ٹرانسیور کے افعال میں سگنل کی تبدیلی شامل ہے
Oct 30, 2025|
ٹرانسسیورز دو طرفہ سگنل کے تبادلوں کو انجام دیتے ہیں ، ٹرانسمیشن کے لئے برقی سگنل کو آپٹیکل یا ریڈیو فریکوینسی سگنل میں تبدیل کرتے ہیں ، پھر وصول کرنے کے اختتام پر عمل کو تبدیل کرتے ہیں۔ ٹرانسیور کے تمام افعال میں ، سگنل کی تبدیلی سب سے بنیادی حیثیت رکھتی ہے ، جس سے اعداد و شمار کو فائبر آپٹک کیبلز ، وائرلیس نیٹ ورکس اور دیگر مواصلاتی میڈیا میں موثر انداز میں سفر کرنے کے قابل بناتا ہے۔

چار - پرت کے تبادلوں کا فن تعمیر
ٹرانسسیورز میں سگنل کی تبدیلی چار الگ الگ تہوں کے ذریعے کام کرتی ہے ، ہر ایک مخصوص تبدیلی کے کاموں کو سنبھالتا ہے۔ یہ پرتوں والا نقطہ نظر اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ جدید ٹرانسیورز 400 جی بی پی ایس سے زیادہ ڈیٹا کی شرحوں کی تائید کیوں کرسکتے ہیں جبکہ 100+ کلومیٹر کے فاصلے پر سگنل کی سالمیت کو برقرار رکھتے ہیں۔ ان بنیادی ٹرانسیور افعال کو سمجھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ڈیٹا مختلف جسمانی میڈیا کے مابین بغیر کسی رکاوٹ کے حرکت کرتا ہے۔
جسمانی تبادلہفاؤنڈیشن تشکیل دیتا ہے۔ آپٹیکل ٹرانسسیورز میں ، لیزر ڈایڈس مخصوص طول موج پر الیکٹریکل کرنٹ کو فوٹون میں تبدیل کرتا ہے - عام طور پر مختصر فاصلوں کے لئے 850nm یا لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے حصے۔ الٹ عمل میں فوٹوڈیوڈس کا استعمال ہوتا ہے جو آنے والی روشنی سے مارتے وقت برقی کرنٹ پیدا کرتے ہیں۔ آر ایف ٹرانسسیورز ایک مختلف تبدیلی کو سنبھالتے ہیں ، بیس بینڈ سگنل کو ریڈیو فریکوئینسیوں میں ہیٹروڈین مکسنگ کے ذریعے تبدیل کرتے ہیں ، عام طور پر انٹرمیڈیٹ فریکوئینسیوں (اگر) کو میگہیرٹز میں میگہیرٹز رینج میں ریڈیو فریکوئینسی (آر ایف) میں منتقل کرتے ہیں۔
انکوڈنگ تبادلوںجسمانی پرت کے اوپر بیٹھا ہے۔ جدید اعلی - اسپیڈ ٹرانسیورز روایتی NRZ (غیر -} واپسی - to- صفر) انکوڈنگ کے بجائے تیزی سے PAM4 (پلس طول و عرض ماڈلن 4 -} سطح) استعمال کریں۔ PAM4 دو کے بجائے چار سگنل کی سطح کا استعمال کرکے ہر علامت کی تعداد میں بٹس کی تعداد کو دوگنا کرتا ہے ، جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح 400 گرام ٹرانسسیور 200 جی سسٹم کی طرح لینوں کی ایک ہی تعداد کا استعمال کرتے ہوئے اپنی رفتار کو حاصل کرتے ہیں۔ یہ انکوڈنگ پرت فارورڈ غلطی کی اصلاح (ایف ای سی) کو بھی سنبھالتی ہے ، جس سے فالتو پن شامل ہوتا ہے جو وصول کنندہ کو بغیر کسی حراستی کے خراب ڈیٹا کی تشکیل نو کی اجازت دیتا ہے۔
پروٹوکول موافقتنیٹ ورک کے معیار کے مابین انٹرفیس کا انتظام کرتا ہے۔ 25 جی بی پی ایس آپٹیکل سگنلز کے چار چینلز کو منتقل کرتے ہوئے ایک ٹرانسیور 100GBase - SR4 ایتھرنیٹ سگنل کو بجلی کی طرف حاصل کرسکتا ہے۔ یہ پرت اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ نیٹ ورک کے مختلف فن تعمیرات بغیر کسی رکاوٹ کے ، فریم فارمیٹنگ ، وقت کی بازیابی ، اور گھڑی کی تقسیم کو سنبھال سکتے ہیں۔
سگنل کنڈیشنگاصلاح کی پرت کی نمائندگی کرتا ہے۔ ٹرانسسیورز لمبے - ہول فائبر لنکس میں رنگین بازی کے لئے فعال طور پر معاوضہ دیتے ہیں ، درجہ حرارت کی مختلف حالتوں میں مستقل آپٹیکل پاور کو برقرار رکھنے کے لئے لیزر تعصب موجودہ کو ایڈجسٹ کریں ، اور چینل کی خرابی کو برابر کرنے کے لئے ڈیجیٹل سگنل پروسیسنگ (ڈی ایس پی) کو ملازمت دیں۔ 2024 میں آپٹیکل ٹرانسیور مارکیٹ میں .6 13.6 بلین ڈالر کی مالیت ہے ، یہ اصلاح کی صلاحیتیں ضروری ٹرانسیور افعال کی نمائندگی کرتی ہیں جو پریمیم ماڈیول کو اجناس کی مصنوعات سے الگ کرتی ہیں۔
برقی - سے - آپٹیکل تبادلوں کے میکانکس
الیکٹرانوں سے فوٹون میں تبدیلی میں بالکل کنٹرول شدہ سیمیکمڈکٹر فزکس شامل ہیں۔ جب بجلی کے اشارے ٹرانسیور تک پہنچ جاتے ہیں تو ، ایک لیزر ڈرائیور آئی سی کو عمودی - گہا کی سطح - خارج ہونے والے لیزر (وی سی ایس ای ایل) یا تقسیم شدہ تاثرات لیزر (ڈی ایف بی) کو طاقت دینے میں مدد کرتا ہے۔ VCSELs ڈیٹا سینٹرز کے اندر مختصر - رینج ایپلی کیشنز پر غلبہ حاصل کرتے ہیں کیونکہ وہ بجلی کی کم سطح پر کام کرتے ہیں اور اس کی تیاری میں کم لاگت آتی ہے۔ ڈی ایف بی لیزرز ، اپنی مستحکم طول موج اور تنگ لائن وڈتھ کے ساتھ ، لمبی - فاصلے کی ترسیل کو سنبھالیں جہاں سگنل کا نقصان اور مداخلت اہم عوامل بن جاتی ہے۔
