
סיב השומר על קיטוב-, נקרא לעתים קרובותסיב PMאוֹסיב HiBi (גבוה-דו-שבירה)., הוא סיב מיוחד- במצב יחיד שנועד לשמר את מצב הקיטוב הליניארי של האור לאורך ציר מוגדר. זהו סיב הבחירה בכל פעם שביצועי המערכת תלויים במצב קיטוב יציב וידוע - גירוסקופים סיבים אופטיים, חיישנים אינטרפרומטריים, זיהוי קוהרנטי, מאפננים של ליתיום ניובאט, לייזרים סיבים צרים -ברוחב קו, קישורי תקשורת קוונטית ומנועי הדמיה OCT כולם מסתמכים עליו.
שלא כמו סיב סטנדרטי- במצב יחיד, סיב PM אינו מנסה לבטל השפעות קיטוב. הוא מציג בכוונה שבירה דו-פעמית חזקה ויציבה כך ששני מצבי קיטוב אורתוגונלי מנותקים. כאשר אור מקוטב ליניארי משוגר לאורך אחד הצירים העיקריים של הסיב, הוא נשאר שם - גם תחת כיפוף, רטט וסחיפה של טמפרטורה שיטרפו את הקיטוב באופן רגילכבלי תיקון במצב-יחיד.
מדריך זה מסביר כיצד סיבי PM פועל,-הפשרות בין עיצובי PANDA ו-עניבת פרפר, כיצד להשוות מפרטי PER בכנות, מתי סיב PM באמת נחוץ (ומתי לא), ומה המהנדסים צריכים לאמת לפני הזמנת כבל או מכלול PM תיקון.
מהו קיטוב-שמירה על סיבים?
סיב שומר-קיטוב הוא סיב אופטי- יחיד עם מתח פנימי או גיאומטריה שהונדסו בכוונה, שיוצר הבדל גדול ויציב במקדם השבירה בין שני צירי קיטוב אורתוגונליים. ההבדל הזה - שבירה דו-פעמית - מונע משני מצבי הקיטוב להחליף אנרגיה.
הסיב ידוע במספר שמות בספרות ובגליונות נתונים של התעשייה: סיבי PM, סיבי PM, קיטוב-שימור סיבים, קיטוב-שמירה על סיב יחיד-וסיב HiBi. המונח האחרון, המשמש בעבודה אקדמית, לוכד את מה שמייחד את סיב ה-PM שונה מסיב -מצב יחיד רגיל: לא את מספר המצבים המרחביים המודרכים, אלא את גודל השבירה הדו-פעמית.
בסיבים סטנדרטיים- במצב יחיד, שבירה כפולה שיורית קטנה ובלתי ניתנת לחיזוי. כופפו סליל, שנה את טמפרטורת הסביבה, או סובב את הכבל, ומצב הקיטוב של הפלט נסחף. עבור רוב קישורי מרכז הנתונים זה לא משנה - מקלטים משתלבים על קיטוב או משתמשים באופטיקה של קיטוב-גיוון. עבור מערכות שבהן קיטוב נושא מידע פאזה, משרעת או מדידה, הסחף הזה הוא מצב הכשל סיבי PM בנוי לחסל.
מדוע חשובה יציבות הקיטוב במערכות אופטיות
השדה החשמלי של האור מתנודד בכיוון מסוים; הכיוון הזה הוא הקיטוב שלו. רשימה ארוכה של מכשירים אופטיים מגיבים בצורה שונה למצבי קיטוב שונים:
- ליתיום ניובאט (LiNbO₃) מאך-מאפננים זהנדרתלויים באופן מהותי בקיטוב-. סחיפה בקיטוב הקלט מופיעה ישירות כמופיון-עומק והכחדה-ביחס בפלט המשדר.
- גירוסקופים סיבים אופטיים (FOG)למדוד סיבוב באמצעות אפקט סגניאק. צימוד קיטוב בין שתי האלומות המתפשטות-הנגד מציג שגיאות פאזה לא-הדדיות שהלולאה לא יכולה להבחין בהן מסיבוב אמיתי, מה שיוצר סחיפה ניתנת למדידה.
- מקלטים אופטיים קוהרנטייםמערבבים את האות הנכנס עם מתנד מקומי. למרות שמקלטי משדר קוהרנטיים משתמשים בהיברידיות של קיטוב-מגוון, נתיב המתנד המקומי עצמו זקוק לרוב להתייחסות יציבה לקיטוב, וסיב PM הוא סטנדרטי בין הלייזר LO לבין ההיברידית.
- חיישנים אינטרפרומטריים ומנועי OCTלהסתמך על נראות שוליים עקבית; סחף קיטוב לא מתאם בשתי הזרועות ממוטט את ניגודיות ההפרעות.
בכל אלה, החלפת סיב PM ב-SMF סטנדרטי לא מפרקת את הקישור -, היא הופכת את הביצועים לבלתי ניתנים לחזרה. זה הכישלון הקשה יותר לניפוי באגים, וזו הסיבה שהמהנדסים מציינים סיב PM מההתחלה במקום לתקן אותו מאוחר יותר.
איך PM Fiber עובד בפועל

שבירה דו-פעמית: מנגנון הליבה
שבירה דו-פעמית פירושה שלחומר יש שני מדדי שבירה שונים עבור שני כיווני קיטוב אורתוגונלי. אור המקוטב לאורך ציר אחד נע במהירות פאזה שונה במקצת מהאור לאורך הציר השני. ההבדל הוא קטן - בדרך כלל כמה חלקים ב-10⁴ - אבל הוא גדול בהשוואה לשבירה הדו-פעמית הנגרמת על ידי מתח- של סיבים רגילים, וזה מה שחשוב.
צימוד אנרגיה בין שני מצבים מחייב אותם-תואמים שלב לאורך אורך מסוים. ככל שההפרעה הדו-פעמית חזקה יותר, כך שני המצבים צוברים הבדל פאזה במהירות רבה יותר, וקשה יותר להפרעות סביבתיות (כיפופים, פיתולים, שיפוע טמפרטורה) לקשר אנרגיה מאחד לשני. נתון מועיל כאן הואאורך פעימה LB= λ / Δn, בדרך כלל 2-5 מ"מ עבור סיבי PANDA באיכות גבוהה- ב-1550 ננומטר. אורך פעימה קצר פירושו החזקת קיטוב חזקה.
ציר מהיר וציר איטי
לסיב PM יש שני צירי קיטוב עיקריים, המכונה בדרך כללציר מהיר(מקדם שבירה נמוך יותר, מהירות פאזה גבוהה יותר) והציר איטי(מקדם שבירה גבוה יותר, מהירות פאזה נמוכה יותר). על פי המוסכמה ברוב מכלולי סיבי PM המסחריים, אור מקוטב ליניארי משוגר לאורךציר איטי, ומקשי המחברים מכוונים לציר האיטי אלא אם צוין אחרת.
האמנה הזו חשובה ברכש. אם המשדר שלך מצפה ליציאת-ציר אטית, אבל המכלול בנוי למוסכמות-מהירה של הציר, ההשקה לשלב הבא תסובב ב-90 מעלות. אשר תמיד את מוסכמות הציר בגיליון הנתונים - לא כל היצרנים מדברים על זה בצורה מפורשת, ו"ציר איטי מיושר למפתח" הוא הסטנדרט הבטוח ביותר.
הפעל יחס יישור והכחדה
סיב PM מספק יציבות קיטוב רק אם אור הכניסה מיושר עם ציר ראשי. אם ההשקה מסובבת בזווית θ ביחס לציר האיטי, שבריר sin²(θ) מהכוח מתחבר לציר האורתוגונלי. מנקודה זו ואילך, שני הרכיבים מתפשטים במהירויות פאזה שונות ומצב הפלט תלוי באורך, בטמפרטורה ובאורך הגל - בדיוק במה שסיבי PM אמורים למנוע.
היחס הכחדה של קיטוב (PER), מבוטא ב-dB, מודד כמה מהספק המוצא נשאר בקיטוב המיועד לעומת האורתוגונלי. כבלי PM Patch מסחריים טובים משיגים 25–30 dB PER בשיגור מבוקר ותנאים מכניים שקטים; מכלולי-ביצועים גבוהים עבור חישת יישומים בדחיפה של 35 dB ומעלה. אבל PER הוא מדידת מערכת, לא מפרט-סיב בלבד. אותו סיב יציג 30 dB PER על ספסל אופטי יציב ו-18 dB לאחר ניתוב סביב פינת שלדה עם עיקול צבוט.
PANDA, עניבת פרפר-ואליפטית- ליבה: איזה עיצוב סיבי PM מתאים לאן?
כל העיצובים המסחריים של סיבי PM פועלים על ידי שבירת הסימטריה המעגלית של שדה הלחץ של הליבה. ההבדלים מסתכמים באיך האסימטריה הזו מובנית, ומה זה עולה ב-PER, הנחתה ומחיר.
PANDA PM Fiber
סיבי PANDA (קיטוב-שמירה AND Absorption-הפחתת) מציבים שני חלקים מעגליים-המפעילים (SAPs) משני צידי הליבה, מסוממים בבור כדי שיהיה להם מקדם התפשטות תרמית שונה מחיפוי הסיליקה. כאשר הפרפורם מתקרר לאחר הציור, ה-SAPs מפעילים לחץ א-סימטרי שיוצר שבירה דו-פעמית חזקה ויציבה.
PANDA שולטת בשוק ה-PM המסחרי משלוש סיבות: הגיאומטריה -מתאימה היטב לייצור-בנפח גבוה, התנהגות החיתוך והחבור ניתנת לחיזוי, והעיצוב פועל על פני חלונות הטלקום והחישה הסטנדרטיים של אורך גל (בדרך כלל מותאם ל-780 ננומטר, 850 ננומטר, 100 ננומטר, 100 ננומטר, 100 ננומטר, 100 ננומטר, 100 ננומטר, 100 ננומטר, 100 ננומטר, 0nm ננומטר, ו-1550 ננומטר). עבור רוב היישומים המאפננים-צמה, FOG והיישומים הקוהרנטיים, PANDA היא ברירת המחדל.

פרפר-עניבת PM Fiber
סיבי פפיון-משתמשים בשני אזורי מתח בצורת טריזים או סקטורים הנפגשים ליד הליבה, ומייצרים מתח שיא גבוה יותר מ-PANDA עבור אותו קוטר סיבים. זה בדרך כלל נותן אורכי פעימה קצרים יותר ו-PER אינהרנטית גבוהה יותר, וזו הסיבה שעניבה-מועדפת לעתים קרובות בג'ירוסקופים - בעלי חישה- גבוהה עבור יחידות מדידת אינרציה בדרגה-, מערכי הידרופונים וחיישני זרם אפקט של Faraday-.
החיסרון-הוא שקשה יותר לחבר את גיאומטריית עניבת הפרפר באופן עקבי ומוצעת על ידי פחות ספקים, כך שעלות היחידה וזמני ההובלה יכולים להיות גבוהים יותר.
אליפטי-Core ופוטוני-Crystal PM Fiber
כמה סיבי PM משתמשים בליבה לא- עגולה (בצורה של שבירה דו-פעמית) או בחיפוי חור באוויר- בעל מבנה מיקרו (סיבי גביש פוטוניים) במקום אלמנטים של לחץ. עיצובים מיוחדים אלה משרתים יישומים שבהם סיבי מוט-מתקשים: אספקת כוח גבוהה- שבה SAPs מגבילים את סף הנזק, אורכי גל יוצאי דופן באמצע- IR או גלוי, או מערכות שזקוקות לשינוי שבירה דו-כפולה המושרה בכיפוף- נמוך מאוד. עבור קונים טיפוסיים בתעשייה ובטלקום, PANDA ועניבת פרפר- מכסים כמעט כל דרישה.
PM Fiber לעומת Standard Single-מצב סיבים לעומת סיבים מקטבים
שלושת סוגי הסיבים הללו מתבלבלים באופן שגרתי בשיחות רכישה. הם אינם ניתנים להחלפה.
- סיב סטנדרטי במצב יחיד-מנחה מצב מרחבי אחד עם אובדן נמוך. הקיטוב נשמר בטווחי זמן של אלפיות שנייה אך גולש על פני שניות לדקות עקב שינויים תרמיים ומכאניים. מתאים לכל דבר, החל מכבלי נפילת FTTH ועד לחיבורי מרכז נתונים, אך לא מתאים בכל מקום שבו רכיב במורד הזרם תלוי במצב קיטוב קבוע.
- קיטוב-שומר על סיביםמנחה מצב מרחבי אחד ומשמרמצב מקוטב ליניארי כאשר האור משוגר כראוי. שני צירי הקיטוב מועברים עם אובדן נמוך; תפקידם של הסיבים הוא למנוע מהם להתערבב.
- סיבים מקטבים (PZ).מנחה מצב מרחבי אחד אך מחליש באופן פעיל קיטוב אחד. הציר הלא רצוי רואה אובדן גבוה (לעיתים קרובות 30 dB/m או יותר), כך שהפלט הוא קיטוב- יחיד ללא קשר לקלט. משמש כאשר המערכת חייבת לדחות קיטוב אחד, לא לשמר את שניהם.
היגיון ההחלטה: אם הבעיה שלך היא "הקיטוב ממשיך להיסחף", בחר בסיבי PM. אם הבעיה שלך היא "יש לי רעש מקוטב שאני צריך לדכא ביציאה", בחר סיב מקוטב. אם אף אחת מהבעיות לא קיימת, SMF סטנדרטי הוא זול יותר, קל יותר לחיבור וקל יותר למקור.
מתי אתה באמת צריך PM Fiber?
זו השאלה שזוכה לתשובה שגויה לרוב בביקורות BOM. סיבי PM הם פי שניים עד חמישה מהעלות של SMF סטנדרטי וקשה יותר לחבור ולסיים. ציון זה היכן שאין בו צורך הוא מבוזבז תקציב; ציון SMF שבו נדרש PM הוא סיוט באגים. השתמש במטריצת ההחלטה הבאה-תחילה:
- מקור לייזר למאפנן חיצוני LiNbO₃:סיבי PM דרושים בעצם. יעילות המאפנן תלויה בקיטוב-והקלט חייב להיות מיושר לציר ה-TE של המכשיר.
- ג'ירוסקופ סיבים אופטיים / אינטרפרומטר Sagnac:סיבי PM לאורך סליל החישה. אי-הדדיות של קיטוב- היא אחד ממקורות השגיאה הדומיננטיים של הטיית FOG.
- לייזר צר-ברוחב קו לאקוסטו-אופטי או מעביר תדרים:בדרך כלל יעילות עקיפה של סיבי PM - תלויה בקיטוב הקלט.
- נתיב LO פנימי קוהרנטי של מקלט משדר:סיב PM מלייזר מתנד מקומי ועד ההיברידית האופטית הוא סטנדרטי.
- OCT או הדמיה ביו-רפואית אינטרפרומטרית:סיבי PM שומר על ניגודיות שוליים; בלעדיו, סחף הקיטוב מווסת את איכות התמונה.
- תקשורת נתונים רגילה / Ethernet / FTTH:תֶקֶןסיב במצב יחיד של OS2-מספיקה. למקלטים לא אכפת מקיטוב קלט.
- שידור DWDM לטווח ארוך-:SMF סטנדרטי. DSP קוהרנטי מודרני מתקן את סיבוב הקיטוב בזמן אמת.
- מגשר יחיד PM קצר במערכת SMF אחרת:כמעט ללא טעם. הקיטוב מתערבל לפני ואחרי קטע ה-PM אלא אם כל הנתיב האופטי מודע ל-PM-.
כדאי להדגיש את הנקודה האחרונה כי זו טעות הרכש הנפוצה ביותר. סיב PM עוזר רק אם המערכתבְּמַעֲלֶה הַזֶרֶםיכול לספק קיטוב ליניארי מיושר לקלט הסיבים ולמערכתבְּמוֹרַד הַזֶרֶםדורש את מצב הקיטוב הזה. מגשר PM יחיד הכרוך בין מקטעי SMF מוסיף עלות ללא פונקציה.

כיצד לבחור כבל PM Fiber או PM Patch
בחירת סיבי PM היא בעיה מרובה-פרמטרים. רשימת הבדיקה הבאה משקפת את מה שמהנדסים צריכים לאמת בגיליון הנתונים של הספק לפני ביצוע הזמנה.
1. אורך גל וחתך הפעלה
סיב PM הוא אורך גל-ספציפי. סיב המיועד לפעולה של 1550 ננומטר לא ירוץ במצב יחיד-ב-980 ננומטר - הוא ינחה מצבי -סדר גבוה יותר ו-PER יתמוטט. אשר את אורך הגל ההפעלה כנגד אורך הגל הניתוק של הסיב (שאמור להיות לפחות 100 ננומטר מתחת לאורך הגל ההפעלה הקצר ביותר שלך). עיצובים נפוצים כוללים PM630 (נראה לעין/780 ננומטר), PM980 (לייזרי משאבה של 980 ננומטר), PM1060 (לייזרי סיבים Yb), PM1310 ו-PM1550.
קוטר שדה מצב (MFD) משנה בעת שחבור סיב PM לסוג סיב אחר - אי התאמה גדולה של MFD מייצרת גם אובדן שחבור וגם PER מופחת.
2. יעד יעד - ותנאי בדיקה
זה המקום שבו השוואת גליון נתונים משתבשת לרוב. ספק A עשוי לנקוב ב-25 dB PER ב-1550 ננומטר והספק B יכול לנקוב ב-30 dB PER, אך אם הם נבדקו בתנאי השקה שונים, סוגי מחברים, אורכי סיבים וטמפרטורות סביבה, המספרים אינם ברי השוואה. לפני השוואת ערכי PER, ודא:
- בדיקת אורך גל
- שיטת הפעלה (-מקטב שטח חופשי לעומת צמת כניסת PM)
- סוג מחבר וליטוש (FC/APC נוטה לתת קריאות PER נקיות יותר מאשר FC/PC עקב השפעות השתקפות-בגב)
- שיטת יישור ציר וסובלנות במהלך חיבור
- אורך הסיבים והאם הבדיקה בוצעה על דגימה מפותלת או ישרה
- טמפרטורה במהלך המדידה
מפרט של 25 dB PER שנבדק עם יישור השקה תקין על כבל של 2 מ' בסביבה יציבה יכול להיות מוצר טוב יותר בעולם האמיתי -מפרט של 30 dB הנמדד בתנאים לא מוגדרים.
3. סוג מחבר וכיוון מפתח
מחברי PM נראים זהים למחברים סטנדרטיים אך כוללים קשרי ציר מוגדרים-ל-מפתח. האפשרויות הסטנדרטיות כוללות FC/PC, FC/APC, SC/APC ו-LC/APC עבור יישומי PM, כאשר FC/APC הוא הנפוץ ביותר בסביבות מעבדה וחישה בשל היציבות המכנית והשתקפות הגב התחתון שלו.- APC מועדף בדרך כלל על פני PC עבור מערכות מבוססות-לייזר מכיוון שהשתקפויות-גב עלולות לערער את היציבות של מקורות-ברוחב קו צרים.
בעת ההזמנהכבלי תיקון PM, אשר עם הספק שלך: איזה ציר הוא המפתח (ציר איטי הוא הקונבנציה), מהי סובלנות היישור הזוויתי (בדרך כלל ±1 מעלות עד ±3 מעלות), והאם אותה מוסכמה מיושמת באופן עקבי על שני המחברים של המכלול.
4. הפסד הכנסה והפסד החזרה
אובדן הכנסה עבור כבל תיקון PM איכותי צריך להיות פחות או שווה ל-0.5 dB לכל זוג מחברים. אובדן החזרה עבור כבלי PM עם סיומת APC- צריך להיות גדול או שווה ל-60 dB; עבור מחברי מחשב, גדול או שווה ל-40 dB. המספרים הללו חשובים יותר במערכות לייזר מאשר במערכות חישה - עבור ערפל, החשש הדומיננטי הוא PER, לא 0.1 dB של IL נוסף.
5. רדיוס כיפוף וטיפול מכני
השבירה הדו-פעמית של סיבי PM נובעת מלחץ פנימי, ולכן מתח חיצוני פוגע ישירות בביצועים. הישאר הרבה מעל רדיוס הכיפוף המינימלי של היצרן (בדרך כלל 30 מ"מ לטווח קצר- ו-60 מ"מ ארוך- בסיבי PM סטנדרטיים), הימנע מהידוק ליד מחברים, ולעולם אל נתב כבלי תיקון PM דרך ניהול כבלים הדוק עם חלקים מקופלים. כבל מושלם של 30 dB PER יקרא 15 dB לאחר התקנה רשלנית אחת.
6. דרישות שחבור
שחבור סיב PM מצריך חיבור היתוך עם יכולת יישור ציר פעיל - ספלייסי מסה טיפוסיים-לשוק אינם יכולים ליישר את כיוון הלחץ- בצורה אמינה מספיק כדי לשמור על PER על פני החבור. צפו לאובדן ספייס של 0.05-0.15 dB והשפלה של PER של 0.5-2 dB לכל splice עם ספייסר מכוונן כראוי PM-. אם האפליקציה שלך דורשת שחבור PM ל-SMF רגיל, צפה שהחבור יתנהג כמערבל קיטוב - רק אחד משני מצבי ה-PM שורד ללא פגע.
טעויות נפוצות של סיבי PM ומה הן עולות בפועל
טיפול ב-PM Fiber כירידה-בהחלפת SMF
הטעות היקרה ביותר. סיבי PM מספקים ערך רק כאשר המערכת כולה מתוכננת סביב בקרת קיטוב: המקור חייב לייצר אור מקוטב ליניארי, השיגור חייב להיות מיושר לציר-, והמקלט או ההתקן במורד הזרם חייבים לדאוג לקיטוב הפלט. זרוק כבל תיקון PM אחד למערכת SMF והוצאת כסף נוסף ללא תועלת.
התעלמות מכיוון מפתח מחבר בין מכלולים
אם מערכת משתמשת בשלושה מגשרים PM בין המקור למאפנן, שלושתם חייבים להשתמש באותה מוסכמה ציר. היסט של 90 מעלות בכל זוג מחברים מסובב את הקיטוב, והמאפנן רואה שגיאה של 90 מעלות - עבור מאפנן LiNbO₃ טיפוסי, זה מוריד את הפלט המאופנן לכמעט אפס.
כיפוף יתר ליד מחברים
האתחול של מחבר PM מרכז את הלחץ במיקום הרגיש ביותר של הסיב. עיקול כיפוף בטווח של 50 מ"מ מהמחבר יכול לרדת ב-PER ב-5-10dB גם אם רדיוס הכיפוף במקום אחר בכבל נדיב. השתמש בהגנה מפני כיפוף של 30 מ"מ או יותר בכל מחבר PM.
השוואת PER בין ספקים ללא תנאי בדיקה
כבר מכוסה למעלה, אבל כדאי לחזור על זה כי זה כשל רכישה חוזר. התעקש על גילוי מצב הבדיקה או בצע בדיקות PER בדיקה נכנסת תחת השקה מבוקרת משלך.
קניית רכיבים "תואמי PM" שאינם
מחברי סיבים סטנדרטיים, מפצלים ומבודדים אינם PM אלא אם כן בנויים במפורש כמכשירים בדירוג PM-. כבל PM Patch שמזין מפצל לא-PM 1×2 הורס את הקיטוב במפצל - שאר הנתיב האופטי PM מבוזבז. בעת בניית מערכת PM, ודא שכל רכיב פסיבי מדורג PM-וציין את מוסכמות הציר שלו.
שאלות נפוצות: PM בחירת סיבים ושימוש
מהו ערך PER טוב עבור כבל תיקון סיבי PM?
לשימוש מסחרי כללי, 22–25 dB PER מקובל. עבור צמות מאפנן, יעד 25–28 dB. עבור חישה-ת גבוהה (גירוסקופים, חיישני זרם אינטרפרומטריים), ציין 28–35 dB ואמת בתנאי שיגור מבוקרים. PER מעל 35 dB בכבל תיקון מחובר הוא יוצא דופן ובדרך כלל דורש טיפול מבוקר.
האם סיב PM צריך להיות מיושר לציר האיטי או לציר המהיר?
יישור ציר איטי הוא המוסכמה בתעשייה עבור מפתחות מחברים, ורוב גליונות הנתונים של המוצרים מניחים -השקה איטית של הציר. מכלולי ציר מהירים-קיימים עבור יישומים ספציפיים (חלק מתכנוני לייזר) אך יש לקרוא אותם במפורש לפי ההזמנה. כאשר יש ספק, אשר בכתב מול הספק.
האם ניתן לחבר סיב PM לסיב סטנדרטי- במצב יחיד?
כן, אבל ה-splice פועל כמערבל קיטוב - רק רכיב הציר- המשוגר ממשיך להתנהג כקיטוב- שנשמר בצד PM; בצד SMF, הקיטוב יסחף כרגיל. השתמש בזה לסיום קטע PM לקישור SMF (למשל, בעת שיגור לתוך מכשיר מדידה), לא להרחבת התנהגות PM על פני ה-splice.
מה קורה אם סיבי PM מכופפים בחוזקה מדי?
כפיפה-מעוררת מתח מצמיד אנרגיה בין שני צירי הקיטוב ומפחית PER. כיפוף קל יותר- מייצר ירידה הדרגתית של PER שעשוי להתאושש כאשר העיקול משתחרר; כפיפות חזקות או חוזרות ונשנות עלולות לגרום לשינוי מתח קבוע בסיב, במיוחד ליד מחברים. כבד תמיד את רדיוס הכיפוף המינימלי של היצרן.
כיצד אוכל לציין את כיוון מפתח מחבר PM בעת ההזמנה?
ציין: (1) איזה ציר (איטי או מהיר - כמעט תמיד איטי), (2) על איזה מחבר/ים במכלול חלה האמנה (בדרך כלל שני הקצוות, אותה מוסכמה), ו- (3) סובלנות הזווית (למשל, ±2 מעלות ). ספקים בעלי מוניטין יאשרו זאת באישור ההזמנה.
האם סיב PM זהה לסיב במצב יחיד-?
סיב PM הוא תת-קבוצה של סיבים- במצב יחיד. כל סיבי ה-PM המסחריים הם במצב יחיד- באורך הגל העיצובי שלהם, אבל לא כל הסיבים במצב- יחידים שומרים על קיטוב-. הסיווג "מצב-יחיד" מתייחס למספר המצבים המרחביים; "שמירה על קיטוב- מתארת הנדסה נוספת של שבירה כפולה.
מדוע סיבי PM עולים יותר מסיבים סטנדרטיים?
ייצור פרפורמים מורכב יותר (מוטות מתח חייבים להיות ממוקמים במדויק לפני השרטוט), סובלנות השרטוט הדוקה יותר, והחיבור דורש ליטוש-מיושר בציר בציוד מיוחד. שחבור PM דורש מחברים יקרים יותר ומפעילים מאומנים. פרמיית העלות מפעילה בדרך כלל 2-5× SMF סטנדרטי עבור הסיב עצמו, עם מכלולי כבלי PM Patch מוגמרים במחיר משמעותי מעל הסטנדרטימכלולי תיקון סיבים.
האם ניתן להשתמש בסיב PM לשידור טלקום-ארוך?
טכנית כן, אבל זה לא נעשה בפועל. SMF סטנדרטי בשילוב עם DSP קוהרנטי מטפל בשחזור קיטוב בתוכנה בעלות מערכת נמוכה בהרבה. סיב PM לשידור-ארוך יגדיל את עלויות הכבלים, המחברים והחבורות ללא תועלת מסחרית.
סיכום הנדסי: מתי לציין PM Fiber
סיב PM הוא הבחירה הנכונה כאשר שלושה תנאים מתקיימים בו-זמנית: המקור האופטי מייצר אור מקוטב ליניארי, המכשיר המקבל או הרכיב במורד הזרם רגישים לקיטוב-, וכל הנתיב האופטי ביניהם הוא PM-בדירוג-מיושר לציר. זוהי בחירה שגויה כאשר כל אחד מהתנאים הללו מפרק - מגשר PM בודד בין שני מקטעי SMF הוא תקציב מבוזבז, ומקור PM שמזין מפצל שאינו-PM הוא מקור מבוזבז.
בעת ציון מכלולי סיבי PM, התייחס ל-PER כפרמטר מערכת ולא כפרמטר סיבים. אמת את תנאי הבדיקה מאחורי כל מספר גליון נתונים, אשר את מוסכמות ציר המחברים בכתב, תכנן את ניתוב הכבלים כך שיכבד את רדיוס העיקול ליד מחברים, וודא שכל רכיב פסיבי בשרשרת האופטית מדורג PM-. תקן את ארבעת הדברים האלה וסיבי PM מספקים בדיוק את מה שהוא מבטיח: מצב קיטוב שמגיע למקלט באותו כיוון שהוא עזב את המקור, ללא קשר למה שהסביבה עושה לכבל שביניהם.
לעיון טכני מעמיק יותר על עיצוב סיבי מוט-מתח ומתודולוגיית מדידת PER, גיליונות נתונים של היצרן מאתתיעוד סיבים של Thorlabs PMוהמקורימחקר על סיבי PANDA מאת Hosaka et al.להישאר ההפניות הסטנדרטיות. לרכישת כבל תיקון, צמה ומצמד PM, שלנוסדרת מוצרים לשמירה על קיטוב-מכסה גרסאות מחברי FC, SC ו-LC על פני פסי אורך גל נפוצים, כאשר בדיקות PER מבוצעות בתנאי שיגור ידועים.