
Οοπτικός εξασθενητήςυπάρχει ως ένα είδος επαγγελματικής αντίφασης στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Οι μηχανικοί περνούν καριέρες εξαλείφοντας τις απώλειες από τα ανοίγματα ινών-τελειοποιώντας τις συνδέσεις σύντηξης, καθορίζοντας συνδέσμους εξαιρετικά-χαμηλών-απωλειών, επιλέγοντας καλώδιο υψηλής ποιότητας-και, στη συνέχεια, εισάγουν σκόπιμα μια συσκευή της οποίας όλος ο σκοπός είναι να καταστρέφει το σήμα. Η λογική έχει νόημα μόλις ανατινάξετε έναν δέκτη, αλλά χρειάζεται αυτή η πρώτη αποτυχία για τους περισσότερους ανθρώπους να εσωτερικεύσουν πραγματικά γιατί αυτά τα στοιχεία έχουν σημασία.
Όταν το σήμα σας είναι το πρόβλημα
Η ευαισθησία του δέκτη τραβάει όλη την προσοχή κατά τις συζητήσεις για τον προϋπολογισμό συνδέσμων. Κάθε φύλλο προδιαγραφών εμφανίζει ευδιάκριτα το ελάχιστο όριο -28dBm ή -24dBm. Η μέγιστη ισχύς εισόδου βρίσκεται αθόρυβα στο κάτω μέρος της σελίδας, ίσως -3dBm για ένα τυπικό SFP+, περιμένοντας κάποιον να κάνει λάθος.
Το λάθος συνήθως περιλαμβάνει την αγορά οπτικών-μακράς πρόσβασης, επειδή η έκπτωση όγκου φαινόταν ελκυστική. Ή κάποιος πιάνει έναν πομποδέκτη 40 χιλιομέτρων για μια διαδρομή 300-μ. Η ισχύς εκκίνησης φτάνει στον φωτοανιχνευτή κάπου γύρω στα 0dBm ή υψηλότερα. Ο σύνδεσμος αρνείται να εμφανιστεί. Τα αρχεία καταγραφής εμφανίζουν "Rx LOS" ή ίσως απλώς "σύνδεση προς τα κάτω" - τον ίδιο κωδικό σφάλματος που θα βλέπατε για μια σκοτεινή ίνα.
Δεν μπορώ να μετρήσω πόσες ώρες έχω σπαταλήσει βλέποντας τεχνικούς να αλλάζουν πομποδέκτες σε αυτές τις δουλειές. Η μονάδα αντικατάστασης παρουσιάζει την ίδια συμπεριφορά, επειδή τίποτα δεν είναι πραγματικά σπασμένο. Η δίοδος APD ή PIN πλημμυρίζει με φωτόνια. Είναι κορεσμένο. Τα κυκλώματα αυτόματου ελέγχου απολαβής δεν μπορούν να αντισταθμίσουν. Κανείς δεν σκέφτεται να ελέγξει αν υπάρχει πολύ φως, επειδή όλοι έχουμε προετοιμαστεί να ανησυχούμε για ανεπαρκή ισχύ.
Ένας σταθερός εξασθενητής $12 το λύνει. Εγκαταστήστε 10dB στο τέλος λήψης. Η ισχύς πέφτει από +1dBm σε -9dBm. Ο σύνδεσμος καθιερώνεται. Προχωρώ.
Multimode: Δεν είναι πραγματικά σχετικό εδώ
Ολόκληρη αυτή η συζήτηση ισχύει σχεδόν αποκλειστικά για αναπτύξεις μονής-λειτουργίας.
Οι πηγές VCSEL σε πολυτροπικούς πομποδέκτες εξάγουν ίσως -4dBm έως 0dBm. Τα κατώφλια υπερφόρτωσης του δέκτη πολλαπλών λειτουργιών είναι από 0dBm έως +2dBm. Τα μαθηματικά σπάνια παράγουν σενάρια κορεσμού ακόμη και σε διαμορφώσεις ελάχιστης-απώλειας. Οι απευθείας συνδέσεις ενημερωμένης έκδοσης κώδικα μεταξύ παρακείμενων θυρών-κυριολεκτικά το συντομότερο δυνατό διάστημα, συνήθως παραμένουν εντός ορίων.

Η ενιαία-λειτουργία είναι η θέση που ζουν τα προβλήματα. Λέιζερ DFB που σπρώχνουν +5dBm σε ίνα σχεδιασμένη για μετάδοση 100 χλμ. Αναπτύξτε αυτό το οπτικό σε μια ραχοκοκαλιά της πανεπιστημιούπολης που τρέχει 400 μέτρα και ο δέκτης δεν έχει καμία πιθανότητα.
Αξίζει να το αναφέρω γιατί έχω δει ανθρώπους να εγκαθιστούν εξασθενητές σε συνδέσμους πολλαπλών λειτουργιών "απλώς για να είναι ασφαλείς" και μετά αφιερώνουν μέρες για την αντιμετώπιση προβλημάτων της ανεπαρκούς ισχύος που δημιούργησαν. Μην το κάνετε.
Το κενό-Πρόβλημα απώλειας Κανείς δεν με προειδοποίησε

Οι εξασθενητές κενού αέρα-είναι φθηνοί. Δουλεύουν. Προκαλούν επίσης προβλήματα που η τιμή των 8$ δεν διαφημίζει.
Η φυσική είναι απλή: διαχωρίστε δύο άκρες ινών με ελεγχόμενη απόσταση, αφήστε τη δέσμη να αποκλίνει, συλλάβετε μόνο ένα τμήμα στην ίνα λήψης. Απλή εξασθένηση που επιτυγχάνεται μέσω γεωμετρικής εξάπλωσης
Αυτές οι διεπαφές από αέρα-γυαλί παράγουν επίσης αντανακλάσεις Fresnel. Ίσως το 4% να αναπηδά προς την πηγή σε κάθε επιφάνεια. Σε ένα χάσμα-εξασθενητή απώλειας έχετε δύο τέτοιες διεπαφές. Αυτό είναι δυνητικά 8% απόδοση εάν είστε άτυχοι με το πώς όλα ευθυγραμμίζονται.
Για ένα CATV headend που εκτελεί αναλογικό βίντεο, οι αντανακλάσεις του πίσω-εμφανίζονται ως ορατά φαντάσματα. Για ένα λέιζερ DFB, αποσταθεροποιούν την κοιλότητα και παράγουν αναπήδηση. Για ένα EDFA, αρκετή ανακλώμενη ισχύς μπορεί να ενεργοποιήσει παρασιτικό lasing που καθιστά τον ενισχυτή άχρηστο.
Πέρασα το μεγαλύτερο μέρος του Σαββάτου αντιμετωπίζοντας τυχαίες αιχμές BER σε έναν δακτύλιο DWDM του μετρό. Κάποιος είχε εγκαταστήσει έναν εξασθενητή απώλειας κενού-σε έναν πίνακα ενημέρωσης κώδικα χωρίς να ελέγξει την προδιαγραφή απώλειας επιστροφής. Ο εξασθενητής μέτρησε απώλεια επιστροφής 15dB, κάτι που ακούγεται εντάξει μέχρι να συνειδητοποιήσετε ότι είναι το 3% του σήματος που αναπηδά πίσω σε ένα λέιζερ που πραγματικά προτιμούσε τη σταθερότητα. Το αντικατέστησε με ένα ντοπαρισμένο-εξασθενητή ινών με απώλεια επιστροφής 55dB. Το πρόβλημα εξαφανίστηκε.
Ειδικά για οτιδήποτε εκτελεί συνεκτική διαμόρφωση ή υψηλούς ρυθμούς συμβόλων-100G και άνω-χρειάζεστε ελάχιστη απώλεια επιστροφής 45dB. Κατά προτίμηση 55dB ή καλύτερα. Αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία από τη σωστή ακριβή τιμή εξασθένησης.
Διορθώθηκε έναντι της μεταβλητής: Τα οικονομικά δεν λειτουργούν όπως νομίζετε
Οι σταθεροί εξασθενητές κοστίζουν 5-20 $. Οι μεταβλητοί εξασθενητές ξεκινούν από περίπου 40 $ για χειροκίνητους τύπους και κλιμακώνονται από εκεί. Το ένστικτο είναι προφανές: υπολογίστε την απαιτούμενη εξασθένηση, αγοράστε σταθερή μονάδα που ταιριάζει με αυτήν την αξία, εξοικονομήστε χρήματα.
Μόνο που υπολόγισες λάθος. Ή οι προδιαγραφές του πομποδέκτη ήταν αισιόδοξες. Ή κάποιος άλλαξε δρομολόγηση οπτικών ινών κατά τη διάρκεια ενός παραθύρου συντήρησης και η τεκμηρίωση δεν ενημερώθηκε ποτέ. Ή ο πίνακας ενημέρωσης κώδικα συνεισφέρει διαφορετική απώλεια από την υποθετική.
Στη συνέχεια παρακολουθώ τους τεχνικούς να κατατάσσουν σταθερούς εξασθενητές-να στοιβάζουν 5dB και 3dB μαζί προσπαθώντας να προσεγγίσουν τι χρειάζεται πραγματικά ο σύνδεσμος. Πολλαπλές συσκευές διάκενου{4}}αέρα που επιδεινώνουν το πρόβλημα απώλειας επιστροφής που περιγράφεται παραπάνω. Δύο φθηνά εξαρτήματα με χειρότερη απόδοση από ό,τι θα είχε μια σωστή μεταβλητή μονάδα.
Για τη θέση σε λειτουργία και τη δοκιμή, οι μεταβλητοί εξασθενητές κερδίζουν το κόστος τους. Πληκτρολογήστε ακριβώς αυτό που απαιτεί ο σύνδεσμος, επαληθεύστε την απόδοση σε όλο το εύρος λειτουργίας και, στη συνέχεια, αντικαταστήστε προαιρετικά με μια σταθερή μονάδα που ταιριάζει με αυτήν τη μετρούμενη τιμή, αν θέλετε. Για εγκαταστάσεις παραγωγής όπου ο προϋπολογισμός ισχύος είναι καλά-χαρακτηρισμένος και σταθερός, οι σταθεροί εξασθενητές λειτουργούν μια χαρά. Για οτιδήποτε άλλο, ξοδέψτε τα επιπλέον τριάντα δολάρια.

Τι άλλαξε στην πραγματικότητα το MEMS
Οι παραδοσιακοί μεταβλητοί εξασθενητές βασίζονταν σε μηχανική κίνηση-περιστρεφόμενα φίλτρα ουδέτερης πυκνότητας, ρυθμιζόμενα κενά αέρα, στοιχεία μπλοκαρίσματος που μετατοπίζονται μέσω της διαδρομής της δέσμης. Δούλεψαν. Επίσης, παρέσυραν με την πάροδο του χρόνου, φθαρούν, απαιτούσαν περιοδική επαναβαθμονόμηση και ανταποκρίθηκαν αργά στις εισροές ελέγχου.
Οι μεταβλητοί οπτικοί εξασθενητές MEMS αντικατέστησαν το μεγαλύτερο μέρος αυτής της πολυπλοκότητας με ένα μικροκάτοπτρο που ενεργοποιείται ηλεκτροστατικά. Χρόνος απόκρισης κάτω-χιλιοστά του δευτερολέπτου. Χωρίς μηχανικές επιφάνειες φθοράς. Αμελητέα εξάρτηση από πόλωση. Η τεχνολογία ωρίμασε γρήγορα κατά τη διάρκεια της δημιουργίας DWDM στα τέλη της δεκαετίας του '90, όταν οι προμηθευτές εξοπλισμού χρειάζονταν διαχείριση ενέργειας ανά κανάλι σε αλυσίδες ενισχυτών.
Η εφαρμογή μέσα σε ένα EDFA δεν είναι προστασία δέκτη. Είναι κέρδος αντιστάθμισης κλίσης. Το φάσμα απολαβής του ερβίου δεν είναι επίπεδο κατά μήκος της ζώνης C-τα κανάλια-στα 1530 nm εμφανίζονται φυσικά ισχυρότερα από τα κανάλια στα 1560 nm. Χωρίς διόρθωση, τα κανάλια συσσωρεύουν ανισότητες SNR καθώς διασχίζουν πολλαπλά στάδια ενισχυτή. Σαράντα ή ογδόντα MEMS VOA, ένα ανά μήκος κύματος, που προσαρμόζονται συνεχώς καθώς αλλάζει η φόρτωση του καναλιού.
Η εναλλακτική ήταν σταθερό κέρδος-φίλτρα ισοπέδωσης-παθητικές συσκευές με προφίλ εξασθένησης που αντιστοιχούν στο αντίστροφο του σχήματος του αναμενόμενου κέρδους. Λειτουργεί όμορφα όταν η φόρτωση του καναλιού είναι στατική. Όταν οι πελάτες προσθέτουν και ρίχνουν δυναμικά μήκη κύματος, αλλάζει σχήμα κέρδους και τα σταθερά φίλτρα δεν μπορούν να αντισταθμίσουν.
