فائبر آپٹک سپلٹر کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے؟

Aug 05, 2026

ایک پیغام چھوڑیں۔

جدید ٹیلی کمیونیکیشن لینڈ سکیپ فائبر آپٹک ٹیکنالوجی کی غیر معمولی صلاحیتوں پر بنایا گیا ہے۔ بجلی کی رفتار سے ناقابل یقین فاصلوں پر ڈیٹا کی وسیع مقدار کو منتقل کرنے کے لیے روشنی کی دالوں کا فائدہ اٹھا کر، آپٹیکل ریشوں نے تانبے کی تاروں کی جگہ عالمی مواصلات کی غیر متنازعہ ریڑھ کی ہڈی کے طور پر لے لی ہے۔ تاہم، ڈیٹا کو ایک مرکزی ذریعہ سے متعدد سرے تک منتقل کرنے کے لیے-صارفین کو نفیس غیر فعال آپٹیکل اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے جو فعال برقی طاقت کی ضرورت کے بغیر سگنل تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس تقسیم کے فن تعمیر کے مرکز میں ایک اہم غیر فعال آپٹیکل ڈیوائس ہے: فائبر آپٹک اسپلٹر۔ ایک آنے والے آپٹیکل سگنل کو متعدد یکساں یا مناسب تناسب والے آؤٹ پٹ سگنلز میں تقسیم کرنے کی اجازت دے کر، یا اس کے برعکس، متعدد سگنلز کو ایک ہی اپ اسٹریم پاتھ میں جوڑ کر، یہ ٹیکنالوجی جدید غیر فعال آپٹیکل نیٹ ورکس (PONs) کا سنگ بنیاد بناتی ہے، جس سے تیز رفتار براڈ بینڈ، ٹیلی ویژن، اور گھریلو دنیا کے لیے لاکھوں اقتصادی طور پر ٹیلی ویژن اور دنیا بھر میں کاروباری طور پر قابل رسائی ہے۔


ڈیوائس کی تعریف: بنیادی ٹیکنالوجیز اور مینوفیکچرنگ
اس کی سب سے بنیادی سطح پر، ایک فائبر آپٹک اسپلٹر ایک غیر فعال آپٹیکل برانچنگ ڈیوائس ہے جو روشنی کے شہتیر کو کئی حصوں میں تقسیم کرتا ہے یا متعدد روشنیوں کو ایک بیم میں جوڑتا ہے۔ نیٹ ورک کے فعال اجزاء جیسے کہ راؤٹرز یا سوئچز کے برعکس جن کو ڈیٹا پیکٹ کو پروسیس کرنے، بڑھانے اور روٹ کرنے کے لیے برقی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، ایک سپلٹر جسمانی نظری خصوصیات کا استعمال کرتے ہوئے مکمل طور پر غیر فعال طور پر کام کرتا ہے۔ اس کے ایک یا دو ان پٹ اینڈ اور متعدد آؤٹ پٹ اینڈ ہوتے ہیں، عام طور پر سادہ 1:2 اور 1:4 تناسب سے لے کر بڑے پیمانے پر 1:64 یا 1:128 تناسب کے ساتھ تقسیم کنفیگریشنز بڑے پیمانے پر ٹیلی کمیونیکیشن کی تعیناتیوں میں استعمال ہوتے ہیں۔
ان آلات کی مینوفیکچرنگ اور اندرونی تعمیر عام طور پر دو الگ الگ فیبریکیشن ٹیکنالوجیز پر انحصار کرتی ہے: فیوزڈ بائیکونیکل ٹیپر (FBT) اور پلانر لائٹ ویو سرکٹ (PLC) ٹیکنالوجی۔ نیٹ ورک انجینئرز اور سسٹم ڈیزائنرز کے لیے ان دو طریقوں کے درمیان فرق کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ہر ٹیکنالوجی مخصوص ایپلیکیشن ماحول، آپریشنل طول موج کی حد، اور کثافت کی ضروریات کے لحاظ سے منفرد فوائد پیش کرتی ہے۔
فیوزڈ بائیکونیکل ٹیپر ٹیکنالوجی زیادہ روایتی مینوفیکچرنگ طریقہ ہے۔ اس میں دو یا دو سے زیادہ ننگے ریشوں کو لینا، انہیں ایک دوسرے کے قریب رکھنا، اور فیوز شدہ حصے کو کھینچتے اور لمبا کرتے ہوئے انہیں شدید گرمی میں فیوز کرنا شامل ہے۔ یہ ٹیپرنگ عمل ایک خصوصی بائیکونیکل ڈھانچہ بناتا ہے جو جوڑے کے تناسب کو اس بنیاد پر کنٹرول کرتا ہے کہ ریشے کتنے پھیلے ہوئے ہیں اور ان کے کور کتنے قریب سے تعامل کرتے ہیں۔ FBT سپلٹرز بنانے میں نسبتاً آسان ہیں اور لاگت-مؤثر ہے، خاص طور پر کم تقسیم شمار جیسے کہ 1:2 یا 1:4 کے لیے۔ وہ متعدد الگ الگ طول موجوں، جیسے 850nm، 1310nm، اور 1550nm میں بیک وقت کام کرنے کا منفرد فائدہ بھی پیش کرتے ہیں، جو انہیں لیگیسی سسٹمز اور مخصوص آپٹیکل ٹیسٹنگ ماحول میں مقبول بناتے ہیں۔ تاہم، FBT سپلٹرز توسیع پذیری اور درجہ حرارت کے استحکام کے حوالے سے حدود کا شکار ہیں۔ جیسا کہ تقسیم کا تناسب 1:8 سے بڑھ جاتا ہے، کارکردگی میں یکسانیت نمایاں طور پر گر جاتی ہے، اور ماحولیاتی اتار چڑھاو شدید اندراج نقصان کو متعارف کروا سکتا ہے۔
پلانر لائٹ ویو سرکٹ ٹیکنالوجی اعلی-کثافت، بڑے-پیمانے کی آپٹیکل اسپلٹنگ کے لیے جدید صنعتی معیار کی نمائندگی کرتی ہے۔ سیمی کنڈکٹر لتھوگرافی کے عمل کا استعمال کرتے ہوئے تیار کیا گیا، ایک PLC اسپلٹر ایک آپٹیکل ویو گائیڈ سرکٹ پر مشتمل ہوتا ہے جو کوارٹج یا سلیکا گلاس سبسٹریٹ پر بنایا گیا ہے۔ مینوفیکچرنگ کا عمل سلیکا کی تہوں کو سلیکان ویفر پر جمع کرنے سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد فوٹو لیتھوگرافک اینچنگ کے ذریعے عین ویو گائیڈ راستوں کی تراش خراش کی جاتی ہے جو مطلوبہ تقسیم کرنے والے فن تعمیر کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایک بار ویو گائیڈ چینلز قائم ہوجانے کے بعد، اوپری کلیڈنگ پرتیں لگائی جاتی ہیں، اور فائبر کی صفیں بالکل سیدھ میں ہوتی ہیں اور چپ کے کناروں سے منسلک ہوجاتی ہیں۔ PLC سپلٹرز غیر معمولی کارکردگی کی خصوصیات پیش کرتے ہیں، بشمول اعلی وشوسنییتا، کمپیکٹ فزیکل فٹ پرنٹس، بہترین چینل-سے-چینل کی یکسانیت، اور 1260nm سے 1650nm تک وسیع آپریشنل طول موج کی حد۔ ان اعلیٰ صفات کی وجہ سے، PLC ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے والا Fiber Optic Splitter جدید ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورکس کے لیے ایک زبردست انتخاب بن گیا ہے جو اعلی{11}کاؤنٹ اسپلٹ ریشوز کو تعینات کرتے ہیں۔


بنیادی طبیعیات: روشنی کیسے تقسیم ہوتی ہے۔
مکمل طور پر سمجھنے کے لیے کہ فائبر آپٹک اسپلٹر کیسے کام کرتا ہے، کسی کو ویو آپٹکس، لائٹ پروپیگیشن، اور آپٹیکل پاور ڈسٹری بیوشن کے اصولوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ جب ایک لائٹ بیم ایک موڈ آپٹیکل فائبر کے نیچے سفر کرتی ہے، تو یہ کل اندرونی انعکاس کی وجہ سے کور کے اندر محدود ہو جاتی ہے، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو اندرونی کور اور بیرونی کلیڈنگ کے درمیان ریفریکٹیو انڈیکس فرق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب یہ روشنی کا سگنل سپلٹر کے اندر جنکشن پوائنٹ تک پہنچتا ہے، تو ڈیوائس کا فزیکل فن تعمیر اس قید کو بدل دیتا ہے اور آپٹیکل پاور کی تقسیم کا انتظام کرتا ہے۔
