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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。