ตัวควบคุมโพลาไรเซชันไฟเบอร์ออปติกทำงานอย่างไร?
ฝากข้อความ
เฮ้ ฉันเป็นซัพพลายเออร์ของส่วนประกอบไฟเบอร์ออปติกและวันนี้ฉันจะพูดถึงวิธีการทำงานของตัวควบคุมโพลาไรเซชันของใยแก้วนำแสง มันเป็นหัวข้อที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเข้าสู่ Nitty - Gritty of Fiber Optic Tech
ก่อนอื่นเรามาเข้าใจกันว่าทำไมการควบคุมโพลาไรเซชันจึงมีความสำคัญในแสงไฟเบอร์ ในระบบใยแก้วนำแสงจะใช้แสงเพื่อส่งข้อมูล แต่แสงสามารถมีสถานะโพลาไรเซชันที่แตกต่างกัน โพลาไรเซชันหมายถึงการวางแนวของเวกเตอร์สนามไฟฟ้าของคลื่นแสง เมื่อแสงเดินทางผ่านเส้นใยสถานะโพลาไรเซชันของมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่นโค้งงอการบิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความเครียดบนเส้นใย การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในโพลาไรซ์อาจทำให้เกิดปัญหาในประสิทธิภาพของระบบใยแก้วนำแสงเช่นการสูญเสียสัญญาณการรบกวนและการเสื่อมสภาพของคุณภาพการส่งข้อมูล นั่นคือสิ่งที่ตัวควบคุมโพลาไรเซชันเข้ามา
ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ใช้งานได้จริงอย่างไร? มีตัวควบคุมโพลาไรเซชันไฟเบอร์ออปติกบางประเภทที่แตกต่างกัน แต่ฉันจะมุ่งเน้นไปที่บางส่วนทั่วไป
ตัวควบคุมโพลาไรเซชันของแผ่นคลื่น
หนึ่งในประเภทที่รู้จักกันดีที่สุดคือคอนโทรลเลอร์โพลาไรเซชันแบบแผ่นคลื่น แผ่นคลื่นเป็นอุปกรณ์ออพติคอลที่สามารถเปลี่ยนสถานะโพลาไรเซชันของแสงที่ผ่านผ่านพวกเขา พวกเขาทำงานตามหลักการของ Birefringence Birefringence เป็นคุณสมบัติของวัสดุที่ดัชนีการหักเหของแสงแตกต่างกันไปตามทิศทางโพลาไรเซชันที่แตกต่างกันของแสง
แผ่นคลื่นมีสองแกน: แกนที่รวดเร็วและแกนช้า เมื่อแสงเข้าสู่แผ่นคลื่นส่วนประกอบของสนามไฟฟ้าของแสงตามแนวแกนที่รวดเร็วจะเดินทางเร็วกว่าส่วนประกอบตามแกนช้า สิ่งนี้ทำให้เกิดความแตกต่างของเฟสระหว่างสององค์ประกอบ โดยการเลือกความหนาของแผ่นคลื่นอย่างระมัดระวังเราสามารถสร้างความแตกต่างของเฟสที่เฉพาะเจาะจง
ตัวอย่างเช่นแผ่นคลื่นครึ่งหนึ่งสามารถหมุนทิศทางโพลาไรเซชันของแสงโพลาไรซ์เชิงเส้นโดย2θโดยที่θคือมุมระหว่างทิศทางโพลาไรเซชันเริ่มต้นและแกนเร็วของแผ่นคลื่น หนึ่งในสี่ - แผ่นคลื่นสามารถแปลงแสงโพลาไรซ์เชิงเส้นเป็นแสงโพลาไรซ์แบบวงกลมหรือในทางกลับกันขึ้นอยู่กับมุมของโพลาไรเซชันของเหตุการณ์เมื่อเทียบกับแกนที่รวดเร็ว


ในคอนโทรลเลอร์โพลาไรเซชันแบบแผ่นคลื่น - แผ่นคลื่นหลายแผ่นมักจะรวมกัน โดยการหมุนแผ่นคลื่นเหล่านี้เราสามารถปรับความแตกต่างของเฟสระหว่างส่วนประกอบโพลาไรเซชันที่แตกต่างกันของแสงควบคุมสถานะโพลาไรเซชันโดยรวมของแสงที่เกิดขึ้นจากคอนโทรลเลอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไฟเบอร์ - การยืดตัวควบคุมโพลาไรเซชัน
อีกประเภทหนึ่งคือตัวควบคุมโพลาไรเซชันของเส้นใย ในการออกแบบนี้เส้นใยจะใช้ในการเปลี่ยนสถานะโพลาไรเซชันของแสง เมื่อเส้นใยยืดมันจะกลายเป็น birefringent การยืดกล้ามเนื้อสร้างความแตกต่างในดัชนีการหักเหของโหมดโพลาไรเซชันสองมุมฉากในเส้นใย
เพื่อควบคุมโพลาไรเซชันเราสามารถใช้กลไกในการยืดส่วนต่าง ๆ ของเส้นใย ตัวอย่างเช่นเราสามารถใช้แอคชูเอเตอร์ piezoelectric แอคทูเอเตอร์เหล่านี้สามารถขยายหรือหดตัวเมื่อมีการใช้แรงดันไฟฟ้าไฟฟ้า ด้วยการแนบเส้นใยกับแอคทูเอเตอร์เหล่านี้และใช้แรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมเราสามารถยืดหรือบีบอัดไฟเบอร์ได้ในแบบที่ควบคุมได้
ในขณะที่เส้นใยยืดหรือบีบอัดการเปลี่ยนแปลงของเส้นใยซึ่งจะเปลี่ยนความแตกต่างของเฟสระหว่างโหมดโพลาไรเซชันทั้งสองของแสงที่เดินทางผ่านเส้นใย โดยการปรับปริมาณการยืดในส่วนต่าง ๆ ของเส้นใยเราสามารถบรรลุสถานะโพลาไรเซชันที่ต้องการที่เอาต์พุตของคอนโทรลเลอร์
