Işık, hassasiyet ve sonsuz olasılıkların birleştiği fiber optik dünyasında,Işık sinyallerinin kutuplaşma durumunu kontrol etmek sadece teknik bir gereklilikten daha fazlası oldu. Üstün performans ve çığır açan yeniliklerin kilidini açmanın anahtarı..
Fiber optik iletişimde, ışık sinyallerinin kutuplaşma durumu çok önemli bir rol oynar.Interferometre de dahil olmak üzere anahtar bileşenlerin performansını etkileyen görünmez bir iletken gibi davranır, sensörler, fiber lazerler ve elektro-optik modülatörler.
Yüksek hassasiyetli ölçümler için küçük değişiklikleri algılayabilen fiber optik interferometre, ışık kutuplaşması dengesiz hale gelirse yanlış sonuçlar verebilir.sıcaklık gibi çevresel değişiklikleri algılayan fiber optik sensörler, basınç ve gerginlik, kutuplaşma durumları dalgalanırken yanlış ölçümler verebilir.
Fiber lazerlerin performansı iletişim sistemlerinin temel bileşenleri doğrudan kutuplaşma istikrarından etkilenir.Elektriksel girişlere dayalı ışık sinyallerini kontrol eden, polarizasyon kararsız hale geldiğinde de verimliliğin azalmasına maruz kalır.
Kutuplaşmış ışık üç temel formda ortaya çıkar:
Polarizasyon yok olma oranı (PER), doğrusal polarizasyon saflığını değerlendirmek için kritik bir metrik olarak hizmet eder.PER 10 log (Pmax/Pmin) olarak hesaplanır., burada P, gücü milliwatta temsil eder.
Standart optik lifler doğal olarak bükülme veya bükülme yoluyla ışık kutuplaşmasını değiştirir ve sıcaklık değişiklikleri gibi harici rahatsızlıklar daha fazla istikrarsızlığa neden olur.Bu, sabit kutuplaşma çıkışı gerektiren uygulamalar için önemli zorluklar doğurur..
Polarizasyon koruyan (PM) lifler, bu zorlukları, hızlı ve yavaş eksenleri oluşturan özel tasarımlar aracılığıyla ele alıyor.Fiber, stres altında bile kutuplaşmayı korur.Modern 1 metrelik PM fiber atlayanlar, 1550 nm dalga boylarında 30 dB'yi aşan kutuplaşma yok olma oranlarını koruyabilir.
Optimal PM fiber performansı, ışık kutuplaşması ile fiber'in yavaş ekşi arasındaki hassas hizalama gerektirir. 20 dB'den fazla yok olma oranlarına ulaşmak, 6 derecelik açısal hizalama gerektirir.30 dB performansı 1'in altını gerektiriyor..8 derecelik hassasiyet.
Standart hizalanma ayarları lazerler, çiftleme optikleri, PM fiber, dönen polarizatörler ve optik güç sayaçlarını içerir.
Işık kaynağı özellikleri ölçümleri önemli ölçüde etkiler. Koherent olmayan kaynaklar istikrarlı PER ölçümleri sağlarken,tutarlı kaynaklar, hızlı ve yavaş eksen bileşenleri arasındaki müdahale etkileri nedeniyle yanıltıcı sonuçlar verebilir..
Polarizasyona duyarlı uygulamalar için ideal ışık kaynakları şunları içermektedir:
Koherans kaynaklı ölçüm hatalarını ortadan kaldırmak için, teknisyenler hizalama sırasında, tipik olarak lifleri bir mandrelin etrafında bükerek veya sararak kontrollü bir gerginlik uygulamalıdır.
PM konektörleri, iki yaygın APC standardıyla açısal hizalanmayı korumak için özel tasarımlar kullanır:
Çoğu üreticinin artık standart tek modlu sürümlerden PM bağlantılarını ayırt etmek için mavi gerginlik hafifletme botları veya işaretleri kullanıyor.Bazıları, dar anahtarlı bağlantılar için tek notlu ve geniş anahtarlı bağlantılar için çift notlu çentik sistemleri önermektedir..
Fiber optik teknolojisi ilerledikçe, kutuplaşma kontrolü:
Detaylara uygun bir dikkat ve nispeten basit bir ekipmanla, kutuplaşmayı koruyan fiber teknolojisi, telekomünikasyonlardaki bir sonraki nesil optik sistemler için muazzam bir potansiyel sunuyor.algılama, ve lazer uygulamaları.
Işık, hassasiyet ve sonsuz olasılıkların birleştiği fiber optik dünyasında,Işık sinyallerinin kutuplaşma durumunu kontrol etmek sadece teknik bir gereklilikten daha fazlası oldu. Üstün performans ve çığır açan yeniliklerin kilidini açmanın anahtarı..
Fiber optik iletişimde, ışık sinyallerinin kutuplaşma durumu çok önemli bir rol oynar.Interferometre de dahil olmak üzere anahtar bileşenlerin performansını etkileyen görünmez bir iletken gibi davranır, sensörler, fiber lazerler ve elektro-optik modülatörler.
Yüksek hassasiyetli ölçümler için küçük değişiklikleri algılayabilen fiber optik interferometre, ışık kutuplaşması dengesiz hale gelirse yanlış sonuçlar verebilir.sıcaklık gibi çevresel değişiklikleri algılayan fiber optik sensörler, basınç ve gerginlik, kutuplaşma durumları dalgalanırken yanlış ölçümler verebilir.
Fiber lazerlerin performansı iletişim sistemlerinin temel bileşenleri doğrudan kutuplaşma istikrarından etkilenir.Elektriksel girişlere dayalı ışık sinyallerini kontrol eden, polarizasyon kararsız hale geldiğinde de verimliliğin azalmasına maruz kalır.
Kutuplaşmış ışık üç temel formda ortaya çıkar:
Polarizasyon yok olma oranı (PER), doğrusal polarizasyon saflığını değerlendirmek için kritik bir metrik olarak hizmet eder.PER 10 log (Pmax/Pmin) olarak hesaplanır., burada P, gücü milliwatta temsil eder.
Standart optik lifler doğal olarak bükülme veya bükülme yoluyla ışık kutuplaşmasını değiştirir ve sıcaklık değişiklikleri gibi harici rahatsızlıklar daha fazla istikrarsızlığa neden olur.Bu, sabit kutuplaşma çıkışı gerektiren uygulamalar için önemli zorluklar doğurur..
Polarizasyon koruyan (PM) lifler, bu zorlukları, hızlı ve yavaş eksenleri oluşturan özel tasarımlar aracılığıyla ele alıyor.Fiber, stres altında bile kutuplaşmayı korur.Modern 1 metrelik PM fiber atlayanlar, 1550 nm dalga boylarında 30 dB'yi aşan kutuplaşma yok olma oranlarını koruyabilir.
Optimal PM fiber performansı, ışık kutuplaşması ile fiber'in yavaş ekşi arasındaki hassas hizalama gerektirir. 20 dB'den fazla yok olma oranlarına ulaşmak, 6 derecelik açısal hizalama gerektirir.30 dB performansı 1'in altını gerektiriyor..8 derecelik hassasiyet.
Standart hizalanma ayarları lazerler, çiftleme optikleri, PM fiber, dönen polarizatörler ve optik güç sayaçlarını içerir.
Işık kaynağı özellikleri ölçümleri önemli ölçüde etkiler. Koherent olmayan kaynaklar istikrarlı PER ölçümleri sağlarken,tutarlı kaynaklar, hızlı ve yavaş eksen bileşenleri arasındaki müdahale etkileri nedeniyle yanıltıcı sonuçlar verebilir..
Polarizasyona duyarlı uygulamalar için ideal ışık kaynakları şunları içermektedir:
Koherans kaynaklı ölçüm hatalarını ortadan kaldırmak için, teknisyenler hizalama sırasında, tipik olarak lifleri bir mandrelin etrafında bükerek veya sararak kontrollü bir gerginlik uygulamalıdır.
PM konektörleri, iki yaygın APC standardıyla açısal hizalanmayı korumak için özel tasarımlar kullanır:
Çoğu üreticinin artık standart tek modlu sürümlerden PM bağlantılarını ayırt etmek için mavi gerginlik hafifletme botları veya işaretleri kullanıyor.Bazıları, dar anahtarlı bağlantılar için tek notlu ve geniş anahtarlı bağlantılar için çift notlu çentik sistemleri önermektedir..
Fiber optik teknolojisi ilerledikçe, kutuplaşma kontrolü:
Detaylara uygun bir dikkat ve nispeten basit bir ekipmanla, kutuplaşmayı koruyan fiber teknolojisi, telekomünikasyonlardaki bir sonraki nesil optik sistemler için muazzam bir potansiyel sunuyor.algılama, ve lazer uygulamaları.