निवेशन हानि और वापसी हानि क्या है?

December 2, 2021
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नेटवर्क उपकरण इंटरकनेक्शन की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में, फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड एक निष्क्रिय ऑप्टिकल डिवाइस है जिसका व्यापक रूप से ऑप्टिकल संचार में उपयोग किया जाता है।विशेष रूप से जम्पर के दोनों सिरों पर कनेक्टर का प्रदर्शन सीधे ऑप्टिकल ट्रांसमिशन गुणवत्ता को प्रभावित करता है।इसलिए, ऑप्टिकल लिंक संकेतों के कुशल संचरण को सुनिश्चित करने के लिए, दो प्रमुख ऑप्टिकल प्रदर्शन सूचकांक: सम्मिलन हानि (आईएल) और वापसी हानि (आरएल), आमतौर पर उनका मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

 

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सम्मिलन हानि क्या है?

दूरसंचार में, सम्मिलन हानि, ट्रांसमिशन सिस्टम में कहीं डिवाइस के सम्मिलन के कारण सिग्नल पावर के नुकसान को संदर्भित करता है, आमतौर पर क्षीणन को संदर्भित करता है, जिसका उपयोग पोर्ट की ऑप्टिकल पावर इनपुट करने के लिए आउटपुट ऑप्टिकल पावर के अनुपात का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। डीबी.इंसर्शन लॉस वैल्यू जितना कम होगा, इंसर्शन लॉस परफॉर्मेंस उतना ही बेहतर होगा।

 

रिटर्न लॉस क्या है

 

रिटर्न लॉस ट्रांसमिशन लिंक के बंद होने के कारण ट्रांसमिशन के दौरान सिग्नल स्रोत पर वापस कुछ सिग्नल के प्रतिबिंब के कारण होने वाली बिजली की हानि को संदर्भित करता है।यह असंतुलन टर्मिनल लोड या लाइन में डाले गए उपकरण से मेल नहीं खा सकता है।रिटर्न लॉस को आसानी से गलत समझा जाता है क्योंकि रिटर्न से होने वाला नुकसान होता है।वास्तव में, यह रिटर्न के नुकसान को ही संदर्भित करता है, यानी रिटर्न की हानि जितनी अधिक होगी, रिटर्न उतना ही छोटा होगा.यह डीबी में ट्रांसमिशन लाइन पोर्ट पर परावर्तित तरंग शक्ति के घटना तरंग शक्ति के अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है, जो आम तौर पर सकारात्मक होता है।इसलिए, रिटर्न लॉस का निरपेक्ष मूल्य जितना अधिक होगा, प्रतिबिंब उतना ही छोटा होगा, और सिग्नल पावर ट्रांसमिशन जितना अधिक होगा, यानी आरएल मान जितना अधिक होगा, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टर का प्रदर्शन उतना ही बेहतर होगा।

एमदो हानियों को प्रभावित करने वाले कारक

एकल ऑप्टिकल फाइबर जम्पर का सीधा कनेक्शन सबसे आदर्श ऑप्टिकल फाइबर पथ है, क्योंकि नुकसान सबसे छोटा है।यही है, ए और बी के बीच हस्तक्षेप के बिना प्रत्यक्ष ऑप्टिकल फाइबर। हालांकि, आमतौर पर, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को मॉड्यूलराइजेशन और पथ विभाजन को महसूस करने के लिए कनेक्टर की आवश्यकता होती है।इसलिए, निम्नलिखित तीन कारणों से आदर्श कम सम्मिलन हानि और उच्च वापसी हानि प्रदर्शन बहुत कम हो जाएगा।

 

1. अंतिम चेहरे की गुणवत्ता और सफाई

जाहिर है, खरोंच, गड्ढे, दरारें और कण प्रदूषण जैसे फाइबर अंत दोष सीधे इसके प्रदर्शन को प्रभावित करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप उच्च सम्मिलन हानि और कम वापसी हानि होगी।कोई भी असामान्य स्थिति जो ऑप्टिकल फाइबर के बीच ऑप्टिकल सिग्नल के संचरण में बाधा डालती है, इन दो नुकसानों पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी।

खरोंच, गड्ढे, दरारें और कण प्रदूषण जैसे अंतिम चेहरे के दोष सीधे इसके प्रदर्शन को प्रभावित करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप उच्च सम्मिलन हानि और कम वापसी हानि होगी।कोई भी असामान्य स्थिति जो ऑप्टिकल फाइबर के बीच ऑप्टिकल सिग्नल के संचरण में बाधा डालती है, इन दो नुकसानों पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी।

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चित्र 1: चेहरे की सफाई की तुलना समाप्त करें

2. कनेक्टर का सामी संरेखण और स्थिति विचलन

ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टर का मुख्य कार्य दो ऑप्टिकल फाइबर को जल्दी से जोड़ना है, दो फाइबर कोर के बीच सटीक संरेखण सुनिश्चित करना, दो ऑप्टिकल फाइबर के अंतिम चेहरों के सटीक बट जोड़ का एहसास करना और ऑप्टिकल पावर आउटपुट को अधिकतम करना है। ऑप्टिकल फाइबर को प्राप्त करने वाले ऑप्टिकल फाइबर को प्रेषित करना।आम तौर पर, सामी छेद का व्यास जितना छोटा होता है, कोर स्थिति उतनी ही अधिक केंद्रित होती है।यदि सामी छेद पूरी तरह से केंद्रित नहीं है, तो इसमें निहित कोर पूरी तरह से केंद्रित नहीं होगा।इसलिए, जब फाइबर कोर सटीक रूप से संरेखित नहीं होते हैं, तो सम्मिलन हानि और वापसी हानि बहुत प्रभावित होगी, अर्थात कनेक्टर कोर का केंद्रीकरण और स्थिति विचलित हो जाती है।

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3. एन डी फेस फिजिकल कॉन्टैक्ट एयर गैप

कनेक्टर्स एडेप्टर के माध्यम से तय किए जाते हैं, जो एक भौतिक कनेक्शन है, लेकिन वास्तविक भौतिक संपर्क नहीं है।दो कनेक्टर्स के अंतिम चेहरों पर संपर्क के बीच एक अंतर होगा।एंड एयर गैप जितना छोटा होगा, इंसर्शन लॉस और रिटर्न लॉस उतना ही आदर्श होगा।ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टर्स के अंतिम चेहरों के बीच हवा का अंतर विभिन्न पीसने के तरीकों के साथ बदलता है।आम तौर पर, भौतिक संपर्क (पीसी), अल्ट्रा फिजिकल एंड फेस (यूपीसी) और एंगल्ड फिजिकल कॉन्टैक्ट (एपीसी) द्वारा कनेक्टर का सामान्य सम्मिलन नुकसान, आमतौर पर यह 0.3 डीबी से कम होता है।उनमें से, यूपीसी कनेक्टर का अंत चेहरे पर न्यूनतम वायु अंतराल के कारण सबसे कम सम्मिलन हानि है, जबकि एपीसी कनेक्टर इच्छुक ऑप्टिकल फाइबर अंत चेहरे के उपयोग के कारण उच्चतम रिटर्न हानि प्राप्त कर सकता है।सही प्रकार के फाइबर कनेक्टर को चुनने से आपको बेहतर ऑप्टिकल ट्रांसमिशन गुणवत्ता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।

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चित्र 3:पीसी बनाम यूपीसी बनाम एपीसी पॉलिश और संरेखण

कैसे करें अनुकूलनई फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर नुकसान?

उपयुक्त उच्च गुणवत्ता वाले ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टर का उपयोग उच्च गति संचरण प्रणाली के दीर्घकालिक स्थिर संचालन को प्राप्त करने में मदद कर सकता है।अनुकूलित करने के लिए यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं:

  • सुनिश्चित करें कि उपयोग करने से पहले कनेक्टर साफ है।संदूषण के मामले में, सफाई के लिए उपयुक्त उपकरणों का उपयोग करें।
  • उपयोग के दौरान ऑप्टिकल फाइबर पर कोई अनुचित दबाव डालने से बचें, और ऑप्टिकल फाइबर को इसके अधिकतम झुकने वाले त्रिज्या से आगे न मोड़ें।
  • ऑप्टिकल फाइबर जंपर्स के झुकने, घुमावदार, वेल्डिंग और युग्मन को कम करें, अन्यथा ऑप्टिकल फाइबर क्लैडिंग से गुजरते समय ऑप्टिकल सिग्नल अपवर्तित हो सकता है।यदि ऑप्टिकल फाइबर को कॉइल करना आवश्यक है, तो एक बड़ा कॉइल त्रिज्या बनाए रखा जाना चाहिए।
  • फ़ैक्टरी टर्मिनेटेड ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करें, जो सख्त नियंत्रण में किए जाते हैं और आमतौर पर निर्माता द्वारा गारंटी दी जाती है।
  • बिजली के नुकसान और ऑप्टिकल फाइबर की लागत को उचित रूप से तौलना, और सस्ते और कम गुणवत्ता वाले ऑप्टिकल फाइबर के उपयोग से भविष्य में अधिक लागत हानि हो सकती है।

 

अंत में, सम्मिलन हानि और वापसी हानि द्वारा, हम ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन दक्षता और प्रदर्शन का अधिक सटीक मूल्यांकन कर सकते हैं, और यह निर्धारित कर सकते हैं कि क्या पिन पर प्रतिबाधा बेमेल है, छेद, कनेक्टर और रिसीवर और ट्रांसमीटर के अन्य असंतुलन के माध्यम से, जो तैनाती में भी मदद करता है एक बेहतर ऑप्टिकल ट्रांसमिशन नेटवर्क।