ಫೈಬರ್-ಆಪ್ಟಿಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ADSL ಗಿಂತ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿದೆ?

ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ನಾವು ADSL ನಿಂದ ಫೈಬರ್-ಆಪ್ಟಿಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್-ಆಪ್ಟಿಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಸರಣ ವೇಗದ ಹಿಂದಿನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ.

 

೧೯೯೫ ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಜನರು ಇಂದಿನ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನವಾದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮೋಡೆಮ್‌ಗಳನ್ನು ದೂರವಾಣಿ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸೆಟಪ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸುವಾಗ ನೀವು ಫೋನ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ - ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಈಗ ಊಹಿಸಲು ಕಷ್ಟ. ೧೯೯೯ ರಲ್ಲಿ, ಗಾಯಕ ಯೂ ಸೆಯುಂಗ್-ಜುನ್ "ISDN ರನ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ADSL" ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್‌ಲೈನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಟಿವಿ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ADSL ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ISDN ಮತ್ತು ADSL ಎರಡೂ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಸಂವಹನ ವಿಧಾನಗಳಾಗಿವೆ. ನಂತರ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಫೈಬರ್-ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸಂವಹನವು ವ್ಯಾಪಕವಾದಂತೆ, ಡೇಟಾ ಪ್ರಸರಣ ವೇಗವು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿತು - ಹಿಂದಿನದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ.
ಬೆಳಕು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ. ಹಿಂದಿನ ತಾಮ್ರ-ತಂತಿ ಆಧಾರಿತ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಇಂದಿನ ಫೈಬರ್-ಆಪ್ಟಿಕ್ ಆಧಾರಿತ ಸಂವಹನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಸರಣ ವೇಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 1 Gbps ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 1 Gbit ಡೇಟಾವನ್ನು ರವಾನಿಸಬಹುದು - ಸರಿಸುಮಾರು 16 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 GB ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ವೇಗ. ಇಂದು, ವಸತಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಗಳು ಸಹ ಗಿಗಾಬಿಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಜಾಲಗಳು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ನೂರಾರು Gbps ನಿಂದ ಟೆರಾಬಿಟ್‌ಗಳವರೆಗಿನ ಪ್ರಸರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಫೈಬರ್-ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸಂವಹನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಸರಣ ವೇಗಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸುಗಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ಫೈಬರ್-ಆಪ್ಟಿಕ್ ಬ್ರಾಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಿಕೆಯು ಈ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸಂವಹನ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದನ್ನು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸಂವಹನ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದರಿಂದ ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕೂಡ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರು ಜನರು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಊಹಿಸೋಣ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ A ನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮೊದಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕೇತವನ್ನು ನಂತರ ಕಳುಹಿಸುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್-ಟು-ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪರಿವರ್ತಕದ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕೇಬಲ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬೆಳಕಾಗಿ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಪ್ಟಿಕಲ್-ಟು-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪರಿವರ್ತಕದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ B ನಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯ ಸಂದೇಶವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. A ಮತ್ತು B ವಿಭಿನ್ನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಸಂದೇಶವು ಬಹುತೇಕ ತಕ್ಷಣವೇ ತಲುಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕೇಬಲ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ - ಬೆಳಕಿನ ವೇಗಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ - ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಸಂಕೇತಗಳು ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತವೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ತತ್ವವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನದಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಅದರ ವೇಗಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಎಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕೇಬಲ್ ಒಳಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೋರ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಕಡಿಮೆ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನವು ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದಾಗ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಘಟನೆಯ ಕೋನವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕೋನವನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆ. ಬೆಳಕು ಕೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ, ಒಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ; ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಬೆಳಕಿನ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿಸದೆ ರವಾನಿಸಲು ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಬಹುದು: ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳಕು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನದಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದರೂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೇ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ? ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಆಳ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಬೆಳಕು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವಂತೆಯೇ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ತೀವ್ರತೆಯು ದೂರ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೂಲಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫೈಬರ್-ಆಪ್ಟಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ನೂರು ಮೀಟರ್‌ಗಳ ನಂತರ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು; ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂದು, ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್‌ಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಹತ್ತಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದೀರ್ಘ-ದೂರ ಸಂವಹನಗಳಲ್ಲಿ, ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳನ್ನು ವರ್ಧಿಸಲು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಖಂಡಗಳಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರತಳದಾದ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರವಾದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
1990 ರ ದಶಕದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಮೋಡೆಮ್‌ಗಳು, ISDN ಮತ್ತು ADSL ನಂತಹ ತಾಮ್ರ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಸಂವಹನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂದು, ಫೈಬರ್-ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸಂವಹನವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರಸರಣ ವೇಗ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ ಎರಡೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸಂವಹನವು ಅಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳನ್ನು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೂರದವರೆಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನದ ತತ್ವವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪರಿಸರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

ಲೇಖಕರ ಬಗ್ಗೆ