PLC سپلٹر میں، آنے والا لائٹ سگنل سنگل ان پٹ ویو گائیڈ میں داخل ہوتا ہے۔ جیسے جیسے لائٹ ویو پلانر سرکٹ کے برانچنگ ریجن میں پھیلتی ہے، سنگل ویو گائیڈ آسانی سے پھیلتی ہے اور متعدد انفرادی ویو گائیڈ چینلز میں تقسیم ہوجاتی ہے۔ اس عمل کو کنٹرول کرنے والے بنیادی لہر آپٹکس یہ حکم دیتے ہیں کہ آنے والی آپٹیکل طاقت کو آؤٹ پٹ چینلز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مثالی طور پر، ایک متوازن سپلٹر میں، آپٹیکل انرجی کو تمام آؤٹ پٹس میں یکساں طور پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، 1:8 PLC سپلٹر میں، ہر آؤٹ پٹ پورٹ کل آنے والی آپٹیکل پاور کا تقریباً ایک-آٹھواں حصہ حاصل کرتا ہے، مادی جذب اور ویو گائیڈ کی خامیوں کے ذریعے متعارف کرائے گئے معمولی موروثی نقصانات۔
پاور ڈویژن، تاہم، اس کے جسمانی اخراجات کے بغیر نہیں ہے. ہر آپٹیکل جزو اندراج کے نقصان کو متعارف کراتا ہے، جو آپٹیکل پاور نقصان کی نمائندگی کرتا ہے جو ٹرانسمیشن لنک میں اسپلٹر کے داخل ہونے کے نتیجے میں ہوتا ہے، جس کی پیمائش ڈیسیبلز (dB) میں کی جاتی ہے۔ نظریاتی اندراج کا نقصان ایک ناگزیر ریاضیاتی حقیقت ہے جو تقسیم کے تناسب سے طے ہوتی ہے۔ بالکل متوازن 1:2 سپلٹر کے لیے، نظریاتی کم از کم تقسیم کا نقصان 3.01 dB ہے، کیونکہ آدھی طاقت ہر بندرگاہ کی طرف جاتی ہے۔ 1:4 کے اسپلٹر کے لیے، نظریاتی نقصان 6.02 dB ہے، 1:8 کے اسپلٹر کے لیے یہ 9.03 dB ہے، 1:16 کے اسپلٹر کے لیے یہ 12.04 dB ہے، 1:32 کے اسپلٹر کے لیے یہ 15.05 dB ہے، اور ایک splitter کے لیے یہ 1.6.4 dB ہے۔ حقیقی-دنیا کی مینوفیکچرنگ میں، اضافی نقصان کی وجہ سے اصل اندراج کا نقصان ان نظریاتی کم از کم سے تھوڑا زیادہ ہے، جو آلہ کے اندر بکھرنے، عکاسی، اور جوڑے کی ناکامیوں کا سبب بنتا ہے۔
اندراج کے نقصان کے علاوہ، کئی دیگر کارکردگی کی پیمائشیں فائبر آپٹک سپلٹر کی آپریشنل کارکردگی کو کنٹرول کرتی ہیں۔ یکسانیت ایک اہم میٹرک ہے جو پیمائش کرتی ہے کہ آؤٹ پٹ پورٹس میں آپٹیکل پاور کو یکساں طور پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ اعلی-معیار کے اسپلٹرز بہترین اور بدترین کارکردگی دکھانے والے آؤٹ پٹ چینلز کے درمیان اندراج کے نقصان میں کم سے کم فرق کو ظاہر کرتے ہیں۔ پولرائزیشن ڈیپنڈنٹ لاس (PDL) روشنی کی لہر کی پولرائزیشن حالت میں تبدیلیوں کے نتیجے میں اندراج کے نقصان میں فرق کو ماپتا ہے۔ مزید برآں، واپسی کا نقصان ماخذ کی طرف پیچھے کی طرف منعکس ہونے والی روشنی کی مقدار کی پیمائش کرتا ہے۔ اعلی واپسی کے نقصان کی قدریں بیک-لیزر ٹرانسمیٹر میں خلل ڈالنے اور سگنل کی مجموعی سالمیت کو گرانے سے روکنے کے لیے ضروری ہیں۔ طول موج پر منحصر نقصان (WDL) اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تقسیم کی کارکردگی جدید ملٹی-طول موج PON آرکیٹیکچرز میں استعمال ہونے والے آپریشنل طول موج کے پورے سپیکٹرم میں مستحکم رہے۔


ٹیلی کمیونیکیشن میں اسٹریٹجک تعیناتی اور ایپلی کیشنز
فائبر آپٹک اسپلٹر کی استعداد، غیر فعال نوعیت، اور لاگت-کی کارکردگی نے اسے ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورکس، انٹرپرائز ماحول، اور خصوصی صنعتی ایپلی کیشنز کی ایک وسیع صف میں ایک ناگزیر عمارت بنا دیا ہے۔ ان آلات کی سب سے نمایاں اور وسیع پیمانے پر تعیناتی فائبر ٹو دی ہوم (FTTH) اور غیر فعال آپٹیکل نیٹ ورکس (PON) میں ہوتی ہے، جیسے گیگابٹ پیسیو آپٹیکل نیٹ ورکس (GPON)، ایتھرنیٹ غیر فعال آپٹیکل نیٹ ورکس (EPON)، اور اگلی-جنریشن 10G ہم آہنگی والے نیٹ ورکس جیسے XGSPON{4}۔
ایک عام FTTH فن تعمیر میں، ایک سروس فراہم کرنے والا آپٹیکل لائن ٹرمینل (OLT) کا سامان مرکزی دفتر یا مقامی ایکسچینج میں تعینات کرتا ہے۔ OLT سے، ایک واحد-موڈ فیڈر فائبر نیچے کی طرف سے ڈیٹا کو رہائشی یا تجارتی محلوں کی طرف فیلڈ میں لے جاتا ہے۔ مرکزی دفتر سے ہر ایک سبسکرائبر کے لیے ایک وقف شدہ انفرادی فائبر چلانے کے بجائے-جو اقتصادی اور مقامی طور پر ممنوع ہو گا-ٹیلی کمیونیکیشن آپریٹرز اسپلٹرز سے لیس آپٹیکل ڈسٹری بیوشن نیٹ ورکس (ODNs) کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک فیڈر فائبر بیرونی تقسیم کے انکلوژر میں داخل ہوسکتا ہے جس میں 1:32 یا 1:64 فائبر آپٹک اسپلٹر ہوتا ہے۔ اس واحد نوڈ سے، صارفین کے گھروں یا دفاتر کے اندر واقع آپٹیکل نیٹ ورک ٹرمینلز (ONTs) پر ختم ہو کر، انفرادی کسٹمر کے احاطے میں خدمت کرنے کے لیے ساٹھ-تک ڈسٹری بیوشن فائبرز فین آؤٹ ہوتے ہیں۔ اس پوائنٹ-سے-ملٹی پوائنٹ فن تعمیر سے درکار فزیکل فائبر کی مقدار میں بڑی حد تک کمی واقع ہوتی ہے، مرکزی دفتر میں ٹرانسیور پورٹ کی تعداد کم ہوتی ہے، اور نیٹ ورک آپریٹرز کے لیے مجموعی سرمائے کے اخراجات کو کم کیا جاتا ہے۔
نیٹ ورک آرکیٹیکٹس سبسکرائبر کی کثافت، جغرافیائی ترتیب، اور بینڈوڈتھ مختص ماڈلز کے لحاظ سے مختلف تقسیم کی حکمت عملیوں کو استعمال کرتے ہیں۔ سنٹرلائزڈ اسپلٹنگ میں تقسیم کے تمام مراحل کو ایک ہی جگہ پر رکھنا شامل ہے، جیسے کہ مرکزی فائبر ڈسٹری بیوشن ہب یا کابینہ۔ یہ نقطہ نظر خرابیوں کا سراغ لگانا آسان بناتا ہے، دیکھ بھال کی پیچیدگی کو کم کرتا ہے، اور مرکزی دفتر سے آسان نگرانی کی اجازت دیتا ہے، حالانکہ اس کے لیے حب سے انفرادی گھروں تک طویل ڈسٹری بیوشن فائبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس، کیسکیڈڈ اسپلٹنگ تقسیم کے عمل کو متعدد درجوں میں تقسیم کرتی ہے-جیسے کہ ایک 1:4 اسپلٹر جو کہ ایک پرائمری آؤٹ ڈور کیبنٹ میں واقع ہے جو ثانوی 1:8 اسپلٹرز میں جو سبسکرائبر کلسٹرز کے قریب واقع ہے۔ کیسکیڈڈ اسپلٹنگ گنجان آباد مضافاتی یا شہری ماحول میں فائبر کے استعمال کو بہتر بناتی ہے اسپلٹنگ پوائنٹس کو سبسکرائبر گروپس کے جغرافیائی مرکز کے قریب رکھ کر، مؤثر طریقے سے فیڈر اور ڈسٹری بیوشن فائبر کی لمبائی کو متوازن کرتی ہے۔
FTTH براڈ بینڈ کی تعیناتیوں کے علاوہ، یہ اجزاء کیبل ٹیلی ویژن (CATV) ہائبرڈ فائبر-کواکسیئل (HFC) نیٹ ورکس، بند-سرکٹ ٹیلی ویژن (CCTV) نگرانی کے نظام، اور صنعتی نگرانی کے فریم ورک میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ CATV نیٹ ورکس میں، آپٹیکل سپلٹرز اینالاگ اور ڈیجیٹل ویڈیو سگنلز کو نیچے کی طرف متعدد نوڈ علاقوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ انٹرپرائز لوکل ایریا نیٹ ورکس (LANs) میں، آپٹیکل اسپلٹنگ کو غیر فعال آپٹیکل LAN (POL) فن تعمیر میں روایتی تانبے پر مبنی ایتھرنیٹ سوئچز کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بہتر سیکیورٹی، کم بجلی کی کھپت، اور برقی مقناطیسی مداخلت سے استثنیٰ پیش کرتے ہیں۔ مزید برآں، آپٹیکل ٹیسٹ اور پیمائش کے ماحول میں، آپٹیکل پاور کے ایک چھوٹے سے حصے کو نکالنے کے لیے خصوصی سپلٹرز تعینات کیے جاتے ہیں-جیسے کہ 1% یا 2%-آپٹیکل سپیکٹرم اینالائزرز یا پاور میٹرز، جس سے براہ راست ٹرانسمیشن کے کسٹمر کے ٹریفک کے لیے وقتی کارکردگی کی نگرانی کو فعال کیا جاتا ہے۔


بہترین انضمام کے لیے انتخاب کا معیار اور پیکیجنگ فارمیٹس
فائبر آپٹک سپلٹر کو کامیابی کے ساتھ تعینات کرنے کے لیے مکینیکل پیکیجنگ فارمیٹس، ماحولیاتی استحکام، اور موجودہ ہارڈویئر ماحولیاتی نظام کے ساتھ آپریشنل مطابقت پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ یہ اجزاء جنگلی متنوع ماحول میں نصب کیے گئے ہیں-آب و ہوا سے لے کر کنٹرولڈ ڈیٹا سینٹر سرور رومز اور زیرزمین اسپلائس بندش سے لے کر بے نقاب آؤٹ ڈور ایریل اسپلائس پولز اور سخت صنعتی انکلوژرز-مینوفیکچررز مختلف قسم کے فارم فیکٹرز کو ڈیزائن کرتے ہیں تاکہ ڈیلیکیکل آرکیپس کی حفاظت کی جاسکے۔
ننگے فائبر سپلٹر سب سے زیادہ کمپیکٹ پیکیجنگ فارمیٹ ہے، جس میں اسپلٹنگ بلاک سے باہر نکلنے والے ننگے، غیر محفوظ آپٹیکل فائبرز ہوتے ہیں۔ یہ فارمیٹ بنیادی طور پر اسپلائس ٹرے، فیوژن اسپلائس کلوزرز، یا آپٹیکل پیچ پینلز کے اندر انضمام کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جہاں انکلوژر کے ذریعے اندرونی مکینیکل تحفظ پہلے سے ہی فراہم کیا گیا ہے۔ جبکہ انتہائی جگہ-موثر، ننگے فائبر سپلٹرز کو 250-مائکرون یا 900-مائکرون بفرڈ ریشوں کو نقصان پہنچانے سے بچنے کے لیے سپلائی کے دوران تکنیکی ماہرین کو احتیاط سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
بھاری بھرکم انکلوژر کے بغیر زیادہ مکینیکل تحفظ کی ضرورت والی تعیناتیوں کے لیے، بغیر بلاکس یا اسٹیل ٹیوب سپلٹرز کا وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کنفیگریشن میں، اسٹیل-ٹیوب پیکیج PLC چپ اور آپٹیکل فائبر صفوں کو گھیرے ہوئے ہے، جو فائبر مینجمنٹ ٹرے، ڈسٹری بیوشن بکس، یا ماڈیولر کیسٹس کے اندر تنگ جگہوں کے لیے موزوں ایک پتلا، چھوٹے پروفائل کو برقرار رکھتے ہوئے مضبوط ساختی کمک فراہم کرتا ہے۔
جب اسپلٹرز کو ناہموار بیرونی ماحول میں تعینات کیا جانا چاہیے، جیسے کہ فضائی اسٹرینڈ-ماؤنٹڈ کلوزرز، پیڈسٹل انکلوژرز، یا زیر زمین مین ہولز، ABS باکس اسپلٹرز یا رگڈائزڈ ماڈیولر ہاؤسنگ معیاری انتخاب ہیں۔ ایک ABS باکس اسپلٹر کو ایک پائیدار، اعلی-اثر انداز والے پلاسٹک ہاؤسنگ میں گھیرتا ہے، جس میں مضبوط کیبل کے جوتے اور مضبوط کنیکٹرائزڈ پگٹیل شامل ہیں۔ یہ یونٹ درجہ حرارت کے انتہائی تغیرات، نمی کے داخل ہونے، مکینیکل وائبریشن، اور سنکنرن عناصر کا مقابلہ کرتے ہیں، جو کئی دہائیوں کی فیلڈ سروس کے دوران نیٹ ورک کے بلاتعطل اپ ٹائم کو یقینی بناتے ہیں۔ مزید برآں، ڈیٹا سینٹر کے ماحول اور ٹیلی کمیونیکیشن ریک کی تنصیبات کے لیے، ریک-ماؤنٹڈ یا کیسٹ-بیسڈ اسپلٹرز-جیسے LGX-مطابقت پذیر ماڈیولز یا 19-انچ ریک-ماؤنٹ چیسیسز کو فعال طور پر صاف کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ سوئچنگ آلات، تیز رفتار پیچنگ اور ساختی کیبل کے انتظام کی سہولت۔
کسی مخصوص نیٹ ورک کی تعیناتی کے لیے آپٹیکل اسپلٹر کا انتخاب کرتے وقت، انجینئرز کو کئی اہم آپریشنل تصریحات کا جائزہ لینا چاہیے۔ آپریٹنگ طول موج سب سے اہم ہے؛ جبکہ معیاری ٹیلی کمیونیکیشن سپلٹرز 1260nm سے 1650nm کی وسیع ونڈو پر کام کرتے ہیں تاکہ ڈاؤن اسٹریم ڈیٹا، اپ اسٹریم ڈیٹا، اور 1550nm RF ویڈیو اوورلے یا 1625nm OTDR ٹیسٹنگ ویو لینتھس کو ایڈجسٹ کیا جا سکے۔ کنیکٹر کی قسمیں-جیسے کہ SC/APC، LC/APC، یا FC/APC-کو بھی ارد گرد کے بنیادی ڈھانچے سے احتیاط سے ملایا جانا چاہیے۔ اینگلڈ فزیکل کانٹیکٹ (APC) پالش کا استعمال جدید PON کی تعیناتیوں میں معیاری مشق ہے، کیونکہ 8-ڈگری زاویہ والی پولش لیزر ماخذ کی طرف پیچھے جانے کے بجائے کلیڈنگ میں آوارہ روشنی کو منعکس کرتی ہے، غیر معمولی طور پر زیادہ واپسی کے نقصان کو یقینی بناتی ہے اور عکاسی سے پیدا ہونے والی غلطیوں کو کم کرتی ہے۔
آپٹیکل نیٹ ورکنگ کا مستقبل ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز جیسے 5G وائرلیس بیک ہال، ٹیکٹائل انٹرنیٹ ایپلی کیشنز، ایج کمپیوٹنگ، اور مصنوعی ذہانت کے ڈیٹا سینٹرز کو سپورٹ کرنے کے لیے اور بھی زیادہ انضمام، اعلیٰ فائبر شمار، اور ڈیٹا تھرو پٹ میں اضافے کا وعدہ کرتا ہے۔ جیسا کہ ڈیٹا ٹریفک کے مطالبات تیزی سے بڑھتے ہیں، بنیادی جسمانی انفراسٹرکچر کو لچکدار، توسیع پذیر، اور انتہائی موثر رہنا چاہیے۔ اس انتھک ارتقاء کے اندر، شائستہ لیکن طاقتور فائبر آپٹک سپلٹر ایک ناقابل تلافی انجینئرنگ کی فتح بنی ہوئی ہے، جو خاموشی سے روشنی کی ہموار تقسیم کو قابل بناتا ہے جو ہماری ہائپر-کنیکٹڈ جدید دنیا کو طاقت دیتا ہے۔

انکوائری بھیجنے