Τα MEMS VOA κατέστησαν εμπορικά βιώσιμα τα επαναδιαμορφώσιμα οπτικά δίκτυα. Αυτό δεν είναι υπερβολή. Χωρίς δυναμικό έλεγχο ισχύος ανά{2}}κανάλι, οι αρχιτεκτονικές ROADM θα παρήγαγαν μη διαχειρίσιμες παραλλαγές OSNR στα μήκη διαδρομής που εξαρτώνται από το μήκος κύματος-. Η τεχνολογία ήταν ουσιαστική, όχι σταδιακή.
Liquid Crystal: Σχεδόν αλλά όχι αρκετά
Οι εξασθενητές μεταβλητών υγρών κρυστάλλων εμφανίστηκαν ως ανταγωνιστική τεχνολογία. Δεν ελέγχεται εξ ολοκλήρου η εξασθένιση των κινούμενων μερών μέσω των αλλαγών διπλής διάθλασης που προκαλούνται από την τάση- στο υλικό LC. Ταχύτερη απόκριση από τις μηχανικές προσεγγίσεις. Χωρίς μηχανισμούς φθοράς. Αξιοπιστία σε σταθερή-κατάσταση.
Ποτέ δεν εκτόπισαν το MEMS στις κύριες τηλεπικοινωνίες.
Η ευαισθησία στη θερμοκρασία σκότωσε τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης πεδίου. Οι ιδιότητες του υλικού LC μεταβάλλονται με τη θερμοκρασία, απαιτώντας κυκλώματα αντιστάθμισης και συχνή επαναβαθμονόμηση σε περιβάλλοντα χωρίς έλεγχο κλιματισμού. Ένα κέντρο δεδομένων με 22 βαθμούς είναι διαχειρίσιμο. Ένα εξωτερικό ντουλάπι εγκαταστάσεων με χειμώνες -30 βαθμούς και καλοκαίρια +45 βαθμούς δεν είναι.
Η απώλεια εισαγωγής ήταν επίσης υψηλότερη. Μισό dB εδώ, 0,7 dB εκεί. Συσσωρεύεται σε συστήματα όπου κάθε δέκατο του dB επηρεάζει τα περιθώρια OSNR.
Οι εξασθενητές LC βρήκαν κόγχες εργαστηρίου. Εξειδικευμένες εφαρμογές οργάνων όπου η θερμοκρασία ελέγχεται και η μεγαλύτερη απώλεια είναι αποδεκτή. Αλλά η κύρια αγορά πήγε MEMS και παρέμεινε εκεί.

Η τοποθέτηση έχει πραγματικά σημασία
Οι εξασθενητές ανήκουν στο άκρο του δέκτη. Όχι στον πομπό. Όχι τυχαία κάπου στη μέση.
Αυτό δεν είναι αυθαίρετη προτίμηση. Η τοποθέτηση του δέκτη-στο πλάι εξυπηρετεί δύο σκοπούς πέρα από την προφανή πρόληψη κορεσμού: οι αντανακλάσεις από τις διεπαφές του εξασθενητή εξασθενούν στη διαδρομή επιστροφής τους προς την πηγή και η μέτρηση ισχύος στον δέκτη παραμένει απλή-μέτρηση πριν από τον εξασθενητή, μέτρηση μετά, ολοκληρωθεί.
Εγκαταστήστε τον εξασθενητή στο άκρο του πομπού και δεν έχετε καταφέρει τίποτα για τη διαχείριση των απωλειών επιστροφής. Κάθε σύνδεσμος και μάτιση κατάντη συνεισφέρει αντανακλάσεις που διαδίδονται πίσω στην πηγή σε πλήρες πλάτος. Ο εξασθενητής μπλοκάρει την ισχύ προς τα εμπρός, αλλά δεν κάνει τίποτα για το οπίσθιο-φώτα ταξιδιού που δεν εξασθενήθηκε ποτέ.
