ফাইবার অপটিক অ্যাটেনুয়েটর টিপস

Dec 19, 2025

একটি বার্তা রেখে যান

Fiber optic attenuators

 

ফাইবার অপটিক অ্যাটেনুয়েটরএকটি অদ্ভুত কুলুঙ্গি দখলঅপটিক্যাল নেটওয়ার্কিং-একটি প্যাসিভ কম্পোনেন্ট যার সম্পূর্ণ কাজ হল আপনার সিগন্যালকে আরও খারাপ করা। উদ্দেশ্যমূলকভাবে। এই ছোট, নিরীহ যন্ত্রগুলি প্রকৌশলী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ফোটনগুলিকে শোষণ করে, প্রতিফলিত করে বা বিচ্ছুরণ করে অপটিক্যাল শক্তির মাত্রা কমিয়ে দেয়, রিসিভারের স্যাচুরেশন রোধ করে যখন উচ্চ-চালিত লেজার উত্স ফটোডিটেক্টর সার্কিটরিকে অভিভূত করে। পদার্থবিদ্যা সহজবোধ্য: অত্যধিক আলো একটি তুষারপাত ফটোডিওডকে আঘাত করলে ডিভাইসটিকে ননলাইনার রেসপন্স টেরিটরিতে ঠেলে দেয়, সিগন্যাল ওয়েভফর্মকে বিকৃত করে এবং আপনার বিট ত্রুটির হার বাড়িয়ে দেয়। Attenuators উৎস এবং গন্তব্যের মধ্যে বসে, অতিরিক্ত ভিজিয়ে। একক-মোডে লম্বা-ইডিএফএ অ্যামপ্লিফিকেশন সহ 1550nm DFB লেজারগুলি চালানোর লিঙ্কগুলি{10}}যেখানে অপটিক্যাল পাওয়ার বাজেট 20 বা 30 dB স্প্যান ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর নির্ভর করে সুইং করতে পারে-অ্যাটেনুয়েটর প্রয়োজনের তুলনায় কম সুবিধার হয়ে ওঠে৷

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে তারা সঠিকভাবে ব্যবহার করা সহজ।

 

 

 

dB জিনিস

 

এখানে এমন একটি সংখ্যা রয়েছে যা লোকেদের কাছে নিয়ে যায়: একটি 10 ​​ডিবি অ্যাটেনুয়েটর আপনার সংকেত 10% কম করে না। এটা 90% দ্বারা এটি কাটা. প্রতি 10 dB শক্তিতে দশের একটি গুণনীয়ক। একটি 3 ডিবি ড্রপ আপনার শক্তিকে অর্ধেক করে. 20 ডিবি? আপনি যা দিয়ে শুরু করেছেন তার 1%-এ নেমে এসেছেন।

আমি এটা নিয়ে এসেছি কারণ আমি টেকনিশিয়ানদের 15 ডিবি অ্যাটেনুয়েটরে থাপ্পড় মারতে দেখেছি যখন তাদের 5 ডিবি দরকার ছিল, তারপর লিঙ্কটি কেন অন্ধকার হয়ে গেল তা ভেবে এক ঘন্টা ব্যয় করেছি। ডেসিবেল লগারিদমিক। আপনি যদি শতাংশে চিন্তা করতে অভ্যস্ত হন তবে স্কেলটি স্বজ্ঞাত নয়। একটি রূপান্তর চার্ট হাতে রাখুন-অথবা মূল মানগুলি মনে রাখুন. 3 dB হল অর্ধেক. 10 dB হল এক-দশমাংশ৷ বাকি সবই গণিত।

 

স্থির বনাম পরিবর্তনশীল: আপনার বিষ বাছুন

 

স্থির অ্যাটেনুয়েটরগুলি পূর্বনির্ধারিত মানগুলিতে আসে-1 dB, 3 dB, 5 dB, 10 dB, 15 dB, 20 dB সাধারণ বৃদ্ধি। আপনি আপনার যা প্রয়োজন কিনুন. এটা প্লাগ ইন করুন. সম্পন্ন. এগুলি সস্তা, সাধারণত শালীন মানের জন্য $20-এর নিচে, এবং সেগুলি কেবল তখনই ব্যর্থ হয় যখন আপনি শারীরিকভাবে সেগুলি ভেঙে দেন বা পুনরুদ্ধারের বাইরে শেষ মুখকে দূষিত করেন৷ স্থায়ী ইনস্টলেশনের জন্য যেখানে আপনি আপনার লিঙ্কের বাজেট গণনা করেছেন এবং জানেন যে রিসিভার পোর্টের ঠিক কতটা টেনশন প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে যেতে হবে।

Fiber optic attenuators

পরিবর্তনশীল অ্যাটেনুয়েটরগুলি আপনাকে থাম্বহুইল, মাইক্রোমিটার স্ক্রু বা কখনও কখনও ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করে একটি পরিসরে -সাধারণত 1-30 ডিবি বা তার কাছাকাছি-এটেন্যুয়েশন ডায়াল করতে দেয়। ল্যাব সরঞ্জাম। পরীক্ষার পরিস্থিতি। নেটওয়ার্ক কমিশনিং যেখানে আপনি স্ট্রেস-পরীক্ষা করছেন একটি লিঙ্ক ধীরে ধীরে সংকেত হ্রাস করে যতক্ষণ না এটি ব্যর্থ হয়। এগুলোর দাম বেশি। এগুলি যান্ত্রিকভাবে আরও জটিল, যার অর্থ সম্ভাব্য ব্যর্থতার আরও পয়েন্ট।

আপনার একটি নির্দিষ্ট কারণ না থাকলে একটি স্থায়ী ইনস্টলেশন উপাদান হিসাবে একটি পরিবর্তনশীল attenuator ব্যবহার করবেন না। আমি সেগুলিকে সময়ের সাথে প্রবাহিত হতে দেখেছি, বিশেষ করে সস্তাগুলি। তাপমাত্রার পরিবর্তন, কম্পন, সামঞ্জস্য প্রক্রিয়ার ধীরে ধীরে শিথিল হওয়া-আপনার সাবধানে সেট করা 7 ডিবি অ্যাটেন্যুয়েশন আঠারো মাস পরে 8.5 ডিবি হয়ে যায়, এবং হঠাৎ আপনি মাঝে মাঝে সমস্যা সমাধান করছেন যা কেউ ব্যাখ্যা করতে পারে না।

 

সংযোগকারীর ধরন: ম্যাচ বা ডাই

 

অ্যাটেনুয়েটরগুলি আপনার ফাইবারে সম্মুখীন হওয়া প্রতিটি সংযোগকারীর স্বাদে আসে: LC, SC, FC, ST, এবং উচ্চ-ঘনত্বের অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ক্রমবর্ধমান MTP/MPO। সংযোগকারীর ধরনটি সঠিক হওয়ার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ। একজন এসসি অ্যাটেনুয়েটর আপনার এলসি প্যাচ প্যানেলের সাথে মিলিত হবে না, স্পষ্টতই। তবে আরও সূক্ষ্মভাবে: একটি LC/UPC অ্যাটেনুয়েটর একটি LC/APC পোর্টে প্লাগ করা হলে একটি বায়ু ফাঁক তৈরি হয়, ব্যাপক সন্নিবেশ ক্ষয় হয় এবং সম্ভাব্য উভয় প্রান্ত-মুখকে ধ্বংস করে।

রঙ কোডিং একটি কারণে বিদ্যমান. নীল বা বেইজ মানে UPC (আল্ট্রা ফিজিক্যাল কন্টাক্ট)। সবুজ মানে APC (Angled Physical Contact)। কখনও তাদের মিশ্রিত করবেন না।

Fiber optic attenuators

 

এটা প্যারানিয়া নয়। APC সংযোগকারীর একটি 8-ডিগ্রি কোণ রয়েছে যা ফেরুলের শেষের দিকে-মুখে পালিশ করা হয়েছে। সেই কোণটি লেজারের উৎসের দিকে সোজা ফিরে না গিয়ে ক্ল্যাডিংয়ে প্রতিফলিত আলোকে-পিছনে নিয়ে যায়। আপনি যখন একটি কোণীয় APC পোর্টের বিপরীতে একটি সমতল UPC সংযোগকারীকে জ্যাম করেন, তখন ফাইবার কোরগুলি সারিবদ্ধ হয় না। আলো ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। রিটার্ন ক্ষতি বিপর্যয়কর হয়. এবং আপনি যদি তাদের বারবার জোরপূর্বক সঙ্গী করেন, আপনি শারীরিকভাবে গ্লাসটি গজ করেন।

 

অ্যাটেনুয়েটর কোথায় রাখবেন

 

গ্যাপ-লস অ্যাটেনুয়েটর-যে ধরনের ফাইবার প্রান্তের মধ্যে একটি ছোট বায়ু স্থান তৈরি করে-ট্রান্সমিটারের কাছাকাছি যেতে হবে। অবস্থান বিষয়. আপনি যদি লিঙ্কের অনেক নিচে একটি গ্যাপ-লস ডিভাইস ইনস্টল করেন, আপনি ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ-পাওয়ার বিমকে ফাইবারের কিলোমিটারের মাধ্যমে প্রচারের অনুমতি দিয়েছেন যেখানে এটি অবাঞ্ছিত অরৈখিক প্রভাবকে উত্তেজিত করতে পারে বা উৎস লেজারকে অস্থিতিশীল করে এমন প্রতিফলন জমা করতে পারে।

শোষণকারী অ্যাটেনুয়েটর (ডোপড ফাইবার, আয়ন-ইমপ্লান্টেড প্রকার) প্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে আরও ক্ষমাশীল, কিন্তু প্রচলিত প্রজ্ঞা এখনও সম্ভব হলে ট্রান্সমিটার-পার্শ্ব ইনস্টলেশনের পক্ষে।

এখানে ব্যবহারিক কারণ কেউ কথা বলে না: প্যাচ প্যানেল স্পর্শ করা হয়। অনেক। Techs তারের অদলবদল. তারা সংযোগ যোগ করে, তাদের সরিয়ে দেয়, জিনিসগুলি পরিষ্কার করে, জিনিসগুলি ভেঙে দেয়। যদি আপনার অ্যাটেনুয়েটর রিসিভারের পাশে প্যাচ প্যানেলে বসে থাকে এবং কেউ ভুল তারের ঝাঁকুনি দেয়, সেই $300 ট্রান্সসিভারটি হঠাৎ পুরো বিস্ফোরণ দেখতে পায়। সংকেত ট্রান্সমিট এনক্লোজার ছেড়ে যাওয়ার আগে কমিয়ে দেওয়া ভাল।

 

রিটার্ন লস সমস্যা

 

কিছু অ্যাটেনুয়েটর-বিশেষত সস্তা ফাঁক-ক্ষতি এবং প্রতিফলিত প্রকারের-একটি নোংরা রহস্য রয়েছে: উচ্চ পিঠের প্রতিফলন। তারা আপনার আদেশের ঠিক টেন্যুশন প্রদান করতে পারে, তবে তারা ট্রান্সমিটারে সরাসরি ঘটনার আলোর একটি পরিমাপযোগ্য ভগ্নাংশ প্রতিফলিত করে। কিছু নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশনের জন্য, বিশেষ করে অ্যানালগ CATV বা সংকীর্ণ-লাইনউইথ ডিএফবি লেজার ব্যবহার করে, এটি মৃত্যু। প্রতিফলিত আলো আবার-লেজারের গহ্বরে প্রবেশ করে, আউটপুটকে অস্থিতিশীল করে, শব্দের স্পাইক তৈরি করে।

Look at the datasheet. Return loss (or optical return loss, ORL) should be specified. For most digital telecom applications, you want >45 dB ORL minimum. For sensitive analog systems, push that to >55 ডিবি। শোষণকারী অ্যাটেনুয়েটরগুলি সাধারণত গ্যাপ-ক্ষতির ডিজাইনের চেয়ে ভাল পারফর্ম করে।

যদি ডেটাশিট রিটার্ন ক্ষতি নির্দিষ্ট না করে, তাহলে সবচেয়ে খারাপ ধরে নিন।

 

Fiber optic attenuators

 

ক্লিনিং। হ্যাঁ, আবার.

 

আপনি ইতিমধ্যেই জানেন যে আপনাকে ফাইবার এন্ড-মুখ পরিষ্কার করতে হবে। Attenuators কোন ব্যতিক্রম নয়. প্রকৃতপক্ষে, এগুলি আরও খারাপ-কারণ অ্যাটেনুয়েটররা প্রায়শই প্যাচ প্যানেল বা বাল্কহেড অ্যাডাপ্টারগুলিতে আধা-স্থায়ীভাবে বাস করে, পরিদর্শনের মধ্যে কয়েক মাস ধরে ধুলো জমা করে যখন সবাই ধরে নেয় যে তারা "প্যাসিভ, সিল, রক্ষণাবেক্ষণ-মুক্ত।"

তারা না.

একটি একক-মোড কোরে একটি 1-মাইক্রোন কণা প্রায় 1% আলোকে ব্লক করে। একটি 9-মাইক্রন কণা-বিবর্ধন ছাড়াই অদৃশ্য-সম্পূর্ণ কোরকে আটকে রাখতে পারে। এবং এখানে কিকার: দূষণ শুধুমাত্র সন্নিবেশ ক্ষতির কারণ হয় না। মিলিত সংযোগকারীর মধ্যে আটকে থাকা ধ্বংসাবশেষ কাচকে আঁচড় দিতে পারে, স্থায়ী ক্ষতির সৃষ্টি করে। আমি দেখেছি যে কারিগরিরা "ব্যর্থ অ্যাটেনুয়েটরদের" দোষারোপ করে যখন আসল সমস্যাটি ছিল শেষ ইনস্টলেশন থেকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট তেলের স্মিয়ার।

মিলনের আগে 200x স্কোপ সহ প্রতিটি প্রান্ত-মুখ পরিদর্শন করুন। সঠিক ফাইবার ওয়াইপ এবং অনুমোদিত দ্রাবক দিয়ে পরিষ্কার করুন-IPA অবশিষ্টাংশ ছেড়ে যায়, তাই বিশেষায়িত তরলগুলি মূল্যের মূল্য। পরিষ্কার করার পরে আবার পরিদর্শন করুন। "একবার পরিষ্কার করুন এবং সম্পন্ন" মানসিকতা এখানে কাজ করে না।

 

যখন আপনার একজনের প্রয়োজন নেই

 

মাল্টিমোড সিস্টেমে খুব কমই attenuators প্রয়োজন হয়। মাল্টিমোড ফাইবার চালিত ভিসিএসইএল এবং এলইডি আধুনিক রিসিভারগুলিকে পরিপূর্ণ করার জন্য পর্যাপ্ত শক্তি আউটপুট করে না। আপনার OM3/OM4 ক্যাম্পাস নেটওয়ার্কের জন্য কেউ যদি স্পেকিং অ্যাটেনুয়েটর করে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন।

সংক্ষিপ্ত একক-মোড লিঙ্কগুলি-স্ট্যান্ডার্ড ট্রান্সসিভার সহ কয়েকশ মিটারের নিচে-প্রায়ই তাদের প্রয়োজন হয় না৷ ক্ষতির বাজেটের গণিত সাধারণত কাজ করে। এটি দীর্ঘ-স্প্যান, পরিবর্ধিত লিঙ্ক, পরিস্থিতি যেখানে একটি 10 ​​dBm ট্রান্সমিটার একটি রিসিভারের সাথে -3 dBm ওভারলোড থ্রেশহোল্ডের সাথে দেখা করে যা সক্রিয় শক্তি ব্যবস্থাপনার দাবি রাখে।

আগে হিসাব করুন। দ্বিতীয় ক্ষয় করা.

 

পেন্সিল ট্রিক (করবেন না)

 

একটি পুরানো ফিল্ড হ্যাক আছে যেটি যখনই কারো অ্যাটেন্যুয়েশনের প্রয়োজন হয় এবং একটি অ্যাটেনুয়েটর থাকে না তখনই দেখা যায়: বাঁক ক্ষয় করতে প্ররোচিত করতে একটি পেন্সিলের চারপাশে কয়েকবার ফাইবার মুড়ে দিন।

এটা কি কাজ করে? প্রযুক্তিগতভাবে, হ্যাঁ। তার ন্যূনতম ব্যাসার্ধ অতিক্রম করে বাঁকানো ফাইবার ক্ল্যাডিং-এ আলোর রক্তপাত করে।

আপনি এটা করা উচিত? একেবারে না।

স্ট্রেসড ফাইবার সময়ের সাথে সাথে দুর্বল হয়ে যায়। মাইক্রো-ফ্র্যাকচার প্রচার করে। সেই "অস্থায়ী সংশোধন" একটি ব্যর্থতা পয়েন্ট হয়ে যায় ছয় মাস পরে যখন পরিবেশগত তাপমাত্রা সাইক্লিং আপনি যা শুরু করেছিলেন তা শেষ করে। এছাড়াও, বেন্ড অ্যাটেন্যুয়েশন খুবই পরিবর্তনশীল-এটি তরঙ্গদৈর্ঘ্য, ফাইবারের ধরন, বাঁক ব্যাসার্ধ, মোড়কের সংখ্যা এবং চাঁদের ধাপের উপর নির্ভর করে। আপনি এটা ক্যালিব্রেট করতে পারবেন না. আপনি এটি নথিভুক্ত করতে পারবেন না. এবং যখন পরবর্তী প্রযুক্তি আপনার পেন্সিল-মোড়ানো ফাইবারের মুখোমুখি হবে, তারা আপনার নামকে অভিশাপ দেবে৷

সঠিক অ্যাটেনুয়েটর কিনুন। আপনি অন্যথায় যে সমস্যা সমাধানের সময় ব্যয় করবেন তার থেকে তাদের খরচ কম।

 

আপনার অ্যাটেনুয়েটর পরীক্ষা করা হচ্ছে

 

যেকোন অ্যাটেনুয়েটর ইনস্টল করার আগে, একটি অপটিক্যাল পাওয়ার মিটার ব্যবহার করে এর প্রকৃত অ্যাটেন্যুয়েশন মান যাচাই করুন। আপনার অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য-1310nm, 1550nm, আপনার সিস্টেমের সাথে মেলে যাই হোক না কেন-এবং একটি ক্যালিব্রেটেড রেফারেন্সে একটি আলোর উত্স প্রয়োজন।

মিটারের সাথে সরাসরি উৎস সংযোগ করুন। পাওয়ার রিডিং (P1) নোট করুন। অ্যাটেনুয়েটর ঢোকান। নতুন রিডিং নোট করুন (P2)। dB-তে অ্যাটেন্যুয়েশন=P1 - P2।

"10 dB" লেবেলযুক্ত $5 অ্যাটেনুয়েটরটি আসলে 8.7 dB সরবরাহ করতে পারে। অথবা 11.2 ডিবি। উত্পাদন সহনশীলতা পরিবর্তিত হয়। বেশিরভাগ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য, ±1 dB কোন ব্যাপার না। নির্ভুলতা পরীক্ষার জন্য, এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবর্তনশীল attenuators পর্যায়ক্রমিক যাচাই প্রয়োজন. ক্রমাঙ্কন drifts. ডায়ালটি কী বলে এবং আলো আসলে যা দেখে তা সময়ের সাথে বিবর্তিত হয় এবং চক্র ব্যবহার করে।

 

Fiber optic attenuators

 

তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উপর একটি নোট

 

অ্যাটেনুয়েটর হল তরঙ্গদৈর্ঘ্য-একটি কারণে নির্দিষ্ট। ডোপড ফাইবারের শোষণের বৈশিষ্ট্য, বাতাসের ফাঁকে বিচ্ছুরণ আচরণ, পাতলা-ফিল্ম আবরণ প্রতিক্রিয়া- এগুলি সবই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সাথে পরিবর্তিত হয়। 1550nm অপারেশনের জন্য রেট করা একটি অ্যাটেনুয়েটর 1310nm এ সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে কাজ করতে পারে।

বেশিরভাগ আধুনিক অ্যাটেনুয়েটর হল "দ্বৈত-উইন্ডো" 1310/1550nm, সাধারণ টেলিকম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু অনুমান করবেন না। এবং যদি আপনি বিশেষ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সাথে কাজ করেন-850nm মাল্টিমোড, OTDR পরীক্ষার জন্য 1625nm, C-ব্যান্ড DWDM চ্যানেল-সুস্পষ্টভাবে সামঞ্জস্যতা যাচাই করুন৷

