PM Fiber Selection Guide: PER, Axis ja käyttötapaukset

May 27, 2026

Jätä viesti

Polarization-maintaining fiber patch cable in optical lab

Polarisaatio{0}}ylläpitävä kuitu, jota usein kutsutaanPM kuitutaiHiBi-kuitu (korkea{0}}kaksitaitaisuus)., on erityinen yksimuotokuitu, joka on suunniteltu säilyttämään valon lineaarisen polarisaatiotilan määrätyllä akselilla. Se on valittava kuitu, kun järjestelmän suorituskyky riippuu vakaasta, tunnetusta polarisaatiotilasta - kuituoptiset gyroskoopit, interferometriset anturit, koherentti havaitseminen, litiumniobaattimodulaattorit, kapeat-viivaleveydet kuitulaserit, kvanttiviestintälinkit ja OCT-kuvauskoneet.

Toisin kuin tavallinen yksimuotokuitu, PM-kuitu ei yritä poistaa polarisaatiovaikutuksia. Se tuo tarkoituksella käyttöön vahvan, vakaan kahtaistaittavuuden niin, että kaksi ortogonaalista polarisaatiomoodia erotetaan toisistaan. Kun lineaarisesti polarisoitua valoa laukaistaan ​​pitkin yhtä kuidun pääakselia, se pysyy siellä - jopa taipumisen, värähtelyn ja lämpötilan poikkeaman alaisena, mikä häiritsisi polarisaatiota tavallisissa olosuhteissa.yhden -tilan patch-johdot.

Tässä oppaassa kerrotaan, miten PM-kuitu toimii, PANDAn ja rusettien väliset-erot, kuinka PER-määrityksiä voidaan verrata rehellisesti, milloin PM-kuitu on todella tarpeen (ja milloin se ei ole) ja mitä insinöörien tulee tarkistaa ennen PM-patch-kaapelin tai -kokoonpanon tilaamista.

Mitä polarisaatio{0}}pitää kuidun yllä?

Polarisaatiota-ylläpitävä kuitu on yksimuotoinen-optinen kuitu, jolla on tarkoituksella suunniteltu sisäinen jännitys tai geometria, joka luo suuren, vakaan taitekertoimen eron kahden ortogonaalisen polarisaatioakselin välille. Tämä ero - kahtaistaitteisuus - estää kahta polarisaatiomoodia vaihtamasta energiaa.

Kuitu tunnetaan useilla nimillä alan kirjallisuudessa ja tietolehdissä: PM-kuitu, polarisaatio-säilyttävä kuitu, polarisaatiota-säilyttävä yksi-muotokuitu ja HiBi-kuitu. Viimeinen akateemisessa työssä käytetty termi kuvaa sen, mikä tekee PM-kuidusta eron tavallisesta yksimuotokuidusta: ei ohjattujen tilamuotojen lukumäärää, vaan kahtaistaittavuuden suuruutta.

Tavallisessa yksimuotokuidussa{0}}jäännöskaksitaitteisuus on pieni ja arvaamaton. Taivuta kelaa, muuta ympäristön lämpötilaa tai kierrä kaapelia, jolloin lähdön polarisaatiotila ajautuu. Useimmille datakeskuslinkeille tällä ei ole väliä - vastaanottimet integroivat ylipolarisaatiota tai käyttävät polarisaatio-diversiteettioptiikkaa. Järjestelmissä, joissa polarisaatio kuljettaa vaihe-, amplitudi- tai mittaustietoja, tämä ajautuminen on vikatila PM-kuitu, joka on rakennettu eliminoimaan.

Miksi polarisaation stabiilisuus on tärkeää optisissa järjestelmissä

Valon sähkökenttä värähtelee tiettyyn suuntaan; tuo suunta on sen polarisaatio. Pitkä luettelo optisista laitteista reagoi eri tavalla eri polarisaatiotiloihin:

  • Litiumniobaatti (LiNbO₃) Mach{0}}Zehnder-modulaattoritovat luonnostaan ​​polarisaatiosta{0}}riippuvaisia. Tulon polarisaation ajautuminen näkyy suoraan modulaatio-syvyyden ja extinction-suhteen heikkenemisenä lähettimen lähdössä.
  • Kuituoptiset gyroskoopit (FOG)mittaa rotaatio Sagnac-efektin avulla. Polarisaatiokytkentä kahden laskuri-etenevän säteen välillä aiheuttaa ei--käänteisiä vaihevirheitä, joita silmukka ei voi erottaa todellisesta kierrosta, mikä tuottaa mitattavissa olevan poikkeamaryömin.
  • Koherentit optiset vastaanottimetsekoita saapuva signaali paikallisoskillaattorin kanssa. Vaikka koherentit lähetin-vastaanottimet käyttävät polarisaatio-diversiteettihybridejä, paikallinen oskillaattoripolku itsessään tarvitsee usein vakaan polarisaatioreferenssin, ja PM-kuitu on vakiona LO-laserin ja hybridin välillä.
  • Interferometriset anturit ja OCT-moottoritluottaa johdonmukaiseen reunanäkyvyyteen; korreloimaton polarisaation ajautuminen kahdessa haarassa romuttaa interferenssin kontrastin.

Kaikissa näissä PM-kuidun korvaaminen tavallisella SMF:llä ei katkaise linkkiä -, vaan tekee suorituskyvystä toistamattoman. Tämä on vaikein virheenkorjauksen epäonnistuminen, minkä vuoksi insinöörit määrittävät PM-kuidun alusta alkaen sen sijaan, että ne jälkiasentavat sitä myöhemmin.

Kuinka PM Fiber todella toimii

PM fiber birefringence fast and slow axis diagram

Kahtaistaitteisuus: ydinmekanismi

Kahtaistaitteisuus tarkoittaa, että materiaalilla on kaksi erilaista taitekerrointa kahdelle ortogonaaliselle polarisaatiosuunnalle. Toiselle akselille polarisoitunut valo kulkee hieman eri vaihenopeudella kuin valo toista akselia pitkin. Ero on pieni - tyypillisesti muutama osa 10⁴ -, mutta se on suuri verrattuna tavallisen kuidun satunnaiseen, jännitys-indusoituun kahtaistaitteisuuteen, ja sillä on merkitystä.

Kahden tilan välinen energiakytkentä edellyttää, että niiden vaihe{0}}sovitetaan jonkin verran. Mitä voimakkaampi kahtaistaitteisuus, sitä nopeammin nämä kaksi moodia keräävät vaihe-eroa, ja sitä vaikeampaa on ympäristöhäiriöiden (taivutukset, kierteet, lämpötilagradientit) kytkeä energiaa toisiinsa. Tässä hyödyllinen ansioluku onlyönnin pituus LB= λ / Δn, tyypillisesti 2–5 mm korkealaatuiselle-PANDA-kuidulle 1550 nm:ssä. Lyhyt lyöntipituus tarkoittaa vahvaa polarisaation pitoa.

Nopea akseli ja hidas akseli

PM-kuidulla on kaksi pääpolarisaatioakselia, jotka on tavanomaisesti merkittynopea akseli(pienempi taitekerroin, suurempi vaihenopeus) jahidas akseli(suurempi taitekerroin, pienempi vaihenopeus). Sopimuksen mukaan useimmissa kaupallisissa PM-kuitukokoonpanoissa lineaarisesti polarisoitua valoa laukaistaan ​​pitkinhidas akseli, ja liitinnäppäimet on suunnattu hitaaseen akseliin, ellei toisin mainita.

Tällä sopimuksella on merkitystä hankinnoissa. Jos lähettimesi odottaa hidasta-akselin ulostuloa, mutta kokoonpano on rakennettu nopean-akselin tavanomaiseen tapaan, käynnistys seuraavaan vaiheeseen käännetään 90 astetta. Vahvista aina akselin käytäntö tietolomakkeessa -, kaikki valmistajat eivät ole siitä yksiselitteisiä, ja "hidas akseli kohdistettu avaimeen" on turvallisin standardi.

Käynnistä Alignment and Extinction Ratio

PM-kuitu tuottaa polarisaatiovakauden vain, jos tulovalo on kohdistettu pääakseliin. Jos laukaisua kierretään kulman θ verran hitaan akselin suhteen, osa sin²(θ) tehosta kytkeytyy ortogonaaliseen akseliin. Siitä eteenpäin nämä kaksi komponenttia etenevät eri vaihenopeuksilla ja lähtötila riippuu pituudesta, lämpötilasta ja aallonpituudesta -, mitä PM-kuidun on tarkoitus estää.

Thepolarisaation ekstinktiosuhde (PER)dB ilmaistuna mittaa, kuinka paljon lähtötehosta jää aiotussa polarisaatiossa ortogonaaliseen polarisaatioon verrattuna. Hyvät kaupalliset PM-patch-kaapelit saavuttavat 25–30 dB PER hallitussa laukaisussa ja hiljaisissa mekaanisissa olosuhteissa; Tehokkaat-kokoonpanot sovellusten tunnistusta varten painavat 35 dB tai enemmän. Mutta PER on järjestelmän mitta, ei vain kuitu{6}}määritelmä. Sama kuitu näyttää 30 dB PER vakaalla optisella penkillä ja 18 dB, kun se on reititetty rungon kulman ympäri puristetun mutkan kautta.

PANDA, rusetti-solmio ja elliptinen-ydin: mikä PM Fiber Design sopii mihin?

Kaikki kaupalliset PM-kuitumallit toimivat rikkomalla sydämen jännityskentän ympyräsymmetriaa. Erot johtuvat siitä, kuinka tämä epäsymmetria on rakennettu ja mitä se maksaa PER:ssä, vaimennuksena ja hinnassa.

PANDA PM kuitu

PANDA (polarisaatiota-ylläpitävä AND absorptiota-vähentävä) kuitu sijoittaa kaksi pyöreää jännitys-osaa (SAP) ytimen molemmille puolille, jotka on seostettu boorilla, jotta niiden lämpölaajenemiskerroin eroaa piidioksidiverhoilusta. Kun aihio jäähtyy vedon jälkeen, SAP:t kohdistavat epäsymmetrisen jännityksen, joka luo vahvan, vakaan kahtaistaittavuuden.

PANDA hallitsee kaupallisia PM-markkinoita kolmesta syystä: geometria soveltuu hyvin-suuren-volyymin tuotantoon, katkaisu- ja liitoskäyttäytyminen on ennakoitavissa ja suunnittelu toimii kaikissa standardeissa telekommunikaatio- ja tunnistusaallonpituusikkunoissa (yleensä optimoitu 780 nm, 850 nm, 600 nm, 0,0 nm, 1310 nm ja 1550 nm variantit). Useimmissa modulaattori-pigtail-, FOG- ja koherenteissa sovelluksissa PANDA on oletusarvo.

PANDA bow-tie and elliptical-core PM fiber designs

Rusetti-sido PM Fiber

Rusettikuitu käyttää kahta kiilojen tai sektoreiden muotoista jännitysaluetta, jotka kohtaavat lähellä sydäntä, mikä tuottaa suuremman jännityksen kuin PANDA samalla kuidun halkaisijalla. Tämä antaa tyypillisesti lyhyemmät lyöntipituudet ja korkeamman luontaisen PER:n, minkä vuoksi rusetti-solmiota suositaan usein korkealaatuisissa-tunnistettavissa - gyroskoopeissa navigoinnin-inertiamittayksiköissä, hydrofoniryhmissä ja Faraday-efektivirta-antureissa.

Kompromissi-on se, että rusetti-geometriaa on vaikeampi yhdistää johdonmukaisesti ja sitä tarjoaa harvemmat toimittajat, joten yksikkökustannukset ja toimitusajat voivat olla korkeammat.

Elliptinen{0}}ydin ja fotoninen-Crystal PM Fiber

Joissakin PM-kuiduissa käytetään ei--pyöreää ydintä (kaksitaitteinen muoto) tai mikrorakenteinen ilma-reikäpäällyste (fotoninen kidekuitu) jännityselementtien sijaan. Nämä erikoismallit sopivat sovelluksiin, joissa jännitys-sauvakuidut kamppailevat: korkea-tehonsyöttö, jossa SAP:t rajoittavat vauriokynnystä, epätavalliset aallonpituudet keski-IR- tai näkyvissä, tai järjestelmät, jotka tarvitsevat erittäin alhaisen taivutuksen-indusoidun kahtaistaittavuuden muutoksen. Tavallisille teollisuus- ja telealan ostajille PANDA ja rusetti-kattavat lähes kaikki vaatimukset.

PM Fiber vs Standard Single{0}}Mode Fiber vs polarizing Fiber

Nämä kolme kuitutyyppiä sekoitetaan rutiininomaisesti ostokeskusteluissa. Ne eivät ole keskenään vaihdettavissa.

  • Tavallinen yksimuotoinen{0}}kuituohjaa yhtä tilatilaa pienellä häviöllä. Polarisaatio säilyy millisekuntien ajan, mutta ajautuu sekunneista minuutteihin termisten ja mekaanisten muutosten vuoksi. Sopii kaikkeen FTTH-pudotuskaapeleista datakeskusten liitäntöihin, mutta ei sovellu aina, kun alavirran komponentti riippuu kiinteästä polarisaatiotilasta.
  • Polarisaatio{0}}säilyttää kuidunohjaa yhtä tilatilaa jasäilykkeetlineaarisesti polarisoitunut tila, kun valo laukaistaan ​​oikein. Molemmat polarisaatioakselit siirretään pienellä häviöllä; kuidun tehtävänä on estää niitä sekoittumasta.
  • Polarisoiva (PZ) kuituohjaa yhtä tilatilaa, mutta vaimentaa aktiivisesti yhtä polarisaatiota. Ei-toivottu akseli näkee suurta häviötä (usein 30 dB/m tai enemmän), joten lähtö on yksi-polarisaatio tulosta riippumatta. Käytetään, kun järjestelmän on hylättävä yksi polarisaatio, ei säilytettävä molempia.

Päätöslogiikka: jos ongelmasi on "polarisaatio jatkaa ajautumista", valitse PM-kuitu. Jos ongelmasi on "Minulla on polarisoitunutta kohinaa, joka täytyy vaimentaa lähdöstä", valitse polarisoiva kuitu. Jos kumpaakaan ongelmaa ei ole, tavallinen SMF on halvempi, helpompi liittää ja helpompi hankkia.

Milloin todella tarvitset PM-kuitua?

Tämä on kysymys, johon vastataan useimmiten virheellisesti BOM-arvosteluissa. PM-kuitu on kahdesta viiteen kertaa tavalliseen SMF:ään verrattuna ja sitä on huomattavasti vaikeampi yhdistää ja päätellä. Sen määrittäminen sinne, missä sitä ei tarvita, on hukkaan heitettyä budjettia; SMF:n määrittäminen, jossa PM vaaditaan, on virheenkorjaus painajainen. Käytä seuraavaa-ensimmäisen päätöksen matriisina:

  • Laserlähde LiNbO₃ ulkoiseen modulaattoriin:PM-kuitua tarvitaan olennaisesti. Modulaattorin tehokkuus on polarisaatiosta -riippuvainen ja tulo on kohdistettava laitteen TE-akseliin.
  • Kuituoptinen gyroskooppi / Sagnac-interferometri:PM-kuitu koko anturikelan läpi. Polarisoinnin epä-vastavuoroisuus on yksi hallitsevista FOG-bias-virheen lähteistä.
  • Kapea-viivaleveys laser-akusto-optiseen modulaattoriin tai taajuudensiirtimeen:Yleensä PM-kuidun - diffraktioteho riippuu tulopolarisaatiosta.
  • Koherentin lähetin-vastaanottimen sisäinen LO-polku:PM-kuitu paikallisoskillaattorilaserista optiseen hybridiin on vakiona.
  • OCT tai interferometrinen biolääketieteellinen kuvantaminen:PM-kuitu säilyttää reunakontrastia; ilman sitä polarisaatioryömintä moduloi kuvanlaatua.
  • Vakiotietoliikenne / Ethernet / FTTH:VakioOS2 yksimuotokuitu-on riittävä. Vastaanottimet eivät välitä tulon polarisaatiosta.
  • Kauko{0}}DWDM-lähetys:Vakio SMF. Nykyaikainen koherentti DSP korjaa polarisaatiokiertoa reaaliajassa.
  • Yksi lyhyt PM-hyppyjohdin muuten SMF-järjestelmässä:Melkein varmasti turhaa. Polarisaatio sekoilee ennen ja jälkeen PM-segmentin, ellei koko optinen polku ole PM-tietoinen.

Viimeinen kohta on korostamisen arvoinen, koska se on yleisin hankintavirhe. PM-kuitu auttaa vain, jos järjestelmäylävirtaanvoi toimittaa kohdistetun lineaarisen polarisaation kuitutuloon ja järjestelmäänalavirtaanvaatii tuon polarisaatiotilan. Yksi SMF-segmenttien välissä oleva PM-hyppylevy lisää kustannuksia ilman toimintoja.

PM fiber applications in photonics systems

Kuinka valita PM-kuitu- tai PM-patch-kaapeli

PM-kuidun valinta on moniparametrinen ongelma. Seuraava tarkistuslista kertoo, mitä insinöörien tulee tarkistaa toimittajan tuoteselosteesta ennen tilauksen tekemistä.

1. Käyttöaallonpituus ja raja

PM-kuitu on aallonpituus-spesifistä. Kuitu, joka on suunniteltu 1550 nm:n toimintaan, ei toimi yksi-moodi 980 nm:ssä -, se ohjaa korkeamman-kertaluvun tiloja ja PER romahtaa. Vahvista toiminta-aallonpituus kuidun raja-aallonpituutta vasten (jonka tulee olla vähintään 100 nm lyhimmän toiminta-aallonpituutesi alapuolella). Yleisiä malleja ovat PM630 (näkyvä/780 nm), PM980 (980 nm:n pumppulaserit), PM1060 (Yb-kuitulaserit), PM1310 ja PM1550.

Tilakentän halkaisijalla (MFD) on merkitystä liitettäessä PM-kuitua eri kuitutyyppiin - suuri MFD-epäsopivuus aiheuttaa sekä liitoshäviön että pienentyneen PER:n.

2. PER Target - ja testiolosuhteet

Tässä datalehtien vertailu menee pieleen useimmiten. Toimittaja A voi ilmoittaa 25 dB PER 1550 nm:ssä ja toimittaja B 30 dB PER, mutta jos ne on testattu erilaisissa laukaisuolosuhteissa, liitintyypeissä, kuidun pituuksissa ja ympäristön lämpötiloissa, luvut eivät ole vertailukelpoisia. Ennen kuin vertaat PER-arvoja, varmista:

  • Testaa aallonpituutta
  • Käynnistystapa (vapaa-avaruuspolarisaattori vs. PM-syötteen letku)
  • Liittimen tyyppi ja kiillotus (FC/APC antaa yleensä puhtaammat PER-lukemat kuin FC/PC takaisin{0}}heijastusvaikutusten vuoksi)
  • Akselikohdistusmenetelmä ja toleranssi liitännän aikana
  • Kuidun pituus ja onko testi suoritettu kierretylle vai suoralle näytteelle
  • Lämpötila mittauksen aikana

25 dB PER -spesifikaatio, joka on testattu asianmukaisella laukaisun kohdistuksella 2 metrin kaapelilla vakaassa ympäristössä, voi olla parempi todellisen maailman tuote kuin 30 dB:n spesifikaatio määrittelemättömissä olosuhteissa mitattuna.