Έχω συναντήσει εγκαταστάσεις όπου κάποιος τοποθέτησε εξασθενητές αμέσως μετά τον πομπό "για να προστατεύσει την ίνα" από υπερβολική ισχύ. Οι ίνες γυαλιού δεν χρειάζονται προστασία από μερικά milliwatts. Οι δέκτες χρειάζονται προστασία. Η τοποθέτηση είχε μηδενικό οπτικό νόημα, αλλά συνεχίστηκε σε πολλούς κύκλους συντήρησης, επειδή κάποιος την τεκμηρίωσε και κανείς δεν αμφισβήτησε την τεκμηρίωση.
Ανοχές και βαθμονόμηση
Η συσκευασία λέει 10dB. Η πραγματική εξασθένηση μπορεί να είναι 9,6 dB ή 10,5 dB ή 11,1 dB ανάλογα με το μήκος κύματος, τη θερμοκρασία και τον έλεγχο ποιότητας κατασκευής.
Για τις περισσότερες εγκαταστάσεις, αυτή η ζώνη ανοχής είναι άσχετη. Χρειάζεστε περίπου 10dB εξασθένησης για να φέρετε την ισχύ του δέκτη σε αποδεκτό εύρος. Είτε επιτυγχάνετε 9,5dB είτε 10,5dB δεν επηρεάζει τη λειτουργία του συνδέσμου.
Για εφαρμογές ακριβείας-ο χαρακτηρισμός ευαισθησίας δέκτη, οι μετρήσεις OSNR, η πιστοποίηση του ενισχυτή-έχει σημαντική σημασία. Προγραμματιζόμενοι εξασθενητές εργαστηριακού-βαθμού από προμηθευτές εξοπλισμού δοκιμής περιλαμβάνουν χιλιάδες σημεία βαθμονόμησης που αντιστοιχίζουν την πραγματική εξασθένηση σε ρυθμίσεις κλήσης σε πολλαπλά μήκη κύματος και επίπεδα ισχύος. Τα όργανα κοστίζουν ανάλογα. Έχω χρησιμοποιήσει μια μονάδα $12.000 που καθόριζε ακρίβεια ±0,05dB σε όλη τη ζώνη C-με ανάλυση 0,01dB. Είναι απαραίτητο όταν μετράτε εάν η ευαισθησία του δέκτη είναι -27,8 dBm έναντι -28,1 dBm. Παράλογη υπερβολή για διαχείριση ισχύος ζεύξης παραγωγής.
Ταιριάξτε το όργανο με την εφαρμογή.

The Mandrel Wrap Hack
Το τύλιγμα της ίνας γύρω από ένα στυλό ή μανδρέλι για την πρόκληση εξασθένησης κάμψης εμφανίζεται στους οδηγούς αντιμετώπισης προβλημάτων ως προσωρινή τεχνική πεδίου όταν δεν υπάρχουν κατάλληλοι εξασθενητές.
Λειτουργεί, κάπως. Η απώλεια που προκαλείται από την κάμψη-είναι πραγματική φυσική. Η στενή ακτίνα ωθεί το φως στην επένδυση, μειώνοντας τη μεταδιδόμενη ισχύ.
Στην πραγματικότητα μην το κάνετε αυτό.
Η εξασθένηση είναι απρόβλεπτη-εξαρτάται από την ακτίνα κάμψης, τον αριθμό των στροφών, τον τύπο της ίνας, το μήκος κύματος και πιθανώς την υγρασία εκείνη την ημέρα. Είναι ασταθής-η ίνα χαλαρώνει, η εξασθένηση αλλάζει. Είναι δυνητικά καταστροφικό-η επαναλαμβανόμενη κόπωση από το στρες μπορεί να σπάσει το γυαλί. Εισάγει εφέ σύζευξης τρόπου λειτουργίας σε πολυτροπικές ίνες που ανακατεύουν τις συνθήκες εκτόξευσης με τρόπους που επηρεάζουν την ακρίβεια μέτρησης.
Εάν κάποιος τυλίξει ίνα γύρω από ένα μολύβι για να λειτουργήσει ένας σύνδεσμος, αυτό είναι ένα σήμα για να σταματήσετε και να προμηθευτείτε τον κατάλληλο εξοπλισμό. Είναι απελπισία που μπερδεύεται με τεχνική.
