ADSL-ஐ விட ஃபைபர் ஆப்டிக் இணையம் ஏன் மிகவும் வேகமாக உள்ளது?

இந்த வலைப்பதிவில், ADSL-இலிருந்து ஃபைபர்-ஆப்டிக் இணையம் வரையிலான இணையத் தொழில்நுட்பத்தின் பரிணாம வளர்ச்சியையும், ஃபைபர்-ஆப்டிக் இணையத்தின் அதிக பரிமாற்ற வேகத்திற்குப் பின்னால் உள்ள கோட்பாடுகளையும் ஆராய்வோம்.

 

சுமார் 1995-ல், மக்கள் மோடம்களைத் தொலைபேசி இணைப்புகளுடன் இணைத்து, இன்றைய தரத்தின்படி மிகவும் மெதுவான வேகத்தில் இணையத்தை அணுகினர். இந்த அமைப்பின் காரணமாக, இணையத்தைப் பயன்படுத்தும்போது உங்களால் தொலைபேசி அழைப்புகளை மேற்கொள்ளவோ ​​பெறவோ முடியவில்லை—இது இப்போது கற்பனை செய்து பார்க்கவே கடினமான ஒரு நிலை. 1999-ல், பாடகர் யூ சியுங்-ஜுன், “ISDN இயங்குகிறது, ஆனால் நான் ADSL” என்ற வாசகத்துடன் ஒரு தொலைக்காட்சி விளம்பரத்தில் ADSL-ஐ அறிமுகப்படுத்தினார். ISDN மற்றும் ADSL ஆகிய இரண்டுமே செப்புக் கம்பிகளைப் பயன்படுத்தும் மின்சாரக் கம்பிவழித் தொடர்பு முறைகளாகும். பின்னர், ஒளியிழை வடங்களைப் பயன்படுத்தும் ஒளியிழைத் தொடர்பு பரவலானபோது, ​​தரவுப் பரிமாற்ற வேகம் கடந்த கால வேகத்துடன் ஒப்பிட முடியாத அளவிற்கு வியத்தகு முறையில் மேம்பட்டது.
ஒளி மிக வேகமாகப் பயணிக்கிறது என்பது அனைவரும் அறிந்ததே. கடந்த காலத்தின் செப்புக் கம்பி அடிப்படையிலான தகவல் தொடர்புடன் ஒப்பிடுகையில், இன்றைய ஃபைபர்-ஆப்டிக் அடிப்படையிலான தகவல் தொடர்பு மிக அதிக பரிமாற்ற வேகத்தை வழங்குகிறது. உதாரணமாக, 1 Gbps என்பது ஒரு வினாடிக்கு 1 Gbit தரவை அனுப்ப முடியும் என்பதாகும்—இது சுமார் 2 GB அளவுள்ள ஒரு திரைப்படத்தை ஏறத்தாழ 16 வினாடிகளில் பதிவிறக்கம் செய்யப் போதுமான வேகமாகும். இன்று, குடியிருப்பு இணையச் சேவைகள் கூட ஜிகாபிட் அளவிலான வேகத்தை வழங்குகின்றன, அதே நேரத்தில் தரவு மையங்கள் மற்றும் முதுகெலும்பு வலையமைப்புகள் வினாடிக்கு நூற்றுக்கணக்கான Gbps முதல் டெராபிட்கள் வரையிலான பரிமாற்றத் தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துகின்றன. ஃபைபர்-ஆப்டிக் தகவல் தொடர்பின் அதிக பரிமாற்ற வேகத்திற்கு நன்றி, நாம் மிகவும் மென்மையான இணைய அனுபவத்தை அனுபவிக்க முடிகிறது. பொதுவாக "ஃபைபர்-ஆப்டிக் பிராட்பேண்ட்" என்று குறிப்பிடப்படுவது, இந்த ஒளியியல் தகவல் தொடர்பு முறையையே துல்லியமாகக் குறிக்கிறது.
இருப்பினும், இது ஒளியியல் தொடர்பு என்று அழைக்கப்படுவதால், இந்த முழு செயல்முறையிலும் ஒளி மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது என்று அர்த்தமல்ல. மின்சாரமும் ஒரு முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. இரண்டு பேர் இணையத்தில் உரையாடுவதாகக் கற்பனை செய்து கொள்வோம். கணினி A-இல் ஒரு செய்தி தட்டச்சு செய்யப்படும்போது, ​​அந்தச் செய்தி முதலில் ஒரு மின் சமிக்ஞையாக மாற்றப்படுகிறது. இந்த மின் சமிக்ஞை, அனுப்பும் முனையில் உள்ள மின்-ஒளியியல் மாற்றி வழியாக ஒளி சமிக்ஞையாக மாற்றப்பட்டு, ஒளியியல் கேபிள் வழியாக ஒளியாக அனுப்பப்படுகிறது. பின்னர் அது, பெறும் முனையில் உள்ள ஒளியியல்-மின்சார மாற்றி மூலம் மீண்டும் ஒரு மின் சமிக்ஞையாக மாற்றப்பட்டு, கணினி B-இல் ஒரு உரைச் செய்தியாகக் காட்டப்படுகிறது. A மற்றும் B வெவ்வேறு நாடுகளில் இருந்தாலும், அந்தச் செய்தி கிட்டத்தட்ட உடனடியாகச் சென்றடைகிறது. ஏனெனில், அந்த சமிக்ஞை ஒளியியல் கேபிள் வழியாக ஒளியின் வேகத்திற்கு நெருக்கமான மிக அதிக வேகத்தில் பயணிக்கிறது.
ஒளி கேபிளுக்குள் ஒளி சமிக்ஞைகள் எவ்வாறு கடத்தப்படுகின்றன? இதன் பின்னணியில் உள்ள கொள்கை, ஒளிவிலகல் குறியீட்டில் உள்ள வேறுபாடுகளால் ஏற்படும் முழு அகப் பிரதிபலிப்பில் அடங்கியுள்ளது. ஒளிவிலகல் குறியீடு என்பது, வெற்றிடத்தில் ஒளியின் வேகத்துடன் ஒப்பிடும்போது, ​​ஒரு குறிப்பிட்ட ஊடகத்தில் ஒளி எவ்வளவு மெதுவாகப் பயணிக்கிறது என்பதைக் குறிக்கும் ஒரு மதிப்பாகும். ஒரு ஒளி கேபிளுக்குள், அதிக ஒளிவிலகல் குறியீடு கொண்ட ஒரு உள்ளகம் உள்ளது, அதைச் சுற்றி குறைந்த ஒளிவிலகல் குறியீடு கொண்ட ஒரு உறை உள்ளது. முழு அகப் பிரதிபலிப்பு என்பது, ஒளியானது அதிக ஒளிவிலகல் குறியீடு கொண்ட ஒரு ஊடகத்திலிருந்து குறைந்த ஒளிவிலகல் குறியீடு கொண்ட ஊடகத்திற்குப் பயணிக்கும்போது, ​​படுகோணம் மாறுநிலைக் கோணத்தை விட அதிகமாக இருக்கும் பட்சத்தில், அந்த இடைமுகத்தில் முழுமையாகப் பிரதிபலிக்கப்படும் ஒரு நிகழ்வாகும். உள்ளகத்தில் ஒளி ஒப்பீட்டளவில் மெதுவாகவும், உறையில் வேகமாகவும் பயணிப்பதால், முழு அகப் பிரதிபலிப்பு ஏற்படுகிறது; ஒளி சமிக்ஞைகள் வெளியே தப்பிச் செல்ல அனுமதிக்காமல் கடத்துவதற்கு, ஒளி கேபிள்கள் இந்தக் கொள்கையைப் பயன்படுத்துகின்றன.
இது ஒரு கேள்வியை எழுப்பக்கூடும்: முழு அகப் பிரதிபலிப்பு மூலம் அனைத்து ஒளியும் பிரதிபலிக்கப்பட்டாலும், அதில் ஒரு பகுதி உண்மையில் உறிஞ்சப்பட்டு, சமிக்ஞையை பலவீனப்படுத்தாதா? கடலில் ஆழம் அதிகரிக்கும்போது ஒளி பலவீனமடைவதைப் போலவே, ஒரு ஒளியிழையில் உள்ள ஒளியின் தீவிரமும் தூரம் அதிகரிக்கும்போது படிப்படியாகக் குறைகிறது. எனவே, ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தில் சமிக்ஞை எவ்வளவு குறைவாக வலுவிழக்கிறது என்பதைக் கொண்டே ஒரு ஒளியிழையின் செயல்திறன் மதிப்பிடப்படுகிறது. ஒளியிழைத் தொழில்நுட்பத்தின் ஆரம்ப நாட்களில், சில நூறு மீட்டர்களுக்குப் பிறகே சமிக்ஞைகள் கணிசமாக பலவீனமடைந்தன; இருப்பினும், இன்று, மிகக் குறைந்த இழப்பு கொண்ட ஒளியிழைகள் வணிகமயமாக்கப்பட்டுள்ளன, இது பல்லாயிரக்கணக்கான கிலோமீட்டர் அல்லது அதற்கும் அதிகமான தூரங்களில் திறமையான பரிமாற்றத்தை சாத்தியமாக்குகிறது. மேலும், நீண்ட தூரத் தொடர்புகளில், பலவீனமடைந்த சமிக்ஞைகளைப் பெருக்குவதற்காக ஒளிப் பெருக்கிகள் நிறுவப்படுகின்றன, இது கண்டங்கள் மற்றும் கடலடி முழுவதும் நிலையான சர்வதேசத் தொடர்புகளை உறுதி செய்கிறது.
1990-களின் பிற்பகுதியில், மோடம்கள், ISDN மற்றும் ADSL போன்ற செப்புக் கம்பிகளைப் பயன்படுத்தும் மின்சாரக் கம்பிவழித் தொடர்பு முறைகள் முதன்மையாகப் பயன்படுத்தப்பட்டன. இன்று, ஃபைபர்-ஆப்டிக் கேபிள்களைப் பயன்படுத்தும் ஒளியியல் தொடர்பு, இணையத்தின் மையத் தொழில்நுட்பமாக மாறியுள்ளது. மேலும், கடந்த காலத்துடன் ஒப்பிடும்போது பரிமாற்ற வேகம் மற்றும் நிலைத்தன்மை ஆகிய இரண்டும் கணிசமாக மேம்பட்டுள்ளன. ஒளியியல் தொடர்பு இத்தகைய உயர் செயல்திறனை வழங்குவதற்குக் காரணம், ஒளி கேபிள்கள் வழியாக சமிக்ஞைகள் ஒளியின் வடிவில் அனுப்பப்படுவதும், நீண்ட தூரங்களில் கூட சமிக்ஞை இழப்பைக் குறைக்க முழு அகப் பிரதிபலிப்புக் கொள்கை பயன்படுத்தப்படுவதும் ஆகும். ஒளியியல் தொடர்புத் தொழில்நுட்பம் தொடர்ந்து முன்னேறி வருகிறது, மேலும் இது எதிர்காலத்தில் இன்னும் வேகமான மற்றும் நிலையான இணையச் சூழலை வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

 

ஆசிரியர் பற்றி