本教程包含以下部分: oNZ_7tU ① 玻璃光纤中的导光 D/?Ec\t ② 光纤模式 _0(%^5Y ③ 单模光纤 /a'1W/^2 ④ 多模光纤 2]1u0-M5L ⑤ 光纤末端 #F`A(n ⑥ 光纤接头 B*N1)J\5 ⑦ 传播损耗 yVII<ImqIH ⑧ 光纤耦合器和分路器 3w</B-|nQ ⑨ 偏振问题 ;xZjt4M1 ⑩ 光纤的色散 6$6QAW0+f ⑪ 光纤的非线性 MfP)Pk5 ⑫ 光纤中的超短脉冲和信号 &E_a0*)e ⑬ 附件和工具 F}5d>nw 这是 Paschotta 博士的无源光纤教程的第 9 部分 ?3=G'Ip5n p&h?p\IF
f<NR6],} 第九部分:偏振问题 Zz0e4C &3BoK/y3
>#w;67he2 JVYH b 60Z
/'+>/ Mf1(4F b6bs . 标称对称光纤中的双折射 &EfQ%r}C %GHGd'KO& Upe}9xf
>2'"}np* 原则上,具有完全旋转对称设计的光纤应该没有双折射。因此,它应该完全保持光的偏振。然而,实际上,一定量的双折射总是由光纤的缺陷(例如,光纤纤芯的轻微椭圆度)或弯曲引起的。因此,光的偏振态在相对较短的光纤长度内发生变化——有时仅在几米之内,有时则快得多。 xG9Sk 请注意,光纤中偏振方向之间的折射率差异不一定比其他设备中的大。然而,纤维往往很长,因此即使是微弱的指数差异也会产生重大影响。 ~SnUnNDm ` 另一个重要方面是,由此产生的偏振变化不仅是随机的和不可预测的,而且还强烈依赖于波长、光纤沿其整个长度的温度以及光纤的任何弯曲。因此,调整偏振状态通常没有太大帮助,例如使用光纤偏振控制器(见下文);环境参数或波长的一些细微变化可能会再次破坏偏振。 =l/6-j^ mQj=-\p
aQCu3T X\AH^I6S vADiW~^Q^ 光纤偏振控制器 ,o&C"sb E>!=~ 7. eU[g@Pq:Y
+0'F@l 光纤的强烈弯曲会引入双折射。这意味着以一定半径弯曲并固定在线圈上的某些适当长度的光纤可以具有 π 或 π / 2 的相对相位延迟,例如,在两个偏振方向之间。因此,它可以像 λ / 2波片(半波片)或 λ/4 波片(四分之一波片)一样工作。如果围绕与输入和输出光纤重合的轴旋转整个线圈,则会获得与在自由空间激光束中旋转体波片类似的效果。人们经常使用一个有效的四分之一波片线圈与一个半波片线圈和另一个串联的四分之一波片线圈的组合来将一些输入偏振态转换成任何想要的偏振态。这样一个光纤偏振控制器(图 1)可以在相当大的波长范围内工作。 ]~({;;3o- 图 1: “蝙蝠耳朵”偏振控制器,包含三个可围绕输入光纤轴旋转的 光纤线圈。
i%hCV o
如前所述,问题可能仍然存在,即输入偏振态会随着环境条件的变化而漂移,因此必须经常重新调整光纤偏振控制器以保持恒定的输出偏振态。 3Q=^&o