পেশাগত জ্ঞান

ফাইবার অপটিক তারের প্রাথমিক জ্ঞান

2021-05-21
অপটিক্যাল ফাইবার, অপটিক্যাল তার
1. অপটিক্যাল ফাইবারের গঠন সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
উত্তর: একটি অপটিক্যাল ফাইবার দুটি মৌলিক অংশ নিয়ে গঠিত: একটি কোর এবং একটি ক্ল্যাডিং স্তর যা স্বচ্ছ অপটিক্যাল উপকরণ দিয়ে তৈরি, এবং একটি আবরণ স্তর।

2. অপটিক্যাল ফাইবার লাইনের ট্রান্সমিশন বৈশিষ্ট্য বর্ণনাকারী মৌলিক পরামিতিগুলি কী কী?
উত্তর: ক্ষতি, বিচ্ছুরণ, ব্যান্ডউইথ, কাট-অফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য, মোড ফিল্ড ব্যাস, ইত্যাদি সহ।

3. ফাইবার ক্ষয় করার কারণ কি?
উত্তর: একটি অপটিক্যাল ফাইবারের ক্ষয় বলতে একটি অপটিক্যাল ফাইবারের দুটি ক্রস-সেকশনের মধ্যে অপটিক্যাল শক্তির হ্রাসকে বোঝায়, যা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সাথে সম্পর্কিত। সংযোজক এবং জয়েন্টগুলির কারণে বিক্ষিপ্তকরণ, শোষণ এবং অপটিক্যাল ক্ষতির প্রধান কারণগুলি হল।

4. ফাইবার অ্যাটেন্যুয়েশন সহগ কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়?
উত্তর: এটি স্থির অবস্থায় একটি অভিন্ন ফাইবারের প্রতি ইউনিট দৈর্ঘ্যের ক্ষয় (dB/কিমি) দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়।

5. সন্নিবেশ ক্ষতি কি?
উত্তর: অপটিক্যাল ট্রান্সমিশন লাইনে অপটিক্যাল উপাদান (যেমন সংযোগকারী বা কাপলার) সন্নিবেশের ফলে সৃষ্ট ক্ষয়কে বোঝায়।

6. অপটিক্যাল ফাইবারের ব্যান্ডউইথ কিসের সাথে সম্পর্কিত?
উত্তর: অপটিক্যাল ফাইবারের ব্যান্ডউইথ বলতে মড্যুলেশন ফ্রিকোয়েন্সি বোঝায় যখন অপটিক্যাল ফাইবারের ট্রান্সফার ফাংশনে শূন্য ফ্রিকোয়েন্সির প্রশস্ততা থেকে অপটিক্যাল পাওয়ারের প্রশস্ততা 50% বা 3dB কমে যায়। একটি অপটিক্যাল ফাইবারের ব্যান্ডউইথ তার দৈর্ঘ্যের প্রায় বিপরীতভাবে সমানুপাতিক, এবং ব্যান্ডউইথের দৈর্ঘ্যের গুণফল একটি ধ্রুবক।

7. অপটিক্যাল ফাইবার বিচ্ছুরণ কত প্রকার? এটা কি সম্পর্কিত?
উত্তর: একটি অপটিক্যাল ফাইবারের বিচ্ছুরণ বলতে একটি অপটিক্যাল ফাইবারের মধ্যে গ্রুপ বিলম্বের বিস্তৃতি বোঝায়, যার মধ্যে মডেল বিচ্ছুরণ, উপাদানের বিচ্ছুরণ এবং কাঠামোগত বিচ্ছুরণ অন্তর্ভুক্ত। আলোর উৎস এবং অপটিক্যাল ফাইবার উভয়ের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে।

8. অপটিক্যাল ফাইবারে প্রচারিত সংকেতের বিচ্ছুরণ বৈশিষ্ট্যগুলি কীভাবে বর্ণনা করবেন?
উত্তর: এটি তিনটি শারীরিক পরিমাণ দ্বারা বর্ণনা করা যেতে পারে: পালস প্রসারণ, ফাইবার ব্যান্ডউইথ এবং ফাইবার বিচ্ছুরণ সহগ।

9. কাটঅফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য কি?
উত্তর: এটি ক্ষুদ্রতম তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে বোঝায় যা শুধুমাত্র অপটিক্যাল ফাইবারে মৌলিক মোড প্রেরণ করতে পারে। একটি একক-মোড ফাইবারের জন্য, এর কাট-অফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য অবশ্যই প্রেরিত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের চেয়ে ছোট হতে হবে।

10. অপটিক্যাল ফাইবারের বিচ্ছুরণ অপটিক্যাল ফাইবার যোগাযোগ ব্যবস্থার কর্মক্ষমতার উপর কী প্রভাব ফেলবে?
উত্তর: অপটিক্যাল ফাইবারের বিচ্ছুরণের ফলে অপটিক্যাল ফাইবারে ট্রান্সমিশন প্রক্রিয়া চলাকালীন আলোর পালস প্রসারিত হবে। বিট ত্রুটি হারের আকার, সংক্রমণ দূরত্বের দৈর্ঘ্য এবং সিস্টেমের হারের আকারকে প্রভাবিত করে।

11. ব্যাকস্ক্যাটার পদ্ধতি কি?
উত্তর: ব্যাকস্ক্যাটার পদ্ধতি হল একটি অপটিক্যাল ফাইবারের দৈর্ঘ্য বরাবর ক্ষয় মাপার একটি পদ্ধতি। অপটিক্যাল ফাইবারের বেশিরভাগ অপটিক্যাল শক্তি সামনের দিকে প্রচার করে, কিন্তু একটি ছোট অংশ ইলুমিনেটরের দিকে পিছনে ছড়িয়ে পড়ে। আলোকযন্ত্রে ব্যাকস্ক্যাটারের সময় বক্ররেখা পর্যবেক্ষণ করতে একটি বর্ণালী স্কোপ ব্যবহার করুন। এক প্রান্ত থেকে, শুধুমাত্র অভিন্ন অপটিক্যাল ফাইবারের দৈর্ঘ্য এবং ক্ষয়ই নয়, স্থানীয় অনিয়ম, ব্রেকপয়েন্ট, এবং জয়েন্ট এবং সংযোগকারীর কারণে এটি পরিমাপ করা যেতে পারে। অপটিক্যাল পাওয়ার লস।

12. অপটিক্যাল টাইম ডোমেইন রিফ্লোমিটার (OTDR) এর পরীক্ষার নীতি কি? ফাংশন কি?
উত্তর: OTDR আলোর ব্যাকস্ক্যাটার এবং ফ্রেসনেল প্রতিফলনের নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। যখন আলো অপটিক্যাল ফাইবারে প্রসারিত হয় তখন উত্পন্ন ব্যাকস্ক্যাটারড আলো ব্যবহার করে অ্যাটেন্যুয়েশন তথ্য পেতে। এটি অপটিক্যাল ফাইবার অ্যাটেন্যুয়েশন, সংযোগকারীর ক্ষতি, ফাইবারের ত্রুটির অবস্থান পরিমাপ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং দৈর্ঘ্য বরাবর অপটিক্যাল ফাইবারের ক্ষতি বন্টন বোঝা অপটিক্যাল তারের নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পর্যবেক্ষণের জন্য একটি অপরিহার্য হাতিয়ার। এর প্রধান সূচক প্যারামিটারগুলির মধ্যে রয়েছে: গতিশীল পরিসর, সংবেদনশীলতা, রেজোলিউশন, পরিমাপের সময় এবং অন্ধ অঞ্চল ইত্যাদি।

13. OTDR এর ডেড জোন কি? এটি পরীক্ষার উপর কি প্রভাব ফেলবে? কিভাবে প্রকৃত পরীক্ষায় অন্ধ এলাকা মোকাবেলা করতে?
উত্তর: চলমান সংযোগকারী এবং যান্ত্রিক জয়েন্টগুলির মতো বৈশিষ্ট্যযুক্ত বিন্দুগুলির প্রতিফলনের দ্বারা সৃষ্ট OTDR প্রাপ্তির প্রান্তের সম্পৃক্ততার কারণে সৃষ্ট "অন্ধ দাগের" একটি সিরিজকে সাধারণত অন্ধ দাগ বলা হয়।
অপটিক্যাল ফাইবারে দুই ধরনের অন্ধত্ব রয়েছে: ইভেন্ট ব্লাইন্ড জোন এবং অ্যাটেন্যুয়েশন ব্লাইন্ড জোন: চলমান সংযোগকারীর হস্তক্ষেপের ফলে সৃষ্ট প্রতিফলন শিখর, প্রতিফলনের শিখর থেকে রিসিভারের স্যাচুরেশন পিক পর্যন্ত দূরত্বের দৈর্ঘ্য। ঘটনা অন্ধ অঞ্চল বলা হয়; ইন্টারভেনিং মুভেবল কানেক্টর প্রতিফলন শিখর সৃষ্টি করে এবং প্রতিফলন শিখরের সূচনা বিন্দু থেকে বিন্দু পর্যন্ত দূরত্ব যেখানে অন্যান্য ঘটনা চিহ্নিত করা যায় তাকে অ্যাটেন্যুয়েশন ডেড জোন বলে।
OTDR-এর জন্য, অন্ধ অঞ্চলটি যত ছোট হবে, তত ভাল। নাড়ির প্রস্থ বৃদ্ধির সাথে সাথে অন্ধ এলাকা বাড়বে। যদিও পালস প্রস্থ বৃদ্ধি পরিমাপের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে, এটি পরিমাপ অন্ধ এলাকাও বৃদ্ধি করে। অতএব, অপটিক্যাল ফাইবার পরীক্ষা করার সময়, OTDR আনুষঙ্গিক অপটিক্যাল ফাইবারের পরিমাপ এবং সংলগ্ন ইভেন্ট পয়েন্ট একটি সরু পালস ব্যবহার করুন এবং ফাইবারের দূরের প্রান্ত পরিমাপ করার সময় একটি প্রশস্ত পালস ব্যবহার করুন।

14. OTDR কি বিভিন্ন ধরনের অপটিক্যাল ফাইবার পরিমাপ করতে পারে?
উত্তর: আপনি যদি একটি মাল্টিমোড ফাইবার পরিমাপ করার জন্য একটি একক-মোড OTDR মডিউল ব্যবহার করেন বা 62.5mm এর মূল ব্যাস সহ একটি একক-মোড ফাইবার পরিমাপ করতে একটি মাল্টিমোড OTDR মডিউল ব্যবহার করেন, ফাইবারের দৈর্ঘ্যের পরিমাপের ফলাফল প্রভাবিত হবে না, কিন্তু ফাইবার ক্ষতি প্রভাবিত হবে না. অপটিক্যাল সংযোগকারীর ক্ষতি এবং রিটার্ন ক্ষতির ফলাফলগুলি ভুল। অতএব, অপটিক্যাল ফাইবার পরিমাপ করার সময়, পরীক্ষার অধীনে অপটিক্যাল ফাইবারের সাথে মেলে এমন একটি OTDR অবশ্যই পরিমাপের জন্য নির্বাচন করতে হবে, যাতে সমস্ত কর্মক্ষমতা সূচক সঠিক হয়।

15. সাধারণ অপটিক্যাল পরীক্ষা যন্ত্রে "1310nm" বা "1550nm" বলতে কী বোঝায়?
উত্তরঃ এটি অপটিক্যাল সিগন্যালের তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে বোঝায়। অপটিক্যাল ফাইবার যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিসীমা কাছাকাছি-ইনফ্রারেড অঞ্চলে এবং তরঙ্গদৈর্ঘ্য 800nm ​​এবং 1700nm এর মধ্যে। এটি প্রায়শই স্বল্প-তরঙ্গদৈর্ঘ্য ব্যান্ড এবং দীর্ঘ-তরঙ্গদৈর্ঘ্য ব্যান্ডে বিভক্ত হয়, আগেরটি 850nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে বোঝায় এবং পরবর্তীটি 1310nm এবং 1550nm বোঝায়।

16. বর্তমান বাণিজ্যিক অপটিক্যাল ফাইবারে, আলোর কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে ছোট বিচ্ছুরণ আছে? আলোর কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সর্বনিম্ন ক্ষতি হয়?
উত্তর: 1310nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর সবচেয়ে ছোট বিচ্ছুরণ হয় এবং 1550nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর সবচেয়ে কম ক্ষতি হয়।