Squeezer - ประเภทตัวควบคุมโพลาไรเซชัน
Squeezer - ตัวควบคุมโพลาไรเซชันประเภทก็เป็นเรื่องธรรมดาเช่นกัน งานเหล่านี้โดยใช้แรงกดดันกับเส้นใย เมื่อความดันถูกนำไปใช้กับเส้นใยมันจะทำให้เกิดความเครียด - เหนี่ยวนำให้เกิด birefringence คล้ายกับไฟเบอร์ - การยืดความเครียดจะเปลี่ยนดัชนีการหักเหของโหมดโพลาไรเซชันแบบสองมุมฉากในเส้นใย
ในคอนโทรลเลอร์ประเภท Squeezer - Squeezers เชิงกลถูกใช้เพื่อใช้แรงดันกับไฟเบอร์ โดยการปรับปริมาณความดันที่ใช้โดย squeezers ที่จุดต่าง ๆ ตามเส้นใยเราสามารถควบคุมความแตกต่างของเฟสระหว่างโหมดโพลาไรเซชันและควบคุมสถานะโพลาไรเซชันโดยรวมของแสง
ตอนนี้ให้ฉันบอกคุณเล็กน้อยเกี่ยวกับวิธีการควบคุมโพลาไรเซชันเหล่านี้เข้ากับส่วนประกอบของใยแก้วนำแสงของเรา เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ใยแก้วนำแสงที่หลากหลายซึ่งสามารถทำงานควบคู่กับตัวควบคุมโพลาไรเซชัน ตัวอย่างเช่นหากคุณตั้งค่าเครือข่ายใยแก้วนำแสงที่ซับซ้อนคุณอาจต้องใช้แผงอะแดปเตอร์ใยแก้วนำแสงที่มีความหนาแน่นสูง ตรวจสอบสูง - แผงอะแดปเตอร์ใยแก้วนำแสงความหนาแน่น- มันถูกออกแบบมาเพื่อให้การเชื่อมต่อเส้นใยที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้และสามารถเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับระบบที่มีตัวควบคุมโพลาไรเซชัน
นอกจากนี้ของเรา3U High - ความหนาแน่นล่วงหน้า - กล่องกระจายไฟเบอร์ที่สิ้นสุด/ประกบกันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบและแจกจ่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง มันสามารถช่วยให้ระบบของคุณเรียบร้อยและเป็นระเบียบซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาประสิทธิภาพของตัวควบคุมโพลาไรเซชันและส่วนประกอบอื่น ๆ
และถ้าคุณกำลังมองหาอะแดปเตอร์ใยแก้วนำแสงของเราอะแดปเตอร์ไฟเบอร์ออปติก - Coupler ประเภท SCเป็นตัวเลือกที่มีคุณภาพสูง มันสามารถมั่นใจได้ว่าการมีเพศสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างส่วนประกอบใยแก้วนำแสงที่แตกต่างกันรวมถึงตัวควบคุมโพลาไรเซชัน
ในการใช้งานจริงจะใช้ตัวควบคุมโพลาไรเซชันของใยแก้วนำแสงในหลากหลายสาขา ในระบบการสื่อสารด้วยแสงพวกเขาจะใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณและลดสัญญาณรบกวน ในระบบตรวจจับไฟเบอร์ออปติกการควบคุมโพลาไรเซชันสามารถเพิ่มความแม่นยำและความไวของเซ็นเซอร์ ตัวอย่างเช่นในไจโรสโคปใยแก้วนำแสงตัวควบคุมโพลาไรเซชันสามารถช่วยรักษาเสถียรภาพของสถานะโพลาไรเซชันของแสงซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวัดการหมุนที่แม่นยำ
โดยสรุปตัวควบคุมโพลาไรเซชันไฟเบอร์ออปติกมีบทบาทสำคัญในการรับรองการทำงานที่เหมาะสมของระบบใยแก้วนำแสง ไม่ว่าจะผ่านแผ่นคลื่นไฟเบอร์ยืดหรือบีบตัวควบคุมเหล่านี้เสนอวิธีการจัดการสถานะของแสงโพลาไรเซชันและเอาชนะความท้าทายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโพลาไรเซชันในเส้นใย
หากคุณอยู่ในตลาดสำหรับส่วนประกอบไฟเบอร์ออปติกรวมถึงตัวควบคุมโพลาไรเซชันและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ฉันพูดถึงฉันชอบที่จะพูดคุยกับคุณ เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่สามารถช่วยคุณเลือกส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับความต้องการเฉพาะของคุณ ไม่ว่าคุณจะสร้างการตั้งค่าใยแก้วนำแสงขนาดเล็กหรือเครือข่ายขนาดใหญ่เราก็มีคุณครอบคลุม ดังนั้นอย่าลังเลที่จะเข้าถึงการอภิปรายเกี่ยวกับข้อกำหนดส่วนประกอบไฟเบอร์ออปติกของคุณ
การอ้างอิง
- Saleh, Bea, & Teich, MC (2007) พื้นฐานของ Photonics ไวลีย์
- Ghatak, AK, & Thyagarajan, K. (1998) รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแสงไฟเบอร์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์






