অপটিক্যালি বিচ্ছিন্ন পরিমাপ প্রযুক্তির মুখোমুখি হওয়া প্রাথমিক চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে রয়েছে পরিমাপের নির্ভুলতা পরিবেশগত হস্তক্ষেপের জন্য সংবেদনশীল হওয়া, উচ্চ- ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যাল, উচ্চ উত্পাদন এবং রক্ষণাবেক্ষণের খরচ এবং সরঞ্জামের আকার এবং শক্তি খরচ দ্বারা আরোপিত অপারেশনাল সীমাবদ্ধতাগুলির সাথে কাজ করার সময় ব্যান্ডউইথের সীমাবদ্ধতা।
I. পরিমাপের নির্ভুলতা পরিবেশগত কারণের জন্য সংবেদনশীল
যদিও অপটিক্যাল আইসোলেশন প্রযুক্তি কার্যকরভাবে বৈদ্যুতিক সংযোগের কারণে সাধারণ-মোডের হস্তক্ষেপ দূর করে, তবুও এর পরিমাপের নির্ভুলতা বাহ্যিক পরিবেশ দ্বারা সীমাবদ্ধ হতে পারে:
তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতার তারতম্য: অপটোইলেক্ট্রনিক রূপান্তর উপাদান (যেমন লেজার ডায়োড এবং ফটোডিটেক্টর) তাপীয় প্রবাহের প্রতি সংবেদনশীল; পরিবেষ্টিত তাপমাত্রার ওঠানামা বৃদ্ধি পেতে পারে, যার ফলে DC বা কম- ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যাল পরিমাপের নির্ভুলতা প্রভাবিত হয়।
নন-রৈখিক ত্রুটি: অপটোইলেক্ট্রনিক রূপান্তর প্রক্রিয়া নিজেই সহজাতভাবে ±0.5% থেকে 1% এর একটি লাভ অ-রৈখিকতা প্রদর্শন করে। এর জন্য পর্যায়ক্রমিক ক্রমাঙ্কনের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ প্রয়োজন; অন্যথায়, এটি উচ্চ-নির্ভুল অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে উল্লেখযোগ্য পদ্ধতিগত ত্রুটিগুলি প্রবর্তন করবে৷
২. উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যাল পরিমাপে ব্যান্ডউইথের বাধা
যদিও আধুনিক অপটিক্যালি বিচ্ছিন্ন প্রোবগুলি 1 GHz-এর বেশি ব্যান্ডউইথ অর্জন করতে পারে, তবুও তারা অতি-উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি পরিস্থিতিতে কর্মক্ষমতা আপসের সম্মুখীন হয়:
মূলধারার পণ্যগুলির ব্যান্ডউইথ সাধারণত 1 GHz-শীর্ষ-স্তরের প্যাসিভ প্রোবের (6 GHz) তুলনায় একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবধানের মধ্যে পড়ে। এর ফলে 5G RF সিগন্যাল বা উচ্চ গতির ডিজিটাল সিগন্যাল পরিমাপের সময় ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স অ্যাটেন্যুয়েশন হতে পারে।
অপটোইলেক্ট্রনিক মড্যুলেশন এবং প্রতিক্রিয়ার গতি ক্ষণস্থায়ী সংকেতগুলি সঠিকভাবে পুনর্গঠনের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে; বিশেষভাবে, যখন ন্যানোসেকেন্ড-স্কেল বৃদ্ধির প্রান্তগুলি ক্যাপচার করা হয়, তখন ব্যান্ডউইথ এবং সংকেত-থেকে-শব্দ অনুপাত (SNR) এর মধ্যে একটি ট্রেড-অফ করা আবশ্যক৷
III. উচ্চ খরচ এবং রক্ষণাবেক্ষণ বাধা
উচ্চ প্রাথমিক খরচ: অপটিক্যালি বিচ্ছিন্ন প্রোবগুলি লেজার ড্রাইভার, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং উচ্চ- নির্ভুল অপটিক্যাল উপাদানগুলিকে একীভূত করে৷ ফলস্বরূপ, তাদের মূল্য সাধারণত সমতুল্য ডিফারেনশিয়াল প্রোবের চেয়ে 3 থেকে 5 গুণ বেশি হয়; এন্ট্রি-স্তরের মডেলগুলি 10,000 RMB অতিক্রম করে, যখন উচ্চ-মডেলগুলি কয়েক হাজার RMB-এ পৌঁছতে পারে৷
জটিল রক্ষণাবেক্ষণ: অপ্টোইলেক্ট্রনিক লাভ এবং রৈখিকতার পর্যায়ক্রমিক ক্রমাঙ্কন প্রয়োজন। তদ্ব্যতীত, এই প্রোবগুলি অপারেটিং পরিবেশের উপর কঠোর প্রয়োজনীয়তা আরোপ করে (যেমন, ফাইবার অপটিক ক্যাবলের অত্যধিক বাঁকানো এড়ানো), যা দীর্ঘমেয়াদী মালিকানা খরচ বাড়িয়ে-৷
IV আকার এবং শক্তি খরচ সীমা ক্ষেত্রের প্রযোজ্যতা
স্বাধীন পাওয়ার সাপ্লাই এবং থার্মাল ম্যানেজমেন্ট ডিজাইনের প্রয়োজনীয়তার কারণে, সামনের-মডিউলগুলি প্রথাগত প্রোবের চেয়ে আয়তনে 3 থেকে 5 গুণ বড়। ঘনবসতিপূর্ণ PCB-এর সাথে বা সীমিত স্থানের মধ্যে কাজ করার সময় তারা প্রায়শই 500g এর বেশি ওজন করে, নমনীয় ম্যানিপুলেশনকে কঠিন করে তোলে। ফাইবার অপটিক তারের নমন ব্যাসার্ধ অবশ্যই 30 মিমি অতিক্রম করতে হবে; অত্যধিক নমন অপটিক্যাল সংকেত ক্ষয় হতে পারে, যার ফলে পরিমাপের স্থায়িত্বের সাথে আপস করে।
প্রবণতা অন্তর্দৃষ্টি: সিলিকন ফোটোনিক্স চিপস এবং AI-ভিত্তিক ক্রমাঙ্কন অ্যালগরিদমের অগ্রগতির দ্বারা চালিত, অপটিক্যালি বিচ্ছিন্ন প্রোবের একটি নতুন প্রজন্ম উচ্চতর ব্যান্ডউইথ (ইতিমধ্যে 2 GHz ছাড়িয়ে গেছে), আরও কমপ্যাক্ট ফর্ম ফ্যাক্টর এবং উন্নত বুদ্ধিমত্তার দিকে বিকশিত হচ্ছে৷ ভবিষ্যতে, এই উন্নয়নগুলি তাদের প্রয়োগের বাধাগুলি আরও কমিয়ে দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।