17. ফাইবার কোরের প্রতিসরণ সূচকের পরিবর্তন অনুসারে, ফাইবারকে কীভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা যায়?
উত্তর: এটাকে ধাপে ফাইবার এবং গ্রেডেড ফাইবারে ভাগ করা যায়। স্টেপ ফাইবারের একটি সংকীর্ণ ব্যান্ডউইথ রয়েছে এবং এটি ছোট-ক্ষমতা স্বল্প-দূরত্বের যোগাযোগের জন্য উপযুক্ত; গ্রেডেড ফাইবারের একটি বিস্তৃত ব্যান্ডউইথ রয়েছে এবং এটি মাঝারি এবং বড়-ক্ষমতার যোগাযোগের জন্য উপযুক্ত।

18. অপটিক্যাল ফাইবারে প্রেরিত আলোক তরঙ্গের বিভিন্ন মোড অনুসারে অপটিক্যাল ফাইবারকে কীভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা যায়?
উত্তর: একে একক-মোড ফাইবার এবং মাল্টি-মোড ফাইবারে ভাগ করা যায়। একটি একক-মোড ফাইবারের মূল ব্যাস প্রায় 1-10μm। একটি প্রদত্ত কাজের তরঙ্গদৈর্ঘ্যে, শুধুমাত্র একটি একক মৌলিক মোড প্রেরণ করা হয়, যা বৃহৎ-ক্ষমতার দীর্ঘ-দূরত্বের যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য উপযুক্ত। মাল্টিমোড ফাইবার একাধিক মোডে আলোক তরঙ্গ প্রেরণ করতে পারে এবং এর মূল ব্যাস প্রায় 50-60μm, এবং এর ট্রান্সমিশন কর্মক্ষমতা একক-মোড ফাইবারের চেয়ে খারাপ।
মাল্টিপ্লেক্সিং সুরক্ষার বর্তমান ডিফারেনশিয়াল সুরক্ষা প্রেরণ করার সময়, সাবস্টেশনের যোগাযোগ কক্ষে ইনস্টল করা ফটোইলেকট্রিক রূপান্তর ডিভাইস এবং প্রধান নিয়ন্ত্রণ কক্ষে ইনস্টল করা সুরক্ষা ডিভাইসের মধ্যে মাল্টি-মোড অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করা হয়।

19. ধাপ সূচক ফাইবারের সংখ্যাসূচক অ্যাপারচার (NA) এর তাৎপর্য কী?
উত্তর: সংখ্যাসূচক অ্যাপারচার (NA) অপটিক্যাল ফাইবারের আলো-গ্রহণ ক্ষমতা নির্দেশ করে। NA যত বড়, আলো সংগ্রহ করার অপটিক্যাল ফাইবারের ক্ষমতা তত বেশি।

20. একটি একক-মোড ফাইবারের বিয়ারফ্রিংজেন্স কী?
উত্তর: একটি একক-মোড ফাইবারে দুটি অর্থোগোনাল মেরুকরণ মোড রয়েছে। যখন ফাইবার সম্পূর্ণভাবে নলাকারভাবে প্রতিসম হয় না, তখন দুটি অর্থোগোনাল মেরুকরণ মোড অবক্ষয় হয় না। দুটি অর্থোগোনাল পোলারাইজেশন মোডের মধ্যে প্রতিসরাঙ্ক সূচকের পার্থক্যের পরম মান হল বিয়ারফ্রিঞ্জেন্সের জন্য।

21. সবচেয়ে সাধারণ ফাইবার অপটিক তারের কাঠামো কি কি?
উত্তরঃ দুই প্রকারঃ লেয়ার টুইস্ট টাইপ এবং কঙ্কাল টাইপ।

22. অপটিক্যাল তারের প্রধান উপাদান কি কি?
উত্তর: এটি প্রধানত: ফাইবার কোর, অপটিক্যাল ফাইবার মলম, খাপের উপাদান, পিবিটি (পলিবিউটিলিন টেরেফথালেট) এবং অন্যান্য উপকরণগুলির সমন্বয়ে গঠিত।

23 কি অপটিক্যাল তারের বর্ম কে?
উত্তর: বিশেষ-উদ্দেশ্যের অপটিক্যাল কেবলে (যেমন সাবমেরিন অপটিক্যাল কেবল ইত্যাদি) ব্যবহৃত প্রতিরক্ষামূলক উপাদান (সাধারণত স্টিলের তার বা ইস্পাত বেল্ট) বোঝায়। বর্মটি অপটিক্যাল তারের ভিতরের খাপের সাথে সংযুক্ত থাকে।

