В передовых приложениях, таких как высокоскоростная передача данных и точные датчики, поддержание идеального состояния поляризации световых сигналов без внешних помех имеет решающее значение.Этому способствуют волокна, поддерживающие поляризацию, обеспечивающий стабильную оптическую производительность в сложных условиях.
PM-волокна предназначены для сохранения поляризованного состояния света во время передачи, предотвращая ослабление и искажение сигнала.Их конструкция включает в себя внутренние напряжение стержней параллельно ядра волокна, создавая контролируемую двусмысленность, которая блокирует поляризацию.
Две доминирующие PM-волоконные архитектуры получили свое название от геометрии ствола напряжения:
Несмотря на функциональную взаимозаменяемость для большинства приложений, выбор зависит от конкретных требований к производительности и эксплуатационной среды.
Эти ультрафиолетовые чувствительные волокна позволяют создавать волоконные решетки Брэга (FBG), критические компоненты в волоконных датчиках и лазерах.Улучшенная светочувствительность позволяет эффективно изготавливать решетки при сохранении стабильности поляризации.
Эти волокна, разработанные для коррекции расширения импульса в системах оптической передачи, поддерживают поляризацию, компенсируя хроматическую дисперсию в определенных диапазонах длин волн (1510-1620 нм).Их конструкция сохраняет целостность импульса под пикосекундой во время передачи.
Для таких приложений, как волоконно-оптические гироскопы (FOG), специализированные PM-волокна поддерживают производительность при температурных колебаниях и узких радиусах изгиба,с соотношением вымирания более 28 дБ даже при температуре -60 °C.
Ключевые параметры производительности для PM-волокна включают:
В передовых приложениях, таких как высокоскоростная передача данных и точные датчики, поддержание идеального состояния поляризации световых сигналов без внешних помех имеет решающее значение.Этому способствуют волокна, поддерживающие поляризацию, обеспечивающий стабильную оптическую производительность в сложных условиях.
PM-волокна предназначены для сохранения поляризованного состояния света во время передачи, предотвращая ослабление и искажение сигнала.Их конструкция включает в себя внутренние напряжение стержней параллельно ядра волокна, создавая контролируемую двусмысленность, которая блокирует поляризацию.
Две доминирующие PM-волоконные архитектуры получили свое название от геометрии ствола напряжения:
Несмотря на функциональную взаимозаменяемость для большинства приложений, выбор зависит от конкретных требований к производительности и эксплуатационной среды.
Эти ультрафиолетовые чувствительные волокна позволяют создавать волоконные решетки Брэга (FBG), критические компоненты в волоконных датчиках и лазерах.Улучшенная светочувствительность позволяет эффективно изготавливать решетки при сохранении стабильности поляризации.
Эти волокна, разработанные для коррекции расширения импульса в системах оптической передачи, поддерживают поляризацию, компенсируя хроматическую дисперсию в определенных диапазонах длин волн (1510-1620 нм).Их конструкция сохраняет целостность импульса под пикосекундой во время передачи.
Для таких приложений, как волоконно-оптические гироскопы (FOG), специализированные PM-волокна поддерживают производительность при температурных колебаниях и узких радиусах изгиба,с соотношением вымирания более 28 дБ даже при температуре -60 °C.
Ключевые параметры производительности для PM-волокна включают: