसे फैलता है। इस मामले में हमें सिंगलमोड फाइबर और मल्टीमोड फाइबर के बीच अंतर करना चाहिए।

एकल-मोड फाइबर में, केवल एक प्रकाश किरण माध्यम से प्रेषित होती है। यह बीम, पुनरावर्तक के उपयोग के बिना, अधिकतम 400 किमी की दूरी तक पहुँचने में सक्षम होगा, और इस बीम को उत्पन्न करने के लिए एक उच्च तीव्रता वाले लेजर का उपयोग किया जाता है। यह बीम प्रत्येक फाइबर के लिए 10 Gbit / s तक परिवहन करने में सक्षम है।

दूसरी ओर, मल्टीमोड फाइबर में, एक ही केबल पर कई प्रकाश संकेतों को प्रेषित किया जा सकता है, जो कम तीव्रता के एल ई डी द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसका उपयोग कम दूरी के प्रसारण के लिए किया जाता है, और यह सस्ता और स्थापित करने में आसान भी है।

फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर के प्रकारों के लिए, हम निम्नलिखित पा सकते हैं:

  • SC: यह कनेक्टर वह है जिसे हम सबसे अधिक बार देखेंगे, क्योंकि इसका उपयोग सिंगल-मोड फाइबर कनेक्शन में डेटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। एससी-डुप्लेक्स संस्करण भी है जो मूल रूप से दो एससी में शामिल हो गया है। एफसी: यह सबसे अधिक इस्तेमाल में से एक है और वे एक समाक्षीय एंटीना कनेक्टर के समान दिखते हैं। ST: यह भी पिछले 2.5 मिमी के केंद्रीय तत्व के साथ पिछले एक के समान है जो अधिक उजागर होता है। नियंत्रण रेखा: इस मामले में कनेक्टर चौकोर है, हालांकि केंद्रीय तत्व पिछले दो के समान कॉन्फ़िगरेशन है। एफडीडीआई: यह एक डुप्लेक्स फाइबर कनेक्टर है, अर्थात यह एक के बजाय दो केबल को जोड़ता है। एमटी-आरजे: यह एक डुप्लेक्स कनेक्टर भी है और आमतौर पर सिंगल-मोड फाइबर के लिए उपयोग नहीं किया जाता है।

फाइबर ऑप्टिक्स के उपयोग के निष्कर्ष और फायदे और नुकसान

इस जानकारी के साथ हम एक काफी सामान्य और पूर्ण विचार बना सकते हैं कि फाइबर ऑप्टिक्स क्या है और यह इसके संचालन पर कैसे आधारित है। घरेलू फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन तेजी से सामान्य हैं, हालांकि कभी-कभी फाइबर में सीधे हमारे पास आने के बजाय, यह एक समाक्षीय केबल के रूप में आता है यदि नेटवर्क हाइब्रिड है। हम इस प्रकार के केबल के बारे में अधिक बात करने के लिए एक अन्य लेख का लाभ लेंगे।

निस्संदेह, भविष्य जो हमें इंतजार कर रहा है वह स्पष्ट रूप से फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क में निहित है, अधिक से अधिक अपेक्षाकृत छोटे जनसंख्या केंद्र जिनके पास इस प्रकार के उच्च-बैंडविड्थ कनेक्टिविटी हैं , क्योंकि यह मुख्य लाभों में से एक है। इसके अलावा, विद्युत ऊर्जा के बजाय प्रकाश पर आधारित होने के कारण, यह हस्तक्षेप के लिए पूरी तरह से प्रतिरक्षा है, और यह या तो इसका उत्पादन नहीं करता है। उसी तरह यह जलवायु परिवर्तन और तापमान को बहुत अच्छी तरह से समर्थन करता है और गैर-धातु तत्वों के रूप में बहुत हल्का है

लेकिन फाइबर ऑप्टिक्स में सब कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि सीमाओं में से एक यह है कि फाइबर की कमी से बचने के लिए केबलों को बहुत दृढ़ और बहुत अच्छी तरह से संरक्षित किया जाना चाहिएहम बिजली भी संचारित नहीं कर सकते हैं, यह तर्कसंगत है, इसलिए विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता वाले प्रत्येक तत्व के पास पास का विद्युत स्रोत होना चाहिए।

फाइबर केबल की स्थापना और splicing के लिए, यह एक काफी जटिल प्रक्रिया है और बड़ी सटीकता आवश्यक है ताकि सिग्नल को एक केबल से दूसरे में सिग्नल गिरावट के बिना स्थानांतरित किया जाए। संचारण और प्राप्त करने के उपकरण भी बहुत अधिक महंगे और जटिल हैं, और ज्यादातर मामलों में हमारे घरों तक पहुंचने के लिए प्रकाश से विद्युत ऊर्जा रूपांतरण उपकरणों की आवश्यकता होती है।

यह सब फाइबर ऑप्टिक केबल और कनेक्शन के बारे में है। हमें भरोसा है कि हम इस तकनीक और इसके उपयोग के बारे में आपके द्वारा हल किए गए संदेहों को हल करने में सक्षम हैं। यदि आप नेटवर्क से संबंधित अन्य ट्यूटोरियल में रुचि रखते हैं, तो उनमें से कुछ हैं।

यदि आपके कोई प्रश्न हैं या कुछ इंगित या जोड़ना चाहते हैं, तो हमें टिप्पणियों में लिखें। हम हमेशा यथासंभव अधिक से अधिक सामग्री को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं।

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