ماڈلن کا عمل شدت کی مختلف حالتوں کے ذریعے روشنی کی لہروں پر ڈیجیٹل ڈیٹا کو انکوڈ کرتا ہے۔ بائنری '1' زیادہ سے زیادہ لیزر آؤٹ پٹ کے مطابق ہوسکتا ہے ، جبکہ '0' کم سے کم آؤٹ پٹ - کی نمائندگی کرتا ہے اگرچہ نفیس نظام زیادہ پیچیدہ اسکیموں کا استعمال کرتے ہیں۔ ماڈیولڈ لائٹ جوڑے فائبر آپٹک کیبلز میں صحت سے متعلق - منسلک لینسوں کے ذریعے ، جہاں یہ فائبر میڈیم (سلیکا فائبر میں تقریبا 200،000 کلومیٹر فی سیکنڈ فی سیکنڈ) کی رفتار کو برقرار رکھنے والی دالوں کے طور پر سفر کرتی ہے۔
وصول کرنے کے اختتام پر ، فوٹوڈیوڈس (عام طور پر پن یا برفانی تودے والے فوٹوڈیوڈس) تبادلوں کو الٹ دیتے ہیں۔ آنے والے فوٹون سیمیکمڈکٹر مادے پر حملہ کرتے ہیں ، الیکٹرانوں کو آزاد کرتے ہیں اور روشنی کی شدت کے لئے برقی موجودہ تناسب پیدا کرتے ہیں۔ ایک ٹرانسپیڈنس یمپلیفائر (ٹی آئی اے) اس کرنٹ کو وولٹیج میں تبدیل کرتا ہے اور اسے ڈیجیٹل پروسیسنگ کے ل suitable موزوں سطحوں میں بڑھاتا ہے۔ وصول کنندہ کی حساسیت {{3} ded DBM - میں ماپا جاتا ہے اس سے یہ طے ہوتا ہے کہ آپٹیکل سگنل کو معتبر طور پر کس طرح کمزور کیا جاسکتا ہے ، عام طور پر مختصر -} تک توسیع شدہ حد کے یونٹوں کے لئے ماڈیول تک پہنچنے کے لئے -- 14 dbm سے لے کر -28 DBM تک پہنچ جاتا ہے۔
درجہ حرارت اس تبدیلی کے ہر مرحلے کو متاثر کرتا ہے۔ لیزر طول موج تقریبا 0.1 0.1 این ایم فی ڈگری سیلسیس کی طرف بڑھتا ہے ، جو ڈی ڈبلیو ڈی ایم (گھنے طول موج ڈویژن ملٹی پلیکسنگ) سسٹم میں نمایاں طور پر اہمیت رکھتا ہے جہاں چینلز کو صرف 0.8 این ایم کے علاوہ فاصلہ کیا جاتا ہے۔ صنعتی درجہ حرارت کی حدود میں مستحکم آپریشن کو برقرار رکھنے کے لئے کوالٹی ٹرانسیورز بنیادی تھرمسٹرس سے بنیادی تھرمسٹرس سے نفیس پیلیٹیر کولر تک کے نفیس پیلیٹیر کولر کو شامل کرتے ہیں۔
آریف سگنل تبادلوں کے اصول
ریڈیو فریکوینسی ٹرانسسیورز ایک مختلف تبادلوں کا چیلنج سنبھالتے ہیں۔ فوٹون میں الیکٹرانوں کے بجائے ، وہ بیس بینڈ ڈیجیٹل سگنل کو وائرلیس ٹرانسمیشن کے لئے موزوں ماڈیولڈ آر ایف کیریئر میں تبدیل کرتے ہیں۔ ان RF ٹرانسیور افعال میں متعدد فریکوینسی تبادلوں کے مراحل شامل ہیں جو ان کے آپٹیکل ہم منصبوں سے نمایاں طور پر مختلف ہیں۔
اس عمل کا آغاز میزبان ڈیوائس سے ڈیجیٹل ڈیٹا سے ہوتا ہے جو بیس بینڈ پروسیسر میں داخل ہوتا ہے ، جو ماڈیولیشن اسکیم میں برج پوائنٹس پر بٹ پیٹرن کا نقشہ بناتا ہے - QPSK ، 16 - qam ، یا 64 {- qam جدید نظاموں میں۔ اس کے بعد یہ پیچیدہ سگنل انٹرمیڈیٹ فریکوینسی میں ینالاگ ویوفارمس تیار کرنے والے ڈیجیٹل سے اینالاگ کنورٹر (ڈی اے سی) کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں۔
فریکوینسی اختلاط اگلا آتا ہے۔ ایک مقامی آسکیلیٹر ایک مخصوص تعدد پر مستحکم سائن لہر پیدا کرتا ہے ، جو مکسر سرکٹ میں IF سگنل کے ساتھ مل جاتا ہے۔ ہیٹروڈین تبادلوں کے ذریعے ، مکسر آؤٹ پٹ میں رقم اور فرق کی تعدد ظاہر ہوتی ہے۔ فلٹرنگ مطلوبہ فریکوینسی بینڈ کو نکالتا ہے ، جو اب ٹارگٹ آر ایف کی حد میں منتقل ہوگیا ہے۔ 2.4 گیگا ہرٹز پر کام کرنے والے سیلولر ٹرانسیور کے ل this ، اس میں 100 میگا ہرٹز کو تبدیل کرنا شامل ہوسکتا ہے اگر ٹرانسمیشن فریکوینسی تک اشارہ کریں۔
اس کے بعد آریف سگنل ایک پاور یمپلیفائر سے گزرتا ہے جو اسے بلوٹوتھ کے لئے ٹرانسمیشن - ملی واٹس ، سیلولر بیس اسٹیشنوں کے لئے واٹس کے لئے موزوں سطح تک بڑھاتا ہے۔ وصول کنندہ میں الٹا عمل کمزور آنے والے سگنلز کو فروغ دینے کے لئے کم - شور یمپلیفائر (LNA) کا استعمال کرتا ہے ، اس کے بعد نیچے - تبادلوں کی آمیزش ہوتی ہے جو RF کو واپس کردیتی ہے ، پھر ڈیموڈولیشن اور ضابطہ کشائی کے لئے بیس بینڈ میں۔
