
ध्रुवीकरण-फाइबर को बनाए रखना, जिसे अक्सर कहा जाता हैपीएम फाइबरयाHiBi (उच्च-birefringence) फाइबर, एक विशेष एकल मोड फाइबर है जिसे एक परिभाषित अक्ष के साथ प्रकाश की रैखिक ध्रुवीकरण स्थिति को संरक्षित करने के लिए इंजीनियर किया गया है। जब भी किसी सिस्टम का प्रदर्शन एक स्थिर, ज्ञात ध्रुवीकरण स्थिति - फाइबर ऑप्टिक जाइरोस्कोप, इंटरफेरोमेट्रिक सेंसर, सुसंगत पहचान, लिथियम नाइओबेट मॉड्यूलेटर, संकीर्ण {{3} लाइनविड्थ फाइबर लेजर, क्वांटम संचार लिंक और ओसीटी इमेजिंग इंजन पर निर्भर करता है तो यह पसंद का फाइबर होता है। और ओसीटी इमेजिंग इंजन सभी इस पर निर्भर होते हैं।
मानक एकल -मोड फ़ाइबर के विपरीत, पीएम फ़ाइबर ध्रुवीकरण प्रभाव को ख़त्म करने का प्रयास नहीं करता है। यह जानबूझकर मजबूत, स्थिर द्विअपवर्तन का परिचय देता है ताकि दो ऑर्थोगोनल ध्रुवीकरण मोड अलग हो जाएं। जब रैखिक रूप से ध्रुवीकृत प्रकाश को फाइबर के प्रमुख अक्षों में से एक के साथ लॉन्च किया जाता है, तो यह झुकने, कंपन और तापमान बहाव के तहत भी वहां - रहता है जो सामान्य रूप से ध्रुवीकरण को खराब कर देगा।एकल -मोड पैच कॉर्ड.
यह मार्गदर्शिका बताती है कि पीएम फाइबर कैसे काम करता है, पांडा और धनुष टाई डिज़ाइन के बीच व्यापार बंद है, पीईआर विनिर्देशों की ईमानदारी से तुलना कैसे करें, जब पीएम फाइबर वास्तव में आवश्यक है (और जब यह नहीं है), और इंजीनियरों को पीएम पैच केबल या असेंबली का ऑर्डर देने से पहले क्या सत्यापित करना चाहिए।
फ़ाइबर को बनाए रखना ध्रुवीकरण क्या है?
ध्रुवीकरण को बनाए रखने वाला फ़ाइबर एक एकल मोड वाला ऑप्टिकल फ़ाइबर है जिसमें जानबूझकर इंजीनियर किए गए आंतरिक तनाव या ज्यामिति होती है जो दो ऑर्थोगोनल ध्रुवीकरण अक्षों के बीच अपवर्तक सूचकांक में एक बड़ा, स्थिर अंतर पैदा करता है। यह अंतर - द्विअपवर्तन - दो ध्रुवीकरण मोड को ऊर्जा के आदान-प्रदान से रोकता है।
फ़ाइबर को उद्योग साहित्य और डेटाशीट में कई नामों से जाना जाता है: पीएम फ़ाइबर, ध्रुवीकरण {{0} फ़ाइबर को संरक्षित करना, ध्रुवीकरण {{1} एकल बनाए रखना {{2} मोड फ़ाइबर, और HiBi फ़ाइबर। अकादमिक कार्यों में उपयोग किया जाने वाला अंतिम शब्द, पीएम फाइबर को सामान्य सिंगल मोड फाइबर से अलग बनाता है: निर्देशित स्थानिक मोड की संख्या नहीं, बल्कि द्विअपवर्तन का परिमाण।
मानक एकल -मोड फ़ाइबर में, अवशिष्ट द्विअपवर्तन छोटा और अप्रत्याशित होता है। कॉइल को मोड़ें, परिवेश का तापमान बदलें, या केबल को मोड़ें, और आउटपुट ध्रुवीकरण स्थिति बदल जाती है। अधिकांश डेटा सेंटर लिंक के लिए यह कोई मायने नहीं रखता है - रिसीवर ध्रुवीकरण पर एकीकृत होते हैं या ध्रुवीकरण {{4}विविधता प्रकाशिकी का उपयोग करते हैं। उन प्रणालियों के लिए जहां ध्रुवीकरण चरण, आयाम या माप की जानकारी प्रदान करता है, उस बहाव को विफलता मोड पीएम फाइबर को खत्म करने के लिए बनाया गया है।
ऑप्टिकल सिस्टम में ध्रुवीकरण स्थिरता क्यों मायने रखती है
प्रकाश का विद्युत क्षेत्र एक विशेष दिशा में दोलन करता है; वह दिशा इसका ध्रुवीकरण है। ऑप्टिकल उपकरणों की एक लंबी सूची अलग-अलग ध्रुवीकरण स्थितियों पर अलग-अलग प्रतिक्रिया देती है:
- लिथियम नाइओबेट (LiNbO₃) मैक-ज़ेन्डर मॉड्यूलेटरआंतरिक रूप से ध्रुवीकरण पर निर्भर हैं। इनपुट ध्रुवीकरण में बहाव सीधे तौर पर ट्रांसमीटर आउटपुट पर मॉड्यूलेशन {{2}गहराई और विलुप्ति {{3}अनुपात गिरावट के रूप में दिखाई देता है।
- फाइबर ऑप्टिक जाइरोस्कोप (FOG)सैग्नैक प्रभाव के माध्यम से घूर्णन को मापें। दो काउंटरों के बीच ध्रुवीकरण युग्मन {{1}प्रचारित किरणें गैर--पारस्परिक चरण त्रुटियों का परिचय देती हैं जिन्हें लूप वास्तविक घूर्णन से अलग नहीं कर सकता है, जिससे मापने योग्य पूर्वाग्रह बहाव उत्पन्न होता है।
