In vezel voorbereiding, de birefringence (B) is kunstmatig gemaakt groot, of de vezel waarvan de beat lengte λ is zo kort als millimeters, aangeduid als PM vezel of HB vezel, hoge birefringence vezel. Vanuit het perspectief van polarisatie optica, als een algemene single-mode vezel wordt beschouwd als een isotropic medium, de hoge birefringence vezel is gelijk aan een uniaxiale kristal met een grote birefringence.
Introductie
In vezel voorbereiding, de birefringence (B) is kunstmatig gemaakt groot, of de vezel waarvan de beat lengte λ is zo kort als millimeters, aangeduid als PM vezel of HB vezel, hoge birefringence vezel. Vanuit het perspectief van polarisatie optica, als een algemene single-mode vezel wordt beschouwd als een isotropic medium, de hoge birefringence vezel is gelijk aan een uniaxiale kristal met een grote birefringence. Hoge birefringence vezel wordt ook wel polarisatie handhaving van vezels. In feite kan de vezel de polarisatie alleen handhaven wanneer de polarisatierichting van de input lineair gepolariseerd licht wordt overgedragen langs de hoofdas van de vezel. Injectie in andere richtingen kan de polarisatierichting tijdens de transmissie niet ongewijzigd houden. Het uitgangslicht moet elliptisch gepolariseerd licht zijn.
Productiemethode
Er zijn twee manieren om PM-vezels te produceren:
(1) Buiten de kern wordt asymmetrische spanning toegepast om de brekingsindex van de kernasymmetrie te maken. De belangrijkste soorten vezels die behoren tot dit soort vezels zijn elliptische bekleding vezel, vlinderdas type vezel en panda type vezel;
(2) Het is een elliptische kernvezel, die gebruik maakt van de asymmetrie van de kerngeometrie. De beat lengte van dit soort vezels is iets langer, maar de thermische stabiliteit is navenant beter dan die van de gestreste vezel.
Toepassingsveld
PM glasvezel heeft zeer belangrijke toepassingen in glasvezel communicatie en glasvezel sensing technologie.
Richting van ontwikkeling
Polarisatie-behoud van glasvezel zal een grotere marktvraag in de komende jaren. Met de snelle ontwikkeling van nieuwe technologieën in de wereld en de voortdurende ontwikkeling van nieuwe producten, polarisatie-onderhoudende optische vezels zal ontwikkelen in de volgende richtingen:
(1) Gebruik de nieuwe technologie van fotonische kristalvezel om een nieuw type van high-performance polarisatie te produceren met behoud van vezels;
(2) Ontwikkeling van temperatuuradaptieve polarisatie-behoud van glasvezel om te voldoen aan de eisen van de lucht- en ruimtevaart en andere gebieden;
(3) Ontwikkelen van verschillende zeldzame gedopede polarisatie-onderhoudende vezels op aarde om te voldoen aan de behoeften van optische versterkers en andere apparaattoepassingen;
(4) Ontwikkeling van fluoridepolarisatie-behoud van vezels om de ontwikkeling van glasvezelinterferentietechnologie op het gebied van infraroodastronomietechnologie te bevorderen;
(5) Low-dempuatie polarisatie-handhaving van glasvezel: Met de continue verbetering van single-mode vezeltechnologie, verlies, materiaaldispersie en waveguide dispersie zijn niet langer de belangrijkste factoren die van invloed zijn op glasvezelcommunicatie, en de polarisatie modus dispersie (PMD) van single-mode vezel is geleidelijk uitgegroeid Het ernstigste knelpunt beperking van de kwaliteit van glasvezel communicatie is bijzonder prominent in high-speed glasvezel communicatiesystemen van 10 G/ s en hoger. Om het probleem van de verslechtering van de prestaties van het transmissiesysteem als gevolg van PMD op te lossen, wordt over het algemeen een oplossing aangenomen om PMD te compenseren. PMD is echter zeer gevoelig voor omgevingsomstandigheden zoals temperatuur en lichte verstoringen van de golflengte van de lichtbron en zal na verloop van tijd willekeurig veranderen. Alle brengen problemen om PMD compensatie van glasvezel communicatiesysteem. Als de laag-demping polarisatie-onderhoudende vezel met succes kan worden ontwikkeld, zal het een nieuwe oplossing voor het probleem PMD in het hoge-snelheidstransmissiesysteem verstrekken;
(6) Gebruik kerr-effect en faraday-rotatie-effect voor de vervaardiging van gepolariseerde lichtapparaten
Polarisatie behoud van glasvezel
Polarisatie-onderhoudende glasvezel zendt lineair gepolariseerd licht en wordt veel gebruikt in verschillende gebieden van de nationale economie, zoals lucht-en ruimtevaart, luchtvaart, navigatie, industriële productietechnologie en communicatie. In de interferometrische vezelsensor op basis van optische coherente detectie kan het gebruik van polarisatie-handhavende vezels de lineaire polarisatierichting ongewijzigd houden, de coherente signaal-ruisverhouding verbeteren en een hoge precisiemeting van fysieke hoeveelheden bereiken. Als een speciaal type glasvezel, polarisatie handhaving van glasvezel wordt voornamelijk gebruikt in sensoren zoals glasvezel gyroscopen, glasvezel hydrofoons, en glasvezel communicatiesystemen zoals DWDM en EDFA. Omdat glasvezel gyroscopen en glasvezel hydrofoons kunnen worden gebruikt in militaire inertial navigatie en sonar, ze zijn high-tech producten, en polarisatie-onderhouden van vezels is de kerncomponent, dus polarisatie-onderhouden van vezels werd ooit opgenomen in de lijst van embargo's tegen China door westerse ontwikkelde landen. Sommige binnenlandse glasvezelproductiebedrijven zijn in staat geweest om te produceren.