1×10 FC/APC 극성-광섬유 커플러 유지

1×10 FC/APC 극성-광섬유 커플러 유지

1064nm 편광 유지 필터 커플러 1x10 모듈
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설명
기술적인 매개 변수

 

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특징

● 높은 소광율
● 높은 반사 손실
● 저렴한 비용

응용

● 통신
● 광증폭기
● 파이버 레이저 테스트 시스템

명세서

매개변수 단위 가치
중심파장 괜찮아요 1064
작동 파장 범위 잘 지내? 士20
커플링 비율(포트 2 0에만 해당) % 10% (1x10)
최소 수익 손실 데시벨 50
최소 소광율(B타입만 해당) 데시벨 20
최소 소광율(F타입만 해당) 데시벨 22
최대. 초과 손실 데시벨 1.0
최대 삽입 손실 데시벨 12.5
최대. 광학 Powar(CW} 밀리와트 300
최대. 인장 하중 N 5
섬유 종류   PM 980 팬더 섬유
Tennpe ratura 작동 중 -5 ~ +70
보관 온도 -40~+85

*위 사양은 커넥터가 없는 장치용입니다.
"*커넥터가 있는 장치의 경우 IL은 0.3dB 더 높습니다. RL은 5dB 더 낮고 ER은 2dB 더 낮습니다.
*PM 광섬유와 커넥터 키는 느린 축에 정렬됩니다."

패키지 크기

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핵심 작동 원리

편파-편파 유지 특성-유지 광섬유(PM 광섬유)와 광섬유 커플러의 전력 분할/결합 원리를 기반으로 다음과 같은 주요 설계 기능을 통해 편파 안정화가 달성됩니다.
PM 섬유 기본 사항: PM 섬유는 특수 구조(예: 팬더, 나비넥타이 및 타원형 클래딩)와 응력{0}}유도 복굴절을 활용하여 입사광의 두 가지 직교 편광 모드(예: 빠른 축과 느린 축)를 분리하고, -모드 간 누화를 억제하고 단일 편광 상태가 고정 축을 따라 전송되도록 합니다.
방향성 결합 메커니즘: 주류 융합 테이퍼링 방법을 사용하여 두 PM 섬유의 클래딩/코어를 녹인 다음 늘려 코어 사이에 명시야 결합 영역을 형성합니다. 테이퍼링 매개변수(길이 및 테이퍼 각도)를 정확하게 제어함으로써 두 광섬유 사이의 광 신호의 지정된 전력 분할(예: 1:1, 1:9)이 달성됩니다. 편광 매칭: 결합 과정에서 두 편광- 유지 섬유의 편광 축은 엄격하게 정렬되어(예: "느린 축" 또는 "빠른 축"을 따라) 입사광의 목표 편광 상태가 직교 축을 따라 누화 없이 해당 축을 따라서만 전송되도록 합니다. 최종 출력광의 편광 상태는 입사광과 일치합니다.

 

주류 유형(구조/기능에 따라 분류)

1. 편광에 따른 분류-섬유 구조 유지
● Panda-유형 극성-유지 커플러: 가장 널리 사용되는 유형입니다. 섬유 단면에는 두 개의 대칭 "응력 영역"(팬더 눈과 유사)이 포함되어 있어 균일한 응력과 높은 편광 소광비(PER)를 제공합니다. 이는 대부분의 편광-에 민감한 시스템(예: 광섬유 자이로 및 일관성 통신)에 적합합니다.
● 나비넥타이-유형 편광-커플러 유지: "나비넥타이-모양" 응력 영역은 복굴절 계수가 더 높고 극도로 높은 편광 안정성이 필요한 애플리케이션(고정밀 광학 감지 등-)에 적합하지만 상대적으로 가격이 비쌉니다.
● 타원형-클래드 편광-커플러 유지: 타원형 클래딩을 통해 복굴절이 달성되므로 기계적 강도는 좋지만 PER은 약간 낮습니다. 산업 환경의 단순 편광 시스템에 자주 사용됩니다.
2. 포트 수에 따른 분류
● 2×2 편광-유지 커플러: 가장 일반적으로 사용되는 유형으로 두 개의 입력 포트와 두 개의 출력 포트가 있으며 광 신호 분배(예: 하나의 광선 경로를 두 개로 분할) 또는 빔 결합(두 개의 광선 경로를 하나로 결합)을 가능하게 합니다.

● 1×N 편광-유지 커플러(빔 스플리터): 입력 포트 1개, 출력 포트 N개(N=3, 4, ...). 전력 분배(광 센서 네트워크에서 다중 신호의 병렬 감지 등)에만 사용되며 빔 결합 기능은 없습니다.

선택 및 사용 참고 사항

1.주요 선택 기준:
● "작동 파장" 일치를 우선시합니다(시스템의 광원/감지기의 파장과 일치해야 함).
● 시나리오(통신 20dB 이상, 감지 25dB 이상, 양자 30dB 이상)에 따라 "편파 소멸 비율"을 결정합니다.
● 기능에 따라 "포트 유형"을 선택합니다(분배/결합의 경우 2×2, 빔 분할 전용의 경우 1×N).
2. 사용법 참고 사항:
● 편광 축 정렬: 연결 시 입력 및 출력 광섬유의 편광 축(예: 느린 축)이 정렬되었는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 PER이 크게 떨어집니다(1도 정렬 불량으로 인해 PER이 5~10dB 떨어질 수 있음).
● 환경 제어: 편광 성능 저하로 이어질 수 있는 스트레스로 인한 손상을 방지하기 위해 극심한 온도 변화와 기계적 굽힘(편파 유지 섬유의 굽힘 반경-은 5cm 이상이어야 함)을 피하세요.
● 연결 손실: 전용 극성-유지 광섬유 커넥터(예: FC/APC-PM)를 사용하여 연결 중 극성 누화 및 삽입 손실을 줄입니다.

 

 

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