- सुसंगत ऑप्टिकल रिसीवरआने वाले सिग्नल को स्थानीय ऑसिलेटर के साथ मिलाएं। यद्यपि सुसंगत ट्रांसीवर ध्रुवीकरण {{1} विविधता संकर का उपयोग करते हैं, स्थानीय थरथरानवाला पथ को अक्सर एक स्थिर ध्रुवीकरण संदर्भ की आवश्यकता होती है, और पीएम फाइबर एलओ लेजर और हाइब्रिड के बीच मानक है।
- इंटरफेरोमेट्रिक सेंसर और ओसीटी इंजनसुसंगत सीमांत दृश्यता पर भरोसा करें; दोनों भुजाओं में असंबद्ध ध्रुवीकरण बहाव हस्तक्षेप विपरीतता को नष्ट कर देता है।
इन सभी में, पीएम फाइबर को मानक एसएमएफ से बदलने से लिंक - नहीं टूटता है, यह प्रदर्शन को अप्राप्य बना देता है। डिबग करने में यह सबसे कठिन विफलता है, यही कारण है कि इंजीनियर बाद में इसे दोबारा लगाने के बजाय शुरुआत से ही पीएम फाइबर को निर्दिष्ट करते हैं।
पीएम फाइबर वास्तव में कैसे काम करता है

बायरफ़्रिन्जेंस: द कोर मैकेनिज्म
बाइरफ़्रिन्जेंस का अर्थ है कि किसी सामग्री में दो ऑर्थोगोनल ध्रुवीकरण दिशाओं के लिए दो अलग-अलग अपवर्तक सूचकांक होते हैं। एक अक्ष पर ध्रुवीकृत प्रकाश दूसरे अक्ष पर प्रकाश की तुलना में थोड़े भिन्न चरण वेग से यात्रा करता है। अंतर छोटा है - आम तौर पर 10⁴ - में कुछ हिस्से लेकिन यह साधारण फाइबर के यादृच्छिक, तनाव प्रेरित द्विअपवर्तन की तुलना में बड़ा है, और यही मायने रखता है।
दो मोडों के बीच ऊर्जा युग्मन के लिए उन्हें कुछ लंबाई में चरणबद्ध मिलान की आवश्यकता होती है। द्विअपवर्तन जितना मजबूत होता है, उतनी ही तेजी से दो मोड चरण अंतर जमा करते हैं, और पर्यावरणीय गड़बड़ी (झुकना, मुड़ना, तापमान प्रवणता) के लिए ऊर्जा को एक से दूसरे में जोड़ना उतना ही कठिन हो जाता है। यहाँ योग्यता का एक उपयोगी आंकड़ा हैलंबाई हराओ LB= λ / Δn, 1550 एनएम पर उच्च गुणवत्ता वाले पांडा फाइबर के लिए आमतौर पर 2-5 मिमी। छोटी बीट लंबाई का मतलब मजबूत ध्रुवीकरण पकड़ है।
तेज़ धुरी और धीमी धुरी
पीएम फाइबर में दो प्रमुख ध्रुवीकरण अक्ष हैं, जिन्हें पारंपरिक रूप से लेबल किया गया हैतेज़ धुरी(कम अपवर्तक सूचकांक, उच्च चरण वेग) औरधीमी धुरी(उच्च अपवर्तनांक, निम्न चरण वेग)। अधिकांश वाणिज्यिक पीएम फाइबर असेंबलियों में परंपरा के अनुसार, रैखिक रूप से ध्रुवीकृत प्रकाश लॉन्च किया जाता हैधीमी धुरी, और कनेक्टर कुंजियाँ धीमी धुरी की ओर उन्मुख होती हैं जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो।
खरीद में यह परंपरा मायने रखती है। यदि आपका ट्रांसमीटर धीमी गति से -अक्ष आउटपुट की अपेक्षा करता है, लेकिन असेंबली तेज -अक्ष परिपाटी के लिए बनाई गई है, तो अगले चरण में लॉन्च 90 डिग्री घुमाया जाएगा। हमेशा डेटाशीट में अक्ष सम्मेलन की पुष्टि करें - सभी निर्माता इसके बारे में स्पष्ट नहीं हैं, और "कुंजी से संरेखित धीमी धुरी" सबसे सुरक्षित मानक है।
संरेखण और विलुप्ति अनुपात लॉन्च करें
पीएम फाइबर केवल ध्रुवीकरण स्थिरता प्रदान करता है यदि इनपुट प्रकाश एक प्रमुख अक्ष के साथ संरेखित हो। यदि लॉन्च को धीमी धुरी के सापेक्ष कोण θ द्वारा घुमाया जाता है, तो पावर जोड़े का एक अंश पाप²(θ) ऑर्थोगोनल अक्ष में जुड़ जाता है। उस बिंदु से, दो घटक अलग-अलग चरण वेगों के साथ फैलते हैं और आउटपुट स्थिति लंबाई, तापमान और तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है - बिल्कुल वही जो पीएम फाइबर को रोकने के लिए है।
ध्रुवीकरण विलुप्ति अनुपात (पीईआर), डीबी में व्यक्त, मापता है कि ऑर्थोगोनल बनाम इच्छित ध्रुवीकरण में आउटपुट पावर का कितना हिस्सा रहता है। अच्छे वाणिज्यिक पीएम पैच केबल नियंत्रित लॉन्च और शांत यांत्रिक स्थितियों के तहत 25-30 डीबी प्रति प्राप्त करते हैं; सेंसिंग अनुप्रयोगों के लिए उच्च प्रदर्शन असेंबलियाँ 35 डीबी और उससे अधिक को पुश करती हैं। लेकिन पीईआर एक सिस्टम माप है, न कि केवल फाइबर विनिर्देश। वही फाइबर एक स्थिर ऑप्टिकल बेंच पर 30 डीबी प्रति दिखाएगा और एक चेसिस कोने के चारों ओर एक चुटकी मोड़ के साथ घुमाए जाने के बाद 18 डीबी दिखाएगा।
पांडा, धनुष-टाई, और अण्डाकार-कोर: कौन सा पीएम फाइबर डिज़ाइन कहां फिट बैठता है?
