ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ കോർഡ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്?

പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ
● ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ കോഡ് പ്രകാശ സ്പന്ദനങ്ങളായി ഓഡിയോ അയയ്ക്കുന്നു, വൈദ്യുത ശബ്ദമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ശബ്ദം നൽകുന്നു.
● ഇത് സ്റ്റീരിയോ PCM ഡോൾബി ഡിജിറ്റൽ (5.1 വരെ), DTS ഫോർമാറ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ Dolby TrueHD അല്ലെങ്കിൽ DTS-HD മാസ്റ്റർ ഓഡിയോ പോലുള്ള ഉയർന്ന-ബിറ്റ്-റേറ്റ് നഷ്ടമില്ലാത്ത കോഡെക്കുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല.
● ഗ്രൗണ്ട്-ലൂപ്പ് ഹമ്മിംഗ് ഇല്ലാതെ ലളിതവും വിശ്വസനീയവുമായ കണക്ഷനുകൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ടിവികളിലും, സൗണ്ട്ബാറുകളിലും, ഹോം തിയേറ്റർ റിസീവറുകളിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്റ്റിക്കൽ പോർട്ടുകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.
● ദീർഘദൂര ഓട്ടങ്ങൾക്കോ ഡാറ്റ നെറ്റ്വർക്കിംഗിനോ വേണ്ടി, ഗ്ലാസ്-ഫൈബർ പതിപ്പുകൾ വളരെ കുറഞ്ഞ നഷ്ടത്തിൽ മൈലുകൾ വരെ സിഗ്നലുകൾ വഹിക്കുന്നു.
● ശരിയായ കേബിൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സജ്ജീകരണവുമായി ഫൈബർ തരം (പ്ലാസ്റ്റിക് vs. ഗ്ലാസ്), നീളം, കണക്ടർ ഗുണനിലവാരം എന്നിവ പൊരുത്തപ്പെടുത്തുക എന്നാണ്.
1. ആമുഖം
നിങ്ങളുടെ ടിവിയുടെയോ സൗണ്ട്ബാറിന്റെയോ എവി റിസീവറിന്റെയോ പിന്നിൽ ഒരു “ഒപ്റ്റിക്കൽ” അല്ലെങ്കിൽ “ഡിജിറ്റൽ ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട്” പോർട്ട് കാണുമ്പോൾ അത് മറ്റൊരു ഇൻപുട്ട് മാത്രമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയേക്കാം. എന്നാൽ അറിയുന്നത് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ കോർഡ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന ഓഡിയോ ഡ്രോപ്പ്-ഔട്ടുകൾ, ഗ്രൗണ്ട്-ലൂപ്പ് ഹമ്മിംഗ്, അനുയോജ്യത തലവേദന എന്നിവയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും - പ്രത്യേകിച്ച് ലെഗസി ഓഡിയോ ഗിയറുമായി ആധുനിക ഡിസ്പ്ലേകൾ ജോടിയാക്കുമ്പോഴോ സങ്കീർണ്ണമായ ഹോം തിയറ്റർ സജ്ജീകരണങ്ങളിൽ ശബ്ദരഹിത ഓഡിയോ റൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ.
TOSLINK (തോഷിബ ലിങ്ക്) അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ കേബിൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ കേബിൾ, വൈദ്യുത സിഗ്നലുകളല്ല, ഇൻഫ്രാറെഡ് പ്രകാശത്തിന്റെ പൾസുകളായി ഓഡിയോ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നു. ഈ ലളിതമായ മാറ്റം മിക്കവാറും എല്ലാ ഇടപെടലുകളും നീക്കം ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ ശ്രവണ അനുഭവം ശുദ്ധമായി നിലനിർത്തുകയും ഉപഭോക്തൃ-ഗ്രേഡ് ഓഡിയോയ്ക്ക് അപ്പുറം ഡാറ്റാ-സെന്റർ ഇന്റർകണക്ടുകൾ, ബ്രോഡ്ബാൻഡ് "അവസാന മൈൽ" ഡെലിവറി, കൃത്യതയുള്ള വ്യാവസായിക സെൻസറുകൾ എന്നിവയിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഈ ലേഖനം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു:
● എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ കോർഡ്, അത് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്
● ഓഡിയോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു
● മറ്റ് തരത്തിലുള്ള കേബിളുകളെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രധാന ഗുണങ്ങൾ
● ഹോം തിയേറ്ററുകൾ, നെറ്റ്വർക്കിംഗ്, ബ്രോഡ്ബാൻഡ്, മെഡിക്കൽ/വ്യാവസായിക മേഖലകൾ എന്നിവയിലെ യഥാർത്ഥ ഉപയോഗ കേസുകൾ
● HDMI ARC/eARC, കോക്സിയൽ ഡിജിറ്റൽ, അനലോഗ് കേബിളുകൾ എന്നിവയുമായുള്ള വശങ്ങളിലേക്കുള്ള താരതമ്യങ്ങൾ.
● ഒപ്റ്റിക്കൽ കേബിളുകൾ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം, ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം, ട്രബിൾഷൂട്ട് ചെയ്യാം
● ഫൈബർ-ഒപ്റ്റിക് ലിങ്കുകളുടെ ഭാവിയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഉയർന്നുവരുന്ന പ്രവണതകൾ
അവസാനം, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ കോർഡ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, എപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കണം, ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനും അനുയോജ്യമായ കേബിൾ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്നിവ.
2. ഒപ്റ്റിക്കൽ കോർഡ് എന്താണ്?
ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ കോർഡ്—എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഡിജിറ്റൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ കേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ TOSLINK—ഒരു നേർത്ത ഫൈബറിലൂടെ പ്രകാശ പൾസുകൾ വഴി ഡിജിറ്റൽ ഓഡിയോ ഡാറ്റ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കേബിളാണ്. ചെമ്പ് അധിഷ്ഠിത കേബിളുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ ഇത് ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫൈബർ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇത് വൈദ്യുതകാന്തിക ഇടപെടൽ (EMI), വൈദ്യുത കണക്ഷനുകളിൽ സാധാരണമായ ഗ്രൗണ്ട്-ലൂപ്പ് ഹമ്മുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് 100% പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളതാക്കുന്നു.
സിഡി പ്ലെയറുകളെ റിസീവറുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി 1983-ൽ തോഷിബയാണ് ആദ്യം അവതരിപ്പിച്ചത്, എന്നാൽ ഉപഭോക്തൃ ഓഡിയോ ഘടകങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള TOSLINK സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉടൻ തന്നെ സാധാരണമായി മാറി. കാലക്രമേണ, ബജറ്റ്-സൗഹൃദ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കും ഹ്രസ്വകാല റണ്ണുകൾക്കുമായി മിനി-TOSLINK (ലാപ്ടോപ്പുകൾക്കും പോർട്ടബിൾ ഉപകരണങ്ങൾക്കുമുള്ള 3.5 mm പ്ലഗ്), കുറഞ്ഞ വിലയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ (POF) വേരിയന്റുകളായി ഫോം ഫാക്ടർ പരിണമിച്ചു.
2.1 പദാവലി
● ടോസ്ലിങ്ക്: ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് അസോസിയേഷൻ മാനദണ്ഡമാക്കിയ "തോഷിബ ലിങ്ക്" എന്നതിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും സാധാരണമായ പേര് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്.
● ഡിജിറ്റൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ കേബിൾ: പാക്കേജിംഗിലും ഉപയോക്തൃ മാനുവലുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പൊതുവായ പദം.
● ഒപ്റ്റിക്കൽ കോർഡ്/ഒപ്റ്റിക്കൽ കേബിൾ: പ്രകാശത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രക്ഷേപണത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന സാധാരണ നാമം.
2.2 സംക്ഷിപ്ത ചരിത്രം
● 1983: സിഡി-ടു-റിസീവർ കണക്ഷനുകൾക്കായി തോഷിബ ആദ്യത്തെ TOSLINK സ്റ്റാൻഡേർഡ് പുറത്തിറക്കി.
● 1980-കളുടെ അവസാനം–1990-കൾ: ഡിവിഡി പ്ലെയറുകൾ, സൗണ്ട്ബാറുകൾ, ആദ്യകാല ഹോം തിയറ്റർ റിസീവറുകൾ എന്നിവയിലേക്ക് ദത്തെടുക്കൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
● 2000-കൾ: ലാപ്ടോപ്പുകളിലും പോർട്ടബിൾ ഓഡിയോ ഉപകരണങ്ങളിലും മിനി-ടോസ്ലിങ്ക് ദൃശ്യമാകും.
● 2010-കൾ: പ്ലാസ്റ്റിക് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ വകഭേദങ്ങൾ കുറഞ്ഞ ഉപഭോക്തൃ ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നു; പ്രൊഫഷണൽ, നെറ്റ്വർക്കിംഗ്, വ്യാവസായിക ഉപയോഗങ്ങളിൽ ഗ്ലാസ് ഫൈബർ പ്രബലമായി തുടരുന്നു.
3. ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു
പ്രകാശം വഴി ഓഡിയോ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നത് ഭാവിയുടേതാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും, പ്രക്രിയ ലളിതമാണ്:
1.വൈദ്യുത → പ്രകാശ പരിവർത്തനം
ഒരു LED (അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഗിയറിൽ, ഒരു ലേസർ ഡയോഡ്) ഡിജിറ്റൽ ഓഡിയോ സ്ട്രീമിനെ (S/PDIF) ഇൻഫ്രാറെഡ് പ്രകാശത്തിന്റെ പൾസുകളായി എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നു.
2. പ്രകാശം ഫൈബറിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു
ഫൈബറിന്റെ കാമ്പിനുള്ളിൽ, പൂർണ്ണ ആന്തരിക പ്രതിഫലനം മൂലം ആവരണ ഭിത്തികളിൽ നിന്ന് പ്രകാശം പ്രതിഫലിക്കുന്നു, ഇത് കാമ്പിനുള്ളിൽ തന്നെയുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ ഊർജ്ജത്തെയും ചോർച്ചയില്ലാതെ നിലനിർത്തുന്നു.
3.പ്രകാശം → വൈദ്യുത പരിവർത്തനം
സ്വീകരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത്, ഒരു ഫോട്ടോഡയോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായ സെൻസർ പ്രകാശ പൾസുകൾ കണ്ടെത്തി അവയെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ S/PDIF സിഗ്നലാക്കി മാറ്റുന്നു, ഇത് നിങ്ങളുടെ AV റിസീവർ അല്ലെങ്കിൽ ടിവി ഓഡിയോയിലേക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു.
3.1 പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ
● കാമ്പ്: പ്രകാശം വഹിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഫൈബർ (ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്).
● ആവരണം: പ്രകാശത്തെ കാമ്പിൽ കുടുക്കുന്ന, ചുറ്റുമുള്ള താഴ്ന്ന അപവർത്തന സൂചികയുടെ ഒരു പാളി.
● ബഫർ/ജാക്കറ്റ്: മൃദുവായ നാരുകളെ ഭൗതികമായ കേടുപാടുകളിൽ നിന്നും ഈർപ്പത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്ന സംരക്ഷണ കോട്ടിംഗുകൾ.
3.2 പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഫോർമാറ്റുകൾ
| ഫോർമാറ്റ് | ചാനലുകൾ/കുറിപ്പുകൾ |
| പിസിഎം 2.0 | കംപ്രസ് ചെയ്യാത്ത സ്റ്റീരിയോ |
| ഡോൾബി ഡിജിറ്റൽ | കംപ്രസ് ചെയ്ത സറൗണ്ട് 5.1 വരെ |
| ഡിടിഎസ് ഡിജിറ്റൽ സറൗണ്ട് | കംപ്രസ് ചെയ്ത സറൗണ്ട് |
| ഡിടിഎസ്-ഇഎസ് (മാട്രിക്സ്/ഡിസ്.) | 6.1 ചാനലുകൾ |
| ഡിടിഎസ് 96/24 | 96 kHz/24 ബിറ്റ് സ്റ്റീരിയോ |
ഡോൾബി ട്രൂഎച്ച്ഡി, ഡിടിഎസ്-എച്ച്ഡി മാസ്റ്റർ ഓഡിയോ, ഡോൾബി അറ്റ്മോസ്, ഡിടിഎസ്:എക്സ് തുടങ്ങിയ ഫോർമാറ്റുകൾ ഒപ്റ്റിക്കലിന്റെ ~1.4 Mbps ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് കവിയുന്നു, കൂടാതെ HDMI eARC അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഉയർന്ന ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ലിങ്കുകൾ ആവശ്യമാണ്.
4. എന്തിനാണ് ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്?
4.1 സീറോ ഇലക്ട്രിക്കൽ നോയ്സ്
ലോഹചാലകമില്ലാത്തതിനാൽ, ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ കേബിൾ RFI/EMI-യെ പ്രതിരോധിക്കുകയും ഗ്രൗണ്ട്-ലൂപ്പ് ഹമ്മിനെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു - ഒന്നിലധികം മെയിൻ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ ഗിയർ ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സാധാരണ പ്രശ്നങ്ങൾ.
4.2 വിശ്വസനീയമായ സറൗണ്ട് സൗണ്ട്
മിക്ക കൺസ്യൂമർ എ/വി സജ്ജീകരണങ്ങളും (2.0 സ്റ്റീരിയോ മുതൽ 5.1 സറൗണ്ട് വരെ) ഒപ്റ്റിക്കലിനു മുകളിൽ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. HDMI സങ്കീർണ്ണതകളില്ലാതെ ഡോൾബി ഡിജിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ DTS ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ മാർഗമാണിത്.
4.3 ഫ്ലെക്സിബിൾ റൺ ദൈർഘ്യം
● പ്ലാസ്റ്റിക് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ (POF): സാധാരണ ഹോം-തിയേറ്റർ ദൂരങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞ നഷ്ടത്തിൽ ~10 മീറ്റർ വരെ.
● ഗ്ലാസ് ഫൈബർ: വളരെ കുറഞ്ഞ അറ്റൻവേഷനോടെ നൂറുകണക്കിന് മീറ്റർ മുതൽ കിലോമീറ്ററുകൾ വരെ (മൾട്ടി-മോഡ്) അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ (സിംഗിൾ-മോഡ്) ഓട്ടങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾക്കും ടെലികോമിനും അനുയോജ്യം.
4.4 ഈട്
ശരിയായി ബഫർ ചെയ്ത നാരുകൾ നാശത്തെയും ഈർപ്പത്തെയും പ്രതിരോധിക്കും, ഇത് കവചിത ജാക്കറ്റുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ പരുക്കൻ വ്യാവസായിക പരിതസ്ഥിതികൾക്കും ഔട്ട്ഡോർ ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾക്കും പോലും അനുയോജ്യമാക്കുന്നു.
5. നിങ്ങൾ അത് എവിടെ കാണും
5.1 ഹോം തിയേറ്ററുകൾ
HDMI ARC പിന്തുണയില്ലാതെ ടിവികളിൽ 5.1 സറൗണ്ട് സൗണ്ട് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ മാർഗം ഒരു ടിവിയുടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു സൗണ്ട്ബാറിലേക്കോ AV റിസീവറിലേക്കോ ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്.
5.2 ലെഗസി ഓഡിയോ ഗിയർ
നിരവധി സിഡി പ്ലെയറുകൾ, ഡിഎസികൾ, പഴയ ഗെയിമിംഗ് കൺസോളുകൾ എന്നിവയിൽ TOSLINK ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആധുനിക HDMI ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇല്ല. ഒപ്റ്റിക്കൽ നിങ്ങളെ അവയെ പുതിയ AV സിസ്റ്റങ്ങളിലേക്ക് ശബ്ദമില്ലാതെ സംയോജിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.
5.3 ഡാറ്റാ സെന്ററുകളും എന്റർപ്രൈസ് നെറ്റ്വർക്കിംഗും
മൾട്ടി-മോഡ്, സിംഗിൾ-മോഡ് ഫൈബറുകൾ സെർവറുകൾക്കും സ്വിച്ചുകൾക്കുമിടയിൽ 10/25/40/100 GbE സിഗ്നലുകൾ കൈമാറുന്നു, ഇത് കുറഞ്ഞ ലേറ്റൻസി, ഉയർന്ന ത്രൂപുട്ട്, വൈദ്യുത തകരാറുകളിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടൽ എന്നിവ നൽകുന്നു.
5.4 FTTx ബ്രോഡ്ബാൻഡ്
GPON, XG-PON സിസ്റ്റങ്ങൾ ഫൈബർ-ഒപ്റ്റിക് ലൈനുകൾ വഴി വീടുകളിലേക്കും അപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിലേക്കും ഗിഗാബിറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് എത്തിക്കുന്നു, പലപ്പോഴും ഒപ്റ്റിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക് ടെർമിനലുകളിൽ POF ജമ്പറുകൾ റൂട്ടറുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു.
5.5 മെഡിക്കൽ & ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെൻസിംഗ്
● എൻഡോസ്കോപ്പി & ഒസിടി ഇമേജിംഗ്: നേർത്ത ഫൈബർ പ്രോബുകൾ പ്രകാശത്തെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടുകയും രോഗനിർണയത്തിനായി ഉയർന്ന റെസല്യൂഷൻ ചിത്രങ്ങൾ തിരികെ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.
● ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഫൈബർ സെൻസിംഗ്: ഫൈബറിലെ ബാക്ക്സ്കാറ്ററിംഗ് ഇഫക്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പൈപ്പ്ലൈനുകൾ, പാലങ്ങൾ, ഘടനകൾ എന്നിവയിലെ താപനില, ആയാസം അല്ലെങ്കിൽ മർദ്ദം അളക്കുന്നു.
6. അത് എങ്ങനെ അടുക്കുന്നു
| സവിശേഷത | ഒപ്റ്റിക്കൽ (പ്ലാസ്റ്റിക്) | ഒപ്റ്റിക്കൽ (ഗ്ലാസ്) | HDMI ARC/eARC | കോക്സിയൽ ഡിജിറ്റൽ | അനലോഗ് (RCA/3.5 mm) |
| ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് | ~1.4 എം.ബി.പി.എസ് | ഗിഗാബിറ്റ്+ | 48 Gbps വരെ | ~0.9 എം.ബി.പി.എസ് | അനലോഗ് സ്റ്റീരിയോ മാത്രം |
| പരമാവധി ദൂരം | ~10 മീ | കിലോമീറ്ററുകൾ | ~10 മീ | ~10 മീ | ~3 മീ |
| ഇഎംഐ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി | പൂർത്തിയായി | പൂർത്തിയായി | ഭാഗികം (കവചമുള്ളത്) | നല്ലത് (കവചമുള്ളത്) | മോശം |
| സിഗ്നൽ സുരക്ഷ | ഫൈബർ-ഐസൊലേറ്റഡ് | ഫൈബർ-ഐസൊലേറ്റഡ് | ഇലക്ട്രിക്കൽ | ഇലക്ട്രിക്കൽ | ഇലക്ട്രിക്കൽ |
| ചെലവ് | താഴ്ന്നത് | ഇടത്തരം | ഉയർന്ന | താഴ്ന്നത് | വളരെ കുറവ് |
കുറഞ്ഞ ചെലവ്, ഇഎംഐ പ്രതിരോധശേഷി, ഉപയോഗ എളുപ്പം എന്നിവയുടെ ശക്തമായ സന്തുലിതാവസ്ഥ ഒപ്റ്റിക്കൽ കേബിളുകൾ കൈവരിക്കുന്നു, ഇത് ഉപഭോക്തൃ ഓഡിയോ, മിതമായ ദൂര ഡാറ്റ ലിങ്കുകൾക്ക് അനുയോജ്യമാക്കുന്നു.
7. ശരിയായ ചരട് തിരഞ്ഞെടുക്കൽ
7.1 ഫൈബർ തരം
● പ്ലാസ്റ്റിക് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ (POF): 10 മീറ്റർ വരെയുള്ള ഉപഭോക്തൃ ഓഡിയോ റണ്ണുകൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ചത്.
● മൾട്ടി-മോഡ് ഗ്ലാസ്: ഡാറ്റാ സെന്ററുകളിലോ ക്യാമ്പസ് നെറ്റ്വർക്കുകളിലോ നൂറുകണക്കിന് മീറ്ററുകൾക്ക് അനുയോജ്യം.
● സിംഗിൾ-മോഡ് ഗ്ലാസ്: ടെലികോം, ദീർഘദൂര ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായി പതിനായിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും.
7.2 നീളവും ശോഷണവും
dB/km റേറ്റിംഗ് പരിശോധിക്കുക: കുറഞ്ഞ സംഖ്യ എന്നാൽ ദൂരത്തിൽ സിഗ്നൽ നഷ്ടം കുറയുമെന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. POF-ന്, സിഗ്നൽ ബൂസ്റ്ററുകൾ ഇല്ലാതെ 10 മീറ്ററിൽ താഴെ നിൽക്കുക.
7.3 കണക്ടറും ജാക്കറ്റും ഗുണനിലവാരം
മെറ്റൽ-ഫെറൂൾ TOSLINK പ്ലഗുകൾ അടിസ്ഥാന പ്ലാസ്റ്റിക് കണക്ടറുകളേക്കാൾ മികച്ച ഈടും വിന്യാസവും നൽകുന്നു. ബ്രെയ്ഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ പിവിസി ജാക്കറ്റുകൾ സ്ട്രെയിൻ റിലീഫും സംരക്ഷണവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.
7.4 ബജറ്റ് പരിഗണനകൾ
20 ഡോളറിൽ താഴെ വിലയുള്ള മിക്ക ഒപ്റ്റിക്കൽ കേബിളുകളും ഒരേപോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മാർക്കറ്റിംഗിനപ്പുറം യഥാർത്ഥ ഓഡിയോ ആനുകൂല്യം നൽകാത്ത അമിത വിലയുള്ള "ഓഡിയോഫൈൽ" ബ്രാൻഡുകൾ ഒഴിവാക്കുക.
8. സജ്ജീകരണവും പരിഹാരങ്ങളും
8.1 ശരിയായ റൂട്ടിംഗ്
നേരിയ വളവുകൾ നിലനിർത്തുക; പ്രകാശത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന സൂക്ഷ്മ വളവുകൾ തടയാൻ 4 സെന്റിമീറ്റർ വ്യാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഇടുങ്ങിയ വളവുകൾ ഒഴിവാക്കുക.
8.2 സാധാരണ തകരാറുകൾ
കണക്റ്റർ ടാബുകളുടെ പൊട്ടൽ, അറ്റങ്ങളിലെ പൊടി അല്ലെങ്കിൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ, ഫൈബറിലെ ഭൗതികമായ കിങ്കുകൾ എന്നിവ കണക്ടർ കണക്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
8.3 വൃത്തിയാക്കലും പരിശോധനയും
● പ്രശ്നം ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ കേബിളുകൾ മാറ്റുക.
● അറ്റങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കാൻ ലിന്റ്-ഫ്രീ സ്വാബുകളും ≥90% ഐസോപ്രോപൈൽ ആൽക്കഹോളും ഉപയോഗിക്കുക, തുടർന്ന് വായുവിൽ ഉണക്കുക.
● ഉറവിട/ഉപകരണ ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് “ഒപ്റ്റിക്കൽ” അല്ലെങ്കിൽ “ഡിജിറ്റൽ ഔട്ട്” ആയി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
9. ഒപ്റ്റിക്കൽ കോഡുകൾക്ക് അടുത്തത് എന്താണ്?
9.1 സിലിക്കൺ ഫോട്ടോണിക്സ്
സിലിക്കൺ ചിപ്പുകളിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ട്രാൻസ്സീവറുകൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്നത് സെർവറുകൾ, പിസികൾ, മൊബൈൽ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ളിൽ അതിവേഗ, കുറഞ്ഞ പവർ ലിങ്കുകൾ കൊണ്ടുവരും, അതുവഴി ചെമ്പ് ട്രെയ്സുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കും.
9.2 ക്വാണ്ടം കീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ (QKD)
നിലവിലുള്ള ഫൈബർ നെറ്റ്വർക്കുകളിലൂടെ ബാങ്കിംഗ്, പ്രതിരോധം, നിർണായക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ക്വാണ്ടം-സുരക്ഷിത ഫൈബർ ലിങ്കുകൾ തകർക്കാനാവാത്ത എൻക്രിപ്ഷൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
9.3 AI- നിയന്ത്രിത സ്മാർട്ട് ഫൈബർ നെറ്റ്വർക്കുകൾ
ഉപയോക്താക്കൾ തകരാറുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഫൈബർ തകരാറുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വിപുലമായ നിരീക്ഷണവും പ്രവചന അറ്റകുറ്റപ്പണിയും സഹായിക്കും, ഇത് സ്വയം സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ ഗ്രിഡുകൾ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.
10. ഉപസംഹാരം
ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ കോഡ് ശബ്ദരഹിത ഡിജിറ്റൽ ഓഡിയോ നൽകുകയും ആഗോള ഡാറ്റ നെറ്റ്വർക്കുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റീരിയോ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും, ഒരു ഹോം തിയേറ്റർ നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ-സ്പീഡ് ഡാറ്റാ സെന്റർ നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിലും, മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ കോർഡ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയായ കേബിൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും, ശരിയായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും, വരും വർഷങ്ങളിൽ തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത പ്രകടനം ആസ്വദിക്കാനും നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.
പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
1. ഒപ്റ്റിക്കലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓഡിയോ ഫോർമാറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്?
PCM 2.0, ഡോൾബി ഡിജിറ്റൽ (5.1 വരെ), DTS ഡിജിറ്റൽ സറൗണ്ട്, DTS-ES, DTS 96/24.
2. ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിടിഎസ്:എക്സ് ഒപ്റ്റിക്കൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ?
ഇല്ല—ഒപ്റ്റിക്കലിന്റെ ~1.4 Mbps പരിധിക്ക് ഉയർന്ന ബിറ്റ്-റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് അധിഷ്ഠിത കോഡെക്കുകൾക്ക് HDMI eARC ആവശ്യമാണ്.
3. ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഒപ്റ്റിക്കൽ കേബിൾ എത്രനേരം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയും?
ശബ്ദം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് ഏകദേശം 10 മീറ്റർ വരെ സമയമെടുക്കും; ഗ്ലാസ് ഫൈബർ വളരെ ദൂരം വ്യാപിക്കും.
4. HDMI ARC-യെക്കാൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ എന്തിനാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്?
വൈദ്യുത ശബ്ദത്തിന് 100% പ്രതിരോധശേഷി നൽകുന്നു, പഴയ ഗിയറുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഗ്രൗണ്ട്-ലൂപ്പ് ഹമ്മിംഗ് ഒഴിവാക്കുന്നു.
5. ഒപ്റ്റിക്കൽ കേബിളിന്റെ അറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കാം?
ലിന്റ്-ഫ്രീ സ്വാബും ≥90% ഐസോപ്രോപൈൽ ആൽക്കഹോളും ഉപയോഗിച്ച് സൌമ്യമായി തുടയ്ക്കുക, തുടർന്ന് വായുവിൽ ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കുക.
6. ഗ്ലാസ്-ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് മാത്രമാണോ?
ഗ്ലാസ് ഫൈബർ കൂടുതൽ ചെലവേറിയതാണെങ്കിലും കിലോമീറ്റർ സ്കെയിൽ ഓട്ടം ഏതാണ്ട് പൂജ്യം നഷ്ടത്തോടെ നൽകുന്നു.
7. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡ്രോപ്പ്-ഔട്ടുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്?
മൂർച്ചയുള്ള വളവുകൾ, വൃത്തികെട്ടതോ കേടായതോ ആയ കണക്ടറുകൾ, തെറ്റായി ക്രമീകരിച്ച ഫെറൂൾ ടാബുകൾ.
8. എനിക്ക് പുറത്ത് ഒപ്റ്റിക്കൽ കേബിളുകൾ ഉപയോഗിക്കാമോ?
അതെ—നേരിട്ടുള്ള സംസ്കാരത്തിനായി UV-പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള ജാക്കറ്റുകളോ കവചിത ഫൈബറുകളോ ഉള്ള കേബിളുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
9. മിനി-ടോസ്ലിങ്ക് എന്താണ്?
ലാപ്ടോപ്പുകൾക്കും പോർട്ടബിൾ ഓഡിയോ ഉപകരണങ്ങൾക്കുമായി 3.5 എംഎം മിനിയേച്ചറൈസ്ഡ് TOSLINK കണക്റ്റർ.
10. വിലയേറിയ ഒപ്റ്റിക്കൽ കേബിളുകൾ വിലമതിക്കുന്നുണ്ടോ?
അല്ല—$20-ൽ താഴെയുള്ള അടിസ്ഥാന കേബിളുകൾ പ്രീമിയം ബ്രാൻഡുകളെപ്പോലെ തന്നെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു.
അവലംബം
1.ഒപ്റ്റിക്കൽ ഓഡിയോ പോർട്ട് എന്താണ്, എപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഉപയോഗിക്കണം? – ഹൗടൂഗീക്ക്
2.ഒപ്റ്റിക്കൽ കേബിളുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അവ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും? – കസ്റ്റംഎച്ച്ടി
3.TOSLINK – വിക്കിപീഡിയ
4.ഡിജിറ്റൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ കേബിളുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? – എസ്വിസൗണ്ട്
5.ഒപ്റ്റിക്കൽ ഓഡിയോ കേബിൾ ഗൈഡ് – ആർഎസ് ഓൺലൈൻ
6.എന്താണ് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിജിറ്റൽ കേബിൾ & അത് എങ്ങനെ ശബ്ദം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു – ഗിയർഇറ്റ്
7.ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ കേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് ബാഹ്യ ഓഡിയോ എങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കാം - സാംസങ് എസ്ജി









