A فائبر آپٹک کپلرایک غیر فعال آپٹیکل جزو ہے جو آپٹیکل ریشوں کے درمیان روشنی کو تقسیم، یکجا، ٹیپ، یا دوبارہ تقسیم کرتا ہے۔ حقیقی-دنیا کے نیٹ ورکس میں، کپلر ایک سگنل کو بہت سے صارفین تک پہنچنے دیتے ہیں، کئی سگنلز کو ایک فائبر پاتھ کا اشتراک کرنے دیتے ہیں، یا نگرانی کے لیے روشنی کی تھوڑی مقدار کا نمونہ دیتے ہیں۔ وہ FTTH رسائی نوڈس، ڈیٹا سینٹرز، ٹیسٹ سیٹ اپ، فائبر لیزرز، اور سینسر سسٹم کے اندر خاموش ورک ہارسز ہیں۔
آگے جانے سے پہلے، یہ ایک عام الجھن کو دور کرنے کے قابل ہے۔ ایک کپلر ایک جیسا نہیں ہے۔فائبر آپٹک اڈاپٹر. ایک اڈاپٹر میکانکی طور پر دو کنیکٹرز کو سیدھ میں کرتا ہے تاکہ روشنی وہاں سے گزر سکے۔ ایک کپلر فعال طور پر تبدیل کرتا ہے کہ بندرگاہوں کے درمیان آپٹیکل پاور کیسے تقسیم کی جاتی ہے۔آر پی فوٹوونکسفائبر کپلر کو ایسے آلات کے طور پر بیان کرتا ہے جو ایک یا متعدد ان پٹ ریشوں سے ایک یا کئی آؤٹ پٹ ریشوں میں روشنی ڈالتے ہیں، بجلی کی تقسیم کے ساتھ جو طول موج اور پولرائزیشن پر منحصر ہو سکتی ہے۔
یہ گائیڈ بتاتا ہے کہ فائبر آپٹک کپلر کیسے کام کرتے ہیں، آپ کو کن اہم اقسام کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ وضاحتیں جو خریدتے وقت اہمیت رکھتی ہیں، اور اپنے پروجیکٹ کے لیے سمجھدار انتخاب کیسے کریں۔

فائبر آپٹک کپلر کیا ہے؟

فائبر آپٹک کپلر ایک آپٹیکل ڈیوائس ہے جس میں ایک یا زیادہ ان پٹ پورٹس اور ایک یا زیادہ آؤٹ پٹ پورٹس ہوتے ہیں۔ ڈیزائن پر منحصر ہے، یہ ایک ساتھ کئی چیزیں کر سکتا ہے:
- ایک ان پٹ سگنل کو دو یا زیادہ آؤٹ پٹس میں تقسیم کریں۔
- ایک آؤٹ پٹ فائبر میں متعدد ان پٹ کو یکجا کریں۔
- نگرانی یا جانچ کے لیے طاقت کا ایک چھوٹا سا فیصد تھپتھپائیں۔
- ستارے یا درخت کے پیٹرن میں آپٹیکل سگنلز کو کئی بندرگاہوں میں تقسیم کریں۔
- CWDM یا DWDM سسٹمز میں طول موج کو یکجا یا الگ کریں۔
مثال کے طور پر، ایک 1x2 کپلر میں ایک ان پٹ اور دو آؤٹ پٹ ہوتے ہیں۔ ایک 2x2 کپلر میں دو ان پٹ اور دو آؤٹ پٹ ہوتے ہیں اور یہ روشنی کی سمت کے لحاظ سے یا تو سپلٹر یا کمبائنر کے طور پر کام کر سکتا ہے۔
ٹیلی کام اور ڈیٹا نیٹ ورک کے مباحثوں میں، شرائطفائبر آپٹک کپلر, آپٹیکل سپلٹر، اورآپٹیکل combinerاکثر اوورلیپ. ایک سپلٹر بنیادی طور پر تقسیم کرنے والی سمت میں استعمال ہونے والا ایک کپلر ہے، جبکہ ایک کمبینر وہی آلہ ہے جو امتزاج کی سمت میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ اجزاء کو سورس کر رہے ہیں تو، ڈیٹا شیٹ پر موجود ناموں کا انحصار عام طور پر اس بات پر ہوتا ہے کہ ڈیوائس کو کس طرح تعینات کیا جانا ہے۔
فائبر آپٹک کپلر کیسے کام کرتا ہے؟
ایک کپلر فائبر کے راستوں کے درمیان آپٹیکل پاور کو منتقل کرکے کام کرتا ہے۔ عین مطابق طریقہ کار مینوفیکچرنگ کے طریقہ کار پر منحصر ہے۔
فیوزڈ بائیکونیکل ٹیپر (FBT) کپلر میں، دو یا دو سے زیادہ ریشوں کو گرم، کھینچا اور ملایا جاتا ہے تاکہ ان کے کور اتنے قریب آجائیں کہ روشنی ایک کور سے دوسرے کور میں ایک کنٹرول شدہ لمبائی میں خارج ہو جائے۔آر پی فوٹوونکسوضاحت کرتا ہے کہ فیوزڈ کپلر تھرمل طور پر ٹیپرنگ اور فیوز ریشوں کے ذریعہ بنائے جاتے ہیں لہذا ان کے کور کو قریبی آپٹیکل رابطے میں لایا جاتا ہے۔

پلانر لائٹ ویو سرکٹ (PLC) سپلٹر میں، روشنی کی رہنمائی سیلیکا یا پولیمر سبسٹریٹ پر بنے ہوئے ویو گائیڈ سرکٹ کے ذریعے کی جاتی ہے۔ یہ ہائی-پورٹ-کاؤنٹ سپلٹرز کے لیے غالب نقطہ نظر ہے کیونکہ ویو گائیڈ کی جیومیٹری انتہائی قابل تکرار ہے۔
آپٹیکل پاور کو تقسیم کرنا
جب ایک کپلر روشنی کو تقسیم کرتا ہے، تو ان پٹ آپٹیکل پاور آؤٹ پٹ پورٹس میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک مثالی 1x2 50/50 کپلر میں، ہر آؤٹ پٹ ان پٹ پاور کا نصف حاصل کرتا ہے۔ ڈیسیبل کی اصطلاحات میں، اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی حقیقی-عالمی نقصان کو شامل کرنے سے پہلے تقریباً 3 ڈی بی نظریاتی نقصان فی آؤٹ پٹ۔ دیفائبر آپٹک ایسوسی ایشن (FOA)نوٹ کرتا ہے کہ تقسیم سے تقسیم کی گنتی کے ہر دوگنا ہونے کے لیے اضافی 3 ڈی بی نقصان ہوتا ہے، نیز کپلر ڈھانچے سے تھوڑا سا اضافی نقصان ہوتا ہے۔
آپٹیکل سگنل کا امتزاج
بہت سے جوڑنے والے دو طرفہ ہوتے ہیں۔ ایک آلہ جو طاقت کو ایک سمت میں تقسیم کرتا ہے وہ الٹی سمت میں بھی طاقت کو یکجا کر سکتا ہے۔ ایک غیر فعال آپٹیکل نیٹ ورک (PON) میں، OLT سے ڈاون اسٹریم ٹریفک بہت سے صارفین کی طرف تقسیم ہوتا ہے، جب کہ ان صارفین کے اپ اسٹریم سگنل اسی غیر فعال اسپلٹر کے ذریعے OLT کی طرف واپس مل جاتے ہیں۔
جوڑے ہمیشہ نقصان کیوں پیش کرتے ہیں۔
فائبر آپٹک کپلر میں نقصان ایک ساتھ کام کرنے والے متعدد ذرائع سے ہوتا ہے:
- نظریاتی تقسیم کا نقصان (طاقت کا ناگزیر حصہ)
- کپلر کی ساخت سے ہی اضافی نقصان
- ان پٹ اور آؤٹ پٹ پورٹس پر کنیکٹر اور اسپلائس کا نقصان
- آلے اور سسٹم کی طول موج کے درمیان طول موج کی مماثلت نہیں ہے۔
- پولرائزیشن-انحصار نقصان (PDL)
- آؤٹ پٹ پورٹس کے درمیان غیر-بجلی کی تقسیم
یہی وجہ ہے کہ کپلر کا انتخاب کبھی بھی بندرگاہ کی گنتی کے بارے میں نہیں ہوتا ہے۔ نقصان کا بجٹ، طول موج کی حد، تقسیم کا تناسب، اور ماحول سب کو ایک ساتھ چیک کرنے کی ضرورت ہے۔

