ઓપ્ટિકલ ફાઇબર કેબલ ગુણવત્તા કેબલ એક્સટ્રુઝન લાઇન પર શરૂ થતી નથી. તે ખૂબ વહેલું શરૂ થાય છે, કાચ રસાયણશાસ્ત્ર સાથે, preform, ડ્રોઇંગ ટાવર, કોટિંગ સિસ્ટમ, અને ફાઇબરની દરેક રીલ પાછળ પરીક્ષણ શિસ્ત.
તે મહત્વનું છે કારણ કે બે કેબલ એક જ ફાઇબર પ્રકારનું નામ શેર કરી શકે છે અને હજુ પણ ક્ષેત્રમાં અલગ રીતે વર્તે છે. એક સ્લાઇસ સાફ, ઓછી એટેન્યુએશન ધરાવે છે, ચુસ્ત FTTH રૂટીંગ ટકી રહે છે, અને સ્થિર OTDR ટ્રેસ આપે છે. અન્ય નાની નિષ્ફળતાઓ બનાવે છે જે ઇન્સ્ટોલર્સ જમાવટ પછી જ શોધે છે.
તફાવત ઘણીવાર અપસ્ટ્રીમ ઓપ્ટિકલ ફાઈબર ઉત્પાદન પ્રક્રિયામાંથી આવે છે.
આ માર્ગદર્શિકા સમજાવે છે કે કેવી રીતે કાચા માલમાંથી અંતિમ ફાઈબર સુધી આધુનિક ઓપ્ટિકલ ફાઈબર બનાવવામાં આવે છે, અને દરેક મેન્યુફેક્ચરિંગ સ્ટેજ કેબલને કેવી રીતે અસર કરે છે જે ખરીદદારો આખરે ઇન્સ્ટોલ કરે છે.
એક સાંકળમાં ઓપ્ટિકલ ફાઈબર ઉત્પાદન પ્રક્રિયા
| સ્ટેજ | શું થાય છે | શા માટે તે અંતિમ ફાઇબર માટે મહત્વપૂર્ણ છે |
| કાચો માલ | કાચની રચના માટે ઉચ્ચ શુદ્ધતા સિલિકા અને ડોપન્ટ્સ તૈયાર કરવામાં આવે છે | અશુદ્ધિઓ એટેન્યુએશન અને વોટર-પીક જોખમ બનાવે છે |
| પ્રીફોર્મ ઉત્પાદન | એક મોટી કાચની લાકડી અંતિમ ફાઈબર જેવી જ ઓપ્ટિકલ સ્ટ્રક્ચર સાથે બનાવવામાં આવી છે | પ્રીફોર્મ ફાઇબરના ઓપ્ટિકલ ડીએનએને વ્યાખ્યાયિત કરે છે |
| ફાઇબર ડ્રોઇંગ | પ્રીફોર્મ ગરમ થાય છે અને 125µm એકદમ ગ્લાસ ફાઈબરમાં ખેંચાય છે | રેખાંકન સ્થિરતા વ્યાસને નિયંત્રિત કરે છે, તાકાત અને સુસંગતતા |
| કોટિંગ | યુવી-ક્યોર્ડ પોલિમર સ્તરો તાજા કાચને સુરક્ષિત કરે છે | કોટિંગ ગુણવત્તા માઇક્રોબેન્ડ પ્રતિકાર અને હેન્ડલિંગ વિશ્વસનીયતાને અસર કરે છે |
| ગુણવત્તા પરીક્ષણ | ઓપ્ટિકલ, ભૌમિતિક અને યાંત્રિક ગુણધર્મો માપવામાં આવે છે | પરીક્ષણ અહેવાલો સાબિત કરે છે કે ફાઇબર કેબલિંગ માટે તૈયાર છે કે કેમ |
| કેબલ એકીકરણ | પરીક્ષણ કરેલ ફાઇબર છૂટક નળીમાં પ્રવેશ કરે છે, ચુસ્ત બફર, ડ્રોપ કેબલ અથવા અન્ય કેબલ સ્ટ્રક્ચર્સ | કેબલ ડિઝાઇન ફાઇબરને સુરક્ષિત કરે છે પરંતુ તેની અપસ્ટ્રીમ ગુણવત્તાને ફરીથી લખી શકતી નથી |
સાંકળ અક્ષમ્ય છે. કેબલ ફેક્ટરી સારી આવરણ સામગ્રી ઉમેરી શકે છે, મજબૂત એરામિડ યાર્ન, પાણી અવરોધિત અથવા બખ્તર, પરંતુ તે કાચમાંથી અશુદ્ધિ દૂર કરી શકતું નથી અથવા ફાઇબર પહેલેથી દોરવામાં આવ્યા પછી નબળા રીફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ પ્રોફાઇલને સુધારી શકતું નથી..
