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Atgrating lance des réseaux de Bragg sur fibre à maintien de polarisation
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Atgrating lance des réseaux de Bragg sur fibre à maintien de polarisation

2025-10-29
Latest company news about Atgrating lance des réseaux de Bragg sur fibre à maintien de polarisation

La technologie de détection par fibre optique continue d'étendre ses applications dans diverses industries, de la surveillance de l'état des ponts aux systèmes de sécurité des pipelines pétroliers, grâce à sa haute précision et à ses propriétés de résistance aux interférences. Cependant, dans les applications sensibles à la polarisation, les réseaux de Bragg sur fibre (FBG) conventionnels souffrent souvent de limitations de performance dues à la biréfringence de la fibre, ce qui entraîne des erreurs de mesure accrues.

Le défi crucial réside dans le maintien de la direction de polarisation de la lumière polarisée linéairement pendant la transmission à travers les fibres optiques. Cette exigence est essentielle pour améliorer la précision des mesures et la stabilité du système dans les applications exigeantes.

AtGrating Technologies a récemment introduit un réseau de Bragg sur fibre (PM FBG) à maintien de polarisation haute performance qui répond efficacement à ces défis. Le produit utilise une fibre à maintien de polarisation spécialement conçue avec une biréfringence intrinsèque et contrôlée qui préserve des états de polarisation spécifiques pendant la transmission de la lumière, sans être affectée par les perturbations environnementales externes.

Applications clés des réseaux de Bragg sur fibre à maintien de polarisation

Cette technologie de pointe s'intègre à de nombreux scénarios d'application, offrant des améliorations de performance significatives :

  • Capteurs FBG spécialisés : Les PM FBG fournissent des mesures plus précises et fiables de la contrainte, de la température, de la pression et d'autres paramètres physiques. Dans les applications aérospatiales, ces capteurs permettent une surveillance continue de l'intégrité structurelle des aéronefs pour la détection précoce des problèmes de sécurité potentiels.
  • Filtres FBG spécialisés : Dans les systèmes de communication optique, les PM FBG servent de filtres sélectifs en longueur d'onde de haute précision. Leurs caractéristiques supérieures de maintien de la polarisation améliorent la qualité du signal et réduisent les taux d'erreur binaires.
  • Séparateurs de faisceau de polarisation : Les PM FBG conçus sur mesure peuvent séparer les signaux lumineux de différents états de polarisation, trouvant des applications importantes dans les gyroscopes à fibre optique et les systèmes de communication optique cohérents.
  • Lasers à fibre haute puissance : Les PM FBG permettent la construction de cavités de résonateur laser qui sélectionnent des sorties de longueur d'onde spécifiques tout en maintenant une excellente qualité de faisceau. Leur stabilité de polarisation contribue à augmenter la puissance de sortie et à supprimer les effets non linéaires comme la diffusion Brillouin stimulée.

Caractéristiques techniques des PM FBG

Les réseaux de fibres à maintien de polarisation d'AtGrating Technologies présentent plusieurs caractéristiques notables :

  • Deux longueurs d'onde centrales avec une faible diaphonie de polarisation : La biréfringence inhérente de la fibre PM divise le spectre de réflexion en deux pics. Un contrôle de fabrication précis minimise la diaphonie de polarisation, assurant une réflexion efficace uniquement de l'état de polarisation souhaité.
  • Faible perte avec une biréfringence élevée : Les réseaux présentent une perte d'insertion minimale tout en maintenant une forte capacité de maintien de la polarisation.
  • Haute fiabilité et rapport signal/bruit : La fibre PM de qualité supérieure et les techniques de fabrication avancées garantissent une stabilité exceptionnelle de l'appareil et une précision de mesure avec un minimum d'interférences de bruit.

Spécifications de performance

Les PM FBG offrent les paramètres techniques suivants :

  • Longueur d'onde centrale : 1460-1610 nm
  • Tolérance de longueur d'onde : ±0.5 nm
  • Options de longueur de réseau : 3 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm
  • Réflectivité : ≥50% à ≥90% (dépendant de la longueur)
  • Largeur de bande (FWHM) : ≤0.3-0.7 nm (dépendant de la longueur)
  • Rapport de suppression des lobes secondaires : ≥10-15 dB
  • Plage de température de fonctionnement : -40°C à +120°C

Perspectives du marché

Alors que les technologies de détection par fibre optique et de laser continuent de progresser, la demande de réseaux de Bragg sur fibre à maintien de polarisation devrait croître de manière significative. Fort d'une vaste expertise dans le développement de réseaux de fibres, AtGrating Technologies est en mesure de jouer un rôle majeur dans ce segment de marché en expansion.

Les futures améliorations des processus de fabrication et la réduction des coûts élargiront probablement les applications des PM FBG dans diverses industries, permettant potentiellement des avancées révolutionnaires dans la mesure de précision, les communications optiques et les systèmes laser haute puissance.

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Atgrating lance des réseaux de Bragg sur fibre à maintien de polarisation
2025-10-29
Latest company news about Atgrating lance des réseaux de Bragg sur fibre à maintien de polarisation

La technologie de détection par fibre optique continue d'étendre ses applications dans diverses industries, de la surveillance de l'état des ponts aux systèmes de sécurité des pipelines pétroliers, grâce à sa haute précision et à ses propriétés de résistance aux interférences. Cependant, dans les applications sensibles à la polarisation, les réseaux de Bragg sur fibre (FBG) conventionnels souffrent souvent de limitations de performance dues à la biréfringence de la fibre, ce qui entraîne des erreurs de mesure accrues.

Le défi crucial réside dans le maintien de la direction de polarisation de la lumière polarisée linéairement pendant la transmission à travers les fibres optiques. Cette exigence est essentielle pour améliorer la précision des mesures et la stabilité du système dans les applications exigeantes.

AtGrating Technologies a récemment introduit un réseau de Bragg sur fibre (PM FBG) à maintien de polarisation haute performance qui répond efficacement à ces défis. Le produit utilise une fibre à maintien de polarisation spécialement conçue avec une biréfringence intrinsèque et contrôlée qui préserve des états de polarisation spécifiques pendant la transmission de la lumière, sans être affectée par les perturbations environnementales externes.

Applications clés des réseaux de Bragg sur fibre à maintien de polarisation

Cette technologie de pointe s'intègre à de nombreux scénarios d'application, offrant des améliorations de performance significatives :

  • Capteurs FBG spécialisés : Les PM FBG fournissent des mesures plus précises et fiables de la contrainte, de la température, de la pression et d'autres paramètres physiques. Dans les applications aérospatiales, ces capteurs permettent une surveillance continue de l'intégrité structurelle des aéronefs pour la détection précoce des problèmes de sécurité potentiels.
  • Filtres FBG spécialisés : Dans les systèmes de communication optique, les PM FBG servent de filtres sélectifs en longueur d'onde de haute précision. Leurs caractéristiques supérieures de maintien de la polarisation améliorent la qualité du signal et réduisent les taux d'erreur binaires.
  • Séparateurs de faisceau de polarisation : Les PM FBG conçus sur mesure peuvent séparer les signaux lumineux de différents états de polarisation, trouvant des applications importantes dans les gyroscopes à fibre optique et les systèmes de communication optique cohérents.
  • Lasers à fibre haute puissance : Les PM FBG permettent la construction de cavités de résonateur laser qui sélectionnent des sorties de longueur d'onde spécifiques tout en maintenant une excellente qualité de faisceau. Leur stabilité de polarisation contribue à augmenter la puissance de sortie et à supprimer les effets non linéaires comme la diffusion Brillouin stimulée.

Caractéristiques techniques des PM FBG

Les réseaux de fibres à maintien de polarisation d'AtGrating Technologies présentent plusieurs caractéristiques notables :

  • Deux longueurs d'onde centrales avec une faible diaphonie de polarisation : La biréfringence inhérente de la fibre PM divise le spectre de réflexion en deux pics. Un contrôle de fabrication précis minimise la diaphonie de polarisation, assurant une réflexion efficace uniquement de l'état de polarisation souhaité.
  • Faible perte avec une biréfringence élevée : Les réseaux présentent une perte d'insertion minimale tout en maintenant une forte capacité de maintien de la polarisation.
  • Haute fiabilité et rapport signal/bruit : La fibre PM de qualité supérieure et les techniques de fabrication avancées garantissent une stabilité exceptionnelle de l'appareil et une précision de mesure avec un minimum d'interférences de bruit.

Spécifications de performance

Les PM FBG offrent les paramètres techniques suivants :

  • Longueur d'onde centrale : 1460-1610 nm
  • Tolérance de longueur d'onde : ±0.5 nm
  • Options de longueur de réseau : 3 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm
  • Réflectivité : ≥50% à ≥90% (dépendant de la longueur)
  • Largeur de bande (FWHM) : ≤0.3-0.7 nm (dépendant de la longueur)
  • Rapport de suppression des lobes secondaires : ≥10-15 dB
  • Plage de température de fonctionnement : -40°C à +120°C

Perspectives du marché

Alors que les technologies de détection par fibre optique et de laser continuent de progresser, la demande de réseaux de Bragg sur fibre à maintien de polarisation devrait croître de manière significative. Fort d'une vaste expertise dans le développement de réseaux de fibres, AtGrating Technologies est en mesure de jouer un rôle majeur dans ce segment de marché en expansion.

Les futures améliorations des processus de fabrication et la réduction des coûts élargiront probablement les applications des PM FBG dans diverses industries, permettant potentiellement des avancées révolutionnaires dans la mesure de précision, les communications optiques et les systèmes laser haute puissance.