Поляризация- Mainfaining волокна

Oct 06, 2020

Оставить сообщение

В подготовке волокна, birefringence (B) искусственно сделано большим, или волокно длиной удара й как скоро как миллиметры, именуемые как волокно PM или волокно HB, высокое волокно birefringence. С точки зрения поляризации оптики, если общее однотехонное волокно рассматривается как изотропная среда, высокое волокно бирифринга эквивалентно одноосиальному кристаллу с большой бирифрингией.

Знакомство
В подготовке волокна, birefringence (B) искусственно сделано большим, или волокно длиной удара й как скоро как миллиметры, именуемые как волокно PM или волокно HB, высокое волокно birefringence. С точки зрения поляризации оптики, если общее однотехонное волокно рассматривается как изотропная среда, высокое волокно бирифринга эквивалентно одноосиальному кристаллу с большой бирифрингией. Высокое волокно birefringence также вызвано поляризацией поддерживая волокно. На самом деле, волокно может поддерживать поляризацию только тогда, когда направление поляризации входного линейно поляризованного света передается по основной оси волокна. Инъекции в других направлениях не могут сохранить направление поляризации неизменным во время передачи. Выходной свет должен быть эллиптически поляризованным светом.

Метод производства
Существует два способа производства волокна PM:

(1) Асимметричный стресс применяется вне ядра, чтобы сделать рефракционный индекс основной асимметрии. Основными типами волокон, которые принадлежат к этому типу волокна являются эллиптические волокна облицовки, галстук-бабочка типа волокна и волокна типа панды;

(2) Это эллиптическое ядро волокна, которое использует асимметрию геометрии ядра. Длина удара этого вида волокна немного длиннее, но тепловая стабильность соответственно лучше, чем у подчеркнутого волокна.

Поле применения
Оптическое волокно PM имеет очень важное применение в оптической связи волокна и оптических технологий зондирования волокна.

Направление развития
Поляризация поддержания оптического волокна будет иметь больший спрос на рынке в ближайшие несколько лет. С быстрым развитием новых технологий в мире и непрерывным развитием новых продуктов, поляризация поддержания оптических волокон будет развиваться в следующих направлениях:

(1) Использовать новую технологию фотонового кристаллического волокна для производства нового типа высокой производительности поляризации поддержания волокна;

(2) разработка температурно-адаптивной поляризации, поддерживая оптическое волокно в соответствии с требованиями аэрокосмической и других областей;

(3) Разработка различных редкоземельных волокон поляризации для удовлетворения потребностей оптических усилителей и других устройств;

(4) Разработка фторсодержатной поляризации для содействия развитию технологии волоконно-оптических помех в области технологии инфракрасной астрономии;

(5) Низкой интенсивности поляризации поддержания волокна: С непрерывным совершенствованием одного режима волоконной технологии, потери, материальная дисперсия и дисперсия волновидных уже не являются основными факторами, влияющими на волоконно-оптической связи, и поляризация режима дисперсии (PMD) одногодового волокна постепенно стала наиболее серьезным узким местом, ограничивающим качество оптической связи волокна особенно заметно в высокоскоростных оптических волоконных систем Для решения проблемы ухудшения производительности трансмиссионой системы, вызванного ПМД, в целом принято решение о компенсации ПМД. Тем не менее, PMD очень чувствителен к экологическим условиям, таким как температура, и небольшие нарушения длины волны источника света, и будет меняться случайным образом с течением времени. Все это приносит трудности с pmD компенсации оптической волоконно-оптической системы связи. Если можно будет успешно разработать волокно с низкой атенуацией поляризации, оно обеспечит новое решение проблемы ПМР в высокоскоростной системе передачи;

(6) Использовать эффект Керра и эффект вращения Фарадея для производства поляризованных световых устройств

Поляризация, поддерживая волокно
Поляризация оптического волокна передает линейно поляризованный свет и широко используется в различных областях национальной экономики, таких как аэрокосмическая промышленность, авиация, навигация, промышленные технологии производства и связи. В датчике интерферометрического волокна, основанном на оптическом последовательном обнаружении, использование поддерживая поляризации волокна может сохранить линейное направление поляризации неизменным, улучшить когерентное соотношение сигнала к шуму и достичь высокоточного измерения физических количеств. Как особый тип оптического волокна, поляризация поддержания волокна в основном используется в датчиках, таких как волоконно-оптические гироскопы, волоконно-оптические гидрофоны, и волоконно-оптических систем связи, таких как DWDM и EDFA. Поскольку волоконно-оптические гироскопы и волоконно-оптические гидрофоны могут быть использованы в военной инерциальной навигации и гидролокаторе, они являются высокотехнологичной продукцией, а клетчатка, поддерживающая поляризацию, является ее основным компонентом, поэтому волокно, поддерживая поляризацию, когда-то было включено западными развитыми странами в список эмбарго против Китая. Некоторые отечественные компании по производству оптического волокна смогли производить.

Отправить запрос