5 جی نیٹ ورکس نے RF ٹرانسیورز کو نئی پیچیدگی کی سطح پر دھکیل دیا ہے۔ بڑے پیمانے پر ایم آئی ایم او سسٹم بیک وقت کام کرنے والے درجنوں یا سیکڑوں ٹرانسیور چینز کا استعمال کرتے ہیں ، ہر ایک آزاد ڈیٹا اسٹریمز کو سنبھالتے ہیں۔ جی ایس ایم اے نے 2023 کے آخر تک 1.6 بلین 5 گرام رابطوں کی اطلاع دی ، جس کے تخمینے 2030 تک 5.5 بلین تک پہنچ گئے ، جس نے ملیمیٹر - لہر کی تعدد اور بیم فارمنگ کی حمایت کرنے کے قابل اعلی درجے کی آر ایف ٹرانسسیور کی بڑے پیمانے پر طلب کی۔
طول موج ڈویژن ملٹی پلیکسنگ تبادلوں
میٹروپولیٹن اور لانگ - ہول نیٹ ورکس میں ، ٹرانسسیورز ایک اضافی تبادلوں کے طول و عرض کو سنبھالتے ہیں: طول موج کی علیحدگی۔ CWDM (موٹے طول موج ڈویژن ملٹی پلیکسنگ) ٹرانسسیورز مخصوص طول موج پر 20nm کے فاصلے پر منتقل کرتے ہیں جس کی حد 1270Nm سے 1610nm تک ہوتی ہے ، جس سے ایک ہی ریشہ پر 18 چینلز کی اجازت ہوتی ہے۔ چینل کی مداخلت کو روکنے کے لئے ہر ٹرانسیور کو اپنی تفویض کردہ طول موج کو خاص طور پر برقرار رکھنا چاہئے۔ یہ طول موج - مخصوص ٹرانسیور افعال آپریٹرز کو نئی کیبلز بچھائے بغیر فائبر کی گنجائش کو ضرب کرنے کے قابل بناتے ہیں۔
DWDM سسٹم اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں ، چینل کے فاصلے پر 0.4nm (تعدد کی اصطلاحات میں 50 گیگا ہرٹز) کی طرح تنگ ہوتا ہے۔ ایک DWDM ٹرانسیور بجلی کے اشاروں کو نہ صرف آپٹیکل کے لئے تبدیل کرتا ہے ، بلکہ ایک عین مطابق Itu - t گرڈ طول موج پر آپٹیکل کرنا ہے ، جو ± 2.5 گیگا ہرٹز کے اندر برقرار رہتا ہے۔ اس صحت سے متعلق درجہ حرارت - مستحکم DFB لیزرز اور اکثر طول موج لاکرز کی ضرورت ہوتی ہے جو آؤٹ پٹ کی نگرانی اور ایڈجسٹ کرتے ہیں۔
مارکیٹ کا اثر کافی ہے۔ ڈیٹا سینٹرز اور کلاؤڈ سروس فراہم کرنے والے انٹر - ڈیٹا - مرکز کنیکٹوٹی کے لئے ان خصوصی ٹرانسیورز پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ آپٹیکل ٹرانسیور مارکیٹ کی متوقع نمو 2029 تک 25 بلین ڈالر (13 ٪ سی اے جی آر پر) بڑے پیمانے پر ان اعلی - صلاحیت DWDM اور CWDM تعیناتیوں کے ذریعہ چلتی ہے ، کیونکہ آپریٹرز فائبر انفراسٹرکچر کے استعمال کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
تبادلوں کی رفتار اور تاخیر سے متعلق تحفظات
سگنل کی تبدیلی فوری نہیں ہے۔ ہر تبدیلی کا مرحلہ پھیلانے میں تاخیر کا تعارف کراتا ہے ، جو نانو سیکنڈ میں ماپا جاتا ہے جس میں ٹرانسیور فن تعمیر پر منحصر ہے۔ ٹرانسیور افعال کی پیچیدگی براہ راست تاخیر - سادہ براہ راست - ماڈیولیشن ایس ایف پی+ ماڈیولز میں تاخیر کے 0.5-2 مائکرو سیکنڈ شامل کرسکتی ہے ، جبکہ وسیع ڈی ایس پی پروسیسنگ کے ساتھ نفیس مربوط 400 جی ماڈیول 5-10 مائکروس کونڈز متعارف کراسکتے ہیں۔
مالیاتی تجارتی پلیٹ فارمز اور حقیقی - ٹائم ایپلی کیشنز کے ل these ، یہ مائکرو سیکنڈ اہم ہیں۔ جب اختتام - سے - اختتامی تاخیر کے بجٹ کا حساب لگاتے ہو تو نیٹ ورک آرکیٹیکٹس کو ٹرانسیور کے تبادلوں میں تاخیر کا حساب دینا ہوگا۔ رفتار - بمقابلہ - کی خصوصیات ٹریڈ آف واضح ہوجاتی ہے: کم سے کم پروسیسنگ کے ساتھ ایک بنیادی 10 جی ٹرانسیور میں اعلی درجے کی ایف ای سی اور ڈی ایس پی کے ساتھ 100 جی ماڈیول سے کم تاخیر ہوتی ہے ، حالانکہ مؤخر الذکر اعلی تھرو پٹ فراہم کرتا ہے۔
تبدیل شدہ سگنل میں Jitter - وقت کی مختلف حالتیں - کارکردگی کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ وصول کنندہ میں گھڑی کی بازیابی کے سرکٹس کو آنے والے سگنلوں سے صاف وقت کی معلومات نکالنا ضروری ہے جو فائبر پروپیگنڈہ اور متعدد تبادلوں کے ذریعہ جٹر جمع کرچکے ہیں۔ فیز - لاکڈ لوپ (PLLS) اس جھٹکے کو فلٹر کریں ، لیکن جارحانہ فلٹرنگ میں تاخیر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جدید ٹرانسسیور ان مسابقتی تقاضوں کو انکولی مساوات الگورتھم کے ذریعے متوازن کرتے ہیں جو چینل کے حالات میں متحرک طور پر ایڈجسٹ ہوتے ہیں۔

متوازی تبادلوں کے ذریعے ڈیٹا کی شرح اسکیل ایبلٹی
صنعت کی پیشرفت 10 گرام سے 400 گرام اور اب 800 گرام ٹرانسسیورز یہ ظاہر کرتی ہے کہ متوازی تبادلوں سے متوازی طور پر انفرادی لین کی رفتار میں اضافہ کے بغیر اعداد و شمار کی اعلی شرحوں کو کس طرح قابل بناتا ہے۔ A QSFP 28 100 G ٹرانسیور ایک واحد 100 GBPS چینل کے بجائے چار متوازی 25 GBPS چینلز کا استعمال کرتا ہے ، کیونکہ چار سست دھاروں کو تبدیل کرنا اور اس پر کارروائی کرنا ایک الٹرا {- تیز دھار کو سنبھالنے سے زیادہ آسان اور قابل اعتماد ہے۔
یہ ہم آہنگی پورے ٹرانسیور میں ظاہر ہوتی ہے۔ ہر آپٹیکل لین کا اپنا لیزر ، فوٹو ڈیٹیکٹر ، اور ڈرائیور سرکٹری ہوتا ہے۔ بجلی کے ڈومین میں ، الگ الگ - اسپیڈ ڈفورل جوڑے ہر چینل کا ڈیٹا رکھتے ہیں۔ QSFP - DD (ڈبل کثافت) فارم عنصر اس کو آٹھ الیکٹریکل لین تک بڑھاتا ہے ، جو 400 جی آپریشن کو 50 جی بی پی ایس پام 4 فی لین کے ساتھ مدد کرتا ہے۔
تجارت میں پیچیدگی اور لاگت شامل ہے۔ آٹھ 100 جی بی پی ایس لینوں کے ساتھ ایک 800 گرام او ایس ایف پی ٹرانسیور کے لئے آٹھ لیزر - فوٹوڈیکٹر جوڑے ، آٹھ ٹیاس ، آٹھ لیزر ڈرائیور ، اور آسان ماڈیولز کے مقابلے میں زیادہ نفیس تھرمل مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم ، یہ نقطہ نظر سنگل - چینل 800 گرام تبادلوں کی کوشش کرنے سے کہیں زیادہ عملی ہے ، جس میں غیر ملکی ماڈلن اسکیموں کی ضرورت ہوگی اور - ایج سیمیکمڈکٹر کے عمل کو کاٹنے کی ضرورت ہوگی۔
مارکیٹ کا ڈیٹا واضح ترجیحات کو ظاہر کرتا ہے۔ متعدد صنعت کے تجزیوں کے مطابق ، 10 - 40 جی بی پی ایس طبقہ نے 2024 میں مارکیٹ پر غلبہ حاصل کیا ، 41 - 100 جی بی پی ایس کی حد میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ زیادہ سے زیادہ 100-جی بی پی ایس طبقہ ، جبکہ یونٹ کے حجم میں چھوٹا ہے ، پریمیم قیمتوں کا تعین کرنے اور جدت طرازی کو آگے بڑھاتا ہے۔ سسکو ، براڈ کام ، اور لیمنٹم فوکس آر اینڈ ڈی جیسے مینوفیکچررز ان تیز رفتار متوازی تبادلوں کے فن تعمیرات پر فوکس آر اینڈ ڈی کی سرمایہ کاری۔
دو طرفہ تبادلوں اور ڈوپلیکس آپریشن
مکمل - ڈوپلیکس ٹرانسسیورز بیک وقت دو طرفہ تبادلوں کا مظاہرہ کرتے ہیں - ٹرانسمیٹنگ اور بیک وقت وصول کرنا۔ استقبال میں مداخلت سے منتقل ہونے والے سگنل کو روکنے کے لئے اس کے لئے محتاط تعدد یا طول موج سے علیحدگی کی ضرورت ہے۔ ان دوہری - سمت ٹرانسیور افعال کو نافذ کرنے کے لئے نفیس فلٹرنگ اور تنہائی کی تکنیک کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپٹیکل ٹرانسسیورز میں ، بی آئی ڈی آئی (دو طرفہ) ماڈیول ہر سمت کے لئے مختلف طول موج کا استعمال کرتے ہیں ، عام طور پر 1310nm upstream اور 1490nm یا 1550nm بہاو ، جس سے دونوں سگنل ایک فائبر اسٹینڈ کو بانٹ سکتے ہیں۔
طول موج - انتخابی جوڑے میں پتلی - فلم فلٹرز یا طول موج ڈویژن ملٹی پلیکسر (WDMS) ٹرانسیور میں ضم شدہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ غیر فعال آپٹیکل اجزاء آنے والے اور باہر جانے والے روشنی کے راستوں کو الگ کرتے ہیں جبکہ کم اندراج کے نقصان کو برقرار رکھتے ہیں۔ بیڈی ٹرانسسیورز نے فائبر کے انفراسٹرکچر کی کٹوتی کی لاگت خاص طور پر - خاص طور پر فائبر جیسے منظرناموں میں - سے - - گھریلو تعیناتیوں میں جہاں ہر فائبر اسٹینڈ نے بچت کی بچت کو ہزاروں سبسکرائبروں میں کئی گنا بڑھا دیا ہے۔
آر ایف ٹرانسسیورز فریکوینسی ڈویژن (ایف ڈی ڈی) یا ٹائم ڈویژن (ٹی ڈی ڈی) کے ذریعے ڈوپلیکس آپریشن حاصل کرتے ہیں۔ ایف ڈی ڈی سسٹم راستوں کو الگ کرنے کے لئے ڈپلیکسرز کا استعمال کرتے ہوئے بیک وقت مختلف فریکوینسی بینڈ پر منتقل اور وصول کرتے ہیں۔ ٹی ڈی ڈی سسٹم ایک ہی تعدد پر ٹرانسمیشن اور استقبال کے مابین تیزی سے متبادل ہوتے ہیں ، جس میں تیز رفتار سوئچنگ اور عین مطابق ٹائمنگ ہم وقت سازی . 5 g نیٹ ورکس اسپیکٹرم کی دستیابی اور درخواست کی ضروریات کے مطابق دونوں طریقوں کو ملازمت دیتے ہیں۔
ڈوپلیکس سسٹمز میں تبادلوں کا چیلنج تنہائی پر مراکز ہے۔ منتقلی سگنل عام طور پر موصولہ اشاروں سے لاکھوں گنا زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ موصولہ راستے میں منتقل ہونے والے راستے سے کسی بھی رساو کمزور آنے والے اشاروں کو مغلوب کردیتے ہیں۔ ٹرانسسیورز متعدد تنہائی کی تکنیک کا استعمال کرتے ہیں: TX اور RX اجزاء کی جسمانی علیحدگی ، جوڑے کو کم سے کم کرنے کے لئے محتاط پی سی بی لے آؤٹ ، اور جدید نظاموں میں ، فعال منسوخی سرکٹس جو ٹرانسمیٹ رساو کو ختم کرنے کے لئے الٹا سگنل تیار کرتے ہیں۔
تبادلوں کی درستگی پر ماحولیاتی اثرات
ماحولیاتی تناؤ کے تحت سگنل کی تبدیلی کی کارکردگی کم ہوتی ہے۔ درجہ حرارت ٹرانسیور افعال کو متاثر کرنے والے بنیادی عنصر کی نمائندگی کرتا ہے۔ تجارتی آپریشن (0 ڈگری سے 70 ڈگری) کے لئے درجہ بند آپٹیکل ٹرانسیورز ان کی حد کے اونچے سرے پر لیزر تھریشولڈ کرنٹ میں 50 ٪ اضافہ دیکھ سکتے ہیں ، جس میں مستقل آپٹیکل پاور آؤٹ پٹ کو برقرار رکھنے کے لئے خودکار تعصب ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ صنعتی - گریڈ ماڈیولز (-40 ڈگری سے 85 ڈگری) بہتر تھرمل معاوضہ استعمال کریں لیکن اس کی قیمت کافی زیادہ ہے۔
نمی آپٹیکل سطحوں اور برقی رابطوں پر گاڑھاو کے خطرے کے ذریعے تبادلوں کے معیار کو متاثر کرتی ہے۔ اگرچہ ٹرانسیور ہاؤسنگ تحفظ فراہم کرتا ہے ، کنیکٹر اختتام - چہرے کمزور رہتے ہیں۔ آلودگیوں کے ساتھ مل کر نمی کنڈکٹو فلموں کی تشکیل کرتی ہے جو آپٹیکل جوڑے کی کارکردگی کو کم کرتی ہیں اور سنکنرن کا سبب بن سکتی ہیں۔ مناسب دھول کیپس اور فائبر مائکروسکوپ کے ساتھ باقاعدگی سے معائنہ ان مسائل کو روکتا ہے ، حالانکہ بہت سے فیلڈ مسائل کنیکٹر کی ناکافی نگہداشت کا پتہ لگاتے ہیں۔
کمپن اور صدمے کے اثر کو بنیادی طور پر جسمانی سیدھ کی شفٹوں کے ذریعے تبادلہ کرنا۔ لیزر اور فائبر ، یا فوٹوڈیٹر اور فائبر کے مابین عین مطابق جوڑے میں مائکروومیٹر - پیمانے پر رواداری شامل ہے۔ مکینیکل تناؤ ان صف بندی کو تبدیل کرسکتا ہے ، جس سے جوڑے کے نقصان اور سگنل کی کمی میں اضافہ ہوتا ہے۔ صنعتی اور فوجی ایپلی کیشنز کے لئے ؤبڑ ٹرانسسیورز میں بہتر مکینیکل ڈیزائن - سخت ذیلی ذخیرے ، بہتر چپکنے والی ، اور تناؤ - امدادی خصوصیات - کو کمپن کے تحت برقرار رکھنے کے لئے شامل کرتے ہیں۔
برقی مقناطیسی مداخلت (EMI) خاص طور پر اعلی - اسپیڈ ٹرانسسیورز کے ل challenges چیلنجوں کا سامنا کرتا ہے جہاں سگنل کی منتقلی کے اوقات پیکوسیکنڈ کی حدود میں گر جاتے ہیں۔ ناکافی شیلڈنگ بیرونی آر ایف توانائی کو سگنل کے راستوں میں جوڑے کی اجازت دیتی ہے ، جس سے تبادلوں کے عمل میں شور شامل ہوتا ہے۔ جدید ٹرانسسیورز پر تمام - دھات کے پنجرے شیلڈنگ فراہم کرتے ہیں ، لیکن یہ تحفظ میزبان آلہ کی EMI شیلڈ کے ساتھ مناسب گراؤنڈنگ اور ہم آہنگی پر منحصر ہے۔
تبادلوں کی کارکردگی اور بجلی کی کھپت
سگنل کے تبادلوں کے لئے درکار توانائی ڈیٹا سینٹر آپریشنل اخراجات اور پورٹیبل ڈیوائس بیٹری کی زندگی کو براہ راست متاثر کرتی ہے۔ مختلف ٹرانسیور افعال میں بجلی کی کارکردگی نمایاں طور پر مختلف ہوتی ہے۔ آپٹیکل ٹرانسسیورز نے ڈرامائی انداز میں - ابتدائی 10 جی ایس ایف پی+ ماڈیولز میں 1.5 واٹ کھائے ہیں ، جبکہ موجودہ - جنریشن ڈیوائسز بہتر نگرانی اور تشخیص جیسی خصوصیات شامل کرنے کے باوجود 1.0 واٹ یا اس سے کم پر کام کرتی ہیں۔
تبادلوں کی اقسام میں بجلی کی کارکردگی نمایاں طور پر مختلف ہوتی ہے۔ وی سی ایس ای ایل تقریبا 30 30 - 40 ٪ دیوار - پلگ انفیکشن (الیکٹریکل پاور ان سے تقسیم شدہ آپٹیکل پاور آؤٹ) حاصل کرتے ہیں ، جبکہ ڈی ایف بی لیزر عام طور پر 15-25 ٪ تک پہنچ جاتے ہیں۔ ڈرائیور سرکٹس ، یمپلیفائر ، اور ڈیجیٹل پروسیسنگ اضافی طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک 400 گرام کیو ایس ایف پی ڈی ڈی ماڈیول کل 12-14 واٹ کھینچ سکتا ہے ، جس میں تقریبا 40 40 ٪ لیزر ڈرائیوروں کے پاس جا رہے ہیں ، 30 ٪ امپلیفیکیشن اور پروسیسنگ حاصل کرنے کے لئے ، اور 30 ٪ ڈیجیٹل کنٹرول اور نگرانی میں۔
مربوط ٹرانسسیورز ان کے نفیس DSP چپس کی وجہ سے کافی زیادہ طاقت کا استعمال کرتے ہیں جو حقیقی - وقت کی مساوات اور معاوضہ انجام دیتے ہیں۔ ایک 400 گرام مربوط CFP2 - DCO ماڈیول 20-25 واٹ کھینچ سکتا ہے۔ تاہم ، یہ بجلی کی سرمایہ کاری آپٹیکل پروردن کے بغیر 80 کلومیٹر سے زیادہ فاصلوں پر ٹرانسمیشن کے قابل بناتی ہے ، جو اکثر راستے میں ایک سے زیادہ بار آسان تر ٹرانسسیورز کو دوبارہ پیدا کرنے کے مقابلے میں طویل فاصلے پر درخواستوں کے لئے بہتر لاگت اور بجلی کی کارکردگی فراہم کرتی ہے۔
RF ٹرانسیور پاور بجٹ حدود کی ضروریات کی بنیاد پر ڈرامائی انداز میں مختلف ہے۔ ایک بلوٹوتھ ٹرانسیور ملی واٹ کی سطح پر منتقل ہوتا ہے ، جس سے مجموعی طور پر دسیوں ملی واٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ ایک سیلولر بیس اسٹیشن ٹرانسیور 40 واٹ فی سیکٹر میں منتقل ہوسکتا ہے ، جس میں پاور یمپلیفائر توانائی کے بجٹ پر حاوی ہوتا ہے۔ پاور یمپلیفائر میں تبادلوں کی کارکردگی - RF آؤٹ پٹ کا تناسب DC ان پٹ پاور - بیس اسٹیشن آپریٹنگ اخراجات کو تنقیدی طور پر متاثر کرتا ہے۔ جدید گیلیم نائٹریڈ (GAN) پاور یمپلیفائر 50-65 ٪ کارکردگی تک پہنچ جاتے ہیں ، جو پرانے LDMOS ٹکنالوجی سے کافی بہتر ہے۔
تبادلوں کی ناکامیوں کا ازالہ کرنا
جب ٹرانسسیور سگنل کو صحیح طریقے سے تبدیل کرنے میں ناکام ہوجاتے ہیں تو ، منظم تشخیص پیش گوئی کرنے والے راستوں کی پیروی کرتا ہے۔ عام ٹرانسیور کے افعال کو سمجھنے سے اس کی شناخت میں مدد ملتی ہے جب کارکردگی وضاحتوں سے ہٹ جاتی ہے۔ لنک کی ناکامی - کوئی رابطہ قائم نہیں - اکثر تبادلوں کی مکمل ناکامی کی نشاندہی کرتا ہے۔ عام وجوہات میں آلودہ آپٹیکل کنیکٹر (آپٹیکل ٹرانسیور کے مسائل کی سب سے اہم وجہ) ، متضاد ٹرانسیور کی اقسام (سنگل - وضع اور ملٹی موڈ ، یا مماثل طول موج کو ملا دینا) ، یا غلط تنصیب شامل ہیں۔
انحطاطی کارکردگی اعلی بٹ غلطی کی شرح کے طور پر ظاہر ہوتی ہے یا قائم کردہ لنک کے باوجود کم تھرو پٹ۔ ٹرانسیور کی ڈیجیٹل تشخیصی مانیٹرنگ (ڈی ڈی ایم) اہم خرابیوں کا سراغ لگانے کا ڈیٹا فراہم کرتی ہے۔ درجہ حرارت ، سپلائی وولٹیج ، آپٹیکل پاور کی منتقلی ، آپٹیکل پاور موصول ہوا ، اور لیزر تعصب موجودہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ آیا تبادلوں کا عمل وضاحتوں کے اندر چلتا ہے یا نہیں۔ حساسیت کی دہلیز کے نیچے موصولہ طاقت فائبر کے نقصان یا ٹرانسمیٹر کے مسائل سے پتہ چلتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ لیزر تعصب موجودہ - زندگی کے اختتام - کی زندگی یا اس کے درجہ حرارت کی زیادہ سے زیادہ حد سے باہر کام کرنے والے لیزر کے قریب پہنچنے کی نشاندہی کرتا ہے۔
وقفے وقفے سے ناکامیوں کی تشخیص کے لئے سب سے مشکل ثابت ہوتا ہے۔ وہ اکثر معمولی حالات کا پتہ لگاتے ہیں - آپٹیکل پاور بمشکل دہلیز سے ملتی ہے ، بجلی کے شور کے جوڑے کو اعلی - اسپیڈ سگنلز ، یا تھرمل سائیکلنگ جس سے میکانکی تناؤ ہوتا ہے۔ ان مسائل کے لئے وقت کے ساتھ نگرانی ، ناکامی کے واقعات کے دوران ڈی ڈی ایم ریڈنگ پر قبضہ کرنے ، اور ممکنہ طور پر آپٹیکل اسپیکٹرم تجزیہ کاروں یا آئی ڈایاگرام تجزیہ کا استعمال سگنل کے معیار کا تفصیل سے اندازہ لگانے کے لئے استعمال کرنا ہوتا ہے۔
ٹرانسسیورز اور میزبان سازوسامان کے مابین مطابقت کے امور کی اطلاع "ناکامیوں" کی حیرت انگیز فیصد ہوتی ہے۔ بڑے دکانداروں کے نیٹ ورک سوئچز میں مطابقت کی فہرستیں شامل ہیں جو منظور شدہ ٹرانسیور ماڈل کی وضاحت کرتی ہیں۔ غیر - درج شدہ ٹرانسیورز - کا استعمال کرنا یہاں تک کہ اگر میکانکی اور برقی طور پر ہم آہنگ - کے نتیجے میں سوئچ ماڈیول کو پہچاننے یا اس کی فعالیت کو محدود کرنے سے انکار کرسکتا ہے۔ تیسرا - پارٹی ٹرانسیور مینوفیکچررز کوڈنگ کے ذریعے اس کا پتہ لگاتے ہیں کہ OEM ماڈیول کی نقالی کرتا ہے ، حالانکہ یہ عمل قانونی اور تکنیکی بھوری رنگ کے علاقے میں موجود ہے۔
تبادلوں کی ٹکنالوجی میں مستقبل کی سمت
سلیکن فوٹوونکس آپٹیکل ٹرانسسیورز میں سب سے اہم ابھرتی ہوئی ٹکنالوجی کی نمائندگی کرتا ہے۔ معیاری سی ایم او ایس سیمیکمڈکٹر پروسیس کا استعمال کرتے ہوئے فوٹوونک اجزاء کو گھڑنے سے ، سلیکن فوٹوونکس اعلی انضمام کی سطح کو چالو کرتے ہوئے ٹرانسیور کے اخراجات کو ڈرامائی طور پر کم کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ الیکٹرانک اور فوٹوونک عناصر کے مابین بہتر تھرمل مینجمنٹ اور سخت انضمام کے ذریعے تبادلوں کی کارکردگی میں بہتری آتی ہے۔ متعدد مینوفیکچررز اب حجم کی تیاری میں سلیکن فوٹوونکس ٹرانسیورز پیش کرتے ہیں ، جس میں 400 گرام اور 800 جی ماڈیولز کو اپنانے کے ساتھ ساتھ اپنایا گیا ہے۔
مربوط پتہ لگانے کی اسکیمیں لمبی رسائ اور اعلی ورنکرم کارکردگی کو قابل بناتی ہیں۔ {{1} on پر آسان کے برعکس جو صرف روشنی کی شدت کا پتہ لگاتا ہے ، مربوط وصول کنندگان آپٹیکل سگنلز سے طول و عرض اور مرحلے کی معلومات دونوں کو نکالتے ہیں۔ اس سے ہر علامت کی گئی معلومات کو دوگنا یا چوکور ہوجاتا ہے ، جس سے ریپیٹرز کے بغیر میٹروپولیٹن فاصلوں پر 400 گرام ٹرانسمیشن کو قابل بناتا ہے۔ تبادلوں کی پیچیدگی میں کافی حد تک - میں اضافہ ہوتا ہے جس میں مقامی آسکیلیٹر لیزرز ، آپٹیکل ہائبرڈز ، اور نفیس DSP - کی ضرورت ہوتی ہے لیکن کارکردگی کے فوائد بہت ساری درخواستوں کے لئے اضافی لاگت کا جواز پیش کرتے ہیں۔
CO - پیکیجڈ آپٹکس تبادلوں کو پروسیسر کے قریب بھی منتقل کرتے ہیں۔ پلگ ایبل ٹرانسسیورز کے بجائے ، سی پی او آپٹیکل تبادلوں کو براہ راست اسی پیکیج پر مربوط کرتا ہے جیسے سلیکن سوئچنگ۔ اس سے ٹرانسیور کے پنجروں کے لئے پی سی بی کے نشانات میں ڈرائیونگ سگنلز سے وابستہ برقی باہمی رابطوں اور بجلی کی کھپت ختم ہوجاتی ہے۔ متعدد سوئچنگ فروش اور آپٹیکل جزو مینوفیکچررز سی پی او حل تیار کررہے ہیں ، جن میں ابتدائی تعیناتی 2026 تک ہائپر اسکیل ڈیٹا سینٹرز میں متوقع ہے۔
ریسرچ کمیونٹی اس سے بھی زیادہ غیر ملکی تبادلوں کے طریقوں کی کھوج کرتی ہے۔ تمام - آپٹیکل سگنل پروسیسنگ آپٹیکل - الیکٹریکل - کو مکمل طور پر طول موج کے تبادلوں یا سگنل کی تخلیق نو جیسے کچھ افعال کے لئے آپٹیکل تبادلوں کو ختم کرسکتی ہے۔ کوانٹم نیٹ ورکس کے لئے کوانٹم ٹرانسسیورز کو بنیادی طور پر مختلف تبادلوں کے عمل کی ضرورت ہوتی ہے ، جو کلاسیکی بٹس کے بجائے کوانٹم ریاستوں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اگرچہ یہ بنیادی طور پر لیبارٹریوں میں ہی رہتے ہیں ، لیکن وہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ابھرتی ہوئی مواصلات کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے سگنل تبادلوں کی ٹیکنالوجی کس طرح تیار ہوتی ہے۔
تبادلوں کی ضروریات کے ل trans ٹرانسسیورز کا انتخاب
درخواست کی ضروریات سے ٹرانسیور کے افعال سے ملاپ میں کئی کلیدی پیرامیٹرز شامل ہیں۔ فاصلے کی ضروریات طول موج کا انتخاب - 850nm ملٹی موڈ ڈیٹا سینٹر کے لئے - داخلی لنکس 300 میٹر ، 1310nm یا 1550nm سنگل - طویل فاصلے کے لئے موڈ کے تحت۔ 10 کلومیٹر سے زیادہ کے علاوہ ، رنگین بازی معاوضہ ضروری ہوجاتا ہے ، عام طور پر چیرپڈ منیجڈ لیزرز یا بیرونی بازی معاوضے کے ماڈیول کے ذریعے۔
ڈیٹا کی شرح کی ضرورت فارم فیکٹر اور لین کی گنتی کا تعین کرتی ہے۔ 25 گرام کی ضرورت SFP28 استعمال کرسکتی ہے ، جبکہ 100g عام طور پر QSFP28 کا مطلب ہے۔ اعلی شرحوں میں QSFP - DD یا OSFP جیسے نئے فارم عوامل کی ضرورت ہوتی ہے ، حالانکہ سامان کو ان بڑے ماڈیولز کی حمایت کرنی ہوگی۔ کچھ ایپلی کیشنز بریک آؤٹ کیبلز سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو 100 جی ٹرانسیور کو چار 25 جی کنیکشن یا 400 جی کو ایک سے زیادہ 100 جی لنکس میں تقسیم کرتے ہیں ، جو لازمی طور پر متعدد اختتامی مقامات میں تبادلوں کو تقسیم کرتے ہیں۔
بجلی کے بجٹ کے حساب کتاب اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ تبادلوں کا عمل وصول کنندہ میں سگنل کی مناسب طاقت فراہم کرتا ہے۔ اس میں فائبر کی توجہ ، کنیکٹر کے نقصانات ، اور اسپلٹرز یا ڈبلیو ڈی ایم فلٹرز سے کسی بھی اضافی نقصانات کا خلاصہ شامل ہے ، پھر اس کی تصدیق ٹرانسیور کے نقصان کے بجٹ کی تصریح میں ہوتی ہے۔ ناکافی مارجن ناقابل اعتبار روابط یا کنکشن کی مکمل ناکامی کا باعث بنتا ہے۔
ماحولیاتی تقاضے صنعتی - گریڈ یا ؤبڑ والے ٹرانسیورز کو بہتر درجہ حرارت کی حدود اور مکینیکل استحکام کے ساتھ لازمی قرار دے سکتے ہیں۔ یہ لاگت 2 - 4 × کمرشل - گریڈ ماڈیول سے زیادہ ہے لیکن چیلنجنگ ماحول میں ناکامیوں کو روکتی ہے۔ لاگت کے دباؤ نے OEM ماڈیولز کے بجائے تیسرے - پارٹی کے موافق ٹرانسسیور کی طرف کچھ تعیناتی کی۔ تیسرے - پارٹی مینوفیکچررز - کے درمیان معروف سپلائرز OEMs کے مقابلے کے قابل ٹیسٹنگ اور کوالٹی کنٹرول میں سرمایہ کاری کرتے ہیں ، جبکہ کم لاگت کے متبادل وشوسنییتا کی قربانی دے سکتے ہیں۔
اکثر پوچھے گئے سوالات
ٹرانسسیور کس قسم کے سگنل تبدیل کرتے ہیں؟
ٹرانسسیورز بجلی کے اشاروں اور یا تو آپٹیکل سگنلز (فائبر آپٹک سسٹم میں) یا ریڈیو فریکوینسی سگنلز (وائرلیس سسٹم میں) کے مابین تبدیل ہوتے ہیں۔ کچھ ٹرانسسیور مختلف تعدد حدود کے درمیان بھی تبدیل ہوتے ہیں ، جیسے آر ایف سسٹم میں ریڈیو فریکوینسی تبادلوں میں انٹرمیڈیٹ فریکوینسی ، یا طول موج کے تبادلوں کی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے آپٹیکل نیٹ ورکس میں مختلف طول موج کے درمیان۔
کیوں ٹرانسسیور سگنل کو فوری طور پر تبدیل نہیں کرسکتے ہیں؟
سگنل کی تبدیلی کے لئے جسمانی عمل کی ضرورت ہوتی ہے جس میں وقت لگتا ہے۔ آپٹیکل ٹرانسسیورز کو لیزر ٹرن - آن ، فوٹوڈیٹیکشن رسپانس ، اور سگنل پروسیسنگ کے لئے وقت کی ضرورت ہے۔ آر ایف ٹرانسسیورز کو تعدد اختلاط ، فلٹرنگ ، اور پروردن کے ل time وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جدید ہائی - اسپیڈ ٹرانسسیور مساوات اور غلطی کی اصلاح کے ل digital ڈیجیٹل سگنل پروسیسنگ میں اضافہ کرتے ہیں ، جو عام طور پر 0.5 سے 10 مائکروس سیکنڈ تک پیچیدگی کے لحاظ سے اضافی تاخیر کا تعارف کراتا ہے۔
درجہ حرارت سگنل کے تبادلوں کے معیار کو کیسے متاثر کرتا ہے؟
درجہ حرارت سگنل کی تبدیلی کے ہر پہلو پر اثر انداز ہوتا ہے۔ لیزر طول موج تقریبا 0.1nm فی ڈگری سیلسیس ، لیزر تھریشولڈ موجودہ درجہ حرارت کے ساتھ بڑھتا ہے جس میں اعلی ڈرائیو پاور کی ضرورت ہوتی ہے ، فوٹو ڈیٹرکٹر ڈارک کرنٹ حساسیت کو کم کرنے ، اور الیکٹرانک جزو کی خصوصیات میں تبدیلی کا وقت کی درستگی کو متاثر کرتا ہے۔ کوالٹی ٹرانسسیورز میں درجہ حرارت کی درجہ حرارت کی حد میں مستحکم تبادلوں کو برقرار رکھنے کے لئے تھرمل مانیٹرنگ اور معاوضہ سرکٹری شامل ہے۔
کیا مختلف قسم کے ٹرانسسیور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرسکتے ہیں؟
ٹرانسسیورز کو کامیابی کے ساتھ بات چیت کرنے کے لئے طول موج ، ڈیٹا کی شرح ، اور فائبر کی قسم میں میچ کرنا چاہئے۔ ایک 1310nm سنگل - موڈ ٹرانسیور 850nm ملٹی موڈ ٹرانسیور کے ساتھ بات چیت نہیں کرسکتا ، چاہے دونوں ایک ہی ڈیٹا کی شرح پر کام کریں۔ تاہم ، کچھ ٹرانسیور کنبے معیاری پروٹوکول کا استعمال کرتے ہیں جس سے مینوفیکچررز - 10GBase-SR ٹرانسیورز کے مابین مختلف دکانداروں سے باہمی تعاون کی اجازت ہوتی ہے جب وہ نیٹ ورک کے انفراسٹرکچر سے مناسب طریقے سے مماثل ہوں گے تو عام طور پر مل کر کام کریں گے۔
Network infrastructure continues evolving toward higher speeds and longer reaches, placing ever-increasing demands on transceiver conversion capabilities. سنگل چینلز سے لے کر بڑے پیمانے پر ہم آہنگی تک ، اور ڈی ایس پی-} میں اضافے سے بہتر کارکردگی کے ل introdived بہتر کارکردگی کے لئے انڈسٹری کے لاتعداد پروسیسنگ میں ، اور مکمل طور پر ینالاگ سے تبادلوں سے لے کر ، نفیس ملٹی - سطح کی اسکیموں تک ، اور نفیس ملٹی - سطح کی اسکیموں پر سادہ سے پیشرفت۔ ان ٹرانسیور افعال اور تبادلوں کے بنیادی اصولوں کو سمجھنا نیٹ ورک کے انجینئروں کو انفراسٹرکچر کی سرمایہ کاری کے بارے میں باخبر فیصلے کرنے میں مدد کرتا ہے جب ان کے پیدا ہونے پر انفراسٹرکچر کی سرمایہ کاری اور دشواریوں کا ازالہ کیا جاتا ہے۔ سلیکن فوٹوونکس اور مربوط ٹیکنالوجیز کی اگلی نسل تبادلوں کی کارکردگی اور صلاحیت میں مزید ڈرامائی بہتری کا وعدہ کرتی ہے۔