सभी वाणिज्यिक पीएम फाइबर डिज़ाइन कोर के तनाव क्षेत्र की गोलाकार समरूपता को तोड़कर काम करते हैं। अंतर इस बात पर निर्भर करता है कि वह विषमता कैसे बनाई गई है, और प्रति, क्षीणन और कीमत में उसकी लागत क्या है।
पांडा पीएम फाइबर
पांडा (ध्रुवीकरण{{0}रखरखाव और अवशोषण{{1}घटाने वाला) फाइबर कोर के दोनों ओर भागों (एसएपी) को लागू करके दो गोलाकार तनाव रखता है, सिलिका क्लैडिंग से अलग थर्मल विस्तार गुणांक रखने के लिए बोरॉन के साथ डोप किया जाता है। जब ड्राइंग के बाद प्रीफॉर्म ठंडा हो जाता है, तो एसएपी असममित तनाव लागू करते हैं जो मजबूत, स्थिर द्विअपवर्तन बनाता है।
PANDA तीन कारणों से वाणिज्यिक पीएम बाजार पर हावी है: ज्यामिति उच्च मात्रा में उत्पादन के लिए उपयुक्त है, क्लीविंग और स्प्लिसिंग व्यवहार पूर्वानुमानित है, और डिजाइन मानक टेलीकॉम और सेंसिंग वेवलेंथ विंडो (आमतौर पर 780 एनएम, 850 एनएम, 980 एनएम, 1060 एनएम, 1310 एनएम और 1550 एनएम वेरिएंट के लिए अनुकूलित) पर काम करता है। अधिकांश मॉड्यूलेटर -पिगटेल, एफओजी और सुसंगत अनुप्रयोगों के लिए, PANDA डिफ़ॉल्ट है।

धनुष-पीएम फाइबर बांधें
बो टाई फाइबर वेजेज या सेक्टर के आकार के दो तनाव क्षेत्रों का उपयोग करता है जो कोर के पास मिलते हैं, जिससे समान फाइबर व्यास के लिए पांडा की तुलना में उच्च शिखर तनाव उत्पन्न होता है। यह आम तौर पर छोटी बीट लंबाई और उच्च अंतर्निहित पीईआर देता है, यही कारण है कि नेविगेशन के लिए उच्च {{3}अंत सेंसिंग - जाइरोस्कोप में अक्सर धनुष {2} टाई को प्राथमिकता दी जाती है {{5} ग्रेड जड़त्वीय माप इकाइयां, हाइड्रोफोन एरे, और फैराडे {{6} प्रभाव वर्तमान सेंसर।
समझौता यह है कि धनुष टाई ज्यामिति को लगातार जोड़ना कठिन होता है और कम आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पेश किया जाता है, इसलिए इकाई लागत और लीड समय अधिक हो सकता है।
अण्डाकार-कोर और फोटोनिक-क्रिस्टल पीएम फाइबर
कुछ पीएम फाइबर तनाव तत्वों के बजाय एक गैर-परिपत्र कोर (बायरफ्रिंजेंस बनाते हैं) या माइक्रोस्ट्रक्चर्ड एयर-होल क्लैडिंग (फोटोनिक क्रिस्टल फाइबर) का उपयोग करते हैं। ये विशेष डिज़ाइन उन अनुप्रयोगों की सेवा करते हैं जहां रॉड फाइबर संघर्ष करते हैं: उच्च {{4}पावर डिलीवरी जहां एसएपी क्षति सीमा को सीमित करते हैं, मध्य में असामान्य तरंग दैर्ध्य {{5}आईआर या दृश्यमान, या सिस्टम जिन्हें बहुत कम मोड़ की आवश्यकता होती है {{6}प्रेरित द्विअपवर्तन परिवर्तन। विशिष्ट औद्योगिक और दूरसंचार खरीदारों के लिए, पांडा और बो{{8}टाई लगभग हर आवश्यकता को पूरा करते हैं।
पीएम फाइबर बनाम स्टैंडर्ड सिंगल -मोड फाइबर बनाम पोलराइजिंग फाइबर
खरीदारी संबंधी बातचीत में इन तीन फ़ाइबर प्रकारों को नियमित रूप से भ्रमित किया जाता है। वे विनिमेय नहीं हैं.
