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Qu'est-ce que la fibre à maintien de polarisation ?
La lumière est un type d'onde électromagnétique. Il est constitué de champs électriques oscillants, notés E, et de champs magnétiques, notés B. Ses propriétés peuvent être décrites en étudiant son champ électrique E, bien qu'on puisse tout aussi bien décrire la lumière et ses effets en termes de champ magnétique.
Les ondes lumineuses peuvent vibrer dans de nombreuses directions. Ceux qui vibrent dans une direction - dans un seul plan comme le haut et le bas - sont appelés lumière polarisée. Celles qui vibrent dans plus d'une direction - dans plus d'un plan, comme à la fois haut/bas et gauche/droite - sont appelées lumière non polarisée.
COMMENT OBTENIR UNE POLARISATION UNIQUE
La méthode la plus courante pour obtenir une polarisation unique consiste à utiliser un filtre de polarisation. Les filtres de polarisation sont constitués de matériaux spéciaux capables de bloquer l'un des deux plans de vibration d'une onde électromagnétique.
Le filtre de polarisation sert de dispositif qui filtre la moitié des vibrations lors de la transmission de la lumière à travers le filtre. Lorsque la lumière non polarisée est transmise à travers un filtre de polarisation, elle émerge avec la moitié de l'intensité et avec des vibrations dans un seul plan ; elle émerge sous forme de lumière polarisée. Ceci est illustré dans l'image ci-dessous.
La fibre à maintien de polarisation (fibre PM) est un type spécial de fibre monomode. Les fibres monomodes normales sont capables de transporter une lumière polarisée de manière aléatoire. Cependant, la fibre PM est conçue pour propager une seule polarisation de la lumière d'entrée.
Dans la fibre à maintien de polarisation, la polarisation des ondes lumineuses à polarisation linéaire lancées dans la fibre est maintenue pendant la propagation, avec peu ou pas de couplage croisé de puissance optique entre les modes de polarisation. Cette fonction de maintien de la polarisation est extrêmement importante pour certains composants à fibre optique tels que les modulateurs externes qui nécessitent une entrée de lumière polarisée.
Cette caractéristique est obtenue au cours du processus de fabrication en induisant des contraintes dans le matériau lui-même. Il existe deux catégories de fibres à maintien de polarisation (PMF) disponibles, la fibre à maintien de polarisation linéaire (LPMF) et la fibre à maintien de polarisation circulaire (CPMF).
L'image ci-dessus montre la section transversale de trois types de fibres à maintien de polarisation (fibres PM). Ces fibres contiennent une caractéristique que l'on ne retrouve pas dans d'autres types de fibres. Outre le noyau de la fibre, il existe des tiges de contrainte dans les fibres. Les tiges de contrainte sont deux cercles dans la fibre Panda PM, un revêtement elliptique en fibre PM à revêtement elliptique et deux nœuds papillon dans la fibre PM de type Bow-Tie.
Comme leur nom l'indique, ces tiges de contrainte créent une contrainte au cœur de la fibre de sorte que la transmission d'un seul plan de polarisation de la lumière est favorisée.
Lorsque les fibres PM sont terminées par des connecteurs de fibre, il est très important que les tiges de contrainte s'alignent avec le connecteur, généralement alignées avec la clé du connecteur.
La fibre PM nécessite également beaucoup de soin lorsqu'elle est épissée. Non seulement l'alignement X, Y et Z doit être parfait lorsque la fibre est fondue ensemble, mais l'alignement en rotation doit également être parfait pour que les tiges de contrainte s'alignent exactement.
Une autre exigence est que les conditions de lancement au niveau de la face d'extrémité de la fibre optique doivent être cohérentes avec la direction du grand axe transversal de la section transversale de la fibre.
APPLICATIONS DES FIBRES À MAINTIEN DE POLARISATION
1. Les fibres optiques PM sont utilisées dans des applications spéciales, telles que la détection par fibre optique, l'interférométrie et la dalle
guides d'ondes diélectriques
2. Les fibres PM devraient être utilisées dans des systèmes de transmission optique cohérents ou bidirectionnels longue distance
systèmes de transmission optique
3. Ils peuvent également être utilisés dans des applications de transmission où le plan de polarisation du signal optique est
importants, tels que les lignes de transmission pour les capteurs optiques et le couplage pour les circuits intégrés électriques optiques
4. Les fibres PM sont utilisées dans les modulateurs au niobate de lithium, les amplificateurs Raman et d'autres systèmes sensibles à la polarisation
pour maintenir la polarisation de la lumière entrante et maintenir le couplage croisé entre les modes de polarisation à un
le minimum.
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