Where This Goes στα 400G και πέρα
Οι υψηλότεροι ρυθμοί συμβόλων αυξάνουν την ευαισθησία στην απώλεια επιστροφής. Ο θόρυβος φάσης από την οπίσθια-ανακλώμενη ισχύ έχει μεγαλύτερη σημασία στο 64-QAM παρά στο απλό πληκτρολόγιο on-off. Οι προδιαγραφές απώλειας επιστροφής εξασθενητή που είναι αποδεκτές για 10G γίνονται προβληματικές στα 400G.
Οι συνεκτικοί δέκτες DSP έχουν ευρύτερο δυναμικό εύρος από τους δέκτες άμεσης-ανίχνευσης, γεγονός που μειώνει ορισμένες ανησυχίες κορεσμού. Η επεξεργασία οπτικού σήματος που επιτρέπει τη συνεκτική ανίχνευση παρέχει μεγαλύτερη ανοχή για διακύμανση ισχύος. Αυτό δεν εξαλείφει τις απαιτήσεις εξασθενητή-αλλά μετατοπίζει το προφίλ της εφαρμογής.
Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι η ενσωμάτωση φωτονικής πυριτίου θέτει τη λειτουργικότητα της VOA σε-τσιπ σε σχέδια πομποδέκτη. Οι σύγχρονες μονάδες 400G ZR+ περιλαμβάνουν ενσωματωμένους μεταβλητούς εξασθενητές και ρυθμιζόμενη ισχύ μετάδοσης. Ορισμένοι πομποδέκτες αποστέλλονται τώρα με ενσωματωμένους mini EDFA για ενίσχυση ισχύος εξόδου σε +3dBm ή υψηλότερη. Εάν ο ίδιος ο πομποδέκτης προσαρμόσει την ισχύ εκκίνησης για να ταιριάζει με τις απαιτήσεις σύνδεσης, η εξωτερική εξασθένηση καθίσταται περιττή για ορισμένα σενάρια ανάπτυξης.
Αυτή η ενοποίηση δεν θα σκοτώσει την αγορά εξωτερικού εξασθενητή. Ο παλαιός εξοπλισμός δεν διαθέτει ολοκληρωμένο έλεγχο ισχύος. Οι δοκιμαστικές εφαρμογές απαιτούν βαθμονομημένη εξωτερική εξασθένηση. Οι εγκαταστάσεις μετασκευής χρειάζονται λύσεις που δεν απαιτούν αντικατάσταση πομποδέκτη. Αλλά η ισορροπία της αγοράς αλλάζει καθώς αυξάνεται η νοημοσύνη του πομποδέκτη.
Ειλικρινής Εκτίμηση
Οι εξασθενητές δεν είναι πολύπλοκες συσκευές. Μειώνουν την οπτική ισχύ. Η φυσική είναι απλή. Οι επιλογές υλοποίησης είναι ώριμες και-καλώς κατανοητές.
Οι επιπλοκές προκύπτουν από το πλαίσιο ανάπτυξης: επιλογή τιμών εξασθένησης χωρίς επαρκείς μετρήσεις ισχύος, επιλογή τεχνολογιών που δεν ταιριάζουν με τις απαιτήσεις της εφαρμογής, τοποθέτηση συσκευών σε θέσεις που δεν αντιμετωπίζουν πραγματικά προβλήματα, αποδοχή προδιαγραφών απώλειας επιστροφής που δημιουργούν νέα προβλήματα ενώ επιλύονται παλιά.
Κάθε εγκατάσταση εξασθενητή είναι ουσιαστικά μια παραδοχή ότι κάτι άλλο στη σχεδίαση συνδέσμων δεν ταιριάζει με τη λειτουργική πραγματικότητα. Ο δέκτης είναι πολύ ευαίσθητος για την ισχύ του πομπού. Το εύρος είναι πολύ μικρό για οπτικές προδιαγραφές. Η φόρτωση καναλιού διαφέρει από τις αρχικές υποθέσεις. Η προμήθεια αγόρασε ό,τι ήταν φθηνότερο.
Οι εξασθενητές επιδιορθώνουν αυτές τις αναντιστοιχίες. Το κάνουν αξιόπιστα, φθηνά και αποτελεσματικά όταν επιλεγούν και τοποθετηθούν σωστά. Δεν είναι κομψές λύσεις. Είναι πραγματιστές.
Στα δίκτυα παραγωγής, οι ρεαλιστικές λύσεις που λειτουργούν ξεπερνούν τις κομψές λύσεις που δεν λειτουργούν.