डेटा भोल्युम वा ब्यान्डविथमा मापन गरिएका डेटा सेवाहरू सहित फाइबर अप्टिक नेटवर्कहरूको द्रुत विस्तारले संकेत गर्दछ कि फाइबर अप्टिक ट्रान्समिशन टेक्नोलोजी भविष्यको नेटवर्क प्रणालीहरूको एक महत्त्वपूर्ण भाग हो र रहिरहनेछ। नेटवर्क डिजाइनरहरू फाइबर अप्टिक समाधानहरूसँग बढ्दो रूपमा सहज छन्, किनकि फाइबर अप्टिक समाधानहरू प्रयोग गर्नाले थप लचिलो नेटवर्क आर्किटेक्चर र EMI (विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप) लचिलोपन र डेटा सुरक्षा जस्ता अन्य फाइदाहरू सक्षम बनाउँछ। फाइबर अप्टिक ट्रान्ससिभरहरूले यी फाइबर अप्टिक जडानहरूमा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। फाइबर अप्टिक ट्रान्ससिभर डिजाइन गर्दा, विचार गर्नुपर्ने तीन पक्षहरू छन्: वातावरणीय अवस्था, विद्युतीय अवस्था, र अप्टिकल प्रदर्शन।
फाइबर अप्टिक ट्रान्सीभर भनेको के हो?

फाइबर अप्टिक ट्रान्सीभर एउटा स्वतन्त्र कम्पोनेन्ट हो जसले सिग्नलहरू प्रसारण र प्राप्त गर्दछ। सामान्यतया, यो राउटर वा नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड जस्ता एक वा बढी ट्रान्सीभर मोड्युल स्लटहरू प्रदान गर्ने उपकरणमा प्लग हुन्छ। ट्रान्समिटरले विद्युतीय इनपुट लिन्छ र यसलाई लेजर डायोड वा LED बाट प्रकाश आउटपुटमा रूपान्तरण गर्दछ। ट्रान्समिटरबाट प्रकाश कनेक्टर मार्फत फाइबरमा जोडिन्छ र फाइबर अप्टिक केबल उपकरण मार्फत प्रसारित हुन्छ। त्यसपछि फाइबरको छेउबाट प्रकाश रिसीभरमा जोडिन्छ, जहाँ डिटेक्टरले प्रकाशलाई विद्युतीय संकेतमा रूपान्तरण गर्दछ, जुन त्यसपछि प्राप्त गर्ने उपकरण द्वारा प्रयोगको लागि उपयुक्त रूपमा कन्डिसन गरिएको हुन्छ।
डिजाइन विचारहरू
फाइबर अप्टिक लिङ्कहरूले तामाको तार समाधानको तुलनामा लामो दूरीमा उच्च डेटा दरहरू सम्हाल्न सक्छन्, जसले फाइबर अप्टिक ट्रान्ससिभरहरूको व्यापक प्रयोगलाई प्रेरित गरेको छ। फाइबर अप्टिक ट्रान्ससिभरहरू डिजाइन गर्दा, निम्न पक्षहरूलाई विचार गर्नुपर्छ।
वातावरणीय अवस्था
एउटा चुनौती बाहिरी मौसमबाट आउँछ—विशेष गरी उच्च वा खुला उचाइमा गम्भीर मौसम। यी कम्पोनेन्टहरूले चरम वातावरणीय अवस्था र फराकिलो तापक्रम दायरामाथि काम गर्नुपर्छ। फाइबर अप्टिक ट्रान्सीभर डिजाइनसँग सम्बन्धित दोस्रो वातावरणीय चिन्ता भनेको मदरबोर्ड वातावरण हो जसमा प्रणालीको पावर खपत र थर्मल विशेषताहरू समावेश छन्।
फाइबर अप्टिक ट्रान्ससिभरहरूको एउटा प्रमुख फाइदा भनेको तिनीहरूको अपेक्षाकृत कम विद्युतीय शक्ति आवश्यकताहरू हुन्। यद्यपि, यो कम बिजुली खपतको अर्थ होस्ट कन्फिगरेसनहरू जम्मा गर्दा थर्मल डिजाइनलाई बेवास्ता गर्न सकिन्छ भन्ने होइन। मोड्युलबाट निकालिएको थर्मल ऊर्जालाई नष्ट गर्न मद्दत गर्न पर्याप्त भेन्टिलेसन वा वायुप्रवाह समावेश गर्नुपर्छ। यस आवश्यकताको एक भाग मदरबोर्डमा माउन्ट गरिएको मानकीकृत SFP केजद्वारा पूरा गरिन्छ, जसले थर्मल ऊर्जा कन्ड्युटको रूपमा पनि काम गर्दछ। डिजिटल मनिटर इन्टरफेस (DMI) द्वारा रिपोर्ट गरिएको केस तापक्रम जब मेनफ्रेम यसको अधिकतम डिजाइन तापक्रममा सञ्चालन हुन्छ समग्र प्रणाली थर्मल डिजाइनको प्रभावकारिताको अन्तिम परीक्षण हो।
विद्युतीय अवस्थाहरू
मूलतः, फाइबर अप्टिक ट्रान्सीभर एक विद्युतीय उपकरण हो। मोड्युलबाट गुज्रने डेटाको त्रुटिरहित कार्यसम्पादन कायम राख्न, मोड्युलमा पावर सप्लाई स्थिर र आवाजरहित हुनुपर्छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, ट्रान्सीभर चलाउने पावर सप्लाई राम्रोसँग फिल्टर गरिएको हुनुपर्छ। विशिष्ट फिल्टरहरू बहु-स्रोत सम्झौता (MSA) मा निर्दिष्ट गरिएका छन्, जसले यी ट्रान्सीभरहरूको मूल डिजाइनलाई निर्देशित गर्यो। SFF-8431 विशिष्टतामा यस्तो एउटा डिजाइन तल देखाइएको छ।
अप्टिकल गुणहरू
अप्टिकल प्रदर्शन बिट त्रुटि दर वा BER मा मापन गरिन्छ। अप्टिकल ट्रान्सीभर डिजाइन गर्ने समस्या यो हो कि ट्रान्समिटर र रिसीभरको अप्टिकल प्यारामिटरहरू नियन्त्रण गरिनुपर्छ ताकि फाइबर तल यात्रा गर्दा अप्टिकल सिग्नलको कुनै पनि सम्भावित क्षीणनले खराब BER प्रदर्शनको परिणाम नहोस्। चासोको मुख्य प्यारामिटर पूर्ण लिङ्कको BER हो। अर्थात्, लिङ्कको सुरुवात बिन्दु ट्रान्समिटर चलाउने विद्युतीय सिग्नलको स्रोत हो, र अन्त्यमा, विद्युतीय सिग्नल रिसीभरद्वारा प्राप्त गरिन्छ र होस्टमा सर्किटरीद्वारा व्याख्या गरिन्छ। अप्टिकल ट्रान्सीभरहरू प्रयोग गर्ने ती सञ्चार लिङ्कहरूको लागि, मुख्य लक्ष्य विभिन्न लिङ्क दूरीहरूमा BER प्रदर्शनको ग्यारेन्टी गर्नु र विभिन्न विक्रेताहरूबाट तेस्रो-पक्ष ट्रान्सीभरहरूसँग व्यापक अन्तरसञ्चालनशीलता सुनिश्चित गर्नु हो।
पोस्ट समय: जुन-२८-२०२२
