Šķiedru sagatavošanā mākslīgā šķelšanās (B) tiek mākslīgi padarīta liela, vai šķiedra, kuras sieta garums λ ir tik mazs kā milimetri, ko dēvē par PM šķiedru vai HB šķiedru, ar augstu šķelšanos. No polarizācijas optikas viedokļa, ja vispārēja vienmodu šķiedra tiek uzskatīta par izotropisku barotni, augsta šķelšanās ar šķelšanos ir līdzvērtīga vienašajam kristālam ar lielu divu šķelšanos.
Ievads
Šķiedru sagatavošanā mākslīgā šķelšanās (B) tiek mākslīgi padarīta liela, vai šķiedra, kuras sieta garums λ ir tik mazs kā milimetri, ko dēvē par PM šķiedru vai HB šķiedru, ar augstu šķelšanos. No polarizācijas optikas viedokļa, ja vispārēja vienmodu šķiedra tiek uzskatīta par izotropisku barotni, augsta šķelšanās ar šķelšanos ir līdzvērtīga vienašajam kristālam ar lielu divu šķelšanos. Augstas šķelšanās šķiedru sauc arī par šķiedru uzturošu polarizāciju. Faktiski šķiedra var uzturēt polarizāciju tikai tad, kad ieejas lineāri polarizētās gaismas polarizācijas virziens tiek raidīts pa šķiedras galveno asi. Injicēšana citos virzienos nevar saglabāt nemainītu polarizācijas virzienu pārraides laikā. Izejošajai gaismai jābūt elipsveida polarizētai gaismai.
Ražošanas metode
PM šķiedras ražošanai ir divi veidi:
(1) Asimetriskais spriegums tiek piemērots ārpus kodola, lai izveidotu kodola asimetrijas laušanas koeficientu. Galvenie šķiedru veidi, kas pieder pie šāda veida šķiedrām, ir eliptiskas apšuvuma šķiedras, tauriņu šķiedras un pandas šķiedras;
(2) Tā ir eliptiska serdes šķiedra, kas izmanto kodola ģeometrijas asimetriju. Šāda veida šķiedru sitiena garums ir nedaudz ilgāks, bet termiskā stabilitāte ir attiecīgi labāka nekā stresa šķiedrai.
Lietojumprogrammas lauks
PM optiskajai šķiedrai ir ļoti svarīgi pielietojumi optisko šķiedru komunikācijā un optisko šķiedru uztveršanas tehnoloģijā.
Attīstības virziens
Polarizāciju uzturošo optisko šķiedru tuvākajos gados būs lielāks tirgus pieprasījums. Strauji attīstoties jaunajām tehnoloģijām pasaulē un nepārtraukti attīstot jaunus produktus, polarizāciju uzturošās optiskās šķiedras attīstīsies šādos virzienos:
(1) Izmantojiet jauno fotonisko kristālšķiedru tehnoloģiju, lai ražotu jauna veida augstas veiktspējas polarizācijas, kas uztur šķiedru;
(2) Attīstīt temperatūrai adaptīvu polarizāciju uzturošu optisko šķiedru, lai tā atbilstu aviācijas un citu jomu prasībām;
(3) izstrādāt dažādas retzemju polarizāciju uzturošas šķiedras, lai apmierinātu optisko pastiprinātāju un citu ierīču lietojumu vajadzības;
(4) attīstīt fluorīdu polarizāciju uzturošas šķiedras, lai veicinātu optisko šķiedru traucējumu tehnoloģijas attīstību infrasarkanās astronomijas tehnoloģijas jomā;
(5) Zemas vājināšanās polarizāciju uzturoša šķiedra: Nepārtraukti pilnveidojot vienmodu šķiedru tehnoloģiju, zudumi, materiāla dispersija un viļņvada dispersija vairs nav galvenie faktori, kas ietekmē šķiedru komunikāciju, un viena polimēra režīma dispersija (PMD) režīma šķiedra ir pakāpeniski kļuvusi. Visnopietnākā šķiedra, kas ierobežo optisko šķiedru sakaru kvalitāti, ir īpaši pamanāma ātrgaitas optisko šķiedru sakaru sistēmās ar ātrumu 10 Gbit / s un vairāk. Lai atrisinātu PMD izraisītās pārvades sistēmas veiktspējas pasliktināšanās problēmu, parasti tiek izmantots risinājums PMD kompensēšanai. Tomēr PMD ir ļoti jutīga pret tādiem vides apstākļiem kā temperatūra un nelieli gaismas avota viļņa garuma traucējumi, un laika gaitā tas mainīsies nejauši. Visi rada grūtības optisko šķiedru sakaru sistēmas PMD kompensācijā. Ja zema vājināšanās polarizācijas uzturēšanas šķiedru var veiksmīgi attīstīt, tas nodrošinās jaunu PMD problēmas risinājumu ātrgaitas pārvades sistēmā;
(6) Izmantojiet Kerra efektu un Faradejas rotācijas efektu, lai ražotu polarizētas gaismas ierīces
Polarizācija, kas uztur šķiedru
Polarizāciju uzturošā optiskā šķiedra pārraida lineāri polarizētu gaismu un tiek plaši izmantota dažādās valsts ekonomikas jomās, piemēram, aviācijā, aviācijā, navigācijā, rūpnieciskās ražošanas tehnoloģijās un sakaros. Interferometriskajā šķiedru sensorā, kas balstīts uz optisko koherentu noteikšanu, polarizāciju uzturošās šķiedras izmantošana var nemainīt lineāro polarizācijas virzienu, uzlabot koherentu signāla un trokšņa attiecību un sasniegt augstas precizitātes fizikālo lielumu mērījumus. Kā īpašu optisko šķiedru veidu polarizācijas uzturošās šķiedras galvenokārt izmanto tādos sensoros kā optisko šķiedru žiroskopi, optisko šķiedru hidrofoni un optisko šķiedru sakaru sistēmas, piemēram, DWDM un EDFA. Tā kā militārajā inerciālajā navigācijā un hidrolokatoros var izmantot optisko šķiedru žiroskopus un optisko šķiedru hidrofonus, tie ir augsto tehnoloģiju izstrādājumi, un tā pamatkomponents ir šķiedras, kas uztur polarizāciju, tāpēc polarizāciju uzturošās šķiedras savulaik tika iekļautas embargo sarakstā pret Ķīnu. attīstīto valstu rietumi. Daži vietējie optisko šķiedru ražošanas uzņēmumi ir spējuši ražot.