• ဦးခေါင်း_အလံ

fiber optic transceiver တွေကို ဘယ်လိုစမ်းသပ်ရမလဲ။

ကွန်ရက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် နည်းပညာတိုးတက်မှုနှင့်အတူ၊ ဖိုက်ဘာအော့ပတစ်အစိတ်အပိုင်းထုတ်လုပ်သူများစွာသည် ကွန်ရက်ကမ္ဘာ၏ဝေစုကိုရယူရန်ကြိုးစားကာ ဈေးကွက်တွင်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ဤထုတ်လုပ်သူများသည် အစိတ်အပိုင်းအမျိုးမျိုးကို ထုတ်လုပ်သောကြောင့်၊ ဖောက်သည်များသည် မတူညီသောထုတ်လုပ်သူများထံမှ အစိတ်အပိုင်းအမျိုးမျိုးကို ရောနှောနိုင်စေရန် အရည်အသွေးမြင့်ပြီး အပြန်အလှန်သဟဇာတဖြစ်သော အစိတ်အပိုင်းများကို ထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အဓိကအားဖြင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများကြောင့်ဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဒေတာစင်တာများစွာသည် ၎င်းတို့၏ကွန်ရက်များတွင် အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ဖြေရှင်းချက်များကို အမြဲရှာဖွေနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

အလင်းတန်းထုတ်လွှင့်စက်များအမျှင်အော့ပတစ်ကွန်ရက်များ၏ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ဖိုင်ဘာအော့ပတစ်ကေဘယ်လ်ကို ၎င်းမှတစ်ဆင့် ပြောင်းလဲပြီး မောင်းနှင်ပေးနေသည်။ ၎င်းတို့တွင် အဓိကအစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုပါဝင်သည်- ထုတ်လွှင့်စက်နှင့် လက်ခံစက်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ပြဿနာရှာဖွေခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် ပြဿနာများဖြစ်ပွားနိုင်သည့်နေရာ သို့မဟုတ် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်နေရာကို ခန့်မှန်းနိုင်၊ စမ်းသပ်နိုင်၊ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ခြင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ချိတ်ဆက်မှုသည် မျှော်မှန်းထားသော bit error rate နှင့် မကိုက်ညီပါက ချိတ်ဆက်မှု၏ မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းသည် ပြဿနာကို ဖြစ်စေသည်ကို ပထမတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရုံဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ မပြောနိုင်ပါ။ ကေဘယ်လ်၊ transceiver၊ receiver သို့မဟုတ် နှစ်မျိုးလုံး ဖြစ်နိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် သတ်မှတ်ချက်သည် မည်သည့် receiver မဆို အဆိုးဆုံးအခြေအနေ transmitter နှင့် ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်မည်ကို အာမခံသင့်ပြီး အပြန်အလှန်အားဖြင့် မည်သည့် transmitter မဆို အဆိုးဆုံးအခြေအနေ receiver မှ ကောက်ယူနိုင်စေရန် လုံလောက်သော အရည်အသွေးရှိသော signal ကို ပေးစွမ်းမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုးဆုံးအခြေအနေ စံနှုန်းများသည် သတ်မှတ်ရန် အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းဖြစ်လေ့ရှိသည်။ သို့သော် transceiver ၏ ထုတ်လွှင့်စက်နှင့် လက်ခံစက်အစိတ်အပိုင်းများကို စမ်းသပ်ရန် အဆင့်လေးဆင့်ရှိလေ့ရှိသည်။

ဖိုက်ဘာအော့ပတစ် ထရန်စစီဗီယာ မော်ဂျူးများ

ထုတ်လွှင့်စက်အပိုင်းကို စမ်းသပ်သည့်အခါ စမ်းသပ်မှုတွင် အထွက်အချက်ပြမှု၏ လှိုင်းအလျားနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်ကို စမ်းသပ်ခြင်း ပါဝင်သည်။ ထုတ်လွှင့်စက်ကို စမ်းသပ်ရန် အဆင့်နှစ်ဆင့်ရှိသည်-

ထုတ်လွှင့်စက်၏ အလင်းထွက်ရှိမှုကို mask စမ်းသပ်ခြင်း၊ optical modulation amplitude (OMA) နှင့် extinction ratio ကဲ့သို့သော အလင်းအရည်အသွေး မက်ထရစ်များစွာ၏ အကူအညီဖြင့် စမ်းသပ်ရမည်။ ထုတ်လွှင့်စက် waveform များကို ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ထုတ်လွှင့်စက် စွမ်းဆောင်ရည် အလုံးစုံအကြောင်း အချက်အလက်များ ပေးအပ်ရန်အတွက် အသုံးများသော နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည့် eye diagram mask စမ်းသပ်ခြင်းကို အသုံးပြု၍ စမ်းသပ်ပါ။ eye diagram တွင် data pattern ပေါင်းစပ်မှုအားလုံးကို common time axis ပေါ်တွင် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ထပ်ထားပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် bit periods နှစ်ခုထက်နည်းသည်။ စမ်းသပ်မှုလက်ခံသည့်အပိုင်းသည် လုပ်ငန်းစဉ်၏ ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော အပိုင်းဖြစ်သော်လည်း စမ်းသပ်မှုအဆင့်နှစ်ခုလည်း ရှိသည်-

စမ်းသပ်မှုရဲ့ ပထမအပိုင်းကတော့ receiver က အရည်အသွေးညံ့တဲ့ signal ကို ကောက်ယူပြီး ပြောင်းလဲနိုင်မနိုင် အတည်ပြုဖို့ပါ။ ဒါကို receiver ဆီ အရည်အသွေးညံ့တဲ့ အလင်းရောင်ပို့ခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ဒါက optical signal ဖြစ်တဲ့အတွက် jitter နဲ့ optical power တိုင်းတာမှုတွေကို အသုံးပြုပြီး ချိန်ညှိရပါမယ်။ စမ်းသပ်မှုရဲ့ နောက်ထပ်အပိုင်းတစ်ခုကတော့ receiver ဆီ electrical input ကို စမ်းသပ်ဖို့ပါ။ ဒီအဆင့်အတွင်းမှာ စမ်းသပ်မှုအမျိုးအစား သုံးမျိုး လုပ်ဆောင်ရပါမယ်- မျက်လုံးဖွင့်မှု လုံလောက်အောင် ကြီးမားစေဖို့ eye mask စမ်းသပ်ခြင်း၊ jitter ပမာဏနဲ့ jitter tolerance စမ်းသပ်ခြင်း အမျိုးအစားအချို့ကို စမ်းသပ်ဖို့ jitter စမ်းသပ်ခြင်း၊ loop bandwidth အတွင်းမှာ receiver ရဲ့ jitter ကို ခြေရာခံနိုင်စွမ်းကို စမ်းသပ်ခြင်း။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်