Vedrørende to optisk kommunikation, viser strømstyring sig at være en vital mekanisme, når det kommer til stabilitet såvel som færdighed af signaler i deres tilsigtede domæne. Med stigningen i efterspørgslen efter hastighed og kapacitet af kommunikationsnetværk er der et reelt behov for at styre styrken af lyssignalerne, der transmitteres gennem fiberoptik, effektivt. Dette har ført til oprettelsen af fiberoptiske dæmpere som en nødvendighed for brug i fibrene. De har en kritisk anvendelse ved at fungere som dæmpere, hvilket afskrækker styrken af de optiske signaler til at blive høj, hvilket forårsager skade på det modtagende udstyr eller endda snoede signalmønstre.
Fiberdæmpning, som er et grundlæggende princip i den fiberoptiske forbindelse, kan defineres som det tab, der opstår på signaleffekten, som er i form af lys, når den passerer gennem fiberoptisk kabel. Denne dæmpning kan ske på grund af forskellige årsager, herunder sprednings-, absorberings- og bøjningstab. Selvom dæmpning af signalet er helt normalt, må det ikke nå ekstreme niveauer, da det skader effektiviteten af optiske kommunikationssystemer. For at løse dette problem bruges dæmpere i praksis til at reducere signalintensiteten til niveauet for dets effektive brug og minimal indvirkning på netværkets levetid.
I en optisk kommunikationssystem, skal signalet have et vist effektniveau, som modtageren skal bruge for at behandle signalet. Hvis et signal indeholder høj effekt, så overbelaster det modtageren og fører nogle gange til fejl, og hvis signalet har lav effekt, kan modtageren muligvis ikke detektere signalet korrekt.Fiberoptiske dæmperespiller en central rolle i at bevare en sådan balance, især når afstandene er korte, hvilket resulterer i høje effektniveauer, der kan være støj i den modtagende ende.
Der er to klasser af fiberoptiske dæmpere, som hver især er kendetegnet ved sin konstruktion og funktion: Faste dæmpere og variable dæmpere. Fiberoptiske dæmpere findes i forskellige designs og typer, og hver enkelt af dem er passende til et specifikt brug eller behov. Faste dæmpere er universelle dæmpere, mens variable dæmpere er specifikke dæmpere.
Faste dæmpere: Disse er dæmpere, der tilbyder en standard mængde dæmpning, og de bruges almindeligvis i situationer, hvor et ensartet dæmpningsniveau er påkrævet. Faste dæmpere fremstilles almindeligvis til bestemte dæmpningsniveauer, de forskellige, som kan variere fra flere dB op til snesevis af dB. Den største fordel ved disse typer fibre er deres enkelhed i brug samt installation i forskellige standard optiske kommunikationssystemer.
Variable dæmpere: På den anden side giver variable dæmpere friheden til at variere mængden af dæmpning i brug på grund af dens varierende karakter i dæmperdesignet. Denne justerbarhed kan enten være helt manuel eller kunne lettes ved brug af elektroniske kontroller. Variable dæmpere kan anvendes i variable signalstyrkeindstillinger, hvor signaler kan komme med forskellige styrker på forskellige tidspunkter, og derfor kan det være nødvendigt at justere deres styrke fra tid til anden. De kan findes i de fleste test og målinger, hvor signalerne er forskellige og varierer.
Fiberoptisk dæmperi denne sammenhæng betyder dog et tilbehør, der er designet med det samme formål at dæmpe lyset i et forudbestemt omfang. Dette kan med andre ord gøres gennem processer som adsorption, diffraktion og refleksion. Alle tre har deres fordele og vælges afhængigt af specifikationen for den applikation, der implementeres.
Absorptive dæmpere: Disse dæmpere indeholder elementer, der effektivt synker en del af det optiske signal og forhindrer det i at være så stærkt. En af de vigtigste designovervejelser ved udvikling af dæmpere baseret på den absorberende driftsmekanisme er valget af materiale og struktur, således at disse ville tilbyde en omtrent konstant dæmpning over et ønsket bølgelængdespænd uden at indføre ekstra tab.
Spredningsdæmpere: Lysspredningsbaserede attenuatorer arbejder ud fra princippet om bevidst at inducere tab i form af rumlige forvrængninger i fiberen, så noget af det indfaldende lys rammer kernevæggen og spredes ud af fiberen. Som et resultat fører denne spredningseffekt til en svækkelse af signalet uden at kompromittere fiberens native kapacitet. Designet skal garantere fordelingen og forventede PUF-mønstre, så de opnår de nødvendige dæmpningsniveauer.
Reflekterende dæmpere: Reflekterende dæmpere arbejder efter princippet om feedback, hvor en del af lyssignalet kastes tilbage mod kilden og dermed mindske signaltransmissionen i fremadgående retning. Disse dæmpere kan omfatte reflekterende komponenter såsom spejle inden for den optiske vej eller placering af spejle langs banen. Systemlayoutet skal udføres på en sådan måde, at refleksionerne forstyrrer systemet på en sådan måde, at signalkvaliteten påvirkes.
Fiberoptisk dæmpers er vigtige produkter af moderne optiske kommunikationssystemer, som designere skal vælge omhyggeligt. Gennem regulering af styrkesignaler garanterer disse gadgets den sikre og effektive datastrøm inden for netværket. I spredning er fiberdæmpning svækkelsen af signalet, der opstår over en given afstand som følge af signalrefleksion, interferens og spredning. For at håndtere dette problem er der forskellige slags dæmpere, som ingeniører måske skal kende og bruge. I udviklingen af optisk kommunikationsteknologi kan man ikke overse effektiviteten af fiberoptiske dæmpere, da enhederne til at trykke og designe vil forblive relevante i netværket af disse sofistikerede platforme.