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偏波維持パッチケーブル設計における最高の進歩

  • 偏波維持パッチケーブル設計における最高の進歩 Fiber-Mart.com
  • Post on 2023年10月27日(Fri)
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偏波維持パッチ ケーブル設計の最新の進歩をご覧ください。 最先端のテクノロジーが光通信の信頼性をどのように変えているかをご覧ください。

 

偏波維持パッチケーブル設計における最高の進歩

Polarization Maintaining Fiber Cable

ペースの速い光ファイバーの世界では、高品質のデータ伝送の必要性がかつてないほど重要になっています。 データ速度が急上昇し続けるにつれて、効率的で信頼性の高い光通信の必要性が最も重要になっています。


偏波保持 (PM) パッチ ケーブルは、特に電気通信、航空宇宙、医療機器などの要求の厳しいアプリケーションにおいて、光信号の完全性を確保する上で重要なコンポーネントとして浮上しています。 このゲスト ブログでは、偏波維持パッチ ケーブル設計における主な進歩を掘り下げ、業界を再構築している最先端のテクノロジーに焦点を当てます。

 

偏波維持パッチケーブルについて

 

進歩の内容に入る前に、まず偏波保持パッチ ケーブルの背後にある基本概念を理解しましょう。 光は、振動する電場と磁場を伴う電磁波です。


電界が振動する方向が光の偏光を定義します。 偏波保持パッチ ケーブルは、光がファイバを通過する際に光の偏波状態を維持し、電界の方向が一定に保たれるように特別に設計されています。

 

進歩 #1: ファイバー設計

 

偏波保持パッチケーブルの中心はそのファイバーにあります。 従来の PM ファイバーは応力誘起複屈折に依存しており、ファイバーに応力を加えると 2 つの異なる屈折率が生じ、それによって 2 つの直交する偏光状態が導かれます。 ただし、この方法には限界がありました。 PM パッチ ケーブル設計における最初の大きな進歩は、フォトニック クリスタル ファイバー (PCF) の使用によってもたらされます。


PCF は、光ファイバー技術における革命的な進歩です。 これらのファイバーには、さまざまな光学特性を作り出すために正確に設計できる周期的な空孔が組み込まれています。 PM パッチ ケーブルでは、偏光を維持するために PCF が特定の穴パターンで設計されており、応力に基づく複屈折の必要性がなくなりました。 これにより、より優れた分極維持特性を備えた、より堅牢で信頼性が高く、コンパクトなパッチ ケーブルが実現します。

pm fiber patch cable

 

進歩 #2: コンパクトなコネクタ

 

小型化とコンパクト化は、今日のテクノロジーにおける重要なトレンドです。 PM パッチ ケーブルの世界でも、これは例外ではありません。 従来の PM コネクタは大きくてかさばる設計が多く、スペースに制約のある用途では実用的ではありませんでした。 この問題に対処するために、メーカーは物理的な設置面積を削減するだけでなく、ケーブルの分極特性を維持する高度でコンパクトなコネクタを開発しました。


そのような進歩の 1 つは、ファイバー コリメーターとファイバー アレイの使用です。 これらのコネクタは、PM ファイバと他の光コンポーネントの間で光を効率的に結合し、挿入損失と偏波モード分散を最小限に抑えるように設計されています。 その結果、PM パッチ ケーブルはより汎用性と適応性が高まり、さまざまなシステムや機器にシームレスに適合するようになりました。

 

進歩 #3: 低い挿入損失と高い消光比

 

PM パッチ ケーブル設計の主な目標の 1 つは、消光比を最大化しながら挿入損失を最小化することです。 挿入損失は、光がケーブルを通過するときに失われる信号パワーの量であり、一方、消光比は、不要な偏光状態を抑制するケーブルの能力を測定します。


最近の材料と製造技術の進歩により、挿入損失が大幅に減少し、消光比が大幅に向上しました。 希土類ドープ ファイバーや特殊コーティングなどの先進的な素材を組み込むことで、メーカーは信号損失を最小限に抑えながら偏波を維持する PM パッチ ケーブルを製造できるようになりました。


これは、信号の忠実度が最重要である電気通信および光センシングのアプリケーションでは特に重要です。

PM Patch Cable

 

進歩 #4: 環境耐久性

 

PM パッチ ケーブルを必要とする多くのアプリケーションは、航空宇宙、海底ケーブル配線、医療機器などの困難な環境に導入されています。 これらの環境では、信頼性の高いパフォーマンスを提供しながら、極端な条件に耐えることができるケーブルが求められます。 PM パッチ ケーブル設計の最近の進歩は、環境耐久性の向上に重点を置いています。


注目すべき開発の 1 つは、機械的ストレス、温度変化、湿気からケーブルを保護する耐久性の高いコーティングと保護材の使用です。 さらに、ハーメチックシールされたコネクタと堅牢なストレインリリーフ構造により、PM パッチケーブルは最も過酷な条件でも完璧に動作します。

 

進歩 #5: カスタマイズと統合

 

最後の進歩は、PM パッチ ケーブルをカスタマイズして大規模な光学システムに統合する傾向が高まっていることです。 テクノロジーがより専門化され、アプリケーションがより多様になるにつれて、PM ケーブルを特定の要件に合わせて調整できる機能が非常に貴重になります。


現在、メーカーは幅広いカスタマイズ可能なオプションを提供しており、顧客はニーズに合わせてファイバーの種類、コネクタ構成、ケーブルの長さを選択できるようになりました。 さらに、PM パッチ ケーブルのより大規模な光サブシステムへの統合がよりシームレスになり、よりスムーズなシステム設計と迅速な展開が可能になりました。

偏波保持パッチケーブルPolarization Maintaining Patch Cable

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