偏光消亡比 (PER) は 偏光維持 (PM) ファイバーの性能を評価する 標準基準と考えられてきました繊維の偏振保存能力の より基本的な信頼性の高い測定を提供する.
高精度なインターフェロメトリ,量子コンピューティング,およびLiDARシステムなどのアプリケーションでは,偏振安定性が重要であり,ビート長はPER測定よりも明確な利点を提供します:
PM繊維は,わずかに異なる屈折率を持つ2つの直角軸を通して偏振を維持します.
これらのパラメータは関連していますが,異なる目的があります.
最適な結果を得るために,エンジニアはまず最小のビート長を持つ繊維を選択し,適切な取り扱いと設置によってPERに対する外部影響を最小限に抑えるべきです.
多くのメーカーが 非常に短いビート長で 高性能PMファイバーを提供していますこれらの製品は厳格な品質管理を受け,要求の高いアプリケーションで信頼性の高い偏振維持を確保するために先進的な製造技術を使用します.
PM繊維を指定する際には,以下の重要な要素を考慮してください.
高精度インターフェロメトリシステムでは,微小の移動を測定する. 偏振安定性は測定精度に直接影響する.短拍数を持つ繊維は偏振障害を大幅に減少させるより正確な測定が可能になります.
一般的にそうで 偏振維持能力が強くなっている
一般的な方法は,干渉測定,散乱技術,磁気光学効果などである.
仕様は製品やメーカーによって異なりますが,プレミアム繊維は1550nm波長で2mm未満のビート長を提供しています.
光ファイバー技術が進歩するにつれて偏振感受性のある光学システムを設計するエンジニアにとってますます重要になります.
偏光消亡比 (PER) は 偏光維持 (PM) ファイバーの性能を評価する 標準基準と考えられてきました繊維の偏振保存能力の より基本的な信頼性の高い測定を提供する.
高精度なインターフェロメトリ,量子コンピューティング,およびLiDARシステムなどのアプリケーションでは,偏振安定性が重要であり,ビート長はPER測定よりも明確な利点を提供します:
PM繊維は,わずかに異なる屈折率を持つ2つの直角軸を通して偏振を維持します.
これらのパラメータは関連していますが,異なる目的があります.
最適な結果を得るために,エンジニアはまず最小のビート長を持つ繊維を選択し,適切な取り扱いと設置によってPERに対する外部影響を最小限に抑えるべきです.
多くのメーカーが 非常に短いビート長で 高性能PMファイバーを提供していますこれらの製品は厳格な品質管理を受け,要求の高いアプリケーションで信頼性の高い偏振維持を確保するために先進的な製造技術を使用します.
PM繊維を指定する際には,以下の重要な要素を考慮してください.
高精度インターフェロメトリシステムでは,微小の移動を測定する. 偏振安定性は測定精度に直接影響する.短拍数を持つ繊維は偏振障害を大幅に減少させるより正確な測定が可能になります.
一般的にそうで 偏振維持能力が強くなっている
一般的な方法は,干渉測定,散乱技術,磁気光学効果などである.
仕様は製品やメーカーによって異なりますが,プレミアム繊維は1550nm波長で2mm未満のビート長を提供しています.
光ファイバー技術が進歩するにつれて偏振感受性のある光学システムを設計するエンジニアにとってますます重要になります.