3. Liittimen tyyppi ja avaimen suunta

PM-liittimet näyttävät samanlaisilta kuin vakioliittimet, mutta niissä on määritelty akseli----avainsuhde. Vakiovaihtoehtoja ovat FC/PC, FC/APC, SC/APC ja LC/APC PM-sovelluksille, ja FC/APC on yleisin laboratorio- ja tunnistusympäristöissä sen mekaanisen vakauden ja matalan{3}}selkäheijastuksen ansiosta. APC on yleensä parempi kuin PC laser{5}}pohjaisissa järjestelmissä, koska takaheijastukset voivat horjuttaa kapeita viivanleveyden lähteitä.

Tilauksen yhteydessäPM patch kaapelit, varmista toimittajaltasi: mikä akseli on kiilattu (hidas akseli on sopimus), mikä on kulmakohdistustoleranssi (yleensä ±1 aste - ±3 astetta) ja sovelletaanko samaa käytäntöä johdonmukaisesti kokoonpanon molemmissa liittimissä.

4. Lisäyksen menetys ja palautuksen menetys

Laadukkaan PM-patch-kaapelin liitäntähäviön tulee olla pienempi tai yhtä suuri kuin 0,5 dB liitinparia kohti. APC-päätettävien PM-kaapeleiden paluuhäviön tulee olla suurempi tai yhtä suuri kuin 60 dB; PC-liittimille, suurempi tai yhtä suuri kuin 40 dB. Näillä luvuilla on enemmän merkitystä laserjärjestelmissä kuin anturijärjestelmissä - FOG:lle, hallitseva huolenaihe on PER, ei 0,1 dB ylimääräistä IL:tä.

5. Taivutussäde ja mekaaninen käsittely

PM-kuidun kahtaistaitteisuus tulee sisäisestä jännityksestä, joten ulkoinen jännitys heikentää suorituskykyä suoraan. Pysy reilusti valmistajan vähimmäistaivutussäteen yläpuolella (tyypillisesti 30 mm lyhytaikaisesti-ja 60 mm pitkä-vakio PM-kuidulla), vältä puristamista liittimien lähelle äläkä koskaan reititä PM-patch-kaapeleita tiukan kaapelin läpi, jossa on mutkaisia ​​osia. Täydellinen 30 dB PER -kaapeli lukee 15 dB yhden huolimattoman asennuksen jälkeen.

6. Liitosvaatimukset

PM-kuidun liittäminen vaatii fuusioliittimen, jolla on aktiivisen akselin kohdistusominaisuus - tyypillinen massa-markkinaliittimet eivät pysty kohdistamaan jännitys-tangon suuntausta tarpeeksi luotettavasti PER:n säilyttämiseksi jatkossa. Odotettavissa on 0,05–0,15 dB:n jatkoshäviö ja 0,5–2 dB:n PER-heikkeneminen liitoskohtaa kohden oikein viritetyllä PM--yhteensopivalla liittimellä. Jos sovelluksesi vaatii PM:n liittämistä tavalliseen SMF:ään, oletetaan liitoksen toimivan polarisaatiosekoittimena - vain toinen kahdesta PM-tilasta säilyy ehjänä.

Yleiset PM Fiber -virheet ja niiden todelliset kustannukset

PM Fiber -kuidun käsitteleminen Drop{0}}SMF-korvauksessa

Kallein virhe. PM-kuitu tuottaa arvoa vain, kun koko järjestelmä on suunniteltu polarisaatiosäädön ympärille: lähteen on tuotettava lineaarisesti polarisoitua valoa, laukaisun on oltava akselin -linjassa ja vastaanottimen tai alavirran laitteen on huolehdittava ulostulon polarisaatiosta. Pudota yksi PM-patch-kaapeli SMF-järjestelmään ja olet käyttänyt ylimääräistä rahaa ilman hyötyä.

Ohitetaan liittimen avainten suunta kokoonpanoissa

Jos järjestelmä käyttää kolmea PM-hypyä lähteen ja modulaattorin välillä, kaikkien kolmen on käytettävä samaa akselikonventiota. 90 asteen siirtymä missä tahansa liitinparissa kääntää polarisaatiota, ja modulaattori näkee 90 asteen virheen - tyypilliselle LiNbO₃-modulaattorille, mikä pudottaa moduloidun lähdön lähes nollaan.

Ylitaivutus lähellä liittimiä

PM-liittimen boot keskittää jännityksen kuidun herkimpään kohtaan. Taivutuskäänne 50 mm:n sisällä liittimestä voi pudottaa PER:tä 5–10 dB, vaikka taivutussäde muualla kaapelissa olisi suuri. Käytä 30 mm tai suurempaa taivutussuojaa jokaisessa PM-liittimessä.

Vertaamalla eri toimittajia ilman testiehtoja

Käsitelty jo yllä, mutta toistamisen arvoinen, koska se on toistuva ostovirhe. Vaadi testiolosuhteiden paljastamista tai suorita saapuvan tarkastuksen PER-testit omalla ohjatulla käynnistykselläsi.

"PM-yhteensopivien" komponenttien ostaminen, jotka eivät ole

Vakiokuituliittimet, jakajat ja isolaattorit eivät ole PM, ellei niitä ole nimenomaisesti rakennettu PM{0}}-luokitelluiksi laitteiksi. PM-patch-kaapeli, joka syöttää ei--PM 1×2 -jakajan, tuhoaa jakajan polarisaation - loppuosa PM-optisesta polusta menee hukkaan. Kun rakennat PM-järjestelmää, varmista, että jokainen passiivinen komponentti on PM--luokiteltu ja määritä sen akselin käytäntö.

FAQ: PM-kuidun valinta ja käyttö

Mikä on hyvä PER-arvo PM-kuitukaapelille?

Yleiseen kaupalliseen käyttöön 22–25 dB PER on hyväksyttävä. Modulaattoripatsaiden kohdalla tavoite 25–28 dB. Huippuluokan tunnistusta varten (gyroskoopit, interferometriset virtaanturit) määritä 28–35 dB ja varmista valvotuissa laukaisuolosuhteissa. PER yli 35 dB liitetyssä patch-kaapelissa on poikkeuksellinen ja vaatii yleensä hallittua käsittelyä.

Pitäisikö PM-kuitu kohdistaa hitaalle vai nopealle akselille?

Hidas akselin kohdistus on alan käytäntö liittimien avainnuksessa, ja useimmat tuotetietolomakkeet olettavat hidasta{0}}akselin julkaisua. Nopeita-akselikokoonpanoja on olemassa tiettyjä sovelluksia varten (joissakin lasermalleissa), mutta ne tulee mainita erikseen tilauksessa. Jos olet epävarma, vahvista kirjallisesti toimittajan kanssa.

Voidaanko PM-kuitu yhdistää tavalliseen yksimuotokuituun?

Kyllä, mutta liitos toimii polarisaatiosekoittimena - vain laukaistu-akselikomponentti jatkaa käyttäytymistä PM-puolella säilytettynä polarisaationa-; SMF-puolella polarisaatio ajautuu normaalisti. Käytä tätä PM-osan päättämiseen SMF-linkkiin (esim. käynnistettäessä mittauslaitteeseen), ei PM-käyttäytymisen laajentamiseen liitoksen yli.

Mitä tapahtuu, jos PM-kuitua taivutetaan liian tiukasti?

Taivutus-jännitys yhdistää energian kahden polarisaatioakselin väliin ja vähentää PER:tä. Lievä yli-taivuttaminen tuottaa asteittaisen PER:n heikkenemisen, joka saattaa palautua, kun taivutus vapautetaan; voimakkaat tai toistuvat tiukat mutkat voivat aiheuttaa pysyviä jännitysmuutoksia kuidussa, erityisesti liittimien lähellä. Noudata aina valmistajan vähimmäistaivutussädettä.

Kuinka määritän PM-liittimen avaimen suunnan tilauksen yhteydessä?

Ilmoita: (1) mikä akseli (hidas tai nopea - melkein aina hidas), (2) mitä kokoonpanon liittimiä käytäntö koskee (yleensä molempia päitä, sama sopimus) ja (3) kulmatoleranssi (esim. ±2 astetta). Hyvämaineiset toimittajat vahvistavat tämän tilausvahvistuksessa.

Onko PM-kuitu sama kuin yksimuotokuitu-?

PM-kuitu on yksimuotokuitu{0}}osajoukko. Kaikki kaupalliset PM-kuidut ovat yksimuotoisia-muotoisia suunnitellun aallonpituuksilla, mutta kaikki yksimuotokuidut eivät ole polarisaatio-säilyttäviä. "Single-mode" -luokitus viittaa tilatilojen määrään. "polarisaation-ylläpito" kuvaa kahtaistaittavuuden lisätekniikkaa.

Miksi PM-kuitu maksaa enemmän kuin tavallinen kuitu?

Aihioiden valmistus on monimutkaisempaa (jännitystangot on asetettava tarkasti ennen piirtämistä), vetotoleranssit ovat tiukemmat ja liittäminen vaatii akselin -kohdistettua kiillotusta erikoislaitteilla. PM-liitos vaatii kalliimpia liittimiä ja koulutettuja käyttäjiä. Kustannuspalkkio on tyypillisesti 2–5-kertainen standardi SMF itse kuidulle, ja valmiit PM-patch-kaapelikokoonpanot ovat huomattavasti standardia korkeampia.kuitupaikkakokoonpanot.

Voidaanko PM-kuitua käyttää pitkän matkan -televiestintään?

Teknisesti kyllä, mutta käytännössä sitä ei tehdä. Vakio-SMF yhdistettynä koherentin DSP:n kanssa hoitaa polarisaation palautuksen ohjelmistossa paljon pienemmillä järjestelmäkustannuksilla. PM-kuitu pitkän matkan-siirtoon moninkertaistaisi kaapeli-, liitin- ja jatkoskustannukset ilman kaupallista hyötyä.

Tekninen yhteenveto: Milloin PM Fiber on määritettävä

PM-kuitu on oikea valinta, kun kolme ehtoa täyttyvät samanaikaisesti: optinen lähde tuottaa lineaarisesti polarisoitua valoa, vastaanottava laite tai alavirran komponentti on polarisaatio-herkkä ja koko niiden välinen optinen polku on PM-mitoitettu ja akseli-linjattu. Se on väärä valinta, kun jokin näistä ehdoista rikkoo - yksi PM-hyppääjä kahden SMF-segmentin välillä on hukkaan heitettyä budjettia ja PM-lähde, joka syöttää ei--PM-jakajaa, on hukkaan heitettyä lähdettä.

Kun määrität PM-kuitukokoonpanoja, käsittele PER:ää järjestelmäparametrina kuituparametrin sijaan. Tarkista testiolosuhteet jokaisen tietolomakkeen numeron takana, vahvista liittimen akselin käytäntö kirjallisesti, suunnittele kaapelin reititys taivutussäteen mukaisesti liittimien lähellä ja varmista, että optisen ketjun kaikilla passiivisilla komponenteilla on PM--luokitus. Ota nämä neljä asiaa oikein, niin PM-kuitu tarjoaa täsmälleen sen, mitä se lupaa: polarisaatiotila, joka saapuu vastaanottimeen samassa suunnassa kuin se lähti lähteestä riippumatta siitä, mitä ympäristö tekee kaapelille välissä.

Tarkempia teknisiä tietoja jännitys{0}}tankokuitujen suunnittelusta ja PER-mittausmenetelmistä löytyy valmistajan tietosivuiltaThorlabs PM fiber -dokumentaatioja alkuperäinentutkimus PANDA-kuidusta Hosaka et al.pysyvät vakioviitteinä. PM:n patch-kaapelin, sauman ja liittimen hankinnassa meidänpolarisaation-säilyttäminen tuotesarjassakattaa FC-, SC- ja LC-liitinversiot yleisillä aallonpituuskaistoilla, ja PER-testaus suoritetaan julkistetuissa laukaisuolosuhteissa.

Lähetä kysely