24. তারের খাপের জন্য কোন উপাদান ব্যবহার করা হয়?
উত্তর: অপটিক্যাল তারের খাপ বা স্তর সাধারণত পলিথিন (PE) এবং পলিভিনাইল ক্লোরাইড (PVC) উপকরণ দিয়ে গঠিত এবং এর কাজ হল তারের মূলকে বাহ্যিক প্রভাব থেকে রক্ষা করা।

25. পাওয়ার সিস্টেমে ব্যবহৃত বিশেষ অপটিক্যাল তারের তালিকা করুন।
উত্তর: বিশেষ অপটিক্যাল তারের প্রধানত তিন প্রকার:
গ্রাউন্ড ওয়্যার কম্পোজিট অপটিক্যাল কেবল (OPGW), অপটিক্যাল ফাইবারটি স্টিল-ক্লাড অ্যালুমিনিয়াম স্ট্র্যান্ড স্ট্রাকচারের পাওয়ার লাইনে স্থাপন করা হয়। OPGW অপটিক্যাল তারের প্রয়োগ গ্রাউন্ড ওয়্যার এবং যোগাযোগের দ্বৈত কার্য সম্পাদন করে, কার্যকরভাবে বিদ্যুতের খুঁটির ব্যবহারের হারকে উন্নত করে।
র‍্যাপ-টাইপ অপটিক্যাল ক্যাবল (GWWOP), যেখানে পাওয়ার ট্রান্সমিশন লাইন থাকে, এই ধরনের অপটিক্যাল ক্যাবল গ্রাউন্ড তারে ক্ষত বা সাসপেন্ড করা হয়।
স্ব-সমর্থনকারী অপটিক্যাল ক্যাবল (ADSS) এর শক্তিশালী প্রসার্য শক্তি রয়েছে এবং এটি সরাসরি দুটি পাওয়ারের খুঁটির মধ্যে ঝুলানো যেতে পারে, যার সর্বোচ্চ স্প্যান 1000m পর্যন্ত।

26. OPGW অপটিক্যাল তারের প্রয়োগ কাঠামো কি?
উত্তর: প্রধানত অন্তর্ভুক্ত: 1) প্লাস্টিকের পাইপ + অ্যালুমিনিয়াম পাইপ গঠন; 2) কেন্দ্রীয় প্লাস্টিকের পাইপ + অ্যালুমিনিয়াম পাইপের গঠন; 3) অ্যালুমিনিয়াম কঙ্কাল গঠন; 4) সর্পিল অ্যালুমিনিয়াম পাইপ গঠন; 5) একক-স্তর স্টেইনলেস স্টীল পাইপ গঠন (কেন্দ্র স্টেইনলেস স্টীল টিউব গঠন, স্টেইনলেস স্টীল টিউব স্তরযুক্ত কাঠামো); 6) যৌগিক স্টেইনলেস স্টীল টিউব গঠন (কেন্দ্রীয় স্টেইনলেস স্টীল টিউব গঠন, স্টেইনলেস স্টীল টিউব স্তরযুক্ত কাঠামো)।

27. OPGW অপটিক্যাল তারের মূলের বাইরে আটকে থাকা তারের প্রধান উপাদানগুলি কী কী?
উত্তর: এটি AA তার (অ্যালুমিনিয়াম খাদ তার) এবং AS তার (অ্যালুমিনিয়াম পরিহিত ইস্পাত তার) দ্বারা গঠিত।

28. OPGW তারের মডেল বেছে নিতে, প্রযুক্তিগত শর্তগুলি কী পূরণ করা উচিত?
উত্তর: 1) OPGW তারের নামমাত্র প্রসার্য শক্তি (RTS) (kN); 2) OPGW তারের ফাইবার কোর (SM) সংখ্যা; 3) শর্ট-সার্কিট কারেন্ট (kA); 4) শর্ট সার্কিট সময় (গুলি); 5) তাপমাত্রা পরিসীমা (℃)।

29. অপটিক্যাল তারের নমনের মাত্রা কীভাবে সীমাবদ্ধ?
উত্তর: ফাইবার অপটিক কেবলের বাঁকানো ব্যাসার্ধ ফাইবার অপটিক কেবলের বাইরের ব্যাসের 20 গুণের কম হওয়া উচিত নয় এবং এটি নির্মাণের সময় ফাইবার অপটিক কেবলের বাইরের ব্যাসের 30 গুণের কম হওয়া উচিত নয় (অস্থির অবস্থা )

30. ADSS অপটিক্যাল তারের প্রকল্পে কী মনোযোগ দেওয়া উচিত?
উত্তর: তিনটি মূল প্রযুক্তি রয়েছে: অপটিক্যাল কেবল যান্ত্রিক নকশা, সাসপেনশন পয়েন্ট নির্ধারণ, এবং সমর্থনকারী হার্ডওয়্যার নির্বাচন এবং ইনস্টলেশন।

31. প্রধান অপটিক্যাল তারের ফিটিংস কি কি?
উত্তর: অপটিক্যাল তারের ফিটিংগুলি অপটিক্যাল কেবল ইনস্টল করার জন্য ব্যবহৃত হার্ডওয়্যারকে বোঝায়, প্রধানত সহ: স্ট্রেন ক্ল্যাম্প, সাসপেনশন ক্ল্যাম্প, কম্পন শোষক ইত্যাদি।

32. অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগকারীর দুটি সবচেয়ে মৌলিক কর্মক্ষমতা পরামিতি কি কি?
উত্তর: অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগকারী সাধারণত লাইভ সংযোগকারী হিসাবে পরিচিত। একক-ফাইবার সংযোগকারীর জন্য, অপটিক্যাল কর্মক্ষমতা প্রয়োজনীয়তা সন্নিবেশ ক্ষতি এবং রিটার্ন লসের দুটি সবচেয়ে মৌলিক কর্মক্ষমতা পরামিতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়।

33. সাধারণত কত ধরনের অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগকারী ব্যবহার করা হয়?
উত্তর: বিভিন্ন শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি অনুসারে, অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগকারীকে বিভিন্ন প্রকারে ভাগ করা যায়। বিভিন্ন ট্রান্সমিশন মিডিয়া অনুযায়ী, তারা একক-মোড ফাইবার সংযোগকারী এবং মাল্টি-মোড ফাইবার সংযোগকারীতে বিভক্ত করা যেতে পারে; বিভিন্ন কাঠামো অনুসারে, এগুলিকে FC, SC, ST, D4, DIN, Biconic, MU, LC, MT এবং অন্যান্য প্রকারে ভাগ করা যেতে পারে; কানেক্টরের পিন এন্ড ফেস অনুযায়ী FC, PC (UPC) এবং APC এ ভাগ করা যায়। সাধারণত ব্যবহৃত ফাইবার অপটিক সংযোগকারী: FC/PC ফাইবার অপটিক সংযোগকারী, SC ফাইবার অপটিক সংযোগকারী, LC ফাইবার অপটিক সংযোগকারী।

34. অপটিক্যাল ফাইবার যোগাযোগ ব্যবস্থায়, নিম্নলিখিত আইটেমগুলি সাধারণ, দয়া করে তাদের নামগুলি নির্দেশ করুন৷
AFC, FC টাইপ অ্যাডাপ্টার ST টাইপ অ্যাডাপ্টার SC টাইপ অ্যাডাপ্টার
FC/APC, FC/PC টাইপ কানেক্টর SC টাইপ কানেক্টর ST টাইপ কানেক্টর
LC জাম্পার MU জাম্পার একক-মোড বা মাল্টি-মোড জাম্পার

35. একটি অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগকারীর সন্নিবেশ ক্ষতি (বা সন্নিবেশ ক্ষতি) কি?
উত্তর: এটি সংযোগকারীর হস্তক্ষেপের কারণে সঞ্চালন লাইনের কার্যকর শক্তি হ্রাসের পরিমাণকে বোঝায়। ব্যবহারকারীদের জন্য, মান যত ছোট হবে তত ভালো। ITU-T এর মান 0.5dB এর বেশি হওয়া উচিত নয়।

36. একটি অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগকারীর রিটার্ন লস কী (বা প্রতিফলন ক্ষয়, রিটার্ন লস, রিটার্ন লস বলা হয়)?
উত্তর: এটি সংযোগকারী থেকে প্রতিফলিত এবং ইনপুট চ্যানেল বরাবর ফিরে আসা ইনপুট পাওয়ার উপাদানের একটি পরিমাপ। সাধারণ মান 25dB এর কম হওয়া উচিত নয়।

37. আলো-নির্গত ডায়োড এবং সেমিকন্ডাক্টর লেজার দ্বারা নির্গত আলোর মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট পার্থক্য কী?
উত্তর: আলো নির্গত ডায়োড দ্বারা উত্পাদিত আলো একটি বিস্তৃত ফ্রিকোয়েন্সি বর্ণালী সহ অসামঞ্জস্যপূর্ণ আলো; লেজার দ্বারা উত্পাদিত আলো একটি সংকীর্ণ ফ্রিকোয়েন্সি বর্ণালী সহ সুসঙ্গত আলো।

38. আলো নির্গত ডায়োড (LED) এবং সেমিকন্ডাক্টর লেজার (LD) এর অপারেটিং বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট পার্থক্য কী?
উত্তর: LED এর কোনো থ্রেশহোল্ড নেই, যখন LD এর একটি থ্রেশহোল্ড আছে। লেজার শুধুমাত্র তখনই উৎপন্ন হবে যখন ইনজেকশনের কারেন্ট থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে।

39. দুটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত একক অনুদৈর্ঘ্য মোড সেমিকন্ডাক্টর লেজারগুলি কী কী?
উত্তর: ডিএফবি লেজার এবং ডিবিআর লেজার উভয়ই ফিডব্যাক লেজার বিতরণ করা হয় এবং তাদের অপটিক্যাল ফিডব্যাক অপটিক্যাল গহ্বরে বিতরিত ফিডব্যাক ব্র্যাগ গ্রেটিং দ্বারা প্রদান করা হয়।

40. অপটিক্যাল রিসিভিং ডিভাইস দুটি প্রধান ধরনের কি কি?
উত্তর: এখানে প্রধানত ফটোডিওড (পিন টিউব) এবং অ্যাভাল্যাঞ্চ ফটোডিওডস (এপিডি) রয়েছে।

41. অপটিক্যাল ফাইবার কমিউনিকেশন সিস্টেমে শব্দের কারণ কী?
উত্তর: অযোগ্য বিলুপ্তি অনুপাতের কারণে সৃষ্ট শব্দ, আলোর তীব্রতার এলোমেলো পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট শব্দ, সময় জীর্ণতার কারণে সৃষ্ট শব্দ, পয়েন্ট নয়েজ এবং রিসিভারের তাপীয় শব্দ, অপটিক্যাল ফাইবারের মোড নয়েজ, বিচ্ছুরণের কারণে নাড়ি প্রসারিত হওয়ার কারণে সৃষ্ট শব্দ, এবং LD মোড ডিস্ট্রিবিউশন নয়েজ, LD-এর ফ্রিকোয়েন্সি চিপ দ্বারা সৃষ্ট শব্দ এবং প্রতিফলন দ্বারা উত্পন্ন শব্দ।

42. বর্তমানে ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত প্রধান অপটিক্যাল ফাইবারগুলি কী কী? এর প্রধান বৈশিষ্ট্য কি?
উত্তর: তিনটি প্রধান প্রকার রয়েছে, যথা G.652 প্রচলিত একক-মোড ফাইবার, G.653 বিচ্ছুরণ-স্থানান্তরিত একক-মোড ফাইবার এবং G.655 নন-জিরো ডিসপারসন-শিফ্ট ফাইবার।
G.652 একক-মোড ফাইবারের C-ব্যান্ড 1530~1565nm এবং L-ব্যান্ড 1565~1625nm, সাধারণত 17~22psnm•km, যখন সিস্টেমের হার 2.5Gbit/s বা তার বেশি হয়, তখন বিচ্ছুরণ ক্ষতিপূরণ হয় প্রয়োজন, 10Gbit/s বিচ্ছুরণে সিস্টেমের ক্ষতিপূরণ খরচ তুলনামূলকভাবে বেশি, এবং এটি বর্তমানে ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্কে সবচেয়ে সাধারণ ধরনের ফাইবার স্থাপন করা।
C-ব্যান্ড এবং L-ব্যান্ডে G.653 বিচ্ছুরণ-স্থানান্তরিত ফাইবারের বিচ্ছুরণ সাধারণত -1~3.5psnm•km, 1550nm-এ শূন্য বিচ্ছুরণ সহ, এবং সিস্টেমের হার 20Gbit/s এবং 40Gbit/s-এ পৌঁছতে পারে। এটি একক-তরঙ্গদৈর্ঘ্য অতি-দীর্ঘ-দূরত্বের সংক্রমণ। সেরা ফাইবার। যাইহোক, এর শূন্য-বিচ্ছুরণ বৈশিষ্ট্যের কারণে, যখন DWDM ধারণক্ষমতা সম্প্রসারণের জন্য ব্যবহার করা হয়, তখন অরৈখিক প্রভাব ঘটবে, যা ক্রসস্টালকে সংকেত দেয়, ফলে চার-তরঙ্গ মিশ্রিত FWM, তাই DWDM উপযুক্ত নয়।
G.655 নন-জিরো ডিসপারসন-শিফটেড ফাইবার: G.655 নন-জিরো ডিসপারসন-শিফটেড ফাইবার সি-ব্যান্ডে 1~6psnm•km এবং L-ব্যান্ডে সাধারণত 6-10psnm•কিমি। . বিচ্ছুরণ ছোট এবং শূন্য এড়িয়ে যায়। বিচ্ছুরণ অঞ্চলটি শুধুমাত্র ফোর-ওয়েভ মিক্সিং FWM দমন করে না, DWDM সম্প্রসারণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে উচ্চ-গতির সিস্টেমগুলিও খুলতে পারে। নতুন G.655 ফাইবার কার্যকর এলাকাটিকে সাধারণ ফাইবারের থেকে 1.5 থেকে 2 গুণে প্রসারিত করতে পারে এবং বড় কার্যকর এলাকাটি শক্তির ঘনত্ব কমাতে পারে এবং ফাইবারের অরৈখিক প্রভাবকে কমাতে পারে।

43. অপটিক্যাল ফাইবারের অরৈখিকতা কী?
উত্তর: যখন ইনপুট অপটিক্যাল শক্তি একটি নির্দিষ্ট মান অতিক্রম করে, অপটিক্যাল ফাইবারের প্রতিসরাঙ্ক সূচকটি অপটিক্যাল শক্তির সাথে অরৈখিকভাবে সম্পর্কিত হবে এবং রমন স্ক্যাটারিং এবং ব্রিলোইন স্ক্যাটারিং ঘটবে, যা ঘটনা আলোর ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তন করবে।

44. ট্রান্সমিশনে ফাইবার ননলাইনারির প্রভাব কী?
উত্তর: অ-রৈখিক প্রভাবগুলি কিছু অতিরিক্ত ক্ষতি এবং হস্তক্ষেপের কারণ হবে, সিস্টেমের কর্মক্ষমতা নষ্ট করবে। WDM সিস্টেমের উচ্চ অপটিক্যাল শক্তি রয়েছে এবং অপটিক্যাল ফাইবার বরাবর একটি দীর্ঘ দূরত্ব প্রেরণ করে, তাই অরৈখিক বিকৃতি তৈরি হয়। দুই ধরনের অরৈখিক বিকৃতি রয়েছে: উদ্দীপিত বিচ্ছুরণ এবং অরৈখিক প্রতিসরণ। তাদের মধ্যে, উদ্দীপিত বিক্ষিপ্তকরণের মধ্যে রয়েছে রমন স্ক্যাটারিং এবং ব্রিলুইন স্ক্যাটারিং। উপরোক্ত দুই ধরনের বিক্ষিপ্ত ঘটনা আলোক শক্তি হ্রাস করে এবং ক্ষতির কারণ হয়। ইনকামিং ফাইবার শক্তি ছোট হলে এটি উপেক্ষা করা যেতে পারে।

45. PON (প্যাসিভ অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক) কি?
উত্তর: PON হল স্থানীয় ব্যবহারকারী অ্যাক্সেস নেটওয়ার্কে একটি অপটিক্যাল ফাইবার লুপ অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক, যা প্যাসিভ অপটিক্যাল উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করে, যেমন কাপলার এবং স্প্লিটার।
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept