ဟိုမှာ။ Free Space Isolators များကို ပံ့ပိုးပေးသူအနေဖြင့် ဤ လှပသော စက်ကိရိယာများသည် မတူညီသော polarization အခြေအနေများကို မည်သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည်ကို မကြာခဏမေးလေ့ရှိပါသည်။ ဒီတော့ ဒီနက်နဲသောအရာကို အတူတူ အဖြေရှာကြည့်ရအောင်။
ပထမဦးစွာ၊ Free Space Isolator ဆိုတာ ဘာလဲ မြန်မြန်သွားကြည့်ရအောင်။ ၎င်းသည် အလင်းအား အခြားလမ်းကြောင်းသို့ မသွားရန် ပိတ်ဆို့ထားစဉ် အလင်းအား လမ်းကြောင်းတစ်ခုသို့ သွားလာခွင့်ပြုသည့် အလင်းစနစ်များတွင် အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သင်၏ optical စနစ်ထည့်သွင်းမှု၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့် မလိုလားအပ်သော တုံ့ပြန်ချက်နှင့် အနှောင့်အယှက်များကို တားဆီးပေးသည်။
အခုတော့ polarization ။ အလင်းအား အချို့သော ဦးတည်ရာသို့ လည်ပတ်နေသော လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းဟု ယူဆနိုင်သည်။ polarization states တွေအကြောင်းပြောတဲ့အခါ၊ ဒီ oscillations တွေရဲ့ ဦးတည်ချက်ကို ရည်ညွှန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ဆက်ဆံလေ့ရှိသော ပိုလာဇေးရှင်းအမျိုးအစား နှစ်မျိုးရှိသည်- linear polarization နှင့် circular polarization။
Linear Polarization ကို ကိုင်တွယ်ခြင်း။
Linear polarization သည် အလင်းလှိုင်း၏လျှပ်စစ်စက်ကွင်းကို လေယာဉ်တစ်ခုတည်းတွင် လည်ပတ်သောအခါဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Free Space Isolators များသည် linear polarization state များကို ထိရောက်စွာကိုင်တွယ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ isolator အတွင်းတွင် Faraday rotator ဟုခေါ်သော အဓိက အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ရှိပါသည်။ ဤကောင်လေးသည် အခြေခံအားဖြင့် magneto - optical phenomenonဖြစ်သည့် Faraday effect ကိုအသုံးပြုသည်။
မျဉ်းဖြောင့်အတိုင်း polarized အလင်းသည် အထီးကျန်ကိရိယာထဲသို့ ဝင်လာသောအခါ၊ Faraday rotator သည် ပိုလာဇေးရှင်း၏ လေယာဉ်ကို ပုံမှန်အားဖြင့် 45 ဒီဂရီဖြင့် လှည့်သည်။ Faraday rotator material တွင် သက်ရောက်သော သံလိုက်စက်ကွင်းကြောင့် ဤလည်ပတ်မှု ဖြစ်ပေါ်သည်။ ထို့နောက် အလင်းသည် ဝင်လာသော အလင်း၏ မူလ polarization သို့ ထောင့်တစ်ခုမှ ဦးတည်သော ပိုလာဆာကို ဖြတ်သွားပါသည်။
ရှေ့သို့-ပြန့်ပွားသောအလင်းအတွက်၊ polarization rotation သည် polarizer ကို ဆုံးရှုံးမှုအနည်းဆုံးဖြင့် ဖြတ်သန်းနိုင်စေပါသည်။ သို့သော် အလင်းသည် ပြောင်းပြန်လမ်းကြောင်းသို့ သွားရန်ကြိုးစားသောအခါ၊ ၎င်းသည် Faraday rotator ကိုဖြတ်သန်းသွားပြန်သည်။ Faraday rotator သည် အလင်း၏ ပြန့်ပွားသည့် ဦးတည်ရာကို မခွဲခြားဘဲ ပိုလာဇေးရှင်းကို တူညီသောဦးတည်ချက်ဖြင့် လှည့်သည်ကို သတိရပါ။ ထို့ကြောင့်၊ ပြောင်းပြန်-ပြန့်ပွားသောအလင်းသည် တူညီသောသဘောအရ အခြား 45 ဒီဂရီလှည့်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ ပြောင်းပြန်-ပြန့်ပွားသောအလင်းသည် အထွက်ပိုလာဇာ၏ ဂီယာဝင်ရိုးနှင့် ထောင့်မှန်ဖြစ်သွားပြီး ၎င်းသည် ပိတ်ဆို့သွားပါသည်။
ဤယန္တရားသည် တိကျသောလှိုင်းအလျားတွင် linearly polarized light အတွက် တကယ်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်အသုံးပြုနေလျှင်1310nm 1330nm Free Space Isolator၎င်းသည် လှိုင်းအလျားအကွာအဝေးရှိ အလင်းအတွက် linear polarization ကို ကိုင်တွယ်ရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
သို့သော်၊ ကမ္ဘာ၏ အလင်းရင်းမြစ်များသည် မှန်ကန်သော လမ်းကြောင်းအတိုင်း တူညီသော အလင်းတန်းများကို အမြဲတမ်း ထုတ်လွှတ်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ linear နှင့် circular polarization လက္ခဏာများ ပေါင်းစပ်ထားသည့် elliptical polarization ၏ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ သီးခြားခွဲထားသူများသည် အခြေအနေကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ဆဲဖြစ်သည်။ linearly polarized မဟုတ်သော အစိတ်အပိုင်းများကို ၎င်းတို့၏ linear polarization projections များအပေါ် အခြေခံ၍ ခွဲခြမ်းပြီး စီမံဆောင်ရွက်ပါသည်။ ယေဘုယျအကျိုးသက်ရောက်မှုမှာ isolator သည် ရှေ့သို့သိသာထင်ရှားသောအထီးကျန်မှုကိုပေးဆောင်ဆဲဖြစ်သည် - ပြန့်ပွားသောအလင်းနှင့်ပြောင်းပြန် - ပြန့်ပွားနေသောအလင်းအများစုကိုပိတ်ဆို့ထားသည်။
Circular Polarization ကိုဖြေရှင်းခြင်း။
Circular polarization သည် အနည်းငယ်ကွဲပြားသည်။ စက်ဝိုင်းပုံ ပိုလာရှိသော အလင်းတွင်၊ လှိုင်းများပြန့်ပွားလာသည်နှင့်အမျှ လျှပ်စစ်စက်ဝိုင်းပုံသည် စက်ဝိုင်းပုံအတိုင်း လှည့်ပတ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Free Space Isolator အတွင်းသို့ စက်ဝိုင်းပုံဝင်ရိုးစွန်းအလင်းများ ဝင်ရောက်လာသောအခါတွင်၊ စက်ဝိုင်းပုံပိုလာရှင်းခြင်းကို ထောင့်မှန်အဖြောင့် polarization အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုအဖြစ် ခွဲခြမ်းနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ linear အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီသည် Faraday rotator မှ တူညီသော polarization rotation ကို ခံစားရပြီး linear polarization တွင် ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့ရပါသည်။ ဤအစိတ်အပိုင်းများ၏ ရလာဒ် polarization အခြေအနေများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး isolator အတွင်းရှိ polarizers များနှင့် ၎င်းတို့ အပြန်အလှန် တုံ့ပြန်ပုံဖြင့်၊ စက်ဝိုင်းပုံ ပိုလာရိုက်သော အလင်းအတွက် isolator ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တွက်ချက်နိုင်ပါသည်။


ယေဘူယျအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ သီးခြားခွဲထုတ်စက်များကို linear polarization applications များအတွက် အဓိကအားဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် စက်ဝိုင်းပုံနှစ်ပုံအတွက် သီးခြားခွဲထားမှုအဆင့်ကိုလည်း ပေးဆောင်သည်။ အချို့သော အဆင့်မြင့် optical ဆက်သွယ်မှုစနစ်များတွင်ကဲ့သို့ စက်ဝိုင်းပုံပိုလာဇေးရှင်းသည် သာလွန်ကောင်းမွန်သည့် အပလီကေးရှင်းများအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤအခြေအနေများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာကိုင်တွယ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ သီးခြားခွဲထားမှုများကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊Transceiver အတွက် Dual Opto Isolatorစက်ဝိုင်းပုံပိုလာရှိသောအလင်းအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိရန် ချိန်ညှိနိုင်သည်။
လှိုင်းအလျားနှင့် အပူချိန် သက်ရောက်မှု
မတူညီသော polarization အခြေအနေများကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ Free Space Isolator များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် လှိုင်းအလျားနှင့် အပူချိန်ကြောင့် ထိခိုက်နိုင်သည်ကို သတိပြုရန် အရေးကြီးပါသည်။ Faraday လည်ပတ်ထောင့်သည် လှိုင်းအလျား-မူတည်သည်။ ဒီတော့ သင်ဟာ တစ်ခုသုံးနေတယ်ဆိုရင်1550nm Free Space Isolatorလည်ပတ်မှုထောင့်သည် 1310nm အထီးကျန်ကိရိယာနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကွဲပြားမည်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ isolator သည် ၎င်း၏ သီးခြားလှိုင်းအလျားအကွာအဝေးတွင် အထိရောက်ဆုံးဖြစ်အောင် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
အပူချိန်သည်လည်း အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သည်။ Faraday rotator နှင့် polarizers ကဲ့သို့သော isolator အတွင်းရှိ ပစ္စည်းများ၏ optical ဂုဏ်သတ္တိများသည် အပူချိန်ဖြင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ၎င်းသည် polarization rotation angle နှင့် isolator ၏ transmission and isolation performance တို့ကို ကွဲပြားသွားစေနိုင်သည်။ သို့သော် စိတ်မပူပါနှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒီဇိုင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ဤအချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ isolators များသည် ကောင်းမွန်သော အပူချိန်တည်ငြိမ်မှုရှိစေရန် တီထွင်ဖန်တီးထားသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် သင့်လျော်သောအပူချိန်အကွာအဝေးထက် တစ်သမတ်တည်း စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
လျှောက်လွှာများနှင့် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Free Space Isolators ၏ မတူညီသော polarization state များကို ကိုင်တွယ်ရန် စွမ်းရည်သည် များစွာသော application များတွင် အရေးကြီးပါသည်။ ဥပမာ ဖိုက်ဘာ - optic ဆက်သွယ်မှုစနစ်များတွင်၊ အလင်းအချက်ပြမှုများတွင် ဖိုက်ဘာကွေးညွှတ်ခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကဲ့သို့သော အကြောင်းရင်းများကြောင့် ပိုလာဇေးရှင်းအခြေအနေများ အမျိုးမျိုးရှိနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ သီးခြားခွဲထုတ်ကိရိယာများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့်၊ အချက်ပြမှုများသည် မလိုလားအပ်သော ရောင်ပြန်ဟပ်မှုများကြောင့် လမ်းကြောင်းမှန်သို့ သွားလာနိုင်ကြောင်း သေချာစေကာ၊ နောက်ဆုံးတွင် အချက်ပြအရည်အသွေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးစနစ်၏ အလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။
လေဆာစနစ်များ၊ အထူးသဖြင့် စွမ်းအားမြင့်လေဆာများတွင် polarization ထိန်းချုပ်မှုသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သော ကျော-ရောင်ပြန်ဟပ်မှုများသည် လေဆာရင်းမြစ်ကို ပျက်စီးစေနိုင်သည် သို့မဟုတ် ၎င်း၏တည်ငြိမ်မှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ သီးခြားခွဲထုတ်သူများသည် ဤနောက်ကျောကို ထိထိရောက်ရောက် ပိတ်ဆို့နိုင်သည် - အလင်း၏ ပိုလာဇေးရှင်းအခြေအနေများကို မခွဲခြားဘဲ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုများ၊ သင်၏ အဖိုးတန်လေဆာကိရိယာများကို ကာကွယ်ပေးပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော လည်ပတ်မှုကို သေချာစေသည်။
စကားပြောရအောင်။
အကယ်၍ သင်သည် Free Space Isolator အတွက် စျေးကွက်တွင် ရှိနေပါက သို့မဟုတ် သင်၏ သီးခြားအက်ပ်လီကေးရှင်းတွင် မတူညီသော polarization ပြည်နယ်များကို မည်ကဲ့သို့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်သည်ဆိုသည့် မေးခွန်းများရှိပါက၊ သင့်ထံမှ ကြားလိုပါသည်။ သင်သည် အသေးစား သုတေသနပရောဂျက်တစ်ခု သို့မဟုတ် အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းစနစ်တွင် လုပ်ကိုင်နေသည်ဖြစ်စေ ကျွန်ုပ်တို့တွင် သင့်အတွက် ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် မှန်ကန်သော သီးခြားခွဲထုတ်မှုဖြေရှင်းနည်းများရှိသည်။ ချတ်လုပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ၊ သင့်လိုအပ်ချက်အတွက် အကောင်းဆုံးကို ရှာဖွေရန် ကျွန်ုပ်တို့ အတူတကွ လုပ်ဆောင်ပါမည်။
ကိုးကား
- Hecht၊ ယူဂျင်း။ "အေ့။" Addison - Wesley၊ 2002။
- Saleh၊ Bahaa EA နှင့် Malvin Carl Teich။ "Photonics ၏အခြေခံများ" Wiley၊ ၁၉၉၁။
