USB active optical cable ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံ အခြေခံမူ

USB active optical cable ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံ အခြေခံမူ

USB Active Optical Cable (AOC) သည် optical fiber များနှင့် ရိုးရာလျှပ်စစ် connector များ၏ အားသာချက်များကို ပေါင်းစပ်ထားသော နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် optical fiber များနှင့် cable များကို အော်ဂဲနစ်နည်းဖြင့် ပေါင်းစပ်ရန် cable ၏ အဆုံးနှစ်ဖက်စလုံးတွင် ပေါင်းစပ်ထားသော photoelectric conversion chip များကို အသုံးပြုသည်။ ဤဒီဇိုင်းသည် AOC အား ရိုးရာကြေးနီ cable များထက် အားသာချက်များစွာကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး အထူးသဖြင့် အကွာအဝေးရှည်ပြီး မြန်နှုန်းမြင့် data ထုတ်လွှင့်မှုတွင်ဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါးသည် USB active optical cable ၏ အလုပ်လုပ်ပုံနိယာမကို အဓိကအားဖြင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါမည်။

USB Active Fiber Optic Cable ရဲ့ အားသာချက်တွေကတော့

USB Active ရဲ့ အားသာချက်တွေကတော့ဖိုက်ဘာအော့ပတစ်ကေဘယ်လ်များပိုရှည်သော ထုတ်လွှင့်မှုအကွာအဝေးများအပါအဝင် အလွန်သိသာထင်ရှားပါသည်။ ရိုးရာ USB ကြေးနီကြိုးများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက USB AOC သည် အများဆုံး ထုတ်လွှင့်မှုအကွာအဝေး ၁၀၀ မီတာကျော်ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပြီး လုံခြုံရေးကင်မရာများ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းအလိုအလျောက်စနစ်များနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများရှိ အချက်အလက်ထုတ်လွှင့်မှုကဲ့သို့သော ကြီးမားသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေရာများကို ဖြတ်ကျော်ရန် လိုအပ်သည့် အသုံးချမှုများအတွက် အလွန်သင့်လျော်ပါသည်။ USB 3.0 AOC ကြိုးများသည် 5 Gbps အထိ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပြီး USB4 ကဲ့သို့သော စံနှုန်းအသစ်များသည် 40Gbps သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုမြင့်သော ထုတ်လွှင့်မှုမြန်နှုန်းများကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အသုံးပြုသူများသည် လက်ရှိ USB interface များနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ် ပိုမိုမြန်ဆန်သော ဒေတာလွှဲပြောင်းမှုမြန်နှုန်းများကို ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အနှောင့်အယှက်ကင်းသည့်စွမ်းရည်လည်း ရှိသည်။ ဖိုက်ဘာအော့ပတစ်နည်းပညာကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့် USB AOC သည် လျှပ်စစ်သံလိုက်လိုက်ဖက်ညီမှု (EMC) အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး လျှပ်စစ်သံလိုက်အနှောင့်အယှက် (EMI) ကို ထိရောက်စွာ ခုခံနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ဆေးရုံများ သို့မဟုတ် စက်ရုံအလုပ်ရုံများရှိ တိကျသောတူရိယာချိတ်ဆက်မှုများကဲ့သို့သော ပြင်းထန်သောလျှပ်စစ်သံလိုက်ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အသုံးချမှုများအတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ တူညီသောအရှည်ရှိသော ရိုးရာကြေးနီကြိုးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ပေါ့ပါးပြီး ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော USB AOC သည် ပိုမိုပေါ့ပါးပြီး ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောကြောင့် ၎င်း၏အလေးချိန်နှင့် ထုထည်ကို 70% ကျော် လျှော့ချပေးသည်။ ဤအင်္ဂါရပ်သည် မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် နေရာကန့်သတ်ချက်များရှိသော တပ်ဆင်မှုအခြေအနေများအတွက် အထူးအကျိုးရှိသည်။ ကိစ္စအများစုတွင် USB AOC သည် အထူးဒရိုက်ဘာဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို ထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်ဘဲ တိုက်ရိုက်ပလပ်ထိုး၍ကစားနိုင်သည်။

အလုပ်လုပ်ပုံ အခြေခံမူ

USB AOC ၏ အလုပ်လုပ်ပုံနိယာမသည် အဓိက အစိတ်အပိုင်းလေးခုပေါ်တွင် အခြေခံသည်။

၁။ လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုထည့်သွင်းမှု- စက်ပစ္စည်းတစ်ခုသည် USB အင်တာဖေ့စ်မှတစ်ဆင့် ဒေတာပေးပို့သောအခါ၊ ထုတ်လုပ်လိုက်သော လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုသည် AOC ၏ တစ်ဖက်စွန်းသို့ ဦးစွာရောက်ရှိသည်။ ဤနေရာတွင် လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုများသည် ရိုးရာကြေးနီကြိုးထုတ်လွှင့်မှုတွင် အသုံးပြုသည့် အချက်ပြမှုများနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်ပြီး၊ လက်ရှိ USB စံနှုန်းများနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း သေချာစေသည်။

၂။ လျှပ်စစ်မှ အော့ပ်တီကယ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်း- AOC ကြိုး၏ တစ်ဖက်စွန်းတွင် တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသော ဒေါင်လိုက် အခေါင်းပေါက် မျက်နှာပြင်ထုတ်လွှတ်သည့် လေဆာများကို ထည့်သွင်းထားပြီး၊ ၎င်းတို့သည် လက်ခံရရှိသော လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုများကို အော့ပ်တီကယ်အချက်ပြမှုများအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးရန် တာဝန်ရှိသည်။

၃။ ဖိုက်ဘာအော့ပတစ် ထုတ်လွှင့်မှု- လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုများကို ဖိုက်ဘာအော့ပတစ် အချက်ပြမှုများအဖြစ် ပြောင်းလဲပြီးသည်နှင့် ဤဖိုက်ဘာလှိုင်းတိုများကို ဖိုက်ဘာအော့ပတစ်ကေဘယ်လ်တစ်လျှောက် အကွာအဝေးရှည်များမှတစ်ဆင့် ထုတ်လွှင့်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဖိုက်ဘာများ၏ ဆုံးရှုံးမှုအလွန်နည်းပါးသော ဝိသေသလက္ခဏာများကြောင့် ၎င်းတို့သည် အကွာအဝေးရှည်များတွင်ပင် မြင့်မားသောဒေတာထုတ်လွှင့်မှုနှုန်းကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီး ပြင်ပလျှပ်စစ်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု၏ သက်ရောက်မှုကို ခံရနိုင်ခြေနည်းပါးသည်။

၄။ အလင်းမှလျှပ်စစ်သို့ပြောင်းလဲခြင်း- သတင်းအချက်အလက်သယ်ဆောင်သောအလင်း pulse သည် AOC ကြိုး၏အခြားတစ်ဖက်သို့ရောက်ရှိသောအခါ၊ ၎င်းသည် photodetector နှင့်တွေ့ဆုံလိမ့်မည်။ ဤကိရိယာသည် optical signal များကိုဖမ်းယူပြီး၎င်းတို့၏မူလလျှပ်စစ် signal ပုံစံသို့ပြန်လည်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ထို့နောက်၊ amplification နှင့်အခြားလိုအပ်သော processing အဆင့်များပြီးနောက်၊ ပြန်လည်ရရှိသောလျှပ်စစ် signal ကို target device သို့ပေးပို့ပြီးဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုပြီးမြောက်စေသည်။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက်

  • ယခင်:
  • နောက်တစ်ခု: