Ինչ վերաբերում է to Օպտիկական հաղորդակցությունը, էներգիայի հսկողությունը վկայում է կենսական մեխանիզմ, երբ խոսքը վերաբերում է կայունությանը, ինչպես նաեւ իրենց նպատակային տիրույթում ազդանշանների իմացուն: Կապի ցանցերի արագության եւ հզորության պահանջարկի բարձրացումով, իրական անհրաժեշտություն կա կառավարել օպտիկամանրաթելային օպտիմալների միջոցով փոխանցվող թեթեւ ազդանշանների ուժը արդյունավետորեն: Սա հանգեցրել է ստեղծմանը Օպտիկամանրաթելային ձուլիչներ որպես մանրաթելերում օգտագործման անհրաժեշտություն: Նրանք ունեն քննադատական դիմում `որպես ձուլում, այսպիսով զսպելով օպտիկական ազդանշանների ուժը` բարձր պատճառ դառնալով ստացող սարքավորումներին կամ նույնիսկ թեքված ազդանշանային օրինաչափություններին վնաս պատճառելու:
Օպտիկամանրաթելային օղակի հիմնական սկզբունք, որը մանրաթելային օպտիկական հղման հիմնական սկզբունք կարող է սահմանվել որպես կորուստ, որը կատարվում է ազդանշանային հզորության վրա, որը լույսի տեսքով է, ինչպես անցնում է Օպտիկամանրաթելային մալուխՄի շարք Այս թուլացումը կարող է տեղի ունենալ տարբեր պատճառներով, որոնք պարունակում են ցրվելը, կլանող եւ թեքում կորուստները: Չնայած ազդանշանի թուլացումը միանգամայն նորմալ է, այն չպետք է հասնի ծայրահեղ մակարդակների, քանի որ այն վնասում է օպտիկական հաղորդակցման համակարգերի արդյունավետությանը: Այս խնդիրը լուծելու համար գործնականում գործնականում օգտագործվում են ազդանշանային ինտենսիվությունը նվազեցնելու ազդանշանի ինտենսիվությունը `ցանցի կյանքի տեւողության վրա արդյունավետ օգտագործման եւ նվազագույն ազդեցության մակարդակի վրա:
Մեջ Օպտիկական հաղորդակցության համակարգ, ազդանշանը պետք է լինի որոշակի էներգիայի մակարդակ, որն անհրաժեշտ է ստացողի կողմից ազդանշանը մշակելու համար: Եթե ազդանշանը պարունակում է բարձր էներգիա, ապա այն ծանրաբեռնում է ստացողին եւ երբեմն հանգեցնում է սխալների, եւ եթե ազդանշանը ցածր էներգիա է կրում, ապա ստացողը չի կարողանա ճիշտ հայտնաբերել ազդանշանը:Օպտիկամանրաթելային ձուլիչներԿենտրոնական դեր խաղացեք այնպիսի հավասարակշռության պահպանման գործում, հատկապես այն դեպքում, երբ հեռավորությունները կարճ են, ինչը հանգեցնում է բարձր էներգիայի մակարդակներում, որոնք կարող են աղմուկ բարձրացնել ստացման ավարտին:
Գոյություն ունեն օպտիկամանրաթելային օժանդակության երկու դասարան, որոնցից յուրաքանչյուրը առանձնանում է իր շինարարությամբ եւ գործառույթով. Ֆիքսված ձողեր եւ փոփոխական ձողեր: Օպտիկամանրաթելային օժանդակ սարքերը հայտնաբերվում են տարբեր ձեւավորումներով եւ տեսակներով, եւ դրանցից յուրաքանչյուրը տեղին է հատուկ օգտագործման կամ անհրաժեշտության համար: Հաստատուն ամբիոնները համընդհանուր ձուլիչ են, մինչդեռ փոփոխական ձողերը հատուկ ձողեր են:
Հաստատուն գործիքներ. Սրանք կուտակումներ են, որոնք առաջարկում են ստանդարտ քանակություն, եւ դրանք սովորաբար օգտագործվում են իրավիճակներում, որտեղ պահանջվում է թուլացման հետեւողական մակարդակ: Հաստատուն գործիքավորող սարքերը սովորաբար արտադրվում են հատկացման առանձնահատուկ մակարդակների համար, բազմազան, որը կարող է տարբեր լինել մի քանի դԲ-ից մինչեւ տասնյակ DB: Այս տեսակի մանրաթելերի հիմնական առավելությունը օգտագործման նրանց պարզությունն է, ինչպես նաեւ տարբեր օպտիկական հաղորդակցման տարբեր համակարգերում տեղադրումը:
Փոփոխականացնող ամբիոններ. Մյուս կողմից, փոփոխական ամբուլատորները թույլ են տալիս տարբեր լինել օգտագործման չափը օգտագործման չափը `իր տարբեր բնույթի շնորհիվ: Այս կարգավորելիությունը կարող է լինել կամ լիովին ձեռնարկ կամ կարող է նպաստել էլեկտրոնային հսկողության օգտագործման միջոցով: Փոփոխականացնող ատենապետները կարող են աշխատել ազդանշանային ուժի փոփոխական կարգավորումներում, որտեղ ազդանշանները կարող են տարբեր ժամանակներում տարբեր ուժեղ կողմերում գալ, եւ, հետեւաբար, երբ դրանց ուժը պետք է ժամանակ առ ժամանակ ճշգրտվի: Դրանք կարելի է գտնել շատ թեստերի եւ չափումների մեծ մասում, որտեղ ազդանշանները տարբերվում են եւ տարբերվում:
Օպտիկամանրաթելային ատիկԱյս համատեքստում, այնուամենայնիվ, նշանակում է մի աքսեսուար, որը նախագծվել է լույսը կանխորոշված չափի չափելու հավասար նպատակով: Այլ կերպ ասած, դա կարելի է անել այնպիսի գործընթացների միջոցով, ինչպիսիք են Adsorption, diffraction եւ արտացոլումը: Բոլոր երեքն էլ ունեն իրենց կողմերը եւ ընտրվում են `կախված դիմումի ճշգրտումից:
Ներծղջիկ ձողարկողներ. Այս կուտակումները ներառում են տարրեր, որոնք արդյունավետորեն խորտակվում են օպտիկական ազդանշանի մի մասը եւ կանխում են այն այդքան ուժեղ լինելուց: Ներառող գործառնական մեխանիզմի հիման վրա կուտակող միջոցների մշակման հիմնական նկատառումներից մեկը նյութի եւ կառուցվածքի ընտրությունն է, որպեսզի սրանք առաջարկեն մոտավորապես մշտական թուլացում `առանց լրացուցիչ կորուստների:
Sc րանշղջավորողներ. Լույսի ցրման վրա հիմնված ձողերը աշխատում են մանրաթելի մեջ տարածական աղավաղումների տեսքով միտումնավոր կորուստների միտումնավոր կորուստների սկզբունքով, որպեսզի միջադեպի մի մասը հարվածի է հիմնական պատին եւ ցրվում է մանրաթելից: Արդյունքում, այս ցրման ազդեցությունը հանգեցնում է ազդանշանի թուլացման, առանց վնասազերծելով մանրաթելի հայրենի ունակությունը: Դիզայնը պետք է երաշխավորի բաշխումը եւ սպասվող PUF օրինաչափությունները, որպեսզի նրանք հասնեն անհրաժեշտ թուլացման մակարդակներին:
Ռեֆլեկտիվ ձուլիչներ. Ռեֆլեկտիվացնող կավագործողները աշխատում են հետադարձ կապի սկզբունքի վրա, որտեղ լույսի ազդանշանի համամասնությունը հետ է մղվում դեպի աղբյուրը, այդպիսով նվազեցնելով ազդանշանային փոխանցումը առաջ շարժվող ուղղությամբ: Այս կավեցողները կարող են ներառել արտացոլող բաղադրիչներ, ինչպիսիք են հայելիները օպտիկական ճանապարհի կամ հայելիների տեղադրում ճանապարհի երկայնքով: Համակարգի դասավորությունը պետք է արվի այնպես, որ արտացոլումները միջամտեն համակարգին այնպես, որ ազդի ազդանշանի որակը:
Օպտիկամանրաթելային ատիկS- ը ժամանակակից օպտիկական հաղորդակցման համակարգերի էական արտադրանքներ են, որոնք դիզայներները պետք է ուշադիր ընտրեն: Ուժի ազդանշանների կարգավորման միջոցով այս հարմարանքները երաշխավորում են ցանցի շրջանակներում տվյալների անվտանգ եւ արդյունավետ հոսքը: Թռիչքի մեջ մանրաթելային թուլացումը ազդանշանի թուլացումն է, որը տեղի է ունենում տվյալ հեռավորության վրա ազդանշանային արտացոլման, միջամտության եւ տարածման արդյունքում: Այս խնդրի լուծման համար կան տարբեր տեսակի կուտակումներ, որոնք ինժեներները կարող են իմանալ եւ օգտագործել: Օպտիկական հաղորդակցման տեխնոլոգիայի առաջխաղացման մեջ չի կարելի անտեսել օպտիկամանրաթելային օժանդակ միջոցների արդյունավետությունը, քանի որ թակել եւ դիզայնի սարքերը կդիմեն համապատասխան այս բարդ հարթակների ցանցում: