고속 데이터 전송과 정밀 감지과 같은 고급 응용 프로그램에서 외부 간섭 없이 빛 신호의 완벽한 양극화 상태를 유지하는 것이 중요합니다.극지화 유지 (PM) 섬유 는 이 일 을 가능하게 한다, 까다로운 조건에서 안정적인 광적 성능을 제공합니다.
PM 섬유는 전송 중에 빛의 양극화 상태를 보존하여 신호 약화와 왜곡을 방지하도록 설계되었습니다.그 설계 는 섬유 핵 과 평행 한 내부 스트레스 막대 를 포함 합니다, 양극화를 차단하는 제어된 양복절을 만듭니다.
두 개의 지배적인 PM 섬유 아키텍처는 스트레스 막대 기하학에서 이름을 얻습니다.
대부분의 응용 프로그램에서 기능적으로 교환되지만 선택은 특정 성능 요구 사항과 운영 환경에 달려 있습니다.
이 자외선 민감 섬유는 섬유 브라그 격자 (FBG) 를 만들 수 있으며, 섬유 센서와 레이저의 중요한 구성 요소입니다.향상 된 광 민감성은 편광 안정성을 유지하면서 효율적인 격자 제조를 허용합니다..
이러한 섬유는 광적 전송 시스템에서 펄스 확장을 수정하기 위해 설계되었으며, 특정 파장 범위 (1510-1620 nm) 에서 염색분산을 보상하는 동시에 양극화를 유지합니다.그들의 설계는 전송 중 서브 피코초초 펄스 무결성을 보존.
광섬유 자이로스코프 (FOG) 와 같은 애플리케이션에서는 특수 PM 섬유가 온도 변동과 좁은 굴곡 반사에도 불구하고 성능을 유지합니다.-60°C에서도 소멸률이 28dB 이상.
PM 섬유의 주요 성능 매개 변수는 다음과 같습니다.
고속 데이터 전송과 정밀 감지과 같은 고급 응용 프로그램에서 외부 간섭 없이 빛 신호의 완벽한 양극화 상태를 유지하는 것이 중요합니다.극지화 유지 (PM) 섬유 는 이 일 을 가능하게 한다, 까다로운 조건에서 안정적인 광적 성능을 제공합니다.
PM 섬유는 전송 중에 빛의 양극화 상태를 보존하여 신호 약화와 왜곡을 방지하도록 설계되었습니다.그 설계 는 섬유 핵 과 평행 한 내부 스트레스 막대 를 포함 합니다, 양극화를 차단하는 제어된 양복절을 만듭니다.
두 개의 지배적인 PM 섬유 아키텍처는 스트레스 막대 기하학에서 이름을 얻습니다.
대부분의 응용 프로그램에서 기능적으로 교환되지만 선택은 특정 성능 요구 사항과 운영 환경에 달려 있습니다.
이 자외선 민감 섬유는 섬유 브라그 격자 (FBG) 를 만들 수 있으며, 섬유 센서와 레이저의 중요한 구성 요소입니다.향상 된 광 민감성은 편광 안정성을 유지하면서 효율적인 격자 제조를 허용합니다..
이러한 섬유는 광적 전송 시스템에서 펄스 확장을 수정하기 위해 설계되었으며, 특정 파장 범위 (1510-1620 nm) 에서 염색분산을 보상하는 동시에 양극화를 유지합니다.그들의 설계는 전송 중 서브 피코초초 펄스 무결성을 보존.
광섬유 자이로스코프 (FOG) 와 같은 애플리케이션에서는 특수 PM 섬유가 온도 변동과 좁은 굴곡 반사에도 불구하고 성능을 유지합니다.-60°C에서도 소멸률이 28dB 이상.
PM 섬유의 주요 성능 매개 변수는 다음과 같습니다.