- मानक एकल -मोड फ़ाइबरकम हानि के साथ एक स्थानिक मोड का मार्गदर्शन करता है। ध्रुवीकरण को मिलीसेकंड टाइमस्केल पर संरक्षित किया जाता है लेकिन थर्मल और यांत्रिक परिवर्तनों के कारण सेकंड से मिनटों में बदल जाता है। एफटीटीएच ड्रॉप केबल से लेकर डेटा सेंटर इंटरकनेक्ट तक हर चीज के लिए उपयुक्त है, लेकिन जहां भी डाउनस्ट्रीम घटक एक निश्चित ध्रुवीकरण स्थिति पर निर्भर करता है, वहां अनुपयुक्त है।
- ध्रुवीकरण-फाइबर को बनाए रखनाएक स्थानिक मोड का मार्गदर्शन करता है औरबरकरार रखता हैजब प्रकाश ठीक से प्रक्षेपित होता है तो एक रैखिक ध्रुवीकृत अवस्था। दोनों ध्रुवीकरण अक्ष कम हानि के साथ संचरित होते हैं; फ़ाइबर का काम उन्हें मिश्रित होने से रोकना है।
- ध्रुवीकरण (पीजेड) फाइबरएक स्थानिक मोड का मार्गदर्शन करता है लेकिन सक्रिय रूप से एक ध्रुवीकरण को क्षीण करता है। अवांछित अक्ष में उच्च हानि (अक्सर 30 डीबी/एम या अधिक) देखी जाती है, इसलिए इनपुट की परवाह किए बिना आउटपुट एकल ध्रुवीकरण होता है। इसका उपयोग वहां किया जाता है जहां सिस्टम को एक ध्रुवीकरण को अस्वीकार करना चाहिए, दोनों को संरक्षित नहीं करना चाहिए।
निर्णय तर्क: यदि आपकी समस्या "ध्रुवीकरण बढ़ता रहता है" है, तो पीएम फाइबर चुनें। यदि आपकी समस्या यह है कि "मेरे पास ध्रुवीकृत शोर है जिसे मुझे आउटपुट पर दबाने की आवश्यकता है," ध्रुवीकरण फाइबर चुनें। यदि कोई भी समस्या मौजूद नहीं है, तो मानक एसएमएफ सस्ता है, जोड़ना आसान है और स्रोत बनाना आसान है।
आपको वास्तव में पीएम फाइबर की आवश्यकता कब होती है?
यह वह प्रश्न है जिसका बीओएम समीक्षाओं में अक्सर गलत उत्तर दिया जाता है। पीएम फाइबर मानक एसएमएफ की लागत से दो से पांच गुना अधिक है और इसे जोड़ना और समाप्त करना काफी कठिन है। जहां इसकी आवश्यकता नहीं है वहां इसे निर्दिष्ट करना बजट की बर्बादी है; जहां पीएम की आवश्यकता है वहां एसएमएफ निर्दिष्ट करना एक डिबगिंग दुःस्वप्न है। निम्नलिखित को पहले -पास निर्णय मैट्रिक्स के रूप में उपयोग करें:
- LiNbO₃ बाहरी मॉड्यूलेटर के लिए लेजर स्रोत:पीएम फाइबर अनिवार्य रूप से आवश्यक है। मॉड्यूलेटर दक्षता ध्रुवीकरण पर निर्भर है और इनपुट को डिवाइस के टीई अक्ष से संरेखित किया जाना चाहिए।
- फाइबर ऑप्टिक जाइरोस्कोप / सैग्नैक इंटरफेरोमीटर:सेंसिंग कॉइल में पीएम फाइबर। ध्रुवीकरण गैर-पारस्परिकता प्रमुख एफओजी पूर्वाग्रह त्रुटि स्रोतों में से एक है।
- नैरो{0}}लाइनविड्थ लेज़र से एकोस्टो-ऑप्टिक मॉड्यूलेटर या फ़्रीक्वेंसी शिफ्टर:आमतौर पर पीएम फाइबर - विवर्तन दक्षता इनपुट ध्रुवीकरण पर निर्भर करती है।
- सुसंगत ट्रांसीवर आंतरिक एलओ पथ:स्थानीय ऑसिलेटर लेजर से ऑप्टिकल हाइब्रिड तक पीएम फाइबर मानक है।
- OCT या इंटरफेरोमेट्रिक बायोमेडिकल इमेजिंग:पीएम फाइबर फ्रिंज कंट्रास्ट बनाए रखता है; इसके बिना, ध्रुवीकरण बहाव छवि गुणवत्ता को नियंत्रित करता है।
- मानक डेटा संचार/ईथरनेट/एफटीटीएच:मानकOS2 सिंगल-मोड फ़ाइबरपर्याप्त है. रिसीवर्स को इनपुट ध्रुवीकरण की परवाह नहीं है।
- लंबी दूरी तक चलने वाला DWDM ट्रांसमिशन:मानक एसएमएफ। आधुनिक सुसंगत डीएसपी वास्तविक समय में ध्रुवीकरण रोटेशन को सही करता है।
- अन्यथा एसएमएफ प्रणाली में सिंगल शॉर्ट पीएम जम्पर:लगभग निश्चित रूप से व्यर्थ. जब तक संपूर्ण ऑप्टिकल पथ पीएम से अवगत न हो, तब तक पीएम खंड से पहले और बाद में ध्रुवीकरण में गड़बड़ी होती है।