કાચો માલ: શુદ્ધતા એટેન્યુએશન બની જાય છે
મોટાભાગના ઓપ્ટિકલ ફાઇબર ઉચ્ચ-શુદ્ધતા રાસાયણિક પૂર્વગામીઓથી શરૂ થાય છે. સિલિકોન ટેટ્રાક્લોરાઇડ (SiCl₄) સિલિકા આધાર બનાવે છે. જર્મેનિયમ ટેટ્રાક્લોરાઇડ (GeCl₄) કોરમાં રીફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ વધારે છે. ફ્લોરિન ધરાવતા ડોપેન્ટ્સ પસંદ કરેલા કાચના પ્રદેશોમાં રીફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સને ઘટાડી શકે છે.
ધ્યેય માત્ર પારદર્શક કાચ બનાવવાનો નથી. ધ્યેય એવા કાચ બનાવવાનો છે જે ધારી નુકશાન સાથે લાંબા અંતર સુધી પ્રકાશ વહન કરે છે.
નાના દૂષણ બાબતો. સંક્રમણ ધાતુઓ પ્રકાશને શોષી લે છે. હાઇડ્રોક્સિલ જૂથો (ઓહ⁻) 1383nm પાણીની ટોચની આસપાસ શોષણ બનાવો. ભેજ નિયંત્રણ, પુરોગામી શુદ્ધતા અને નિર્જલીકરણ શિસ્ત તેથી પ્રીફોર્મ પણ ફાઇબર બને તે પહેલાં એટેન્યુએશનને પ્રભાવિત કરે છે.
કેબલ ખરીદનાર માટે, આ અપસ્ટ્રીમ રસાયણશાસ્ત્ર સામાન્ય કિંમતના તફાવતને સમજાવે છે. બે ફાઇબર બંને પરિચિત ધોરણનો દાવો કરી શકે છે, પરંતુ એક વધુ ચુસ્તપણે નિયંત્રિત કાચ પ્રક્રિયામાંથી આવે છે. તે તફાવત પાછળથી નીચા એટેન્યુએશન માર્જિન તરીકે દેખાઈ શકે છે, વધુ સ્થિર લાંબા-અંતરનું ટ્રાન્સમિશન, અથવા ઓછા ન સમજાય તેવા રીલ-સ્તરના મુદ્દાઓ.
પ્રીફોર્મ ઉત્પાદન: ફાઇબરનું ઓપ્ટિકલ ડીએનએ
ઓપ્ટિકલ ફાઈબર પ્રીફોર્મ એ કાચની મોટી સળિયા છે જે અંતિમ ફાઈબરની જેમ કોર-ક્લેડીંગ સંબંધ અને રીફ્રેક્ટિવ ઈન્ડેક્સ પ્રોફાઈલ ધરાવે છે.. ચિત્રકામ દરમિયાન, તે માળખું 125µm એકદમ ફાઈબર સુધી નીચે આવે છે. ટાવર કદમાં ફેરફાર કરે છે, ઓપ્ટિકલ ડિઝાઇન નથી.
તેથી જ પ્રીફોર્મ એ સાંકળનો સૌથી વધુ અવરોધક ભાગ છે.
preform નક્કી કરે છે અથવા ભારે પ્રભાવિત કરે છે:
- એટેન્યુએશન
- વિખેરી નાખવું
- કટઓફ તરંગલંબાઇ
- મોડ-ફીલ્ડ વર્તન
- મલ્ટિમોડ બેન્ડવિડ્થ સંભવિત
- કોર-ક્લેડીંગ એકાગ્રતા
- ખેંચી શકાય તેવી લંબાઈ અને ટાવર ચેન્જઓવર આવર્તન
આધુનિક પ્રીફોર્મ ઉત્પાદન સામાન્ય રીતે બે અલગ-અલગ નોકરીઓ છે. પ્રથમ કોર રોડ મેન્યુફેક્ચરિંગ છે, જે ઓપ્ટિકલ કામગીરી સુયોજિત કરે છે. બીજું ઓવરક્લેડીંગ છે, જે અંતિમ પ્રીફોર્મ વ્યાસ બનાવે છે અને ઉત્પાદન ખર્ચ અને ભૂમિતિને અસર કરે છે.
શું, ઓવીડી, PCVD અને MCVD બધા ઉદ્યોગમાં દેખાય છે, પરંતુ તેઓ સમાન હેતુની સેવા આપતા નથી. VAD અને OVD પ્રમાણભૂત સિંગલમોડ ઉત્પાદન માટે સામાન્ય માર્ગો છે. PCVD જટિલ રીફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ પ્રોફાઇલ્સમાં મજબૂત છે જેમ કે હાઇ-એન્ડ મલ્ટિમોડ ફાઇબર. MCVD હજી પણ વિશિષ્ટ ફાઇબર ડિઝાઇન્સ પ્રદાન કરે છે જ્યાં ચોકસાઇ વોલ્યુમ કરતાં વધુ મહત્વ ધરાવે છે. ઊંડી પદ્ધતિ-સ્તરની સરખામણી માટે, જુઓ ફાઇબર ઓપ્ટિક પ્રીફોર્મ ઉત્પાદન પદ્ધતિઓ.
ઉત્પાદકો અને નવા લાઇન રોકાણકારો માટે, આ તે છે જ્યાં સપ્લાયર ક્ષમતા ગંભીર બને છે. એક કંપની જે માત્ર ફિનિશ્ડ ફાઇબર અને કેબલ ખરીદે છે તે વેલ્યુ ચેઇનના સમાન ભાગને નિયંત્રિત કરતી નથી જે કંપની પ્રીફોર્મ સપ્લાય અને ડ્રોઇંગ-ટાવર સેટઅપને સપોર્ટ કરી શકે છે..


રેખાંકન: પ્રીફોર્મને 125µm ફાઈબરમાં ફેરવવું

જ્યારે ટેકનિશિયન તૈયાર પ્રીફોર્મને વર્ટિકલ ડ્રો ટાવરમાં લોડ કરે છે ત્યારે ફાઇબર દોરવાની પ્રક્રિયા શરૂ થાય છે. ઉચ્ચ-તાપમાનની ભઠ્ઠી પ્રીફોર્મ ટીપને નરમ પાડે છે, અને પીગળેલા કાચને સતત ફાઇબર સ્ટ્રાન્ડમાં નીચે તરફ ખેંચવામાં આવે છે. ઉદ્યોગ-માનક એકદમ કાચનો વ્યાસ 125µm છે.
ડ્રોઇંગ એ છે કે જ્યાં સ્થિર પ્રીફોર્મ કાં તો સ્થિર ફાઇબર બની જાય છે અથવા છુપાયેલા જોખમની લાંબી દોડ. ભઠ્ઠી તાપમાન, ઝડપ દોરો, તણાવ, ઠંડક અને ઓનલાઈન વ્યાસ નિયંત્રણ તમામ બાબત. જો પ્રક્રિયા સ્વિંગ થાય છે, વ્યાસ વિવિધતા, સપાટીની ખામીઓ અને કોટિંગની અસ્થિરતા અનુસરે છે.
કોટિંગ અને માઇક્રોબેન્ડ રક્ષણ
તાજા દોરેલા કાચ સિદ્ધાંતમાં મજબૂત અને વાસ્તવિક દુનિયામાં નાજુક હોય છે. તે કોઈપણ માર્ગદર્શિકા સપાટીને સ્પર્શે તે પહેલાં, ફાઈબર કોટિંગ ડાઈઝ અને યુવી ક્યોરિંગ સિસ્ટમમાંથી પસાર થાય છે. કોટિંગમાં સામાન્ય રીતે બે સ્તરો હોય છે.
પ્રાથમિક કોટિંગ નરમ છે. તે કાચને ગાદી આપે છે અને માઇક્રોબેન્ડિંગ તણાવને શોષી લે છે. ગૌણ કોટિંગ સખત છે. તે હેન્ડલિંગ દરમિયાન ફાઇબરનું રક્ષણ કરે છે, કેબલિંગ અને ઇન્સ્ટોલેશન.
પરંપરાગત તંતુઓ ઘણીવાર 250µm કોટેડ વ્યાસનો ઉપયોગ કરે છે. હાઇ-ડેન્સિટી કેબલ ડિઝાઇન ઓછી જગ્યામાં વધુ ફાઇબર કાઉન્ટ ફિટ કરવા માટે 200µm ફાઇબરનો ઉપયોગ કરી શકે છે. બેમાંથી કોઈ આપોઆપ સારું નથી. 200µm ફાઇબર કોમ્પેક્ટ કેબલ ડિઝાઇનને સપોર્ટ કરી શકે છે, પરંતુ તે નબળા કોટિંગ નિયંત્રણ અથવા સખત પ્રક્રિયા માટે ઓછા યાંત્રિક માર્જિન છોડે છે. 250µm ફાઇબર વધુ સ્થાપિત હેન્ડલિંગ સહિષ્ણુતા આપે છે, જો કે તે ઉચ્ચ ઘનતાવાળા બાંધકામોમાં જગ્યા ખર્ચે છે.
| કોટિંગ પસંદગી | શ્રેષ્ઠ ફિટ | ખરીદનારની ચિંતા |
| 250µm કોટેડ ફાઇબર | માનક ટેલિકોમ કેબલ, વ્યાપક હેન્ડલિંગ સહનશીલતા | ઉચ્ચ ફાઇબર ગણતરીઓ પર મોટા કેબલ વ્યાસ |
| 200µm કોટેડ ફાઇબર | ઉચ્ચ ઘનતા કેબલ, જગ્યા-મર્યાદિત ડિઝાઇન | શિસ્તબદ્ધ કોટિંગ અને કેબલિંગ નિયંત્રણની જરૂર છે |
| કોટિંગ સિસ્ટમ સાથે બેન્ડ-સંવેદનશીલ ફાઇબર | FTTH, ઇન્ડોર રૂટીંગ, ચુસ્ત વળાંક | બેન્ડ-લોસ ડેટા ચકાસો, માત્ર ફાઇબર પ્રકારનું નામ નથી |
કોટિંગ વ્યાસ માટે પૂછો, કોટિંગ એકાગ્રતા, ઇલાજ નિયંત્રણ અને સ્ટ્રિપિંગ કામગીરી. તમે જે કેબલ સ્ટ્રક્ચર ખરીદવાની યોજના ઘડી રહ્યા છો તેમાં સમાન ફાઇબરનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે કે કેમ તે પણ પૂછો. જો કેબલ ડિઝાઇન માઇક્રોબેન્ડિંગને પ્રેરિત કરે તો ફાઇબર કે જે એકલા સારી રીતે પરીક્ષણ કરે છે તે હજુ પણ પીડાય છે.
ગુણવત્તા પરીક્ષણ અને ઉત્પાદન વલણો
પરીક્ષણ એ છે જ્યાં સપ્લાયરના દાવા પુરાવા બને છે. વિશ્વાસપાત્ર ફાઇબર સપ્લાયરએ માત્ર એટલું જ ન કહેવું જોઈએ કે ફાઈબર G.652.D ને મળે છે, G.657 અથવા મલ્ટિમોડ આવશ્યકતાઓ. તે બેચ-સ્તરના અહેવાલો દર્શાવવા જોઈએ.
| ટેસ્ટ આઇટમ | તે શું છતી કરે છે | ખરીદનાર ચકાસણી પ્રશ્ન |
| 1310nm અને 1550nm પર એટેન્યુએશન | સિંગલમોડ ફાઇબર માટે ટ્રાન્સમિશન નુકશાન | બેચ દ્વારા માપવામાં આવેલ મૂલ્ય શું છે, માત્ર મર્યાદા જ નહીં? |
| પાણીની ટોચ / 1383એનએમ નુકશાન | OH દૂષણ અને નિર્જલીકરણ ગુણવત્તા | આ લોટ માટે લો-વોટર-પીક પરફોર્મન્સ ચકાસાયેલ છે? |
| ભૂમિતિ: ક્લેડીંગ વ્યાસ, બિન-ગોળાકારતા, મુખ્ય એકાગ્રતા | છળકતું, કનેક્ટરાઇઝેશન અને સુસંગતતા | શું તમે દોરેલા ફાઇબર માટે ભૂમિતિ અહેવાલ પ્રદાન કરી શકો છો? |
| મોડ ક્ષેત્ર વ્યાસ / કટઓફ તરંગલંબાઇ | G.652/G.657 ડિઝાઇન અનુપાલન | કઈ પ્રમાણભૂત અને પરીક્ષણ પદ્ધતિ લાગુ પડે છે? |
| બેન્ડ-લોસ ટેસ્ટ | FTTH અને ચુસ્ત-રાઉટિંગ વિશ્વસનીયતા | ઉલ્લેખિત બેન્ડ ત્રિજ્યા પર શું નુકસાન માપવામાં આવે છે? |
| સાબિતી પરીક્ષણ | નબળા બિંદુઓ માટે યાંત્રિક તપાસ | શિપમેન્ટ પહેલાં કયા પુરાવા સ્તરનો ઉપયોગ થાય છે? |
| કોટિંગ વ્યાસ અને સ્ટ્રીપ ફોર્સ | કેબલિંગ અને સમાપ્તિ વર્તન | શું આ કોટિંગ અમારી કેબલ પ્રક્રિયા સાથે માન્ય કરવામાં આવી છે? |
| OTDR ટ્રેસ અથવા રીલ રિપોર્ટ | રીલ-સ્તરની સાતત્ય અને ઘટના શોધ | શું તમે રીલ-બાય-રીલ દસ્તાવેજો પ્રદાન કરી શકો છો? |
G.652.D સિંગલમોડ માટે, વર્તમાન પૃષ્ઠ 1310nm પર ≤0.33 dB/km અને 1550nm પર ≤0.19 dB/km ના એટેન્યુએશન ઉદાહરણો જણાવે છે. G.657 બેન્ડ-સંવેદનશીલ ફાઇબર માટે, તે 5mm અથવા 7.5mm ત્રિજ્યા પર મેક્રોબેન્ડિંગ પરીક્ષણોનો ઉલ્લેખ કરે છે. આ ઉપયોગી સંદર્ભ બિંદુઓ છે, પરંતુ જો તમારી ટીમ ચોક્કસ ધોરણની પુષ્ટિ કરી શકે તો જ તેમને પ્રમાણભૂત-લિંક્ડ લક્ષ્યો તરીકે પ્રકાશિત કરો, પરીક્ષણ પદ્ધતિ અને અવકાશ.

મેન્યુફેક્ચરિંગ ચેઇનમાં ફિબકોનેટની ભૂમિકા
Fibconet વિવિધ ખૂણાઓથી કેબલ-સાઇડ ખરીદદારો અને અપસ્ટ્રીમ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોજેક્ટ્સને સેવા આપે છે.
કેબલ બાજુ પર, Fibconet FTTH માટે ફાઈબર ઓપ્ટિક કેબલ પ્રોડક્ટ્સ સપ્લાય કરે છે, ઇન્ડોર અને આઉટડોર નેટવર્ક એપ્લિકેશન્સ. અપસ્ટ્રીમ બાજુ પર, ફિબકોનેટનું પ્રીફોર્મ ઇક્વિપમેન્ટ પેજ ઓપ્ટિકલ ફાઇબર પ્રીફોર્મ્સનું વર્ણન કરે છે, ઓપ્ટિકલ ફાઈબર ટાવર દોરે છે અને સંપૂર્ણ ફાઈબર ઉત્પાદન લાઈનો માટે સપોર્ટ કરે છે.
આનો અર્થ એ નથી કે દરેક પ્રોજેક્ટ સમાન સપ્લાય મોડલનો ઉપયોગ કરે છે. પ્રીફોર્મ પ્રકાર, ચિત્રકામ ક્ષમતા, કોટિંગ વ્યાસ, લક્ષ્ય ફાઇબર સ્ટાન્ડર્ડ અને પરીક્ષણ આવશ્યકતાઓ પ્રોજેક્ટ દ્વારા પ્રોજેક્ટની પુષ્ટિ કરવી જોઈએ. પરંતુ તેનો અર્થ એ છે કે Fibconet કેબલ સ્ટેજ પહેલા ઓપ્ટિકલ ફાઈબર ગુણવત્તાની ચર્ચા કરી શકે છે, જે ઉત્પાદકો માટે મૂલ્યવાન છે, નવા પ્લાન્ટ રોકાણકારો અને ખરીદદારો કે જેઓ ફિનિશ્ડ-કેબલ ક્વોટેશન કરતાં વધુ ઇચ્છે છે.
જો તમારા પ્રોજેક્ટમાં અપસ્ટ્રીમ ફાઇબર ઉત્પાદન અથવા નવી ડ્રો લાઇનનો સમાવેશ થાય છે, સાથે શરૂ કરો ઓપ્ટિકલ ફાઇબર પ્રીફોર્મ ઇક્વિપમેન્ટ ફેક્ટરી સપ્લાય. જો તમારો પ્રોજેક્ટ કેબલ પ્રાપ્તિ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, ફિબકોનેટ સાથે ચાલુ રાખો ફાઈબર ઓપ્ટિક કેબલ ઉત્પાદક પૃષ્ઠ.
નિષ્કર્ષ
ઓપ્ટિકલ ફાઈબર ઉત્પાદન પ્રક્રિયા એક સાંકળ છે, એક પણ મશીન નથી. કાચા માલની શુદ્ધતા એટેન્યુએશન બની જાય છે. પ્રીફોર્મ ગુણવત્તા ઓપ્ટિકલ કામગીરી બની જાય છે. રેખાંકન સ્થિરતા પરિમાણીય અને યાંત્રિક સુસંગતતા બને છે. કોટિંગ માઇક્રોબેન્ડ પ્રોટેક્શન બની જાય છે. પરીક્ષણ ખરીદનારનો પુરાવો બની જાય છે.
કેબલની ગુણવત્તા કેબલ બનાવવામાં આવે તે પહેલા જ શરૂ થાય છે.
અપસ્ટ્રીમ મેન્યુફેક્ચરિંગ નોલેજની બાબતોનું તે મુખ્ય કારણ છે. જ્યારે તમે પ્રીફોર્મથી અંતિમ ફાઇબર સુધીની પ્રક્રિયાને સમજો છો, તમે સપ્લાયર્સ સાથે વધુ બુદ્ધિપૂર્વક સરખામણી કરી શકો છો, ભાવ તફાવતો વધુ ખાતરીપૂર્વક સમજાવો, અને ઓછા છુપાયેલા જોખમો સાથે ફાઈબર ઓપ્ટિક કેબલ પસંદ કરો.