مین فائبر آپٹک کپلر کی اقسام
جوڑے کو کئی مفید طریقوں سے درجہ بندی کیا جا سکتا ہے۔ صحیح درجہ بندی کا انحصار اس بات پر ہے کہ آیا آپ نیٹ ورک ڈیزائن کر رہے ہیں، اجزاء کو سورس کر رہے ہیں، یا کسی لنک کا ازالہ کر رہے ہیں۔

فنکشن کے لحاظ سے: اسپلٹر، کمبینر، ٹیپ، اور ڈبلیو ڈی ایم کپلر
ایکآپٹیکل سپلٹرایک ان پٹ کو متعدد آؤٹ پٹس میں تقسیم کرتا ہے (1x2، 1x4، 1x8، 1x16، 1x32، 1x64)۔ اےملانے والاایک ہی آؤٹ پٹ میں متعدد ان پٹ کو ضم کرتا ہے۔ اےکپلر کو تھپتھپائیں۔زیادہ تر آپٹیکل پاور کو مرکزی راستے سے بھیجتا ہے اور ایک چھوٹا سا حصہ (عام تناسب 90/10، 95/5، اور 99/1 ہیں) کو مانیٹرنگ پورٹ کی طرف موڑ دیتا ہے۔ اےڈبلیو ڈی ایم کپلرطول موج کی بنیاد پر سگنلز کو جوڑتا یا الگ کرتا ہے، جس میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔CWDM اور DWDMنظام
پورٹ کنفیگریشن کے لحاظ سے: 1x2، 2x2، 1xN، اور سٹار کپلر
A 1x2 فائبر آپٹک کپلراس میں ایک ان پٹ اور دو آؤٹ پٹ ہوتے ہیں اور یہ سادہ تقسیم یا ٹیپ کرنے کے لیے سب سے عام بلڈنگ بلاک ہے۔ اے2x2 کپلردو ان پٹ اور دو آؤٹ پٹ کے ساتھ دو طرفہ نظام، انٹرفیرو میٹرز اور ٹیسٹ سیٹ اپ میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ اے1xN سپلٹرPON، FTTH، CATV، اور ڈسٹری بیوشن نیٹ ورکس کی خدمت کرتا ہے۔ ایکNxN اسٹار کپلرآپٹیکل پاور کو بیک وقت کئی ان پٹ اور آؤٹ پٹ راستوں میں تقسیم کرتا ہے۔
شکل کے لحاظ سے: Y، T، X، ستارہ، اور درخت کے جوڑے
AY کپلر ایک ان پٹ کو دو متوازن آؤٹ پٹ میں تقسیم کرتا ہے۔ اے ٹی کپلر میں عام طور پر ناہموار تناسب ہوتا ہے جیسے 90/10 یا 80/20 اور یہ سگنل مانیٹرنگ کے لیے موزوں ہے۔ ایک X کپلر عام طور پر 2x2 آلہ ہوتا ہے۔ ایک اسٹار کپلر متعدد ان پٹ اور آؤٹ پٹس کے درمیان طاقت تقسیم کرتا ہے۔ ٹری کپلر برانچنگ سٹرکچر میں ایک ان پٹ کو کئی آؤٹ پٹس میں تقسیم کرتا ہے اور PON اور FTTx نیٹ ورکس کے لیے معیاری انتخاب ہے۔
مینوفیکچرنگ کے طریقے سے: FBT بمقابلہ PLC بمقابلہ مائیکرو-آپٹکس
ایکایف بی ٹی کپلر(فیوزڈ بائیکونیکل ٹیپر) ریشوں کو ایک ساتھ ملا کر اور ٹیپرنگ کرکے بنایا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے تقسیم شماروں، حسب ضرورت تقسیم کے تناسب، اور لاگت-حساس ڈیزائن کے لیے موزوں ہے۔ اےPLC سپلٹرایک ویو گائیڈ چپ کا استعمال کرتا ہے، جو طول موج کی بہتر یکسانیت اور اعلی پورٹ شماروں پر سخت رواداری فراہم کرتا ہے۔ مائیکرو-آپٹکس کپلر لینز، پرزم، آئینے، یا پتلے-فلم فلٹرز کا استعمال کرتے ہیں اور ٹیلی کام کیبلنگ کے بجائے خصوصی آپٹیکل آلات میں ظاہر ہوتے ہیں۔

FBT Coupler بمقابلہ PLC Splitter: آپ کو کون سا انتخاب کرنا چاہئے؟
FBT بمقابلہ PLC سوال تقریباً ہر کپلر پرچیز آرڈر پر آتا ہے۔ ایماندارانہ جواب یہ ہے کہ کوئی بھی عالمی طور پر بہتر نہیں ہے۔ ان کے پاس مختلف میٹھے مقامات ہیں۔

FBT کپلر اس وقت چمکتے ہیں جب ڈیزائن کم تقسیم شمار (عام طور پر 1x2 سے 1x8)، حسب ضرورت تقسیم کا تناسب (جیسے 80/20، 90/10، یا 95/5)، یا واحد طول موج کی درخواست کا مطالبہ کرتا ہے۔ وہ عام طور پر ان آسان تعمیرات کے لیے سستے ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ کو اعلی پورٹ شمار (1x8 اور اس سے اوپر)، 1260–1650 nm پر وسیع طول موج کے آپریشن، یا درجہ حرارت کی وسیع رینج پر مستحکم رویے کی ضرورت ہو تو PLC سپلٹرز زیادہ محفوظ شرط ہیں۔ سب سے زیادہ جدیدفائبر آپٹک splittersFTTH اور PON نیٹ ورکس میں تعینات PLC-بلکل اسی وجہ سے ہیں۔
عملی طور پر، FBT ٹیپس اور بیسپوک تناسب کی نگرانی کے لیے صحیح انتخاب ہے، جبکہ PLC FTTH تقسیم، غیر فعال آپٹیکل LAN، اور کسی بھی اعلی-یکسانیت کی ضرورت کے لیے ڈیفالٹ ہے۔
کلیدی وضاحتیں: تقسیم کا تناسب، اندراج نقصان، اور طول موج

تقسیم کا تناسب یا جوڑے کا تناسب
تقسیم کا تناسب بتاتا ہے کہ طاقت کیسے تقسیم ہوتی ہے۔ ایک 50/50 کپلر طاقت کو یکساں طور پر تقسیم کرتا ہے۔ ایک 90/10 نل 90% مرکزی راستے سے اور 10% مانیٹرنگ پورٹ پر بھیجتا ہے۔ نگرانی کے لیے آپ عام طور پر روشنی کا صرف ایک چھوٹا ٹکڑا ہٹانا چاہتے ہیں۔ تقسیم کے لیے آپ عام طور پر مساوی تقسیم چاہتے ہیں۔
اندراج کا نقصان اور اضافی نقصان
اندراج نقصان کل آپٹیکل پاور ضائع ہوتا ہے جب کپلر کو لنک میں رکھا جاتا ہے۔ اس میں نظریاتی تقسیم کا نقصان اور آلہ کا اپنا اضافی نقصان شامل ہے۔ ایک 1x2 50/50 اسپلٹر میں نظریاتی 3 dB سپلٹ نقصان ہوتا ہے، لیکن اصل ڈیٹا شیٹس میں عام طور پر 3.4–3.8 dB کا عام اندراج نقصان ظاہر ہوتا ہے جب اضافی نقصان اور کنیکٹر کے نقصان کو شامل کیا جاتا ہے۔ اضافی نقصان ناگزیر تقسیم نقصان سے آگے کا اضافی نقصان ہے۔ کم نمبر کا مطلب ہے ایک بہتر-بلٹ کپلر۔
یکسانیت، واپسی کا نقصان، اور ہدایت کاری
یکسانیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ آؤٹ پٹ پورٹس میں بجلی کو کس طرح یکساں طور پر تقسیم کیا جاتا ہے اور 1x8، 1x16، 1x32، اور 1x64 اسپلٹس پر اہم ہو جاتا ہے۔ واپسی کے نقصان کے اقدامات روشنی کی عکاسی کرتے ہیں جو واپس ماخذ کی طرف سفر کرتے ہیں۔ ڈائرکٹیویٹی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ڈیوائس کتنی اچھی طرح سے پاور کو غلط پورٹ میں لیک ہونے سے روکتی ہے۔ یہ تینوں DWDM سسٹمز، OTDR ٹیسٹ کے ماحول، فائبر لیزرز، اور کسی بھی ایسے لنک میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں جہاں آوارہ عکاسی کارکردگی کو کم کرتی ہے۔
آپریٹنگ ویو لینتھ اور بینڈوتھ
کپلر کو آپ کے سسٹم کی طول موج سے مماثل ہونا چاہیے۔ ٹیلی کام سسٹمز عام طور پر 1310 nm، 1490 nm، اور 1550 nm ونڈوز استعمال کرتے ہیں۔ PON نیٹ ورک متعلقہ کی بنیاد پر 1577 nm اور 1490 nm کا اضافہ کرتے ہیںITU-T G.984اور G.987 وضاحتیں کچھ کپلر صرف ایک تنگ کھڑکی کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں، جبکہ وائڈ بینڈ PLC اسپلٹرز 1260–1650 nm کا احاطہ کرتے ہیں۔
فائبر کی قسم، کنیکٹر، اور پیکیج
تصدیق کریں کہ کپلر سنگل-موڈ یا ملٹی موڈ فائبر کو سپورٹ کرتا ہے، اور کنیکٹر کی قسم اور پالش کو ڈبل-چیک کریں۔ عامفائبر آپٹک کنیکٹراختیارات میں LC، SC، FC، ST، اور MTP/MPO، UPC یا APC پالش کے ساتھ شامل ہیں۔ اے پی سی کو ترجیح دی جاتی ہے جہاں بھی کم بیک کی عکاسی اہمیت رکھتی ہے، خاص طور پر PON اور اینالاگ ویڈیو سسٹمز میں۔ مکینیکل پیکیجنگ کے معاملات بھی: ننگے فائبر، بلاک لیس منی ماڈیول، اے بی ایس باکس، LGX کیسٹ، ریک-ماؤنٹ انکلوژر، اور آؤٹ ڈور IP68 بندش سبھی مختلف تعیناتی منظرناموں کو پیش کرتے ہیں۔
فائبر آپٹک کپلرز کی عام ایپلی کیشنز

PON، FTTH، اور غیر فعال آپٹیکل LAN
PON نیٹ ورک ایک OLT پورٹ کو کئی ONTs سے جوڑنے کے لیے 1xN سپلٹرز استعمال کرتے ہیں۔ ڈاؤن اسٹریم ٹریفک کو صارفین میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اپ اسٹریم ٹریفک کو واپس ملایا جاتا ہے۔ ایک ہی غیر فعال آلہ دونوں سمتوں کو ہینڈل کرتا ہے۔ غیر فعال آپٹیکل LANs دفتر اور کیمپس کے ماحول میں ایک ہی فن تعمیر کا استعمال کرتے ہیں۔ FOA نوٹ کرتا ہے کہ ایک واحد OLT پورٹ آپٹیکل پاور بجٹ کے لحاظ سے 32 (اور بعض اوقات 64 یا 128) ڈیوائسز کو کیسکیڈڈ سپلٹرز کے ذریعے پیش کر سکتا ہے۔
مانیٹرنگ اور ٹیسٹ پوائنٹس
مین لنک کو توڑے بغیر روشنی کے ایک چھوٹے سے حصے کو تھپتھپائیں۔ لائیو سنگل-موڈ لنک کے لیے، 99/1 یا 95/5 نل 50/50 اسپلٹر سے کہیں زیادہ مناسب ہے، جو مرکزی راستے پر بہت زیادہ بجٹ خرچ کرے گا۔
WDM اور DWDM سسٹمز
WDM کپلر مختلف طول موج پر سگنلز کو یکجا یا الگ کرتے ہیں۔ وہ طویل فاصلے تک چلنے والے ٹیلی کام، فائبر ایمپلیفائرز (EDFAs) اور کسی ایسے نظام میں ضروری ہیں جہاں ایک سے زیادہ آپٹیکل چینلز ایک فائبر کا اشتراک کرتے ہیں۔ CWDM 20 nm گرڈ استعمال کرتا ہے۔ DWDM 100 GHz یا 50 GHz گرڈ استعمال کرتا ہے جس کے لیے ہر جزو سے سخت طول موج کی رواداری کی ضرورت ہوتی ہے۔
لیب، سینسر، اور لیزر سسٹم
فائبر کپلر انٹرفیرو میٹرز، OCT سسٹمز، فائبر سینسرز، اور ہائی-پاور فائبر لیزرز میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ ان ایپلی کیشنز میں، پولرائزیشن کا رویہ اور واپسی کا نقصان اکثر خام قیمت سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔
درخواست-کو-کپلر کوئیک حوالہ
انتخاب کو مزید ٹھوس بنانے کے لیے، یہاں یہ ہے کہ ایپلی کیشنز عام طور پر عملی طور پر جوڑے کی اقسام کو نقشہ بناتی ہیں۔ کے لیےFTTH اور PON کی تقسیممعیاری جواب ہے aABS باکس یا LGX کیسٹ میں PLC سپلٹر1x8، 1x16، یا 1x32 پورٹس کے ساتھ۔ کے لیےلائیو لنک کی نگرانیAPC کنیکٹرز کے ساتھ FBT 99/1 یا 95/5 ٹیپ کپلر منتخب کریں۔ کے لیے2-چینل دو طرفہ ٹیسٹ سیٹ اپ، 2x2 50/50 FBT کپلر عام طور پر کافی ہوتا ہے۔ کے لیےCWDM/DWDM چینل کی جمع، ایک پتلی-فلم WDM کپلر یا AWG-کی بنیاد پر mux/demux درکار ہے۔ کے لیےفائبر لیزر پمپ کا امتزاج, ایک عام ٹیلی کام ڈیوائس کے بجائے پولرائزیشن- برقرار رکھنے یا خصوصیت-فائبر کپلر کی ضرورت ہے۔
صحیح فائبر آپٹک کپلر کا انتخاب کیسے کریں۔
آرڈر دینے سے پہلے درج ذیل ورک فلو کا استعمال کریں۔
- فنکشن کی وضاحت کریں۔فیصلہ کریں کہ آیا آپ کو تقسیم کرنے، جوڑنے، تھپتھپانے، یا طول موج-ملٹی پلیکس کی ضرورت ہے۔
- پورٹ کنفیگریشن کا انتخاب کریں۔اختتامی پوائنٹس کی تعداد کی بنیاد پر 1x2، 2x2، 1x8، 1x16، 1x32، 1x64، یا NxN منتخب کریں۔
- تقسیم کے تناسب کی تصدیق کریں۔مساوی تقسیم کے لیے 50/50، نگرانی کے لیے 90/10 یا اس سے زیادہ، اور تقسیم کے لیے یکساں 1xN استعمال کریں۔
- طول موج کی حد کو چیک کریں۔کپلر بینڈوڈتھ کو اپنے سسٹم سے جوڑیں، بشمول کسی بھی مستقبل کی اپ گریڈ ویو لینتھس۔
- خسارے کے بجٹ کا حساب لگائیں۔فائبر اٹینیویشن + کنیکٹر نقصان + اسپلائس نقصان + کپلر داخل کرنے کا نقصان + حفاظتی مارجن (عام طور پر 3 ڈی بی) شامل کریں۔
- فائبر اور کنیکٹر کو جوڑیں۔سنگل-موڈ (G.652D یا G.657) بمقابلہ ملٹی موڈ (OM3/OM4/OM5)، کنیکٹر کی قسم، اور پالش کی تصدیق کریں۔
- تنصیب کے ماحول کی منصوبہ بندی کریں۔انڈور کیبنٹ، آؤٹ ڈور بند، ڈیٹا سینٹر ریک، اور لیب بینچز کو مختلف پیکیجنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔
نقصان کے بجٹ کی ایک سادہ مثال
فرض کریں کہ آپ FTTH کے لیے 2 کلومیٹر سنگل-موڈ کے ساتھ 1x16 PLC اسپلٹر لنک ڈیزائن کر رہے ہیں۔فائبر آپٹک کیبل, چار LC/UPC کنیکٹر جوڑے، اور ایک فیوژن اسپلائس۔ ایک معقول تخمینہ یہ ہوگا: 13.5 dB (عام 1x16 PLC داخل کرنے کا نقصان) + 0.6 dB (2 km × 0.3 dB/km at 1310 nm) + 1.2 dB (4 کنیکٹر × 0.3 dB) + 0.1 dB (ایک splic} dB {{1}d) کل 18.4 ڈی بی۔ اگر آپ کا OLT/ONT پاور بجٹ کلاس B+ (28 dB) ہے، تو آپ کے پاس آرام دہ ہیڈ روم ہے۔ اگر یہ سخت ہوتا، تو آپ کو اسپلائسز کو کم کرنے، رن کو چھوٹا کرنے، یا 1x8 اسپلٹ پر نیچے جانے کی ضرورت ہوگی۔

سے بچنے کے لئے عام غلطیاں
پہلی اور سب سے عام غلطی یہ ہے کہ کپلر کو ایک سادہ اڈاپٹر سمجھنا۔ دونوں مختلف کاموں کے ساتھ غیر متعلقہ آلات ہیں۔ دوسرا اندراج کے نقصان کو نظر انداز کرنا اور ایک ہی لنک پر بہت سارے اسپلٹس کو اسٹیک کرنا ہے جب تک کہ وصول کنندہ کی طاقت ختم نہ ہوجائے۔ تیسرا ایک FTTH 1x32 تعیناتی کے لیے FBT کا انتخاب کر رہا ہے جہاں PLC کہیں زیادہ یکساں اور مستحکم ہو گا۔ چوتھا ایک کپلر استعمال کر رہا ہے جو ایک طول موج کی کھڑکی کے لیے دوسری طول موج پر ڈیزائن کیا گیا ہے، جو بہت مختلف حقیقی-عالمی نقصان پیدا کر سکتا ہے۔ پانچواں یہ ہے کہ UPC اور APC کنیکٹرز کو بغیر سوچے سمجھے اختلاط کرنا ہے۔
فائبر آپٹک کپلرز کے بارے میں اکثر پوچھے گئے سوالات
فائبر آپٹک کپلر اور اسپلٹر میں کیا فرق ہے؟
اسپلٹر ایک کپلر ہے جو ایک ان پٹ کو متعدد آؤٹ پٹس میں تقسیم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاحجوڑنے والاوسیع تر ہے کیونکہ اس میں کمبینرز، ٹیپس، اور ویو لینتھ ملٹی پلیکسرز بھی شامل ہیں۔
کیا فائبر آپٹک کپلر غیر فعال یا فعال ہے؟
تقریباً تمام ٹیلی کام اور کیبلنگ کپلر غیر فعال ہیں اور انہیں بجلی کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف خصوصی آلات جیسے آپٹیکل ایمپلیفائر اور آپٹیکل سوئچز کو فعال سمجھا جاتا ہے۔
فائبر آپٹک کپلر میں 1x2 کا کیا مطلب ہے؟
ایک 1x2 کپلر میں ایک ان پٹ پورٹ اور دو آؤٹ پٹ پورٹس ہوتے ہیں۔ یہ سب سے آسان سپلٹر یا ٹیپ کنفیگریشن ہے۔
فائبر آپٹک کپلر میں 2x2 کا کیا مطلب ہے؟
ایک 2x2 کپلر میں دو ان پٹ اور دو آؤٹ پٹ ہوتے ہیں اور یہ سگنل کی سمت کے لحاظ سے یا تو سپلٹر یا کمبائنر کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ یہ انٹرفیرو میٹر اور دو طرفہ ٹیسٹ سیٹ اپ میں عام ہے۔
میں نل کپلر کے لیے تقسیم کا تناسب کیسے منتخب کروں؟
زیادہ تر لائیو-لنک کی نگرانی کے لیے، 99/1 یا 95/5 نل درست انتخاب ہے کیونکہ یہ مرکزی راستے سے آپٹیکل پاور کا صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہٹاتا ہے۔ 90/10 نل اس وقت مناسب ہے جب مانیٹرنگ ریسیور کم حساس ہو۔ نگرانی کے لیے 50/50 کی تقسیم شاذ و نادر ہی صحیح جواب ہے۔
1x32 PLC اسپلٹر کا عام اندراج نقصان کیا ہے؟
زیادہ تر تجارتی 1x32 PLC اسپلٹر ڈیٹا شیٹس میں 16.5 اور 17.5 dB کے درمیان عام اندراج کے نقصان کی فہرست دی گئی ہے، بشمول نظریاتی 15 dB اسپلٹ پلس 1.5–2.5 dB اضافی اور کنیکٹر نقصان۔ آپ جس ماڈل کو خرید رہے ہیں اس کے لیے ہمیشہ مخصوص ڈیٹا شیٹ چیک کریں۔
کیا میں ملٹی موڈ فائبر کے ساتھ سنگل-موڈ کپلر استعمال کرسکتا ہوں؟
عام طور پر نہیں۔ سنگل-موڈ کپلر 9 µm کور کے ارد گرد ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ ملٹی موڈ فائبر میں 50 یا 62.5 µm کور ہوتا ہے۔ دونوں کو ملانے سے اہم موڈ-فیلڈ میں مماثلت اور اعلی جوڑے کے نقصان کا سبب بنتا ہے۔ ایک کپلر استعمال کریں جو آپ سے مماثل ہو۔ملٹی موڈیاسنگل-موڈفائبر کی قسم
کیا فائبر آپٹک کپلر دو طرفہ ہیں؟
زیادہ تر غیر فعال جوڑنے والے دو طرفہ ہوتے ہیں۔ نیچے کی روشنی کو تقسیم کرنے کے لیے استعمال ہونے والا وہی آلہ جب مخالف سمت میں استعمال ہوتا ہے تو اوپر کی روشنی کو جوڑ سکتا ہے، بالکل اسی طرح PON نیٹ ورک کام کرتے ہیں۔
WDM کپلر اور معیاری آپٹیکل کپلر میں کیا فرق ہے؟
ایک معیاری کپلر طول موج کی تمیز کیے بغیر طاقت تقسیم کرتا ہے۔ اےڈبلیو ڈی ایم کپلرمخصوص طول موج کو الگ کرنے یا یکجا کرنے کے لیے پتلے-فلم فلٹرز یا AWG ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے، جو CWDM اور DWDM سسٹمز کے لیے ضروری ہے۔
فائبر آپٹک کپلر کے لیے مجھے کس قسم کے کنیکٹر کا انتخاب کرنا چاہیے؟
جدید رسائی اور ڈیٹا سینٹر کی تعیناتیوں میں LC اور SC سب سے زیادہ عام ہیں۔ اے پی سی پولش کو ترجیح دی جاتی ہے جہاں بھی پیچھے کی عکاسی کی اہمیت ہوتی ہے، جیسے PON، RFoG، اور اینالاگ ویڈیو۔ لنک کے دونوں سروں پر پولش سے ملائیں؛ UPC اور APC کو ملانے سے کارکردگی خراب ہو جائے گی۔
نتیجہ
فائبر آپٹک کپلر ایک فریب دینے والا سادہ جزو ہے جو خاموشی سے تقریباً ہر جدید آپٹیکل نیٹ ورک کو زیر کرتا ہے۔ صحیح کا انتخاب کرنا بندرگاہ کی گنتی، تقسیم کا تناسب، طول موج کی حد، اندراج کے نقصان، فائبر کی قسم، کنیکٹر، اور اس ماحول کے درمیان توازن ہے جہاں یہ رہے گا۔ ایک مانیٹرنگ نل یا حسب ضرورت تقسیم تناسب کے لیے، ایک FBT کپلر عام طور پر سب سے زیادہ اقتصادی جواب ہوتا ہے۔ FTTH، PON، غیر فعال آپٹیکل LAN، یا کسی بھی اعلی-پورٹ-کاؤنٹ ڈسٹری بیوشن کے لیے، ایک PLC اسپلٹر زیادہ محفوظ طویل-ٹرم انتخاب ہے۔ بہترین کپلر ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو آپٹیکل پاور بجٹ اور اس نیٹ ورک کے قابل اعتماد تقاضوں کو پورا کرتا ہے جس کی یہ خدمت کرتا ہے، نہ کہ سب سے کم یونٹ قیمت والا۔