Optical Cord က ဘာအလုပ်လုပ်သလဲ

သော့ထုတ်ယူမှုများ
● အလင်းတန်းကြိုးတစ်ခုသည် အသံကို အလင်း၏ ပဲ့တင်သံများအဖြစ် ပေးပို့ပြီး လျှပ်စစ်ဆူညံမှုမရှိဘဲ ကြည်လင်သောအသံကို ပေးသည်။
● ၎င်းသည် စတီရီယို PCM Dolby Digital (5.1 အထိ) နှင့် DTS ဖော်မတ်များကို ကိုင်တွယ်ပေးသည်၊ သို့သော် Dolby TrueHD သို့မဟုတ် DTS-HD Master Audio ကဲ့သို့သော မြင့်မားသောဘစ်နှုန်းဆုံးရှုံးမှုမရှိသောကုဒ်ဒစ်များ မဟုတ်ပါ။
● ရိုးရှင်းပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော ချိတ်ဆက်မှုများ လိုအပ်သောအခါတွင် တီဗီများ၊ အသံဘားများနှင့် အိမ်တွင်းပြဇာတ်ရုံ လက်ခံကိရိယာများတွင် အလင်းဝင်ပေါက်များကို တွေ့ရပါမည်။
● ခရီးဝေးပြေးခြင်း သို့မဟုတ် ဒေတာကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ခြင်းအတွက်၊ ဖန်ဖိုင်ဘာဗားရှင်းများသည် မိုင်နှုန်းများအတွက် အချက်ပြမှုများကို သယ်ဆောင်ပေးပါသည်။
● မှန်ကန်သောကေဘယ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည် သင့်တပ်ဆင်မှုအတွက် ဖိုက်ဘာအမျိုးအစား (ပလပ်စတစ်နှင့် ဖန်)၊ အရှည်နှင့် ချိတ်ဆက်ကိရိယာအရည်အသွေးတို့ကို ကိုက်ညီမှုဖြစ်သည်။
1. နိဒါန်း
သင့် TV၊ soundbar သို့မဟုတ် AV receiver နောက်ကျောတွင် "Optical" သို့မဟုတ် "Digital Audio Out" အပေါက်ကိုတွေ့နိုင်ပြီး ၎င်းသည် အခြားထည့်သွင်းမှုတစ်ခုသာဖြစ်သည်ဟု ယူဆနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် သိနေတယ်။ optical ကြိုးကဘာလုပ်တာလဲ။ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသော အသံထွက်ပေါက်များ၊ မြေပြင်ကွင်းသံနှင့် လိုက်ဖက်ညီသော ခေါင်းကိုက်ခြင်းမှ သင့်အား ကယ်တင်နိုင်သည်—အထူးသဖြင့် ခေတ်မီသော အသံဂီယာများနှင့် တွဲချိတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ရှုပ်ထွေးသော အိမ်တွင်းပြဇာတ်ရုံ ဆက်တင်များတွင် ဆူညံမှုမရှိသော အသံလမ်းကြောင်းကို လမ်းကြောင်းပေးခြင်းမှ ကယ်တင်နိုင်သည်။
TOSLINK (Toshiba Link) သို့မဟုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ်အလင်းကေဘယ်လ်ဟု မကြာခဏ ခေါ်ဝေါ်သော အလင်းကြိုးသည် လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုများထက် အနီအောက်ရောင်ခြည်၏ အလင်းတန်းများအဖြစ် အသံကို ထုတ်လွှင့်သည်။ ဤရိုးရှင်းသောအပြောင်းအရွှေ့သည် အနှောင့်အယှက်အားလုံးကို ဖယ်ရှားပေးကာ သင်၏နားဆင်မှုအတွေ့အကြုံကို သန့်ရှင်းစေပြီး သုံးစွဲသူအဆင့်အသံကို ဒေတာစင်တာ အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုများ၊ ဘရော့ဘန်း “နောက်ဆုံးမိုင်” ပေးပို့ခြင်းနှင့် တိကျသောစက်မှုအာရုံခံကိရိယာများအဖြစ် ကျယ်ပြန့်စေသည်။
ဤဆောင်းပါးသည် စူးစမ်းလေ့လာသည်-
● အလင်းကြိုးဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ်ကလာတာလဲ။
● အသံကို သယ်ဆောင်ရန် အမှန်တကယ် အလုပ်လုပ်ပုံ
● အခြားကြိုးအမျိုးအစားများထက် အဓိကအကျိုးကျေးဇူးများ
● အိမ်တွင်းရုပ်ရှင်ရုံများ၊ ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှု၊ ဘရော့ဘန်းနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ/စက်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်များတွင် လက်တွေ့ကမ္ဘာသုံးဖြစ်ရပ်များ
● HDMI ARC/eARC၊ coaxial ဒစ်ဂျစ်တယ်၊ နှင့် analog ကေဘယ်လ်များနှင့် ဘေးချင်းကပ် နှိုင်းယှဉ်မှုများ
● optical ကေဘယ်လ်တွေကို ရွေးချယ်၊ တပ်ဆင်နည်း၊ ပြဿနာဖြေရှင်းနည်း
● Fiber-optic လင့်ခ်များ၏ အနာဂတ်ကို ပုံဖော်ပေးမည့် ခေတ်ရေစီးကြောင်းများ
အဆုံးမှာ မင်းနားလည်လိမ့်မယ်။ optical ကြိုးကဘာလုပ်တာလဲ။တစ်ခု၊ တစ်ခုအသုံးပြုရသည့်အခါ၊ မည်သည့်အပလီကေးရှင်းအတွက်မဆို မှန်ကန်သောကေဘယ်ကြိုးကို မည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း။
2. Optical Cord ဆိုတာ ဘာလဲ ။
optical cord— a ဟုခေါ်သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်အလင်းကေဘယ်လ် သို့မဟုတ် TOSLINK— သည် ပါးလွှာသော ဖိုက်ဘာမှတဆင့် အလင်းမှော်များမှတစ်ဆင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံဒေတာကို သယ်ဆောင်သည့် ကေဘယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြေးနီအခြေခံကေဘယ်ကြိုးများနှင့်မတူဘဲ၊ ၎င်းသည် သတင်းအချက်အလက်များပေးပို့ရန်ဖန် သို့မဟုတ် ပလပ်စတစ်ဖိုက်ဘာကိုအသုံးပြု၍ လျှပ်စစ်သံလိုက်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု (EMI) နှင့် လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုများတွင် အသုံးများသောမြေပြင်ကွင်းပတ်သံကို 100% ခံနိုင်ရည်ရှိစေသည်။
1983 ခုနှစ်တွင် Toshiba မှ CD ပလေယာများကို လက်ခံသူများထံ ချိတ်ဆက်ရန် စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး မကြာမီတွင် TOSLINK စံနှုန်းသည် သုံးစွဲသူအသံအစိတ်အပိုင်းများကို ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၊ ပုံစံအချက်သည် Mini-TOSLINK (လက်ပ်တော့များနှင့် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော စက်ပစ္စည်းများအတွက် 3.5 မီလီမီတာ ပလပ်ပေါက်) နှင့် ဘတ်ဂျက်သုံးရလွယ်ကူသော အပလီကေးရှင်းများနှင့် အချိန်တိုအတွင်း ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ပလပ်စတစ်ဖိုက်ဘာ (POF) မျိုးကွဲများအဖြစ် ပြောင်းလဲလာသည်။
2.1 အသုံးအနှုန်းများ
● ToSLINK- Optical Communications Association မှ စံသတ်မှတ်ထားသော “Toshiba Link” မှ ဆင်းသက်လာသော အသုံးအများဆုံးအမည်။
● ဒစ်ဂျစ်တယ်အလင်းကြိုး- ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် အသုံးပြုသူလက်စွဲများတွင် အသုံးပြုသည့် ယေဘုယျအသုံးအနှုန်း။
● Optical Cord/ Optical Cable- ပေါ့ပေါ့ပါးပါး နာမည်သည် အလင်းအခြေခံ ဂီယာကို အလေးပေးသည်။
2.2 သမိုင်းအကျဉ်း
● ၁၉၈၃- Toshiba သည် CD-to-receiver ချိတ်ဆက်မှုအတွက် ပထမဆုံး TOSLINK စံနှုန်းကို စတင်လိုက်ပါသည်။
● 1980s မှ 1990 ခုနှစ်နှောင်းပိုင်း- မွေးစားခြင်းကို DVD ပလေယာများ၊ အသံဘားများနှင့် အစောပိုင်း အိမ်တွင်းပြဇာတ်ရုံ လက်ခံစက်များပေါ်တွင် ပျံ့နှံ့ပါသည်။
● 2000 ခုနှစ်များ- Mini-TOSLINK သည် လက်တော့ပ်များနှင့် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော အသံကိရိယာများတွင် ပေါ်လာသည်။
● 2010 ခုနှစ်များ- တိုတောင်းသောစားသုံးသူအပြေးအတွက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ပလပ်စတစ်ဖိုက်ဘာမျိုးကွဲများ၊ ဖန်ဖိုင်ဘာသည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်၊ ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးများတွင် လွှမ်းမိုးနေဆဲဖြစ်သည်။
3. ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ။
အလင်းမှတစ်ဆင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းသည် အနာဂတ်တွင် ထင်မြင်ယူဆနိုင်သော်လည်း လုပ်ငန်းစဉ်သည် ရိုးရှင်းပါသည်။
1.Electrical → အလင်းပြောင်းလဲခြင်း။
LED (သို့မဟုတ် high-end ဂီယာတွင်၊ လေဆာဒိုင်အိုဒ) သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံစီးကြောင်း (S/PDIF) ကို အနီအောက်ရောင်ခြည်၏ အလင်းတန်းများအဖြစ်သို့ ကုဒ်လုပ်သည်။
2. အလင်းသည် ဖိုက်ဘာမှတဆင့် ဖြတ်သန်းသည်။
ဖိုက်ဘာ၏အူတိုင်အတွင်းတွင် အလင်းသည် စုစုပေါင်းအတွင်းပိုင်းရောင်ပြန်ဟပ်မှုကြောင့် အလွှာနံရံများကို အလင်းပြန်စေပြီး အူတိုင်အတွင်းရှိ စွမ်းအင်အားလုံးနီးပါးကို ယိုစိမ့်မှုမရှိဘဲ ထိန်းထားပေးသည်။
3.Light → လျှပ်စစ်အသွင်ပြောင်းခြင်း။
လက်ခံသည့်အဆုံးတွင်၊ photodiode သို့မဟုတ် အလားတူအာရုံခံကိရိယာတစ်ခုသည် အလင်းလှိုင်းများကို ထောက်လှမ်းပြီး ၎င်းတို့အား သင်၏ AV လက်ခံကိရိယာ သို့မဟုတ် TV မှ အသံအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသည့် လျှပ်စစ် S/PDIF အချက်ပြစနစ်အဖြစ်သို့ ပြန်ပြောင်းပေးသည်။
3.1 အဓိကအစိတ်အပိုင်းများ
● Core- အလင်းကိုသယ်ဆောင်သော ဗဟိုဖိုက်ဘာ (ဖန် သို့မဟုတ် ပလပ်စတစ်)။
● Cladding- အလယ်ဗဟိုတွင် အလင်းကို ဖမ်းယူနိုင်သော အောက်အလင်းအညွှန်းကိန်း အောက်ပိုင်းအလင်းယိုင်ညွှန်းကိန်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်အလွှာ။
● Buffer/Jacket- နူးညံ့သောဖိုက်ဘာများကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုနှင့် အစိုဓာတ်မှ ကာကွယ်ပေးသော အကာအရံများ။
3.2 ပံ့ပိုးထားသော ဖော်မတ်များ
| ပုံစံ | ချန်နယ်များ/မှတ်စုများ |
| PCM 2.0 | ချုံ့မထားသော စတီရီယို |
| Dolby Digital | 5.1 အထိ ဝန်းရံထားသည်။ |
| DTS Digital Surround | ဝန်းရံချုံ့ |
| DTS-ES (Matrix/Dis.) | 6.1 လိုင်းများ |
| DTS 96/24 | 96 kHz/24 bit စတီရီယို |
Dolby TrueHD၊ DTS-HD Master Audio၊ Dolby Atmos နှင့် DTS:X ကဲ့သို့သော ဖော်မတ်များသည် optical ၏ ~1.4 Mbps ဘန်းဝဒ်ထက် ကျော်လွန်ပြီး HDMI eARC သို့မဟုတ် အခြားသော မြန်နှုန်းမြင့် လိုင်းများ လိုအပ်ပါသည်။
4. ဘာကြောင့် One ကိုသုံးတာလဲ။
4.1 Zero Electrical Noise
သတ္တုစပယ်ယာမရှိဘဲ၊ optical cable တစ်ခုသည် RFI/EMI ကို ခုခံနိုင်စွမ်းရှိပြီး ပင်မပလပ်ပေါက်များစွာရှိ ဂီယာကိုချိတ်ဆက်သည့်အခါ အဖြစ်များသောပြဿနာများကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။
4.2 ယုံကြည်စိတ်ချရသော ပတ်ပတ်လည် အသံ
သုံးစွဲသူအများစုသည် A/V ဆက်တင်များ (2.0 စတီရီယိုမှ 5.1 ပတ်၀န်းကျင်) သည် optical ထက် အပြစ်ကင်းစွာ အလုပ်လုပ်ပါသည်။ HDMI ရှုပ်ထွေးမှုများမပါဘဲ Dolby Digital သို့မဟုတ် DTS ရရှိရန် လွယ်ကူသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
4.3 Flexible Run Lengths
● ပလပ်စတစ် Optical Fiber (POF)- ပုံမှန်အိမ်-ပြဇာတ်ရုံအကွာအဝေးတွင် ~ 10 မီတာအထိ ဆုံးရှုံးမှုအနည်းဆုံး။
● Glass Fiber- ကီလိုမီတာ ရာနှင့်ချီ (များစွာသောမုဒ်) သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ ဆယ်ဂဏန်း (တစ်ခုတည်း-မုဒ်) ကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ဒေတာစင်တာများနှင့် တယ်လီကွန်းအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
4.4 ကြာရှည်ခံမှု
မှန်ကန်စွာ ခံနိုင်ရည်ရှိသော အမျှင်များသည် သံချေးတက်ခြင်းနှင့် အစိုဓာတ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့် ၎င်းတို့အား ကြမ်းတမ်းသောစက်မှုပတ်ဝန်းကျင်များနှင့် သံချပ်ကာအကျီများတွင် တပ်ဆင်ထားသည့်အခါ အပြင်ဘက်တွင် တပ်ဆင်ခြင်းများအတွက် သင့်လျော်စေသည်။
5. သင်ဘယ်မှာတွေ့မလဲ။
5.1 ပင်မရုပ်ရှင်ရုံများ
TV ၏ optical out ကို soundbar သို့မဟုတ် AV receiver သို့ ချိတ်ဆက်ခြင်းသည် HDMI ARC ပံ့ပိုးမှုမပါဘဲ TV များတွင် 5.1 ပတ်ပတ်လည် အသံကို ဖွင့်ရန် အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
5.2 Legacy Audio Gear
CD ပလေယာများ၊ DAC များနှင့် ဂိမ်းစက်အဟောင်းများစွာတွင် TOSLINK ပါဝင်သော်လည်း ခေတ်မီ HDMI အသံထွက် မရှိပါ။ Optical သည် ၎င်းတို့အား ဆူညံသံမပါဘဲ အသစ်သော AV စနစ်များတွင် ပေါင်းစပ်နိုင်စေပါသည်။
5.3 ဒေတာစင်တာများနှင့် လုပ်ငန်းကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ခြင်း။
Multi-mode နှင့် single-mode fibers များသည် ဆာဗာများနှင့် switches များအကြား 10/25/40/100 GbE အချက်ပြမှုများကို ထုတ်လွှင့်ပေးကာ latency နည်းပါးသော၊ မြင့်မားသောထွက်ရှိမှုနှင့် လျှပ်စစ်ချို့ယွင်းမှုများမှ သီးခြားခွဲထုတ်ခြင်းကို ပေးစွမ်းသည်။
5.4 FTTx Broadband
GPON နှင့် XG-PON စနစ်များသည် fiber-optic လိုင်းများမှတစ်ဆင့် အိမ်များနှင့် တိုက်ခန်းများသို့ gigabit အင်တာနက်ကို ပို့ဆောင်ပေးကာ၊ မကြာခဏဆိုသလို POF jumpers များဖြင့် router များသို့ optical network terminals များတွင် ရပ်တန့်သွားပါသည်။
5.5 ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့် စက်မှုအာရုံခံခြင်း
● Endoscopy နှင့် OCT ပုံရိပ်ဖော်ခြင်း- ပါးလွှာသော ဖိုက်ဘာစုံစမ်းထောက်လှမ်းမှုများသည် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ အလင်းရောင်ကို လမ်းညွှန်ပေးကာ ရောဂါရှာဖွေရန်အတွက် ပုံရိပ်ပြတ်သားမှုမြင့်မားသောပုံများကို ပြန်ပေးသည်။
● ဖြန့်ဝေထားသော ဖိုက်ဘာအာရုံခံခြင်း- ဖိုင်ဘာရှိ backscattering အကျိုးဆက်များကို အသုံးပြု၍ ပိုက်လိုင်းများ၊ တံတားများနှင့် တည်ဆောက်ပုံများတစ်လျှောက် အပူချိန်၊ ဖိအား သို့မဟုတ် ဖိအားများကို တိုင်းပါ။
6. မည်ကဲ့သို့ တိုးလာသနည်း။
| ထူးခြားချက် | Optical (ပလပ်စတစ်) | Optical (မှန်) | HDMI ARC/eARC | Coaxial Digital | အင်နာလော့ (RCA/3.5 မီလီမီတာ) |
| Bandwidth | ~1.4 Mbps | Gigabit+ | 48 Gbps အထိ | ~0.9 Mbps | အင်နာလော့စတီရီယို သပ်သပ် |
| အများဆုံးအကွာအဝေး | ~၁၀ မီတာ | ကီလိုမီတာ | ~၁၀ မီတာ | ~၁၀ မီတာ | ~၃ မီတာ |
| EMI ကိုယ်ခံစွမ်းအား | ပြီးအောင် | ပြီးအောင် | တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း (အကာအရံများ) | ကောင်း (အကာအရံ) | ဆင်းရဲတယ်။ |
| အချက်ပြလုံခြုံရေး | ဖိုက်ဘာ-အထီးကျန် | ဖိုက်ဘာ-အထီးကျန် | လျှပ်စစ် | လျှပ်စစ် | လျှပ်စစ် |
| ကုန်ကျစရိတ် | နိမ့်သည်။ | လတ် | မြင့်သည်။ | နိမ့်သည်။ | အရမ်းနည်းတယ်။ |
Optical Cable များသည် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း၊ EMI ခုခံနိုင်စွမ်းနှင့် အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်းတို့ကို အားကောင်းစေပြီး ၎င်းတို့ကို သုံးစွဲသူအသံနှင့် အလယ်အလတ်အကွာအဝေးဒေတာလင့်ခ်များအတွက် စံပြဖြစ်စေပါသည်။
7. မှန်ကန်သောကြိုးကိုရွေးချယ်ခြင်း။
7.1 Fiber အမျိုးအစား
● ပလပ်စတစ် Optical Fiber (POF) - 10 မီတာအထိ အသုံးပြုသူ အသံစနစ်အတွက် အကောင်းဆုံး။
● Multi-Mode Glass- ဒေတာစင်တာများ သို့မဟုတ် ကျောင်းဝင်းကွန်ရက်များတွင် မီတာရာပေါင်းများစွာအတွက် သင့်လျော်သည်။
● Single-Mode Glass- တယ်လီကွန်းနှင့် ခရီးဝေးအသုံးချပရိုဂရမ်များအတွက် ကီလိုမီတာ ဆယ်ဂဏန်းကို ကိုင်တွယ်သည်။
7.2 အလျားနှင့် အတိုးနှုန်း
dB/km အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို စစ်ဆေးပါ- အနိမ့်ဆုံးနံပါတ်သည် အကွာအဝေးထက် အချက်ပြဆုံးရှုံးမှုနည်းသည်။ POF အတွက်၊ signal boosters မပါဘဲ 10 m အောက်နေပါ။
7.3 Connector & Jacket အရည်အသွေး
သတ္တု-ferrule TOSLINK ပလပ်များသည် အခြေခံပလတ်စတစ်ချိတ်ဆက်ကိရိယာများထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော တာရှည်ခံမှုနှင့် ချိန်ညှိမှုကို ပေးဆောင်သည်။ ကျစ်ထားသော သို့မဟုတ် PVC အကျီများ သည် ပိုးဝင်ခြင်းကို သက်သာစေပြီး ကာကွယ်မှုကို တိုးတက်စေသည်။
7.4 ဘတ်ဂျက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများ
ဒေါ်လာ 20 ခွဲရှိသော optical cable အများစုသည် တူညီသည်။ စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်းထက် အစစ်အမှန်အသံအကျိုးအမြတ်ကို မပေးဆောင်သော စျေးပိုကြီးသော "audiophile" အမှတ်တံဆိပ်များကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
8. စနစ်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်းများ
8.1 မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်း
နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအကွေ့အကောက်များကိုထိန်းသိမ်းပါ။ အလင်းအားလျော့နည်းစေသော မိုက်ခရိုကွေးကွေးများကို တားဆီးရန် 4 စင်တီမီတာ အချင်းဝက်ထက် ပိုတင်းကျပ်သော ကွေးညွှတ်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
8.2 အဖြစ်များသောအမှားများ
ကျိုးပဲ့နေသော ချိတ်ဆက်စက်တဘ်များ၊ အဆုံးမျက်နှာများပေါ်ရှိ ဖုန်မှုန့်များ သို့မဟုတ် အပျက်အစီးများနှင့် ဖိုက်ဘာရှိ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဖုအထစ်များသည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
8.3 သန့်ရှင်းရေးနှင့် စမ်းသပ်ခြင်း
● ပြဿနာကိုခွဲထုတ်ရန် ကြိုးများကို လဲလှယ်ပါ။
● မျက်နှာများကို သန့်စင်ရန် ပျဉ်းမကပ်ဘဲ ဆပ်ပြာများနှင့် ≥90% isopropyl alcohol ကိုသုံးပါ၊ ထို့နောက် လေနှင့်ခြောက်သွေ့အောင်ထားပါ။
● ရင်းမြစ်/စက်ပစ္စည်း အသံထွက်အားကို “Optical” သို့မဟုတ် “Digital Out” ဟု သတ်မှတ်ကြောင်း သေချာပါစေ။
9. Optical Cords အတွက် နောက်တစ်ခုက ဘာလဲ။
9.1 Silicon Photonics
ဆီလီကွန်ချစ်ပ်များပေါ်တွင် optical transceivers များကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ဆာဗာများ၊ PC များနှင့် မိုဘိုင်းပစ္စည်းများအတွင်း မြန်နှုန်းမြင့်၊ ပါဝါနိမ့်သောလင့်ခ်များကို ဆောင်ကြဉ်းပေးမည်ဖြစ်ပြီး ကြေးနီခြေရာခံများအပေါ် မှီခိုမှုကို လျှော့ချပေးမည်ဖြစ်သည်။
9.2 ကွမ်တမ်ကီး ဖြန့်ဝေခြင်း (QKD)
Quantum-secure fiber လင့်ခ်များသည် လက်ရှိဖိုက်ဘာကွန်ရက်များပေါ်တွင် ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ကာကွယ်ရေးနှင့် အရေးပါသော အခြေခံအဆောက်အဦများအတွက် ချိုးဖျက်၍မရသော ကုဒ်နံပါတ်ကို ကတိပေးပါသည်။
9.3 AI-Driven စမတ်ဖိုက်ဘာကွန်ရက်များ
အဆင့်မြင့်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် အသုံးပြုသူများ အမှားအယွင်းများကို သတိမထားမိမီတွင် ဖိုက်ဘာချို့ယွင်းချက်များကို သိရှိနိုင်ပြီး၊ ကိုယ်တိုင်ကုစားနိုင်သော optical Grids များကို အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
10. နိဂုံး
optical ကြိုးသည် ဆူညံသံကင်းစင်သော ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံကို ပေးဆောင်ပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဒေတာကွန်ရက်များကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ သင်သည် စတီရီယိုကို အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ အိမ်တွင်းပြဇာတ်ရုံတည်ဆောက်ခြင်း သို့မဟုတ် မြန်နှုန်းမြင့်ဒေတာစင်တာကို ဗိသုကာလုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ optical ကြိုးကဘာလုပ်တာလဲ။ မှန်ကန်သောကေဘယ်ကြိုးကို ရွေးချယ်ရန်၊ ၎င်းကို မှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ရန်နှင့် နောင်နှစ်များအတွက် အနှောင့်အယှက်ကင်းသည့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ခံစားနိုင်ရန် သင့်အား ခွန်အားပေးသည်။
အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
1.မည်သည့်အသံဖော်မတ်များသည် optical နှင့်အလုပ်လုပ်သနည်း။
PCM 2.0၊ Dolby Digital (5.1 အထိ)၊ DTS Digital Surround၊ DTS-ES နှင့် DTS 96/24။
2. Optical သည် Dolby Atmos သို့မဟုတ် DTS:X ကို ကိုင်တွယ်နိုင်ပါသလား။
မဟုတ်ပါ—အလင်း၏ ~1.4 Mbps ကန့်သတ်ချက်သည် မြင့်မားသောဘစ်နှုန်း သို့မဟုတ် အရာဝတ္ထုအခြေခံကုဒ်ဒစ်များအတွက် HDMI eARC လိုအပ်သည်။
3. ပလပ်စတစ် optical cable ကို ဘယ်လောက်ကြာကြာသုံးနိုင်မလဲ။
ဆုံးရှုံးမှုကို နားမကြားမီ ~10 မီတာအထိ၊ ဖန်ဖိုက်ဘာ သည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သည်။
4. HDMI ARC ထက် optical ကို ဘာကြောင့် ရွေးတာလဲ။
လျှပ်စစ်ဆူညံသံများကို 100% ခုခံကာကွယ်ပေးသည်၊ အမွေအနှစ်ဂီယာဖြင့်အလုပ်လုပ်ကာ မြေကြီး-ဝိုင်းမှ အသံကို ရှောင်ရှားသည်။
5. optical cable အဆုံးတွေကို ဘယ်လိုရှင်းရမလဲ။
ပျစ်ကင်းစင်သော swab နှင့် ≥90% isopropyl alcohol ဖြင့် ညင်သာစွာ သုတ်ပြီးနောက် လေအခြောက်ခံပါ။
6. Glass-fiber optical သည် ပညာရှင်များအတွက်သာ ဖြစ်ပါသလား။
Glass fiber သည် ပိုစျေးကြီးသော်လည်း သုညနီးပါးဖြင့် ကီလိုမီတာအပြေးနှုန်းကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။
7. optical drop-outs ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ။
ချွန်ထက်သော ကွေးညွှတ်မှုများ၊ ညစ်ပတ်သော သို့မဟုတ် ပျက်စီးနေသော ချိတ်ဆက်ကိရိယာများနှင့် မှားယွင်းစွာ ချိန်ညှိထားသော သံလိုက်တက်ဘ်များ။
8. အပြင်မှာ Optical Cable တွေကို သုံးလို့ရမလား။
ဟုတ်ပါသည်—တိုက်ရိုက်မြှုပ်နှံရန်အတွက် ခရမ်းလွန်ဒဏ်ခံနိုင်သောအကျီများ သို့မဟုတ် သံချပ်ကာဖိုက်ဘာကြိုးများကို ရွေးချယ်ပါ။
9. Mini-TOSLINK ဆိုတာဘာလဲ။
လက်ပ်တော့များနှင့် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော အသံကိရိယာများအတွက် 3.5 မီလီမီတာ သေးငယ်သော TOSLINK ချိတ်ဆက်ကိရိယာ။
10.စျေးကြီးတဲ့ optical cable တွေက ထိုက်တန်ပါသလား။
မဟုတ်ပါ— $20 အောက် အခြေခံကေဘယ်ကြိုးများသည် ပရီမီယံအမှတ်တံဆိပ်များကဲ့သို့ပင် လုပ်ဆောင်ပါသည်။
ကိုးကား
၁။Optical Audio Port ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ်အချိန်မှာ သုံးသင့်လဲ။ - HowToGeek
၂။Optical Cable တွေက ဘာတွေလဲ၊ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ - CustomHT
၃။TOSLINK - ဝီကီပီးဒီးယား
၄။Digital Optical Cable တွေက ဘာလဲ - SVSound
၅။Optical Audio Cable လမ်းညွှန် - RS အွန်လိုင်း
၆။Optical Digital Cable ဆိုတာ ဘာလဲ၊ အသံကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်နည်း – GearIt
၇။Optical Cable - Samsung SG ကို အသုံးပြု၍ ပြင်ပအသံကို ချိတ်ဆက်နည်း