अंतिम बिंदु पर जोर देने लायक है क्योंकि यह सबसे आम खरीद गलती है। पीएम फाइबर केवल तभी मदद करता है जब सिस्टमनदी के ऊपरफाइबर इनपुट और सिस्टम को संरेखित रैखिक ध्रुवीकरण प्रदान कर सकता हैडाउनस्ट्रीमउस ध्रुवीकरण स्थिति की आवश्यकता है। एसएमएफ खंडों के बीच एक एकल पीएम जम्पर बिना कार्य के लागत जोड़ता है।

पीएम फाइबर या पीएम पैच केबल कैसे चुनें
पीएम फाइबर चयन एक बहु-पैरामीटर समस्या है। निम्नलिखित चेकलिस्ट दर्शाती है कि ऑर्डर देने से पहले इंजीनियरों को आपूर्तिकर्ता की डेटाशीट पर क्या सत्यापित करना चाहिए।
1. ऑपरेटिंग तरंग दैर्ध्य और कटऑफ
पीएम फाइबर तरंग दैर्ध्य {{0} विशिष्ट है। 1550 एनएम ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन किया गया फाइबर 980 एनएम - पर एकल मोड में नहीं चलेगा, यह उच्चतर ऑर्डर मोड का मार्गदर्शन करेगा और पीईआर ढह जाएगा। फाइबर की कटऑफ तरंगदैर्घ्य के विरुद्ध ऑपरेटिंग तरंगदैर्घ्य की पुष्टि करें (जो आपकी सबसे छोटी ऑपरेटिंग तरंगदैर्घ्य से कम से कम 100 एनएम नीचे होनी चाहिए)। सामान्य डिज़ाइनों में PM630 (दृश्यमान/780 एनएम), PM980 (980 एनएम पंप लेजर), PM1060 (Yb फाइबर लेजर), PM1310 और PM1550 शामिल हैं।
मोड फ़ील्ड व्यास (एमएफडी) तब मायने रखता है जब पीएम फाइबर को एक अलग फाइबर प्रकार - में जोड़ा जाता है, एक बड़ा एमएफडी बेमेल ब्याह हानि और प्रति कम दोनों का उत्पादन करता है।
2. प्रति लक्ष्य - और परीक्षण स्थितियाँ
यह वह जगह है जहां डेटाशीट तुलना अक्सर गलत हो जाती है। विक्रेता ए 1550 एनएम पर 25 डीबी प्रति उद्धृत कर सकता है और विक्रेता बी 30 डीबी प्रति उद्धृत कर सकता है, लेकिन यदि उन्होंने विभिन्न लॉन्च स्थितियों, कनेक्टर प्रकार, फाइबर लंबाई और परिवेश तापमान के तहत परीक्षण किया, तो संख्या तुलनीय नहीं है। प्रति मानों की तुलना करने से पहले, सत्यापित करें:
- तरंग दैर्ध्य का परीक्षण करें
- लॉन्च विधि (मुक्त-स्पेस पोलराइज़र बनाम पीएम इनपुट पिगटेल)
- कनेक्टर प्रकार और पॉलिश (एफसी/एपीसी बैक-प्रतिबिंब प्रभावों के कारण एफसी/पीसी की तुलना में प्रति रीडिंग अधिक साफ देता है)
- कनेक्टरीकरण के दौरान अक्ष संरेखण विधि और सहनशीलता
- फाइबर की लंबाई और क्या परीक्षण कुंडलित या सीधे नमूने पर किया गया था
- माप के दौरान तापमान
एक स्थिर वातावरण में 2 मीटर केबल पर उचित लॉन्च संरेखण के साथ परीक्षण किया गया 25 डीबी प्रति स्पेक, अघोषित परिस्थितियों में मापे गए 30 डीबी स्पेक की तुलना में एक बेहतर वास्तविक विश्व उत्पाद हो सकता है।
3. कनेक्टर प्रकार और कुंजी अभिविन्यास
पीएम कनेक्टर मानक कनेक्टर के समान दिखते हैं लेकिन इसमें एक परिभाषित अक्ष से {{1}कुंजी संबंध शामिल होता है। मानक विकल्पों में पीएम अनुप्रयोगों के लिए एफसी/पीसी, एफसी/एपीसी, एससी/एपीसी और एलसी/एपीसी शामिल हैं, एफसी/एपीसी अपनी यांत्रिक स्थिरता और कम बैक प्रतिबिंब के कारण प्रयोगशाला और सेंसिंग वातावरण में सबसे आम है। लेजर आधारित प्रणालियों के लिए एपीसी को आमतौर पर पीसी की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि पीछे के प्रतिबिंब संकीर्ण लाइनविड्थ स्रोतों को अस्थिर कर सकते हैं।
ऑर्डर करते समयपीएम पैच केबल, अपने आपूर्तिकर्ता से पुष्टि करें: कौन सी धुरी कुंजीबद्ध है (धीमी धुरी परंपरा है), कोणीय संरेखण सहिष्णुता क्या है (आमतौर पर ± 1 डिग्री से ± 3 डिग्री), और क्या असेंबली के दोनों कनेक्टर्स पर समान परंपरा लगातार लागू होती है।
4. निवेशन हानि और वापसी हानि
गुणवत्ता वाले पीएम पैच केबल के लिए सम्मिलन हानि प्रति कनेक्टर जोड़ी 0.5 डीबी से कम या उसके बराबर होनी चाहिए। एपीसी -टर्मिनेटेड पीएम केबल के लिए रिटर्न लॉस 60 डीबी से अधिक या उसके बराबर होना चाहिए; पीसी कनेक्टर्स के लिए, 40 डीबी से अधिक या उसके बराबर। ये संख्याएं एफओजी के लिए सेंसिंग सिस्टम - की तुलना में लेजर सिस्टम में अधिक मायने रखती हैं, प्रमुख चिंता प्रति है, अतिरिक्त आईएल का 0.1 डीबी नहीं।
5. बेंड रेडियस और मैकेनिकल हैंडलिंग
पीएम फाइबर का द्विअर्थीपन आंतरिक तनाव से आता है, इसलिए बाहरी तनाव सीधे प्रदर्शन को ख़राब करता है। निर्माता के न्यूनतम मोड़ त्रिज्या (आमतौर पर मानक पीएम फाइबर में छोटी अवधि के लिए 30 मिमी और मानक पीएम फाइबर में 60 मिमी लंबी अवधि) से काफी ऊपर रहें, कनेक्टर्स के पास क्लैंपिंग से बचें, और कभी भी पीएम पैच केबल को किंक वाले अनुभागों के साथ तंग केबल प्रबंधन के माध्यम से रूट न करें। एक आदर्श 30 डीबी प्रति केबल एक लापरवाह इंस्टालेशन के बाद 15 डीबी पढ़ेगा।
6. स्प्लिसिंग आवश्यकताएँ
पीएम फाइबर को विभाजित करने के लिए सक्रिय अक्ष संरेखण क्षमता वाले एक फ्यूजन स्पाइसर की आवश्यकता होती है - विशिष्ट द्रव्यमान {{1}बाजार स्पाइसर्स तनाव को संरेखित नहीं कर सकते हैं {{2}रॉड ओरिएंटेशन को स्प्लिस में पीईआर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त रूप से पर्याप्त है। उचित रूप से ट्यून किए गए पीएम{8}}सक्षम स्पाइसर के साथ 0.05-0.15 डीबी स्प्लिस हानि और प्रति स्प्लिस 0.5-2 डीबी की प्रति गिरावट की अपेक्षा करें। यदि आपके एप्लिकेशन को मानक एसएमएफ में स्प्लिसिंग पीएम की आवश्यकता है, तो उम्मीद करें कि स्प्लिस एक ध्रुवीकरण स्क्रैम्बलर के रूप में व्यवहार करेगा - केवल दो पीएम मोड में से एक बरकरार रहता है।
सामान्य पीएम फाइबर गलतियाँ और उनकी वास्तव में लागत क्या है
एसएमएफ प्रतिस्थापन में पीएम फाइबर को एक बूंद के रूप में मानना
सबसे महंगी गलती. पीएम फाइबर केवल तभी मूल्य प्रदान करता है जब संपूर्ण सिस्टम ध्रुवीकरण नियंत्रण के आसपास डिज़ाइन किया गया हो: स्रोत को रैखिक रूप से ध्रुवीकृत प्रकाश का उत्पादन करना चाहिए, लॉन्च को अक्ष संरेखित करना चाहिए, और रिसीवर या डाउनस्ट्रीम डिवाइस को आउटपुट ध्रुवीकरण का ध्यान रखना चाहिए। एक पीएम पैच केबल को एसएमएफ सिस्टम में डालें और आपने शून्य लाभ के लिए अतिरिक्त पैसे खर्च किए हैं।
सभी असेंबलियों में कनेक्टर कुंजी ओरिएंटेशन को अनदेखा करना
यदि कोई सिस्टम स्रोत और मॉड्यूलेटर के बीच तीन पीएम जंपर्स का उपयोग करता है, तो तीनों को समान अक्ष सम्मेलन का उपयोग करना होगा। किसी भी कनेक्टर जोड़ी में 90 डिग्री ऑफसेट ध्रुवीकरण को घुमाता है, और मॉड्यूलेटर को एक विशिष्ट LiNbO₃ मॉड्यूलेटर के लिए 90 डिग्री त्रुटि - दिखाई देती है, जिससे मॉड्यूलेटेड आउटपुट लगभग शून्य हो जाता है।
कनेक्टर्स के पास अधिक झुकना
पीएम कनेक्टर का बूट फाइबर के सबसे संवेदनशील स्थान पर तनाव को केंद्रित करता है। कनेक्टर के 50 मिमी के भीतर एक मोड़ किंक 5-10 डीबी तक गिर सकता है, भले ही केबल में कहीं और मोड़ त्रिज्या उदार हो। प्रत्येक पीएम कनेक्टर पर 30 मिमी या इससे बड़े मोड़ सुरक्षा का उपयोग करें।
परीक्षण शर्तों के बिना सभी विक्रेताओं की तुलना करना
ऊपर पहले ही कवर किया जा चुका है, लेकिन दोहराना उचित है क्योंकि यह बार-बार होने वाली खरीदारी विफलता है। परीक्षण स्थिति प्रकटीकरण पर जोर दें या अपने स्वयं के नियंत्रित लॉन्च के तहत प्रति परीक्षण आने वाले निरीक्षण करें।
"पीएम संगत" घटक ख़रीदना जो कि नहीं हैं
मानक फ़ाइबर कप्लर्स, स्प्लिटर्स और आइसोलेटर्स तब तक पीएम नहीं होते जब तक कि उन्हें स्पष्ट रूप से पीएम{{0}रेटेड डिवाइस के रूप में नहीं बनाया गया हो। एक गैर-{2}}पीएम 1×2 स्प्लिटर को फीड करने वाली एक पीएम पैच केबल स्प्लिटर - पर ध्रुवीकरण को नष्ट कर देती है, शेष पीएम ऑप्टिकल पथ बर्बाद हो जाता है। पीएम प्रणाली का निर्माण करते समय, सत्यापित करें कि प्रत्येक निष्क्रिय घटक को पीएम{{7}रेटेड किया गया है और इसकी अक्ष परिपाटी निर्दिष्ट करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: पीएम फाइबर चयन और उपयोग
पीएम फाइबर पैच केबल के लिए अच्छा प्रति मूल्य क्या है?
सामान्य व्यावसायिक उपयोग के लिए, 22-25 डीबी प्रति स्वीकार्य है। मॉड्यूलेटर पिगटेल के लिए, लक्ष्य 25-28 डीबी। उच्च -एंड सेंसिंग (जाइरोस्कोप, इंटरफेरोमेट्रिक करंट सेंसर) के लिए, 28-35 डीबी निर्दिष्ट करें और नियंत्रित लॉन्च स्थितियों के तहत सत्यापित करें। कनेक्टेड पैच केबल पर 35 डीबी से ऊपर का पीईआर असाधारण है और आमतौर पर नियंत्रित हैंडलिंग की आवश्यकता होती है।
क्या पीएम फाइबर को धीमी धुरी या तेज़ धुरी से संरेखित किया जाना चाहिए?
धीमी धुरी संरेखण कनेक्टर कुंजीयन के लिए उद्योग सम्मेलन है और अधिकांश उत्पाद डेटाशीट धीमी गति से {{0} धुरी लॉन्च मानते हैं। विशिष्ट अनुप्रयोगों (कुछ लेज़र डिज़ाइन) के लिए तेज़ -अक्ष असेंबलियाँ मौजूद हैं, लेकिन उन्हें क्रम में स्पष्ट रूप से बुलाया जाना चाहिए। संदेह होने पर आपूर्तिकर्ता से लिखित में पुष्टि करें।
क्या पीएम फ़ाइबर को मानक एकल-मोड फ़ाइबर से जोड़ा जा सकता है?
हां, लेकिन स्प्लिस एक ध्रुवीकरण स्क्रैम्बलर के रूप में कार्य करता है - केवल लॉन्च किया गया {{1}अक्ष घटक पीएम पक्ष पर बनाए रखा गया ध्रुवीकरण के रूप में व्यवहार करना जारी रखता है -; एसएमएफ की ओर, ध्रुवीकरण सामान्य रूप से बहेगा। इसका उपयोग पीएम अनुभाग को एसएमएफ लिंक में समाप्त करने के लिए करें (उदाहरण के लिए, माप उपकरण में लॉन्च करते समय), न कि पूरे स्प्लिस में पीएम व्यवहार को विस्तारित करने के लिए।
यदि पीएम फाइबर को बहुत कसकर मोड़ दिया जाए तो क्या होगा?
झुकने से प्रेरित तनाव दो ध्रुवीकरण अक्षों के बीच ऊर्जा को जोड़ता है और प्रति को कम करता है। हल्का सा अधिक झुकने से धीरे-धीरे प्रति गिरावट उत्पन्न होती है जो मोड़ हटने पर ठीक हो सकती है; गंभीर या बार-बार तंग मोड़ फाइबर में स्थायी तनाव संशोधन का कारण बन सकता है, खासकर कनेक्टर्स के पास। हमेशा निर्माता की न्यूनतम मोड़ त्रिज्या का सम्मान करें।
ऑर्डर करते समय मैं पीएम कनेक्टर कुंजी ओरिएंटेशन कैसे निर्दिष्ट करूं?
बताएं: (1) कौन सा अक्ष (धीमा या तेज {{1 }} लगभग हमेशा धीमा), (2) असेंबली पर कौन सा कनेक्टर (कनेक्टर्स) पर कन्वेंशन लागू होता है (आमतौर पर दोनों छोर, समान कन्वेंशन), और (3) कोणीय सहनशीलता (उदाहरण के लिए, ±2 डिग्री)। प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्ता ऑर्डर पावती पर इसकी पुष्टि करेंगे।
क्या पीएम फ़ाइबर सिंगल -मोड फ़ाइबर के समान है?
पीएम फ़ाइबर एकल-मोड फ़ाइबर का एक उपसमूह है। सभी वाणिज्यिक पीएम फ़ाइबर अपने डिज़ाइन तरंगदैर्घ्य पर एकल{{2}मोड हैं, लेकिन सभी एकल{3}मोड फ़ाइबर ध्रुवीकरण बनाए रखने वाले नहीं हैं। "एकल-मोड" वर्गीकरण स्थानिक मोड की संख्या को संदर्भित करता है; "ध्रुवीकरण-रखरखाव" अतिरिक्त द्विअपवर्तन इंजीनियरिंग का वर्णन करता है।
पीएम फाइबर की कीमत मानक फाइबर से अधिक क्यों है?
प्रीफॉर्म फैब्रिकेशन अधिक जटिल है (ड्राइंग से पहले तनाव की छड़ें सटीक रूप से रखी जानी चाहिए), ड्राइंग सहनशीलता कड़ी होती है, और कनेक्टराइजेशन के लिए विशेष उपकरणों पर अक्ष संरेखित पॉलिशिंग की आवश्यकता होती है। पीएम स्प्लिसिंग के लिए अधिक महंगे स्पाइसर्स और प्रशिक्षित ऑपरेटरों की आवश्यकता होती है। लागत प्रीमियम आम तौर पर फाइबर के लिए 2-5× मानक एसएमएफ चलता है, तैयार पीएम पैच केबल असेंबलियों की कीमत मानक से काफी अधिक होती हैफाइबर पैच असेंबली.
क्या पीएम फाइबर का उपयोग लंबी दूरी के दूरसंचार प्रसारण के लिए किया जा सकता है?
तकनीकी रूप से हाँ, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं किया जाता है। सुसंगत डीएसपी के साथ संयुक्त मानक एसएमएफ बहुत कम सिस्टम लागत पर सॉफ्टवेयर में ध्रुवीकरण पुनर्प्राप्ति को संभालता है। लंबी दूरी के ट्रांसमिशन के लिए पीएम फाइबर केबल, कनेक्टर और स्प्लिसिंग की लागत को व्यावसायिक लाभ के बिना कई गुना बढ़ा देगा।
इंजीनियरिंग सारांश: पीएम फाइबर कब निर्दिष्ट करें
जब तीन स्थितियाँ एक साथ सत्य होती हैं तो पीएम फाइबर सही विकल्प होता है: ऑप्टिकल स्रोत रैखिक रूप से ध्रुवीकृत प्रकाश उत्पन्न करता है, प्राप्त करने वाला उपकरण या डाउनस्ट्रीम घटक ध्रुवीकरण के प्रति संवेदनशील होता है, और उनके बीच का पूरा ऑप्टिकल पथ पीएम के साथ रेटेड और अक्ष के अनुरूप होता है। जब उनमें से कोई भी स्थिति टूट जाती है तो यह गलत विकल्प है - दो एसएमएफ खंडों के बीच एक एकल पीएम जम्पर बजट बर्बाद होता है, और एक गैर पीएम स्प्लिटर को खिलाने वाला पीएम स्रोत बर्बाद स्रोत होता है।
पीएम फाइबर असेंबलियों को निर्दिष्ट करते समय, पीईआर को फाइबर पैरामीटर के बजाय सिस्टम पैरामीटर के रूप में मानें। प्रत्येक डेटाशीट नंबर के पीछे परीक्षण स्थितियों को सत्यापित करें, लिखित रूप में कनेक्टर अक्ष सम्मेलन की पुष्टि करें, कनेक्टर्स के पास मोड़ त्रिज्या का सम्मान करने के लिए केबल रूटिंग को डिज़ाइन करें, और सुनिश्चित करें कि ऑप्टिकल श्रृंखला में प्रत्येक निष्क्रिय घटक पीएम {{1}रेटेड है। उन चार चीजों को ठीक से प्राप्त करें और पीएम फाइबर बिल्कुल वही प्रदान करता है जो वह वादा करता है: एक ध्रुवीकरण स्थिति जो रिसीवर के पास उसी अभिविन्यास में आती है जिसमें उसने स्रोत छोड़ा था, भले ही पर्यावरण बीच में केबल के साथ क्या कर रहा हो।
तनाव पर गहन तकनीकी संदर्भ के लिए {{0}रॉड फाइबर डिजाइन और पीईआर माप पद्धति, निर्माता डेटाशीटथोरलैब्स पीएम फाइबर दस्तावेज़ीकरणऔर मूलहोसाका एट अल द्वारा पांडा फाइबर पर शोध।मानक संदर्भ बने रहें। पीएम पैच केबल, पिगटेल और कपलर खरीद के लिए, हमाराध्रुवीकरण-उत्पाद श्रृंखला को बनाए रखनासामान्य तरंग दैर्ध्य बैंड में एफसी, एससी और एलसी कनेक्टर वेरिएंट को कवर किया गया है, जिसमें प्रकट लॉन्च स्थितियों के तहत प्रति परीक्षण किया गया है।