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当社、偏波保持ファイバーで光ファイバーを進歩
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当社、偏波保持ファイバーで光ファイバーを進歩

2026-06-24
Latest company blogs about 当社、偏波保持ファイバーで光ファイバーを進歩

高速データ伝送や高精度センシングなどの高度なアプリケーションでは、外部干渉なしに光信号の完全な偏光状態を維持することが重要です。偏波保持 (PM) ファイバーがこれを可能にし、厳しい条件下でも安定した光学性能を提供します。

PMファイバーテクノロジーを理解する

PM ファイバーは、伝送中に光の偏光状態を維持し、信号の減衰や歪みを防ぐように設計されています。その設計には、ファイバーコアと平行な内部応力ロッドが組み込まれており、偏光をロックする制御された複屈折を生み出します。

パンダ vs. 蝶ネクタイ: 2 つの主要なデザイン

2 つの主要な PM ファイバー アーキテクチャの名前は、応力ロッドの形状に由来しています。

  • パンダ繊維円形の応力ロッドが特徴で、一貫した製造が可能で、通信、特に長距離伝送に最適です。
  • 蝶ネクタイ繊維センサー用途、EDFA レーザーの偏光多重化、レーザー ピグテールなどに好まれる台形応力ロッドを利用します。

ほとんどのアプリケーションでは機能的に互換性がありますが、選択は特定のパフォーマンス要件と運用環境によって異なります。

特殊な PM ファイバーのバリエーション
感光性ファイバー

これらの紫外線感受性ファイバーを使用すると、ファイバー センサーやレーザーの重要なコンポーネントであるファイバー ブラッグ グレーティング (FBG) の作成が可能になります。光感度の向上により、偏光安定性を維持しながら効率的な回折格子の製造が可能になります。

分散補償ファイバ

光伝送システムにおけるパルスの広がりを補正するように設計されたこれらのファイバーは、特定の波長範囲 (1510 ~ 1620 nm) にわたる波長分散を補償しながら偏光を維持します。その設計により、送信中にサブピコ秒のパルスの完全性が維持されます。

環境に強い繊維

光ファイバ ジャイロスコープ (FOG) などのアプリケーションでは、特殊な PM ファイバが温度変化や厳しい曲げ半径にわたって性能を維持し、-60°C でも 28 dB を超える消光比を実現します。

波長固有のソリューション
  • 短波長ファイバー(350-680 nm) 純粋なシリカコアを使用して光暗効果を防止
  • 可視/近赤外ファイバーPANDA タイプのストレスロッドでシングルモード動作を維持
  • 通信帯域ファイバー標準の光通信波長に合わせてパフォーマンスを最適化
技術仕様と選択基準

PM ファイバーの主な性能パラメーターは次のとおりです。

  • 消光比:偏波維持能力を測定します (通常 25 ~ 30 dB)。
  • ビートの長さ:複屈折の強さを示します(長さが短いほど PM 性能が優れていることを意味します)
  • 動作波長:光源とのスペクトル互換性を決定します
  • 温度範囲:環境動作限界を指定します
さまざまな業界にわたるアプリケーション
  • 光通信:高速データ伝送、ファイバーアンプ、レーザー
  • センシングシステム:光ファイバージャイロスコープ、ハイドロフォン、FBGセンサー
  • 量子技術:量子鍵配布と量子コンピューティングの実装
  • 生物医学機器:光干渉断層撮影法と高度な顕微鏡法
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当社、偏波保持ファイバーで光ファイバーを進歩
2026-06-24
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高速データ伝送や高精度センシングなどの高度なアプリケーションでは、外部干渉なしに光信号の完全な偏光状態を維持することが重要です。偏波保持 (PM) ファイバーがこれを可能にし、厳しい条件下でも安定した光学性能を提供します。

PMファイバーテクノロジーを理解する

PM ファイバーは、伝送中に光の偏光状態を維持し、信号の減衰や歪みを防ぐように設計されています。その設計には、ファイバーコアと平行な内部応力ロッドが組み込まれており、偏光をロックする制御された複屈折を生み出します。

パンダ vs. 蝶ネクタイ: 2 つの主要なデザイン

2 つの主要な PM ファイバー アーキテクチャの名前は、応力ロッドの形状に由来しています。

  • パンダ繊維円形の応力ロッドが特徴で、一貫した製造が可能で、通信、特に長距離伝送に最適です。
  • 蝶ネクタイ繊維センサー用途、EDFA レーザーの偏光多重化、レーザー ピグテールなどに好まれる台形応力ロッドを利用します。

ほとんどのアプリケーションでは機能的に互換性がありますが、選択は特定のパフォーマンス要件と運用環境によって異なります。

特殊な PM ファイバーのバリエーション
感光性ファイバー

これらの紫外線感受性ファイバーを使用すると、ファイバー センサーやレーザーの重要なコンポーネントであるファイバー ブラッグ グレーティング (FBG) の作成が可能になります。光感度の向上により、偏光安定性を維持しながら効率的な回折格子の製造が可能になります。

分散補償ファイバ

光伝送システムにおけるパルスの広がりを補正するように設計されたこれらのファイバーは、特定の波長範囲 (1510 ~ 1620 nm) にわたる波長分散を補償しながら偏光を維持します。その設計により、送信中にサブピコ秒のパルスの完全性が維持されます。

環境に強い繊維

光ファイバ ジャイロスコープ (FOG) などのアプリケーションでは、特殊な PM ファイバが温度変化や厳しい曲げ半径にわたって性能を維持し、-60°C でも 28 dB を超える消光比を実現します。

波長固有のソリューション
  • 短波長ファイバー(350-680 nm) 純粋なシリカコアを使用して光暗効果を防止
  • 可視/近赤外ファイバーPANDA タイプのストレスロッドでシングルモード動作を維持
  • 通信帯域ファイバー標準の光通信波長に合わせてパフォーマンスを最適化
技術仕様と選択基準

PM ファイバーの主な性能パラメーターは次のとおりです。

  • 消光比:偏波維持能力を測定します (通常 25 ~ 30 dB)。
  • ビートの長さ:複屈折の強さを示します(長さが短いほど PM 性能が優れていることを意味します)
  • 動作波長:光源とのスペクトル互換性を決定します
  • 温度範囲:環境動作限界を指定します
さまざまな業界にわたるアプリケーション
  • 光通信:高速データ伝送、ファイバーアンプ、レーザー
  • センシングシステム:光ファイバージャイロスコープ、ハイドロフォン、FBGセンサー
  • 量子技術:量子鍵配布と量子コンピューティングの実装
  • 生物医学機器:光干渉断層撮影法と高度な顕微鏡法