
Vlakna za-održavanje polarizacije, koja se često nazivajuPM vlaknailiHiBi (visoka-dvolomnost) vlakna, specijalno je jedno-modno vlakno projektirano za očuvanje linearnog stanja polarizacije svjetlosti duž definirane osi. To je vlakno izbora kad god izvedba sustava ovisi o stabilnom, poznatom stanju polarizacije - žiroskopi s optičkim vlaknima, interferometrijski senzori, koherentna detekcija, modulatori litij niobata, laseri s vlaknima uske-linijske širine, kvantne komunikacijske veze i OCT strojevi za obradu slika oslanjaju se na njega.
Za razliku od standardnih jedno-modnih vlakana, PM vlakna ne pokušavaju eliminirati efekte polarizacije. Namjerno uvodi snažnu, stabilnu dvolomnost tako da su dva moda ortogonalne polarizacije odvojena. Kada se linearno polarizirana svjetlost lansira duž jedne od glavnih osi vlakna, ona tamo ostaje - čak i pod savijanjem, vibracijama i temperaturnim pomakom koji bi poremetili polarizaciju u običnomjedno-patch kabeli.
Ovaj vodič objašnjava kako funkcionira PM vlakno, kompromis-između dizajna PANDA i leptir{1}}kravata, kako pošteno usporediti PER specifikacije, kada je PM vlakno zapravo potrebno (a kada nije) i što bi inženjeri trebali provjeriti prije naručivanja PM patch kabela ili sklopa.
Što je polarizacija-Održavanje vlakana?
Vlakno koje-održava polarizaciju jedno je-modno optičko vlakno s namjerno projektiranim unutarnjim naprezanjem ili geometrijom koja stvara veliku, stabilnu razliku u indeksu loma između dviju ortogonalnih polarizacijskih osi. Ova razlika - dvoloma - sprječava dva polarizacijska moda od razmjene energije.
Vlakno je poznato pod nekoliko naziva u industrijskoj literaturi i podatkovnim tablicama: PM vlakno, vlakno-očuvanje polarizacije, vlakno-održavanje jednog-moda vlakno i HiBi vlakno. Posljednji izraz, koji se koristi u akademskom radu, opisuje ono po čemu se PM vlakno razlikuje od običnog jedno-modnog vlakna: ne broj vođenih prostornih modova, već veličina dvoloma.
U standardnom jedno-modnom vlaknu, zaostala dvolomnost je mala i nepredvidiva. Savijte zavojnicu, promijenite temperaturu okoline ili uvrnite kabel i stanje izlazne polarizacije se mijenja. Za većinu veza podatkovnog centra to nije važno - prijemnici integriraju preko polarizacije ili koriste polarizacijsku-optiku raznolikosti. Za sustave u kojima polarizacija nosi informacije o fazi, amplitudi ili mjerenju, taj pomak je način kvara koji PM vlakno treba eliminirati.
Zašto je polarizacijska stabilnost važna u optičkim sustavima
Električno polje svjetlosti oscilira u određenom smjeru; taj smjer je njegova polarizacija. Dugačak popis optičkih uređaja različito reagira na različita stanja polarizacije:
- Litijev niobat (LiNbO₃) Mach-Zehnder modulatoriintrinzično ovise o-polarizaciji. Pomak u ulaznoj polarizaciji pokazuje se izravno kao degradacija omjera-dubine modulacije i ekstinkcije-na izlazu odašiljača.
- Žiroskopi s optičkim vlaknima (FOG)mjeriti rotaciju kroz Sagnacov učinak. Polarizacijsko spajanje između dva protu-zračenja koja se šire uvodi ne-recipročne fazne pogreške koje petlja ne može razlikovati od stvarne rotacije, stvarajući mjerljiv pomak pristranosti.
- Koherentni optički prijemnicimiješati dolazni signal s lokalnim oscilatorom. Iako koherentni primopredajnici koriste polarizacijske-hibride različitosti, sama staza lokalnog oscilatora često treba stabilnu polarizacijsku referencu, a PM vlakno standardno je između LO lasera i hibrida.
- Interferometrijski senzori i OCT motoriosloniti se na dosljednu vidljivost rubova; nekorelirani polarizacijski pomak u dva kraka urušava kontrast interferencije.
U svim ovim slučajevima, zamjena PM vlakana standardnim SMF-om ne prekida vezu -, već čini izvedbu neponovljivom. To je najteži kvar za otklanjanje pogrešaka, zbog čega inženjeri određuju PM vlakno od samog početka radije nego ga naknadno ugrađuju.
Kako PM vlakna zapravo djeluju

Dvolomljenje: temeljni mehanizam
Dvolomljenost znači da materijal ima dva različita indeksa loma za dva ortogonalna smjera polarizacije. Svjetlost polarizirana duž jedne osi putuje malo drugačijom faznom brzinom od svjetlosti duž druge osi. Razlika je mala - obično nekoliko dijelova u 10⁴ -, ali je velika u usporedbi s nasumičnim, stresom-induciranim dvolomom običnih vlakana, i to je ono što je važno.
Energetsko sprezanje između dva načina zahtijeva njihovo fazno-podudaranje na određenoj duljini. Što je dvolom jači, dva načina brže akumuliraju faznu razliku, a poremećajima iz okoline (zavojima, uvijanjima, temperaturnim gradijentima) postaje teže spojiti energiju s jednog na drugi. Korisna brojka zasluga ovdje jeduljina otkucaja LB= λ / Δn, obično 2–5 mm za visoko{3}}kvalitetno PANDA vlakno na 1550 nm. Kratka duljina otkucaja znači snažno držanje polarizacije.
Brza os i spora os
PM vlakno ima dvije glavne polarizacijske osi, konvencionalno označene kaobrza os(niži indeks loma, veća fazna brzina) ispora os(veći indeks loma, manja fazna brzina). Prema konvenciji u većini komercijalnih sklopova PM vlakana, linearno polarizirana svjetlost se lansira dužspora os, i ključevi konektora usmjereni su prema sporoj osi osim ako nije drugačije navedeno.
Ova je konvencija važna u nabavi. Ako vaš odašiljač očekuje spor-izlaz po osi, ali sklop je izgrađen prema konvenciji brze-osi, lansiranje u sljedeću fazu bit će rotirano za 90 stupnjeva. Uvijek potvrdite konvenciju osi u podatkovnoj tablici - nisu svi proizvođači izričiti u vezi s tim, a "spora os poravnata s ključem" je najsigurniji standard.
Lansiranje poravnanja i omjer izumiranja
PM vlakno daje stabilnost polarizacije samo ako je ulazno svjetlo poravnato s glavnom osi. Ako se lansiranje zakrene za kut θ u odnosu na sporu os, dio sin²(θ) snage spaja se na ortogonalnu os. Od tog trenutka nadalje, dvije se komponente šire različitim faznim brzinama, a izlazno stanje ovisi o duljini, temperaturi i valnoj duljini - točno ono što PM vlakno treba spriječiti.
Theomjer polarizacijske ekstinkcije (PER), izraženo u dB, mjeri koliki dio izlazne snage ostaje u željenoj polarizaciji u odnosu na ortogonalnu. Dobri komercijalni PM patch kabeli postižu 25–30 dB PER pod kontroliranim pokretanjem i tihim mehaničkim uvjetima; sklopovi visokih-učinkovitosti za senzorske aplikacije potiskuju 35 dB i više. Ali PER je mjerenje sustava, a ne specifikacija-samo vlakana. Isto vlakno pokazat će 30 dB PER na stabilnoj optičkoj klupi i 18 dB nakon što je usmjereno oko kuta šasije sa stegnutim zavojem.
PANDA, leptir-kravata i eliptična-jezgra: koji dizajn PM vlakana gdje odgovara?
Svi komercijalni dizajni PM vlakana rade tako što razbijaju kružnu simetriju polja naprezanja jezgre. Razlike se svode na to kako je ta asimetrija ugrađena i koliko to košta u PER-u, atenuaciji i cijeni.
PANDA PM vlakna
Vlakno PANDA (polarizacija-održavanje I-smanjenje apsorpcije) postavlja dva kružna{2}}dijela za primjenu naprezanja (SAP) s obje strane jezgre, dopirana borom kako bi imala koeficijent toplinske ekspanzije drugačiji od silicijevog omotača. Kada se predforma ohladi nakon izvlačenja, SAP-ovi primjenjuju asimetrično naprezanje koje stvara snažnu, stabilnu dvolomnost.
PANDA dominira komercijalnim PM tržištem iz tri razloga: geometrija je dobro-prikladna za-veliku proizvodnju, ponašanje cijepanja i spajanja je predvidljivo, a dizajn radi preko standardnih telekomunikacijskih i senzorskih prozora valne duljine (obično optimiziran za 780 nm, 850 nm, 980 nm, 1060 nm, 1310 nm i varijante od 1550 nm). Za većinu modulator-pigtail, FOG i koherentnih aplikacija, PANDA je zadana postavka.

Lep{0}}kravata PM vlakna
Leptir -vlakno koristi dva područja naprezanja u obliku klinova ili sektora koji se susreću u blizini jezgre, proizvodeći veće vršno naprezanje od PANDA za isti promjer vlakna. To obično daje kraće duljine otkucaja i veći inherentni PER, zbog čega se leptir-kravata često preferira u visoko-senzorskim - žiroskopima za navigacijske-inercijalne mjerne jedinice, hidrofonske nizove i senzore struje s Faradayevim-efektom.
Kompromis-je u tome što je geometriju-leptir-kravate teže dosljedno spajati i nudi je manji broj dobavljača, tako da jedinična cijena i vrijeme isporuke mogu biti veći.
Eliptična-jezgra i fotonsko-kristalno PM vlakno
Neka PM vlakna koriste ne{0}}kružnu jezgru (tvore dvolom) ili mikrostrukturiranu oblogu-rupa od zraka (fotonsko kristalno vlakno) umjesto elemenata naprezanja. Ovi posebni dizajni služe aplikacijama u kojima se muče-štapna vlakna: visoka-isporuka snage gdje SAP-ovi ograničavaju prag oštećenja, neuobičajene valne duljine u srednjem-IR ili vidljivom dijelu, ili sustavi koji trebaju vrlo nisku-promjenu dvoloma izazvanu savijanjem. Za tipične industrijske i telekom kupce, PANDA i-mašna pokrivaju gotovo sve zahtjeve.
PM vlakno u odnosu na standardno jedno-modno vlakno u odnosu na polarizirajuće vlakno
Ove tri vrste vlakana se rutinski miješaju u razgovorima o kupnji. Nisu zamjenjivi.
- Standardno jedno-modno vlaknovodi jedan prostorni mod s malim gubicima. Polarizacija je očuvana na vremenskim skalama milisekundi, ali se pomiče kroz sekunde do minute zbog toplinskih i mehaničkih promjena. Prikladno za sve, od FTTH izlaznih kabela do interkonekcija podatkovnog centra, ali neprikladno gdje god nizvodna komponenta ovisi o stanju fiksne polarizacije.
- Vlakna koja-održavaju polarizacijuvodi jedan prostorni način ičuvalinearno polarizirano stanje kada je svjetlost ispravno lansirana. Obje polarizacijske osi prenose se s malim gubicima; posao vlakana je spriječiti njihovo miješanje.
- Polarizirajuće (PZ) vlaknovodi jedan prostorni način, ali aktivno prigušuje jednu polarizaciju. Neželjena os ima veliki gubitak (često 30 dB/m ili više), tako da je izlaz jednostruka-polarizacija bez obzira na ulaz. Koristi se tamo gdje sustav mora odbiti jednu polarizaciju, a ne sačuvati obje.
Logika odluke: ako je vaš problem "polarizacija se stalno mijenja", odaberite PM vlakno. Ako je vaš problem "imam polariziranu buku koju moram potisnuti na izlazu", odaberite polarizirajuće vlakno. Ako niti jedan problem ne postoji, standardni SMF je jeftiniji, lakši za spajanje i lakši izvor.
Kada su vam zapravo potrebna PM vlakna?
Ovo je pitanje na koje se najčešće daje pogrešan odgovor u pregledima sastavnica. PM vlakno je dva do pet puta skuplje od standardnog SMF-a i znatno ga je teže spajati i završavati. Navođenje tamo gdje nije potrebno uzalud je trošenje proračuna; navođenje SMF-a gdje se traži PM je noćna mora za otklanjanje pogrešaka. Koristite sljedeće kao-matricu odluke o prvom prolazu:
- Laserski izvor za vanjski modulator LiNbO₃:PM vlakna su prijeko potrebna. Učinkovitost modulatora ovisi-o polarizaciji i ulaz mora biti usklađen s TE osi uređaja.
- Žiroskop od optičkih vlakana / Sagnac interferometar:PM vlakno kroz senzorsku zavojnicu. Ne-reciprocitet polarizacije jedan je od dominantnih izvora pogreške pristranosti FOG-a.
- Laser-laserske širine uskog{1}}akustičkog optičkog modulatora ili mjenjača frekvencije:Učinkovitost difrakcije PM vlakna - obično ovisi o ulaznoj polarizaciji.
- Interni LO put koherentnog primopredajnika:PM vlakno od lasera lokalnog oscilatora do optičkog hibrida je standard.
- OCT ili interferometrijska biomedicinska slika:PM vlakno održava kontrast resica; bez njega, polarizacijski pomak modulira kvalitetu slike.
- Standardna podatkovna komunikacija / Ethernet / FTTH:StandardOS2 jedno-modno vlaknoje dovoljan. Prijemnici ne mare za ulaznu polarizaciju.
- DWDM prijenos-na duge udaljenosti:Standardni SMF. Moderni koherentni DSP ispravlja rotaciju polarizacije u stvarnom vremenu.
- Jedan kratki PM premosnik u inače SMF sustavu:Gotovo sigurno besmisleno. Polarizacija se šifrira prije i poslije PM segmenta osim ako cijeli optički put nije PM-svjestan.
Zadnju točku vrijedi naglasiti jer je to najčešća pogreška pri nabavi. PM vlakno pomaže samo ako sustavuzvodnomože isporučiti usklađenu linearnu polarizaciju na ulaz vlakana i sustavnizvodnozahtijeva to stanje polarizacije. Jedan PM kratkospojnik u sendviču između SMF segmenata povećava troškove bez funkcije.

Kako odabrati PM vlakno ili PM patch kabel
Odabir PM vlakana je više-parametarski problem. Sljedeći popis za provjeru odražava što bi inženjeri trebali provjeriti na podatkovnoj tablici dobavljača prije nego što predaju narudžbu.
1. Radna valna duljina i granična vrijednost
PM vlakno je specifično za valne duljine-. Vlakno dizajnirano za rad od 1550 nm neće pokretati pojedinačni-mod na 980 nm - ono će voditi više-modove reda i PER će se urušiti. Potvrdite radnu valnu duljinu u odnosu na graničnu valnu duljinu vlakna (koja bi trebala biti najmanje 100 nm ispod vaše najkraće radne valne duljine). Uobičajeni dizajni uključuju PM630 (vidljivi/780 nm), PM980 (980 nm pumpni laseri), PM1060 (Yb vlaknasti laseri), PM1310 i PM1550.
Promjer polja moda (MFD) bitan je pri spajanju PM vlakna na drugu vrstu vlakna - velika neusklađenost MFD-a dovodi do gubitka spoja i smanjenog PER-a.
2. PO Cilju - i uvjetima testiranja
Ovdje usporedba podatkovnih tablica najčešće pogriješi. Dobavljač A može citirati 25 dB PER na 1550 nm, a dobavljač B može citirati 30 dB PER, ali ako su testirali u različitim uvjetima pokretanja, vrstama konektora, duljinama vlakana i temperaturama okoline, brojke nisu usporedive. Prije usporedbe PER vrijednosti provjerite:
- Testna valna duljina
- Metoda lansiranja (slobodni-prostorni polarizator u odnosu na PM input pigtail)
- Vrsta konektora i poliranje (FC/APC daje čišća PER očitanja nego FC/PC zbog efekata-refleksije)
- Metoda poravnanja osi i tolerancija tijekom povezivanja
- Duljina vlakana i je li ispitivanje provedeno na smotanom ili ravnom uzorku
- Temperatura tijekom mjerenja
Specifikacija od 25 dB PER testirana s pravilnim usmjeravanjem pokretanja na kabelu od 2 m u stabilnom okruženju može biti bolji-proizvod u stvarnom svijetu od specifikacije od 30 dB izmjerene u nenavedenim uvjetima.
3. Vrsta konektora i orijentacija ključa
PM konektori izgledaju identično standardnim konektorima, ali uključuju definirani odnos osi-na-ključ. Standardne opcije uključuju FC/PC, FC/APC, SC/APC i LC/APC za PM aplikacije, pri čemu je FC/APC najčešći u laboratorijskim i senzorskim okruženjima zbog svoje mehaničke stabilnosti i niske-refleksije. APC se općenito preferira u odnosu na PC za sustave-temeljene na laseru jer povratne-refleksije mogu destabilizirati izvore-uske širine linija.
Prilikom naručivanjaPM patch kabeli, potvrdite sa svojim dobavljačem: koja je os zašivena (spora os je konvencija), koja je tolerancija kutnog poravnanja (obično ±1 stupanj do ±3 stupnja) i primjenjuje li se ista konvencija dosljedno na oba konektora sklopa.
4. Uneseni gubitak i povratni gubitak
Gubitak unosa za kvalitetan PM patch kabel trebao bi biti manji ili jednak 0,5 dB po paru konektora. Povratni gubitak za APC-terminirane PM kabele trebao bi biti veći od ili jednak 60 dB; za PC priključke, Veći ili jednak 40 dB. Ovi brojevi važniji su u laserskim sustavima nego u senzorskim sustavima - za FOG, dominantna briga je PER, a ne 0,1 dB dodatnog IL-a.
5. Radijus savijanja i mehaničko rukovanje
Dvolomnost PM vlakana dolazi od unutarnjeg naprezanja, tako da vanjsko naprezanje izravno smanjuje učinkovitost. Držite se znatno iznad minimalnog polumjera savijanja proizvođača (obično 30 mm za kratko-i 60 mm dugo-u standardnom PM vlaknu), izbjegavajte stezanje u blizini konektora i nikada ne usmjeravajte PM spojne kabele kroz usko upravljanje kabelima sa savijenim dijelovima. Savršenih 30 dB PO kabelu očitat će 15 dB nakon jedne nepažljive instalacije.
6. Zahtjevi za spajanje
Za spajanje PM vlakana potreban je uređaj za spajanje s aktivnom sposobnošću poravnavanja osi - tipični uređaji za spajanje za masovno-tržište ne mogu poravnati napetost{2}}orijentaciju šipke dovoljno pouzdano da održe PER preko spoja. Očekujte gubitak spoja od 0,05–0,15 dB i degradaciju PER-a od 0,5–2 dB po spoju s ispravno podešenim spojnikom s PM-om. Ako vaša aplikacija zahtijeva spajanje PM-a sa standardnim SMF-om, očekujte da će se spajanje ponašati kao polarizacijski scrambler - samo jedan od dva PM načina preživi netaknut.
Uobičajene pogreške s PM vlaknima i koliko one zapravo koštaju
Tretiranje PM vlakana kao zamjene-za SMF
Najskuplja greška. PM vlakno daje vrijednost samo kada je cijeli sustav dizajniran oko kontrole polarizacije: izvor mora proizvoditi linearno polarizirano svjetlo, lansiranje mora biti-usklađeno s osi, a prijemnik ili nizvodni uređaj moraju brinuti o izlaznoj polarizaciji. Ubacite jedan PM patch kabel u SMF sustav i potrošili ste dodatni novac bez ikakve koristi.
Ignoriranje orijentacije ključa konektora preko sklopova
Ako sustav koristi tri PM kratkospojnika između izvora i modulatora, sva tri moraju koristiti istu konvenciju osi. Pomak od 90 stupnjeva u bilo kojem paru konektora rotira polarizaciju, a modulator vidi pogrešku od 90 stupnjeva - za tipični LiNbO₃ modulator što smanjuje modulirani izlaz gotovo na nulu.
Prekomjerno savijanje blizu konektora
Nosač PM konektora koncentrira stres na najosjetljivijoj lokaciji vlakna. Savijanje unutar 50 mm od konektora može smanjiti PER za 5-10 dB čak i ako je radijus savijanja drugdje u kabelu velik. Koristite 30 mm ili veću zaštitu od savijanja na svakom PM konektoru.
Usporedba PER-a među dobavljačima bez uvjeta testiranja
Već gore obrađeno, ali vrijedi ponoviti jer se radi o ponavljajućem neuspjehu kupnje. Inzistirajte na otkrivanju uvjeta testiranja ili obavite dolazne inspekcijske PER testove pod vlastitim kontroliranim lansiranjem.
Kupnja "PM kompatibilnih" komponenti koje to nisu
Standardni spojnici vlakana, razdjelnici i izolatori nisu PM osim ako nisu izričito izrađeni kao uređaji s oznakom PM-. PM patch kabel koji napaja ne-PM 1×2 razdjelnik uništava polarizaciju na razdjelniku - ostatak PM optičkog puta je izgubljen. Kada gradite PM sustav, potvrdite da svaka pasivna komponenta ima PM-ocjenu i odredite konvenciju njezine osi.
FAQ: Odabir i upotreba PM vlakana
Koja je dobra PER vrijednost za PM fiber patch kabel?
Za opću komercijalnu upotrebu prihvatljivo je 22–25 dB PER. Za modulator pigtails, ciljajte 25-28 dB. Za visoko-osjetanje (žiroskopi, interferometrijski senzori struje), odredite 28–35 dB i provjerite pod kontroliranim uvjetima lansiranja. PER iznad 35 dB na konektoriziranom patch kabelu je izuzetan i obično zahtijeva kontrolirano rukovanje.
Treba li PM vlakno biti usklađeno sa sporom osi ili brzom osi?
Sporo poravnanje osi industrijska je konvencija za ključeve konektora i većina tehničkih tablica proizvoda pretpostavlja pokretanje sporo-osi. Sklopovi brze-osi postoje za posebne primjene (neki dizajni lasera), ali ih treba izričito navesti u narudžbi. Ako ste u nedoumici, pismeno potvrdite kod dobavljača.
Može li se PM vlakno spojiti na standardno jedno-modno vlakno?
Da, ali spoj djeluje kao polarizacijski koder - samo pokrenuta-komponenta osi nastavlja se ponašati kao polarizacija-održana na strani PM-a; na SMF strani, polarizacija će se normalno kretati. Koristite ovo za završetak PM odjeljka u SMF vezu (npr., prilikom pokretanja mjernog instrumenta), a ne za proširenje PM ponašanja preko spoja.
Što se događa ako je PM vlakno prečvrsto savijeno?
Naprezanje iza-inducirano savijanjem povezuje energiju između dviju polarizacijskih osi i smanjuje PER. Blago pre-savijanje proizvodi postupnu degradaciju PER-a koja se može oporaviti kada se savijanje otpusti; jaka ili opetovana uska savijanja mogu uzrokovati trajnu promjenu naprezanja u vlaknu, osobito u blizini konektora. Uvijek poštujte minimalni radijus savijanja proizvođača.
Kako mogu odrediti orijentaciju ključa PM konektora prilikom naručivanja?
Navedite: (1) koja os (sporo ili brzo - gotovo uvijek sporo), (2) na koje se konektore na sklopu primjenjuje konvencija (obično oba kraja, ista konvencija) i (3) kutna tolerancija (npr. ±2 stupnja). Renomirani dobavljači će to potvrditi na potvrdi narudžbe.
Je li PM vlakno isto što i jedno-modno vlakno?
PM vlakno podskup je jedno-modnog vlakna. Sva komercijalna PM vlakna su jednom-modna na svojoj projektiranoj valnoj duljini, ali ne održavaju sva-jednomodna vlakna-polarizaciju. Klasifikacija "jedan-način" odnosi se na broj prostornih načina; "polarization-maintaining" opisuje dodatni inženjering dvoloma.
Zašto PM vlakno košta više od standardnog vlakna?
Izrada predforme je složenija (naprezne šipke moraju biti precizno postavljene prije crtanja), tolerancije za crtanje su manje, a spajanje zahtijeva poliranje-usklađeno s osi na specijaliziranoj opremi. PM spajanje zahtijeva skuplje spajalice i obučene operatere. Troškovna premija obično iznosi 2–5× standardni SMF za samo vlakno, s gotovim sklopovima PM patch kabela čija je cijena znatno viša od standardnefiber patch sklopovi.
Može li se PM vlakno koristiti za-telekom prijenos na velike udaljenosti?
Tehnički da, ali u praksi se ne provodi. Standardni SMF u kombinaciji s koherentnim DSP-om upravlja softverskim oporavkom polarizacije uz daleko nižu cijenu sustava. PM vlakno za-prijenos na duge udaljenosti višestruko bi povećalo troškove kabela, konektora i spajanja bez komercijalne koristi.
Inženjerski sažetak: Kada navesti PM vlakna
PM vlakno je pravi izbor kada su tri uvjeta istovremeno istinita: optički izvor proizvodi linearno polariziranu svjetlost, prijemni uređaj ili nizvodna komponenta su-osjetljivi na polarizaciju, a cijeli optički put između njih je PM-ocijenjen i-usklađen s osi. To je pogrešan izbor kada se bilo koji od tih uvjeta pokvari - jedan PM kratkospojnik između dva SMF segmenta je uzaludan proračun, a PM izvor koji napaja ne-PM razdjelnik je uzaludan izvor.
Kada specificirate sklopove PM vlakana, tretirajte PER kao parametar sustava, a ne parametar vlakna. Provjerite uvjete ispitivanja iza svakog broja podatkovne tablice, pismeno potvrdite konvenciju osi konektora, dizajnirajte usmjeravanje kabela tako da poštuje radijus savijanja u blizini konektora i osigurajte da svaka pasivna komponenta u optičkom lancu ima PM-oznaku. Ispravite te četiri stvari i PM vlakno isporučuje točno ono što obećava: stanje polarizacije koje stiže do prijemnika u istoj orijentaciji u kojoj je ostavilo izvor, bez obzira na to što okolina radi kabelu između.
Za dublju tehničku referencu o dizajnu-štapnih vlakana za naprezanje i metodologiji mjerenja PER, podatkovne tablice proizvođača odDokumentacija Thorlabs PM vlakanai izvornikistraživanje PANDA vlakana Hosake i sur.ostaju standardne reference. Za nabavu PM patch kabela, pigtaila i spojnica, našserija proizvoda za-održavanje polarizacijepokriva FC, SC i LC varijante konektora preko uobičajenih pojaseva valnih duljina, s PER testiranjem izvedenim pod otkrivenim uvjetima lansiranja.