optical ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများ၏ဖွဲ့စည်းမှု

၏ဖွဲ့စည်းမှုoptical ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများ

အချက်ပြအဖြစ် အလင်းလှိုင်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးစနစ်နှင့် ထုတ်လွှင့်မှုကြားခံအဖြစ် Optical fiber ကို Optical fiber ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ဟုခေါ်သည်။ သမားရိုးကျကေဘယ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက optical fiber ဆက်သွယ်ရေး၏အားသာချက်များမှာ- ကြီးမားသောဆက်သွယ်ရေးစွမ်းရည်၊ ထုတ်လွှင့်မှုနည်းပါးခြင်း၊ အားကောင်းသောလျှပ်စစ်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်မှု၊ ခိုင်ခံ့သောလျှို့ဝှက်ချက်နှင့် optical fiber transmission medium ၏ကုန်ကြမ်းမှာ သိုလှောင်မှုပေါများသော ဆီလီကွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ optical fiber သည် သေးငယ်သောအရွယ်အစား၊ ပေါ့ပါးပြီး cable နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။
အောက်ဖော်ပြပါ ပုံကြမ်းသည် ရိုးရှင်းသော photonic ပေါင်းစပ်ပတ်လမ်း၏ အစိတ်အပိုင်းများကို ပြသသည်-လေဆာoptical reuse နှင့် demultiplexing စက်၊ဓာတ်ပုံထောက်လှမ်းကိရိယာနှင့်modulator.


optical fiber bidirectional communication system ၏ အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံတွင် လျှပ်စစ်ပို့လွှတ်ခြင်း၊ optical transmitter၊ transmission fiber၊ optical receiver နှင့် electronic receiver တို့ ပါဝင်သည်။
မြန်နှုန်းမြင့်လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုကို အလင်းပို့လွှတ်ကိရိယာသို့ လျှပ်စစ်ထုတ်လွှတ်သည့်အရာဖြင့် ကုဒ်ဝှက်ထားပြီး၊ လေဆာကိရိယာ (LD) ကဲ့သို့သော အီလက်ထရွန်းအလင်းဆိုင်ရာ ကိရိယာများဖြင့် အလင်းပြန်စနစ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲကာ ထုတ်လွှင့်မှုဖိုက်ဘာနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။
single-mode fiber မှတဆင့် optical signal ကို ရှည်လျားစွာ ထုတ်လွှင့်ပြီးနောက်၊ erbium-doped fiber amplifier ကို optical signal ကို ချဲ့ထွင်ရန်နှင့် ဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ရန် အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ optical လက်ခံခြင်းပြီးဆုံးပြီးနောက်၊ optical signal ကို PD နှင့် အခြားသော ကိရိယာများမှ လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပြီး နောက်ဆက်တွဲလျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုမှတဆင့် လျှပ်စစ်လက်ခံသူမှ signal ကို လက်ခံရရှိပါသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်ဦးတည်ချက်တွင် အချက်ပြများ ပေးပို့ခြင်းနှင့် လက်ခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် တူညီသည်။
လင့်ခ်ရှိ စက်ပစ္စည်းများ၏ စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ခြင်းကို အောင်မြင်စေရန်အတွက်၊ တူညီသောတည်နေရာရှိ optical transmitter နှင့် optical receiver ကို optical Transceiver တစ်ခုအဖြစ် တဖြည်းဖြည်း ပေါင်းစပ်ထားပါသည်။
အရှိန်မြင့်သည်။Optical transceiver moduleReceiver Optical Subassembly (ROSA; Transmitter Optical Subassembly (TOSA)) သည် တက်ကြွသော optical ကိရိယာများ၊ passive ကိရိယာများ၊ လုပ်ဆောင်နိုင်သော ဆားကစ်များနှင့် photoelectric interface အစိတ်အပိုင်းများကို ထုပ်ပိုးထားသည်။ ROSA နှင့် TOSA တို့ကို လေဆာများ၊ ဓာတ်ပုံထောက်လှမ်းကိရိယာများဖြင့် ထုပ်ပိုးထားသည်။ optical ချစ်ပ်များ။

မိုက်ခရိုအီလက်ထရွန်းနစ်နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့မှုများနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်ရသောအခါတွင် လူများသည် လှိုင်းကျယ်မှု၊ ပိုမိုမြန်ဆန်မှု၊ ပါဝါသုံးစွဲမှု နည်းပါးပြီး နှောင့်နှေးမှုနည်းပါးသော photonic inteated circuit (PIC) ရရှိရန်အတွက် ဖိုတွန်များကို သတင်းအချက်အလက်သယ်ဆောင်သူများအဖြစ် စတင်အသုံးပြုလာကြသည်။ photonic integrated loop ၏အရေးကြီးသောပန်းတိုင်မှာ အလင်းထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ စီစစ်ခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ထောက်လှမ်းခြင်းစသည်ဖြင့် ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်မှုများကို သိရှိနားလည်ရန်ဖြစ်သည်။ ဖိုနစ်ပေါင်းစည်းထားသော ဆားကစ်များ၏ ကနဦးမောင်းနှင်အားသည် ဒေတာဆက်သွယ်ရေးမှ ဆင်းသက်လာပြီး၊ ထို့နောက် ၎င်းကို မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်ဖိုနစ်များ၊ ကွမ်တမ်သတင်းအချက်အလက်လုပ်ဆောင်မှု၊ လိုင်းမဟုတ်သောအလင်း၊ အာရုံခံကိရိယာများ၊


စာတိုက်အချိန်- သြဂုတ်-၂၀-၂၀၂၄