অপটিক্যাল মডিউল ভূমিকা

Sep 04, 2023

অপটিক্যাল যোগাযোগের দ্রুত বিকাশের সাথে, আমাদের কাজ এবং জীবনের অনেক দৃশ্য এখন "আলোর অগ্রগতি এবং তামার পশ্চাদপসরণ" উপলব্ধি করেছে। অন্য কথায়, কোঅক্সিয়াল কেবল এবং নেটওয়ার্ক কেবল দ্বারা উপস্থাপিত ধাতব মিডিয়া যোগাযোগগুলি ধীরে ধীরে অপটিক্যাল ফাইবার মিডিয়া দ্বারা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে।
অপটিক্যাল মডিউল অপটিক্যাল ফাইবার কমিউনিকেশন সিস্টেমের মূল উপাদানগুলির মধ্যে একটি।

 

অপটিক্যাল মডিউলের কম্পোজিশন স্ট্রাকচার

অপটিক্যাল মডিউল, ইংরেজি নাম অপটিক্যাল মডিউল। অপটিক্যাল মানে "দৃষ্টি, দৃষ্টি, অপটিক্স"।

সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, অপটিক্যাল মডিউল হল বিভিন্ন মডিউল বিভাগের জন্য একটি সাধারণ শব্দ, যার মধ্যে রয়েছে: অপটিক্যাল রিসিভিং মডিউল, অপটিক্যাল ট্রান্সমিটিং মডিউল, অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার ইন্টিগ্রেটেড মডিউল এবং অপটিক্যাল ফরওয়ার্ডিং মডিউল ইত্যাদি।

 

অপটিক্যাল মডিউল: ট্রান্সমিটার,রিসিভার,ট্রান্সসিভার,ট্রান্সপোমডার

আজকে আমরা সাধারণত যাকে অপটিক্যাল মডিউল বলি তা সাধারণত ইন্টিগ্রেটেড অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার মডিউলকে বোঝায় (নিচে প্রযোজ্য)।

অপটিক্যাল মডিউলগুলি শারীরিক স্তরে কাজ করে, যা OSI মডেলের সর্বনিম্ন স্তর। এর কার্যকারিতা খুবই সহজ, অর্থাৎ ফটোইলেকট্রিক রূপান্তর অর্জন করা। অপটিক্যাল সংকেতকে বৈদ্যুতিক সংকেতে এবং বৈদ্যুতিক সংকেতকে অপটিক্যাল সংকেতে পরিণত করুন।

 

info-656-119

 

যদিও এটি সহজ মনে হয়, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার প্রযুক্তিগত বিষয়বস্তু কম নয়।

একটি অপটিক্যাল মডিউল সাধারণত একটি অপটিক্যাল ট্রান্সমিটিং ডিভাইস (TOSA, একটি লেজার সহ), একটি অপটিক্যাল রিসিভিং ডিভাইস (ROSA, একটি ফটোডিটেক্টর সহ), কার্যকরী সার্কিট এবং অপটিক্যাল (বৈদ্যুতিক) ইন্টারফেস নিয়ে গঠিত।

ট্রান্সমিটিং শেষে, ড্রাইভার চিপ মূল বৈদ্যুতিক সংকেত প্রক্রিয়া করে, এবং তারপর একটি মড্যুলেটেড অপটিক্যাল সিগন্যাল নির্গত করতে সেমিকন্ডাক্টর লেজার (LD) বা লাইট-এমিটিং ডায়োড (LED) চালায়।

রিসিভিং এন্ডে, অপটিক্যাল সিগন্যাল আসার পর, এটি লাইট ডিটেকশন ডায়োড দ্বারা বৈদ্যুতিক সিগন্যালে রূপান্তরিত হয় এবং ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালটি প্রিমপ্লিফায়ারের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর আউটপুট হয়।

 

অপটিক্যাল মডিউল প্যাকেজিং

নতুনদের জন্য, অপটিক্যাল মডিউল সম্পর্কে সবচেয়ে হতাশাজনক জিনিস হল এর অত্যন্ত জটিল প্যাকেজ নাম এবং চকচকে প্যারামিটার।

প্যাকেজিং সহজভাবে একটি শৈলী মান হিসাবে বোঝা যেতে পারে. এটি অপটিক্যাল মডিউলগুলিকে আলাদা করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায়।

অপটিক্যাল মডিউলগুলির জন্য এতগুলি ভিন্ন প্যাকেজিং মান থাকার কারণ হল প্রধানত অপটিক্যাল ফাইবার যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশের গতি খুব দ্রুত।

অপটিক্যাল মডিউলগুলির গতি ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং তাদের আকার সঙ্কুচিত হতে থাকে, যাতে প্রতি কয়েক বছরে, নতুন প্যাকেজিং মান প্রকাশ করা হবে। পুরানো এবং নতুন প্যাকেজিং মানগুলির মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া প্রায়শই কঠিন।

এছাড়াও, অপটিক্যাল মডিউলগুলির প্রয়োগের পরিস্থিতিগুলি বৈচিত্র্যময়, যা প্যাকেজিং মান বৃদ্ধিরও একটি কারণ। বিভিন্ন ট্রান্সমিশন দূরত্ব, ব্যান্ডউইথের প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যবহারের স্থানগুলি বিভিন্ন ধরণের অপটিক্যাল ফাইবার এবং অপটিক্যাল মডিউলের সাথে মিলে যায়।

প্যাকেজিং এবং শ্রেণীবিভাগ ব্যাখ্যা করার আগে, আসুন অপটিক্যাল কমিউনিকেশনের প্রমিতকরণ সংস্থার পরিচয় করি। কারণ এই প্যাকেজগুলি প্রমিতকরণ সংস্থা দ্বারা নির্ধারিত হয়।

বর্তমানে সারা বিশ্বে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা অপটিক্যাল যোগাযোগের মানসম্মত করে, যেমন পরিচিত IEEE (ইনস্টিটিউট অফ ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার্স), ITU-T (আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন), MSA (মাল্টি-সোর্স চুক্তি), এবং OIF (অপটিক্যাল ইন্টারকানেকশন) . ফোরাম), CCSA (চায়না কমিউনিকেশন স্ট্যান্ডার্ডস অ্যাসোসিয়েশন), ইত্যাদি।

শিল্পে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় IEEE এবং MSA।

আপনি MSA এর সাথে পরিচিত নাও হতে পারেন। এর ইংরেজি নাম মাল্টি সোর্স এগ্রিমেন্ট। এটি একটি মাল্টি-ভেন্ডর স্পেসিফিকেশন। IEEE এর সাথে তুলনা করে, এটি একটি ব্যক্তিগত এবং অনানুষ্ঠানিক সাংগঠনিক ফর্ম হিসাবে বিবেচিত হয়। এটি শিল্পের মধ্যে উদ্যোগগুলির একটি জোট হিসাবে বোঝা যেতে পারে।

প্রথমত, আমরা সেই মানগুলি উপেক্ষা করব যেগুলি খুব পুরানো বা বিরল, এবং সাধারণ প্যাকেজগুলিতে ফোকাস করব৷

 

জিবিআইসি

GBIC মানে Giga Bitrate Interface Converter।

2000 সালের আগে, GBIC ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয় অপটিক্যাল মডিউল প্যাকেজ এবং সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত গিগাবিট মডিউল ফর্ম।

 

এসএফপি

যেহেতু GBIC তুলনামূলকভাবে বড়, SFP পরে হাজির এবং GBIC প্রতিস্থাপন শুরু করে।

SFP, পুরো নাম হল Small Form-factor Pluggable, যা একটি ছোট হট-সোয়াপযোগ্য অপটিক্যাল মডিউল। এর ছোট আকার GBIC প্যাকেজের সাথে আপেক্ষিক।

GBIC মডিউলের তুলনায় SFP-এর ভলিউম অর্ধেক কমে গেছে এবং একই প্যানেলে দ্বিগুণেরও বেশি পোর্ট কনফিগার করা যেতে পারে। কার্যকারিতার ক্ষেত্রে, উভয়ের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই এবং উভয়ই হট সোয়াপিং সমর্থন করে। SFP সর্বাধিক 4Gbps ব্যান্ডউইথ সমর্থন করে।

 

এক্সএফপি

XFP হল একটি 10-গিগাবিট ছোট ফর্ম-ফ্যাক্টর প্লাগেবল। আপনি এক নজরে বুঝতে পারবেন যে এটি একটি 10-গিগাবিট এসএফপি৷
XFP XFI (10Gb সিরিয়াল ইন্টারফেস) দ্বারা সংযুক্ত একটি পূর্ণ-গতির একক-চ্যানেল সিরিয়াল মডিউল ব্যবহার করে এবং Xenpak এবং এর ডেরিভেটিভগুলিকে প্রতিস্থাপন করতে পারে।

 

SFP+

SFP+, এটি XFP এর মত একটি 10G অপটিক্যাল মডিউল।
SFP+-এর আকার SFP-এর মতোই, এবং এটি XFP (প্রায় 30% ছোট) থেকে বেশি কমপ্যাক্ট এবং কম শক্তি খরচ করে (কিছু সংকেত নিয়ন্ত্রণ ফাংশন হ্রাস করে)।

 

SFP28

25Gbps গতির SFP প্রধানত কারণ সেই সময়ে 40G এবং 100G অপটিক্যাল মডিউলগুলি খুব ব্যয়বহুল ছিল, তাই আমরা এমন একটি আপস পরিবর্তন পরিকল্পনা তৈরি করেছি।

 

QSFP/QSFP+/QSFP28/QSFP28-DD

Quad Small Form-factor Pluggable, ফোর-চ্যানেল SFP ইন্টারফেস। XFP-তে অনেক পরিপক্ক কী প্রযুক্তি এই ডিজাইনে প্রয়োগ করা হয়েছে।
গতি অনুসারে, QSFP কে 4×10G QSFP+, 4×25G QSFP28, 8×25G QSFP28-DD অপটিক্যাল মডিউল ইত্যাদিতে ভাগ করা যায়।
একটি উদাহরণ হিসাবে QSFP28 নিন, এটি 4x25GE অ্যাক্সেস পোর্টের জন্য উপযুক্ত। QSFP28 ব্যবহার করে, আপনি 40G না করে সরাসরি 25G থেকে 100G তে আপগ্রেড করতে পারেন, ওয়্যারিংয়ের অসুবিধাকে ব্যাপকভাবে সহজ করে এবং খরচ কমাতে পারেন৷

QSFP-DD মার্চ 2016 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। DD বলতে "ডাবল ঘনত্ব" বোঝায়। QSFP-এর 4টি চ্যানেল এক সারি চ্যানেল দ্বারা বেড়ে 8টি চ্যানেলে পরিণত হয়।
এটি QSFP সমাধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আসল QSFP28 মডিউলটি এখনও ব্যবহার করা যেতে পারে, শুধু অন্য মডিউলে প্লাগ করুন৷ QSFP-DD এর বৈদ্যুতিক সোনার আঙ্গুলের সংখ্যা QSFP28 এর দ্বিগুণ।

QSFP-DD-এর প্রতিটি চ্যানেল 25Gbps NRZ বা 50Gbps PAM4 সংকেত বিন্যাস ব্যবহার করে। PAM4 ব্যবহার করে, এটি 400Gbps হার পর্যন্ত সমর্থন করতে পারে।
NRZ এবং PAM4 PAM4 (4 Pulse Amplitude Modulation) একটি "দ্বিগুণ" প্রযুক্তি।

অপটিক্যাল মডিউলগুলির জন্য, আপনি যদি হার বাড়াতে চান তবে আপনাকে অবশ্যই চ্যানেলের সংখ্যা বাড়াতে হবে বা একটি একক চ্যানেলের হার বাড়াতে হবে।

প্রথাগত ডিজিটাল সিগন্যালগুলি বেশিরভাগই NRZ (নন-রিটার্ন-টু-জিরো) সংকেত ব্যবহার করে, অর্থাৎ, উচ্চ এবং নিম্ন সিগন্যাল স্তরগুলি প্রেরণ করা ডিজিটাল লজিক সিগন্যালের 1 এবং 0 তথ্য উপস্থাপন করতে ব্যবহৃত হয় এবং প্রতিটি সংকেত প্রতীক সময়কাল 1 বিট যৌক্তিক তথ্য প্রেরণ করা যেতে পারে।

PAM সিগন্যাল সিগন্যাল ট্রান্সমিশনের জন্য 4টি ভিন্ন সিগন্যাল লেভেল ব্যবহার করে এবং প্রতিটি সিম্বল পিরিয়ড 2 বিট লজিক্যাল তথ্য উপস্থাপন করতে পারে (0, 1, 2, 3)। একই চ্যানেলের ফিজিক্যাল ব্যান্ডউইথের অধীনে, PAM4 NRZ সিগন্যালের সমতুল্য তথ্যের দ্বিগুণ পরিমাণ প্রেরণ করে, যার ফলে হার দ্বিগুণ হয়।

 

CFP/CFP2/CFP4/CFP8

সেন্টাম গিগাবিট ফর্ম প্লাগেবল, ঘন তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিভাগ অপটিক্যাল যোগাযোগ মডিউল। ট্রান্সমিশন রেট 100-400Gbps-এ পৌঁছতে পারে৷

CFP SFP ইন্টারফেসের ভিত্তিতে ডিজাইন করা হয়েছে, যার আকার বড় এবং 100Gbps ডেটা ট্রান্সমিশন সমর্থন করে। CFP একটি একক 100G সংকেত, এক বা একাধিক 40G সংকেত সমর্থন করতে পারে।

CFP, CFP2 এবং CFP4 এর মধ্যে পার্থক্য আয়তনের মধ্যে রয়েছে। CFP2 এর আয়তন CFP এর এক-অর্ধেক এবং CFP4 CFP এর এক-চতুর্থাংশ।

CFP8 হল একটি প্যাকেজিং ফর্ম যা বিশেষভাবে 400G এর জন্য প্রস্তাবিত, এবং এর আকার CFP2 এর সমতুল্য। 25Gbps এবং 50Gbps চ্যানেল রেট সমর্থন করে এবং 16x25G বা 8x50 বৈদ্যুতিক ইন্টারফেসের মাধ্যমে 400Gbps মডিউল রেট অর্জন করে।

 

ওএসএফপি

OSFP, Octal Small Form Factor Pluggable, "O" এর অর্থ হল "octal", আনুষ্ঠানিকভাবে নভেম্বর 2016 সালে চালু করা হয়েছিল।

এটি 400GbE (8*56GbE) অর্জনের জন্য 8টি বৈদ্যুতিক চ্যানেল ব্যবহার করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, কিন্তু 56GbE সংকেত PAM4 এর মডুলেশনের অধীনে একটি 25G DML লেজার দ্বারা গঠিত হয়েছে, যার আকার QSFP-DD এর চেয়ে কিছুটা বড়, একটি উচ্চ ওয়াটের অপটিক্যাল ইঞ্জিন এবং ট্রান্সসিভার তাপ অপচয় কর্মক্ষমতা সামান্য ভাল.

উপরের কিছু সাধারণ অপটিক্যাল মডিউল প্যাকেজিং মান।

 

400G অপটিক্যাল মডিউল

এই নিবন্ধটি 400Gbps সমর্থনকারী তিন ধরনের অপটিক্যাল মডিউল উল্লেখ করেছে, যথা QSFP-DD, CFP8 এবং OSFP।
400G বর্তমানে অপটিক্যাল যোগাযোগ শিল্পের প্রধান প্রতিযোগিতামূলক দিক। এখন 400G বড় আকারের বাণিজ্যিক ব্যবহারের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে।

আমরা সবাই জানি, ক্লাউড কম্পিউটিং-এর দ্রুত বিকাশ এবং বৃহৎ মাপের ডেটা সেন্টারের ব্যাচ নির্মাণের সাথে মিলিত 5G নেটওয়ার্ক নির্মাণের বৃহৎ পরিসরে লঞ্চের কারণে, 400G-এর জন্য ICT শিল্পের চাহিদা ক্রমশ জরুরী হয়ে উঠেছে।
প্রারম্ভিক 400G অপটিক্যাল মডিউলগুলি একটি 16-চ্যানেল 25Gbps NRZ বাস্তবায়ন ব্যবহার করেছিল এবং CDFP বা CFP8 এ প্যাকেজ করা হয়েছিল।

এই বাস্তবায়নের সুবিধা হল এটি 100G অপটিক্যাল মডিউলগুলিতে পরিপক্ক 25G NRZ প্রযুক্তি ধার করতে পারে। কিন্তু অসুবিধা হল যে সমান্তরাল ট্রান্সমিশনের জন্য সিগন্যালের 16 টি চ্যানেল প্রয়োজন, এবং পাওয়ার খরচ এবং ভলিউম তুলনামূলকভাবে বড়, যা ডেটা সেন্টার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত নয়।
পরে, PAM4 NRZ প্রতিস্থাপনের জন্য ব্যবহার করা শুরু হয়।

অপটিক্যাল পোর্ট সাইডে, 53Gbps PAM4-এর 8টি চ্যানেল বা 106Gbps PAM4-এর 4টি চ্যানেল 400G সিগন্যাল ট্রান্সমিশন উপলব্ধি করতে ব্যবহার করা হয়, এবং বৈদ্যুতিক পোর্টের দিকে, 53Gbps PAM4 বৈদ্যুতিক সংকেতের 8টি চ্যানেল এবং OSFSPP বা QSFP-এর প্যাকেজ ফর্ম ব্যবহার করা হয়। -ডিডি গৃহীত হয়।

তুলনায়, QSFP-DD প্যাকেজের আকার ছোট (প্রথাগত 100G অপটিক্যাল মডিউলের QSFP28 প্যাকেজের মতো), যা ডেটা সেন্টার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আরও উপযুক্ত। OSFP প্যাকেজের আকার কিছুটা বড়, কারণ এটি আরও শক্তি খরচ প্রদান করতে পারে, তাই এটি টেলিকম অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য আরও উপযুক্ত।

বর্তমান 400G অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার, সেগুলি যে ধরণের প্যাকেজেই থাকুক না কেন, খুব ব্যয়বহুল এবং ব্যবহারকারীর প্রত্যাশা থেকে এখনও একটি বড় ব্যবধান রয়েছে৷ অতএব, দ্রুত ব্যাপক জনপ্রিয়করণ করা এখনও সম্ভব নয়।

উল্লেখ করার মতো আরেকটি জিনিস হল সিলিকন-ভিত্তিক আলো, যা প্রায়ই সিলিকন আলো হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

সিলিকন ফোটোনিক প্রযুক্তিকে 400G যুগে ব্যাপক প্রয়োগের সম্ভাবনা এবং প্রতিযোগিতামূলক বলে মনে করা হয় এবং বর্তমানে এটি অনেক কোম্পানি এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

 

অপটিক্যাল মডিউলের মূল ধারণা

প্যাকেজের ভিত্তিতে, কিছু পরামিতি সহ, অপটিক্যাল মডিউলের জন্য একটি নাম থাকবে।
দূরত্ব এবং চ্যানেলের সংখ্যা ছাড়াও কেন্দ্রের তরঙ্গদৈর্ঘ্যও রয়েছে।

আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সরাসরি এর শারীরিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। বর্তমানে, আমরা অপটিক্যাল ফাইবারগুলিতে যে আলো ব্যবহার করি তার কেন্দ্রীয় তরঙ্গদৈর্ঘ্য 850nm, 1310nm এবং 1550nm (nm হল ন্যানোমিটার)। তাদের মধ্যে, 850nm প্রধানত মাল্টিমোডের জন্য ব্যবহৃত হয়, এবং 1310nm এবং 1550nm প্রধানত একক মোডের জন্য ব্যবহৃত হয়।

যাইহোক, CWDM এবং DWDM। WDM মানে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিভাগ মাল্টিপ্লেক্সিং। সহজ কথায়, এটি হল বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অপটিক্যাল সিগন্যালকে একই অপটিক্যাল ফাইবারে মাল্টিপ্লেক্স করা। তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিভাজন মাল্টিপ্লেক্সিং এবং ফ্রিকোয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং আসলে, তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিভাগ মাল্টিপ্লেক্সিং এক ধরনের ফ্রিকোয়েন্সি বিভাগ মাল্টিপ্লেক্সিং। তরঙ্গদৈর্ঘ্য × কম্পাঙ্ক=আলোর গতি (নির্দিষ্ট মান), তাই তরঙ্গদৈর্ঘ্য দ্বারা ভাগ করা আসলে কম্পাঙ্ক দ্বারা বিভাজ্য। অপটিক্যাল যোগাযোগে, মানুষ তরঙ্গদৈর্ঘ্য দ্বারা নামকরণে অভ্যস্ত।
DWDM হল ঘন WDM, ঘন WDM। CWDM হল স্পার্স WDM, মোটা WDM। আপনার নাম থেকে বোঝা উচিত যে D-WDM-তে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ব্যবধান ছোট। ডাব্লুডিএম-এর সুবিধা হল এর বড় ক্ষমতা রয়েছে এবং এটি দীর্ঘ দূরত্বে প্রেরণ করা যেতে পারে।

যাইহোক, BiDi, এই ধারণাটি এখন প্রায়শই উল্লেখ করা হয়। BiDi (দ্বিমুখী) হল একটি একক ফাইবার দ্বিমুখী, একটি অপটিক্যাল ফাইবার, দ্বিমুখী প্রেরণ এবং গ্রহণ। কাজের নীতিটি নীচের চিত্রে দেখানো হয়েছে। আসলে, একটি ফিল্টার যোগ করা হয়. প্রেরণ এবং গ্রহণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য ভিন্ন, তাই একই সাথে প্রেরণ এবং গ্রহণ করা সম্ভব।

 

অপটিক্যাল মডিউলের মৌলিক সূচক
অপটিক্যাল মডিউলগুলির মৌলিক সূচকগুলির মধ্যে প্রধানত নিম্নলিখিতগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

 

আউটপুট অপটিক্যাল শক্তি

আউটপুট অপটিক্যাল পাওয়ার বলতে অপটিক্যাল মডিউলের ট্রান্সমিটিং প্রান্তে আলোর উৎসের আউটপুট অপটিক্যাল শক্তিকে বোঝায়। এটি W বা mW বা dBm-এ আলোর তীব্রতা হিসাবে বোঝা যায়। যেখানে W বা mW হল একটি রৈখিক একক এবং dBm হল লগারিদমিক একক। যোগাযোগের ক্ষেত্রে, আমরা সাধারণত অপটিক্যাল শক্তি উপস্থাপন করতে dBm ব্যবহার করি।

অপটিক্যাল শক্তি অর্ধেক দ্বারা হ্রাস করা হয় এবং 3dB দ্বারা হ্রাস করা হয়। 0dBm এর অপটিক্যাল শক্তি 1mW এর সাথে মিলে যায়।

 

সর্বাধিক প্রাপ্তি সংবেদনশীলতা

প্রাপ্তি সংবেদনশীলতা একটি নির্দিষ্ট হার এবং বিট ত্রুটি হারের অধীনে অপটিক্যাল মডিউলের ন্যূনতম প্রাপ্ত অপটিক্যাল শক্তিকে বোঝায়, ইউনিট: dBm।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, হার যত বেশি হবে, প্রাপ্তির সংবেদনশীলতা তত খারাপ হবে, অর্থাৎ ন্যূনতম প্রাপ্ত অপটিক্যাল শক্তি তত বেশি হবে এবং অপটিক্যাল মডিউলের প্রাপ্তির শেষ ডিভাইসগুলির জন্য প্রয়োজনীয়তা তত বেশি হবে।

 

বিলুপ্তির অনুপাত

বিলুপ্তি অনুপাত অপটিক্যাল মডিউলের গুণমান পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ পরামিতিগুলির মধ্যে একটি।

এটি সম্পূর্ণ মডুলেশন অবস্থার অধীনে সিগন্যালের গড় অপটিক্যাল শক্তির সাথে নাল সিগন্যালের গড় অপটিক্যাল শক্তির অনুপাতের ন্যূনতম মানকে নির্দেশ করে, যা 0 এবং 1টি সংকেতের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা নির্দেশ করে। অপটিক্যাল মডিউলে বিলুপ্তির অনুপাতকে প্রভাবিত করে এমন দুটি কারণ রয়েছে: বায়াস কারেন্ট (বায়াস) এবং মডুলেশন কারেন্ট (মড)। আসুন এটিকে ER=বায়াস/মড হিসাবে বিবেচনা করি৷

বিলুপ্তি অনুপাতের মান এই নয় যে অপটিক্যাল মডিউলটি যত বড় হবে তত ভাল, তবে যে অপটিক্যাল মডিউলটির বিলুপ্তি অনুপাত 802.3 মানকে পূরণ করে সেটি ভাল।

 

Light স্যাচুরেশন

স্যাচুরেটেড অপটিক্যাল পাওয়ার নামেও পরিচিত, এটি একটি নির্দিষ্ট বিট ত্রুটির হার (10-10 ~ 10-12) বজায় রাখার সময় সর্বাধিক ইনপুট অপটিক্যাল পাওয়ারকে বোঝায়, ইউনিট: dBm।

এটি লক্ষ করা উচিত যে শক্তিশালী আলোর সংস্পর্শে এলে ফটোডিটেক্টর ফটোকারেন্ট স্যাচুরেশন অনুভব করবে। যখন এই ঘটনাটি ঘটে, ডিটেক্টরের পুনরুদ্ধারের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় প্রয়োজন। এই সময়ে, প্রাপ্তির সংবেদনশীলতা হ্রাস পায় এবং প্রাপ্ত সংকেতটি ভুল ধারণা হতে পারে। এটি বিট ত্রুটির কারণ হবে, এবং এটি প্রাপ্তির শেষ সনাক্তকারীর ক্ষতি করাও খুব সহজ। অপারেশন চলাকালীন, আপনি এর স্যাচুরেটেড অপটিক্যাল শক্তি অতিক্রম এড়াতে চেষ্টা করা উচিত।