 

স্ট্যাকিং Attenuators

 

17 ডিবি দরকার কিন্তু শুধুমাত্র 10 ডিবি এবং 5 ডিবি অ্যাটেনুয়েটর আছে? তাদের স্ট্যাক. dB-তে অ্যাটেন্যুয়েশন হল সংযোজন: 10 + 5=15 dB, এছাড়াও আপনি অতিরিক্ত মিলিত সংযোগ থেকে একটি বা দুটি অতিরিক্ত ডিবি পাবেন।

এই ভাল কাজ করে. শুধু মনে রাখবেন যে প্রতিটি অতিরিক্ত মিলন পৃষ্ঠ সংযোগকারীর ক্ষতি (~0.3-0.5 dB প্রতিটি), অতিরিক্ত প্রতিফলন বিন্দু, এবং পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য আরেকটি জোড়া মুখ- পরিচয় করিয়ে দেয়। এককালীন পরীক্ষা সেটআপের জন্য, স্ট্যাকিং যুক্তিসঙ্গত। স্থায়ী ইনস্টলেশনের জন্য, সঠিক মান অর্ডার করুন।

এছাড়াও: তিনটি অ্যাটেনুয়েটরের বাইরে স্ট্যাক করবেন না। কিছু সময়ে আপনি অপ্রত্যাশিত আচরণের সাথে একটি সংযোগকারী ক্ষতির চেইন তৈরি করছেন।

 

লুপব্যাক অ্যাটেনুয়েটর

 

লুপব্যাক অ্যাটেনুয়েটররা একটি বিশেষ প্রজাতি-এরা একই সাথে এটিকে কমানোর সময় সিগন্যালকে প্রতিফলিত করে। ইঞ্জিনিয়াররা এগুলিকে দ্বিতীয় ডিভাইস ছাড়াই ট্রান্সমিটার/রিসিভার জোড়া পরীক্ষা করার জন্য, অপটিক্যাল লাইন কার্ড পরীক্ষা করার জন্য-বিভিন্ন ল্যাব পরিস্থিতিতে যেখানে আপনার একটি ফাইবার পোর্টে লোডের প্রয়োজন হয় তার জন্য ব্যবহার করেন৷

তারা নেটওয়ার্ক ব্যবহারের জন্য নয়. প্রতিফলন ইচ্ছাকৃত, কিন্তু এটি এখনও প্রতিফলন. একটি লাইভ সার্কিটে লুপব্যাক অ্যাটেনুয়েটর স্থাপন করা সিগন্যালের অবক্ষয় এবং সম্ভবত সরঞ্জাম বিভ্রান্তির গ্যারান্টি দেয়।

আমি এটি উল্লেখ করছি কারণ ফর্ম ফ্যাক্টরটি স্ট্যান্ডার্ড ইনলাইন অ্যাটেনুয়েটরগুলির সাথে অভিন্ন দেখায়। আপনার জায় লেবেল করুন.

 

চূড়ান্ত চিন্তা

 

অ্যাটেনুয়েটররা একটি সাধারণ কাজ করে এমন সাধারণ উপাদান: নিয়ন্ত্রিত সংকেত হ্রাস। কিন্তু ফাইবার অপটিক্সে "সহজ" সবসময় জটিলতা লুকায়। সংযোগকারীর সামঞ্জস্যতা, পোলিশের ধরন, স্থান নির্ধারণ, পরিচ্ছন্নতা, রিটার্ন লস স্পেসিফিকেশন, তরঙ্গদৈর্ঘ্য ম্যাচিং-এগুলির যেকোনো একটি ভুল হয়ে যায় এবং আপনার সাধারণ প্যাসিভ উপাদানটি সমস্যা সমাধানের ঘন্টার উৎস হয়ে ওঠে।

হাতে সাধারণ মানগুলিতে কয়েকটি অতিরিক্ত অ্যাটেনুয়েটর রাখুন। আপনি কি এবং কোথায় ইনস্টল করবেন তা নথিভুক্ত করুন। বিশ্বাস করার আগে পরীক্ষা করুন। আবেশীভাবে পরিষ্কার করুন।

সংকেত এটির উপর নির্ভর করে।

 

অনুসন্ধান পাঠান