হোলো কোর ফাইবার কি?

Aug 23, 2024 একটি বার্তা রেখে যান

হোলো কোর ফাইবার, ইন্টারনেটে অনেক নিবন্ধকে "হলো ফাইবার" বলা হয়, ইংরেজি নাম হোলো-কোর ফাইবার (HCF), একটি নতুন ধরনের ফাইবার। আমরা এখন সাধারণত যে ঐতিহ্যগত অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করি তা হল গ্লাস কোর অপটিক্যাল ফাইবার। ফাইবারের ভিতরে, কোয়ার্টজ গ্লাস (প্রধানত সিলিকা) দিয়ে তৈরি একটি কোর রয়েছে।
এইচ এর সুবিধাollow CআকরিকFiber

নিম্ন লেটেন্সি

লোয়ার লস হোলো কোর ফাইবার ট্রান্সমিশন লস এছাড়াও অপটিক্যাল ফাইবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত সূচক। ফাইবারের ক্ষতি যত কম হবে, তত বেশি সময় ফাইবারে অপটিক্যাল সিগন্যাল প্রেরণ করা যেতে পারে এবং বিপরীত প্রান্তে সংকেত সনাক্ত করা এবং ডিমডুলেট করা সহজ। বাতাসে প্রেরিত অপটিক্যাল সিগন্যালের ক্ষতি অবশ্যই কোয়ার্টজ গ্লাসে প্রেরিত হওয়ার চেয়ে কম। যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, ফাঁপা কোর ফাইবারের বর্তমান ক্ষতি {{0}}.174 dB/km-এ অর্জন করা যেতে পারে, যা বর্তমান গ্লাস কোর ফাইবারের সর্বশেষ প্রজন্মের কর্মক্ষমতার সমান। গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মতে, ফাঁপা ফাইবারের তাত্ত্বিক সর্বনিম্ন ক্ষতির সীমা 0.1 dB/কিমি হতে পারে, যা সাধারণ গ্লাস ফাইবার (0.14 dB/km) থেকে ছোট।

সমর্থন আরো হালকা ব্যান্ড ফাঁপা কোর ফাইবার আলো বাছাই করে না, সহজে O, S, E, C, L, U এবং আলোর অন্যান্য ব্যান্ড সমর্থন করতে পারে।

অরৈখিক প্রভাব হ্রাস করুন হোলো কোর ফাইবারের অরৈখিক প্রভাবটি প্রচলিত গ্লাস কোর ফাইবারের তুলনায় 3 থেকে 4 মাত্রার কম, যাতে ফাইবারের অপটিক্যাল শক্তি ব্যাপকভাবে উন্নত করা যায়, যার ফলে সংক্রমণ দূরত্ব উন্নত হয়। 5. উচ্চ-শক্তি লেজার প্রেরণ করতে পারে যখন ঐতিহ্যবাহী গ্লাস কোর ফাইবার উচ্চ-শক্তি লেজার প্রেরণ করে, এটি লেজারের শক্তি শোষণ করবে, যার ফলে উপাদানের ত্রুটিতে তাপ জমা হবে বা কোর এবং ক্ল্যাডিংয়ের মধ্যে অসম তাপমাত্রা বন্টন হবে, ফলে ফাইবার ক্ষতি হবে। ফাঁপা ফাইবারের সাথে, 99% এরও বেশি আলোর শক্তি বাতাসে প্রেরণ করা হয় এবং আলোর ক্ষেত্র এবং উপাদানের ওজন খুব কম, তাই একই ট্রান্সমিশন পাওয়ারে কম উপাদান শোষণ রয়েছে, যার উচ্চ লেজার ক্ষতির থ্রেশহোল্ড রয়েছে। সহজ কথায়, উচ্চ ক্ষমতার লেজার (কিলোওয়াট স্তর) দ্বারা পোড়ানো সহজ নয়।

উপরে তালিকাভুক্ত সুবিধাগুলি ছাড়াও, ফাঁপা ফাইবারের কম বিচ্ছুরণ, কম তাপ সংবেদনশীলতা, অ্যান্টি-ইরেডিয়েশন এবং অন্যান্য সুবিধা রয়েছে। এই কারণেই শিল্পটি ফাঁপা ফাইবার প্রযুক্তির বিকাশ নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন।

আবেদন এরফাঁপা Cআকরিকফাইবার

প্রথম ধরনের অ্যাপ্লিকেশন, অবশ্যই, যোগাযোগ হয়. হোলো কোর ফাইবারের কম ক্ষতি এবং কম বিলম্ব রয়েছে, যা অপটিক্যাল ফাইবার যোগাযোগের জন্য খুব উপযুক্ত। বিশেষ করে বিলম্ব-সংবেদনশীল যোগাযোগ দৃশ্যকল্প আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকার হল সেন্সিং। অর্থাৎ পরিবেশ সচেতনতার জন্য অপটিক্যাল ফাইবারের ব্যবহার। ফাঁপা কোর ফাইবারগুলির বৃহত্তর নমনীয়তা এবং বড় অ্যাপারচার বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা তাপমাত্রা, চাপ, প্রবাহ এবং রাসায়নিক গঠনের মতো পরামিতিগুলি পরিমাপ করতে অপটিক্যাল সেন্সিং ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে।

তৃতীয় প্রকার লেজার প্রয়োগ। আমি বলেছি, ফাঁপা ফাইবার উচ্চ ক্ষমতার লেজার সহ্য করতে পারে। অতএব, এটি লেজার রশ্মি সরবরাহ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন শিল্প লেজার কাটিং, এচিং, এবং মানুষের শরীরের গভীরে রোগাক্রান্ত টিস্যুর ইমেজিং এবং চিকিত্সা উন্নত করতে। লেজার ট্রান্সমিটিং আসলে শক্তি প্রেরণের একটি রূপ। এই এছাড়াও কল্পনাপ্রসূত অ্যাপ্লিকেশন অনেক আছে.

সব মিলিয়ে, ফাঁপা ফাইবার একটি ভাল জিনিস। এটির অনেক সুবিধা রয়েছে, আবেদনের সম্ভাবনা খুবই বিস্তৃত। এই প্রযুক্তিতে মনোযোগ ও বিনিয়োগ বাড়ানো প্রয়োজন। বর্তমানে, এয়ার-কোর ফাইবার এখনও তার নিজস্ব ক্ষতি কমাতে এবং কর্মক্ষমতা সূচক উন্নত করার চেষ্টা করছে। এই প্রযুক্তির অবতরণ ত্বরান্বিত করার জন্য, আমাদের নিম্নলিখিত পয়েন্টগুলিতেও মনোযোগ দিতে হবে:

অপটিক্যাল ফাইবারের অভ্যন্তরীণ কাঠামোর প্রমিতকরণ, স্টেরিওটাইপিংয়ের জন্য কী ধরনের আর্কিটেকচার ব্যবহার করা হয় এবং স্কেল উত্পাদনে রাখা হয়।

কীভাবে প্রক্রিয়াটি উন্নত করা যায়, উত্পাদনের অসুবিধা হ্রাস করা যায় এবং ব্যাপক উত্পাদন এবং উচ্চ পাসের হার অর্জন করা যায়।

লাইভ নেটওয়ার্ক স্থাপনার সম্মুখীন হতে পারে এমন ইঞ্জিনিয়ারিং সমস্যাগুলি আগে থেকেই যাচাই করুন এবং পরিকল্পনা করুন। সহজ কথা হল ফাঁপা ফাইবার ভেঙ্গে গেলে কিভাবে ঝালাই করা যায়।

4. কিভাবে শিল্প শৃঙ্খলের বিন্যাস দ্রুততর করা যায়, এবং সহায়ক উপকরণ, ডিভাইস ইত্যাদিতে একটি ভাল কাজ করা যায়।

সময়ের সাথে সাথে, আশা করি এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। এটিও আশা করা যায় যে ফাঁপা ফাইবার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরিণত বাণিজ্যিক পর্যায়ে প্রবেশ করবে, যা আমাদের নেটওয়ার্কে আরও সক্ষমতার উন্নতি আনবে।

অনুসন্ধান পাঠান

whatsapp

skype

ই-মেইল

অনুসন্ধান