IEC 61300-3-2 Thiết bị kết nối sợi quang và các thành phần thụ động - Phần 3-2: Suy hao liên quan đến phân cực trong thiết bị sợi quang một chế độ

Kiểm tra vật liệu

IEC 61300-3-2 Thiết bị kết nối sợi quang và các thành phần thụ động - Phần 3-2: Suy hao liên quan đến phân cực trong thiết bị sợi quang một chế độ

Phòng thí nghiệm EUROLAB cung cấp các dịch vụ thử nghiệm và tuân thủ trong phạm vi của tiêu chuẩn IEC 61300-3-2. Phần này của tiêu chuẩn IEC 61300 quy định các phương pháp đo để xác định sự phụ thuộc của suy hao trong thiết bị sợi quang một chế độ vào những thay đổi trong phân cực. Quy trình này tập trung vào các phép đo với nguồn có bước sóng cố định.

IEC 61300-3-2 Thiết bị kết nối sợi quang và các thành phần thụ động - Phần 3-2: Suy hao liên quan đến phân cực trong thiết bị sợi quang một chế độ

Do đó, quy trình này có thể áp dụng cho các thiết bị mà các tính năng ở một bước sóng duy nhất có thể thể hiện các tính năng trên dải bước sóng rộng hơn. Ví dụ điển hình của các thiết bị như vậy là thiết bị kết nối một chế độ và các thành phần thụ động bao gồm đầu nối, mối nối, thiết bị phân nhánh, bộ suy giảm, bộ cách ly và công tắc.

Sự thay đổi tối đa quan sát được về mất dẫn truyền được gọi là mất mát phụ thuộc phân cực (PDL). Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thiết bị băng rộng, không áp dụng cho các thiết bị băng hẹp như bộ lọc và bộ ghép kênh. Người đọc tham khảo IEC 61300-3-29 cho các phép đo như vậy.

Hai phương pháp được mô tả để đo suy hao do phân cực. Phương pháp tất cả các trạng thái xác định sự biến thiên lớn nhất của suy hao truyền bằng cách kích thích một tập hợp đại diện của tất cả các trạng thái phân cực có thể có, bao gồm tuyến tính, hình tròn và hình elip. Phương pháp ma trận Mueller xác định độ nhạy bằng cách sử dụng một tập hợp các trạng thái ổn định và áp dụng phân tích toán học ma trận Mueller.

Trong phương pháp này, phản ứng của thiết bị được xác định bằng cách sử dụng đồng hồ đo công suất bằng cách xoay phân cực nguồn trên một tập hợp đại diện của tất cả các trạng thái phân cực có thể có trong khi PDL giám sát quá trình truyền. Phép quay có thể được thực hiện theo kiểu xác định hoặc giả ngẫu nhiên.

Thuật ngữ xác định đề cập đến các kỹ thuật quét một cách tái tạo một tập hợp con lớn của toàn bộ không gian trạng thái phân cực. Phương pháp này quét hình cầu Poincare dọc theo các quỹ đạo định trước và tạo ra một khoảng bao phủ toàn cầu gần đúng.

Thuật ngữ giả ngẫu nhiên đề cập đến các kỹ thuật quét phân cực thông qua sự thay đổi độ trễ giả ngẫu nhiên trong đường dẫn quang, thường sử dụng độ trễ phân bố của các vòng sợi quang trong chuyển động.

Phương pháp ma trận Mueller liên quan đến việc đo hoạt động của thiết bị đang được thử nghiệm (DUT) khi đèn đầu vào được chiếu sáng với một tập hợp nhỏ các trạng thái phân cực được xác định rõ. Các phép đo này được theo sau bởi phép tính ma trận để xác định PDL của DUT. Nói chung, có hai công thức ma trận có thể mô tả và định lượng hành vi phân cực của ánh sáng dựa trên các tính toán của Mueller và Jones. Đối với ánh sáng phân cực hoàn toàn, các công thức Mueller và Jones tương đương với yêu cầu đối với các phép đo PDL. Vì các phép đo với thiết bị đo phân cực chỉ trên một mặt của DUT thu được trực tiếp các phần tử cần thiết của ma trận Mueller, cụ thể là các phần tử tương ứng với tỷ lệ công suất chứ không phải biên độ và pha của trường, quy trình thử nghiệm được mô tả ở đây sử dụng toán học của Mueller để xác định PDL.

Chủ nghĩa hình thức ma trận Mueller yêu cầu biểu diễn công suất quang của hiệu suất của các thành phần. Ma trận này là một ma trận vuông 16 phần tử. Ở đây, trạng thái phân cực (SOP) của ánh sáng được định nghĩa là vectơ Stokes 4 phần tử. Vectơ Stokes của ánh sáng tới nhân với ma trận Mueller của DUT sẽ cho ra vectơ Stokes của ánh sáng đầu ra, có thể được tạo ra do truyền, phản xạ hoặc tán xạ. Khi xác định PDL của một thành phần bằng ma trận Mueller, thông thường không cần chỉ định ma trận Mueller chính xác, mà chỉ cần xác định hàng đầu tiên của ma trận, cung cấp thông tin đầy đủ về cường độ ánh sáng nhưng không phải trạng thái phân cực thu được.

Độ chính xác của phương pháp phụ thuộc vào độ ổn định của bước sóng nguồn, tỷ số tín hiệu trên nhiễu của hệ thống và độ lệch trong chiết suất hệ thống.

EUROLAB, với hơn 25 năm kinh nghiệm, các phòng thí nghiệm hiện đại được công nhận và đội ngũ chuyên gia, giúp bạn có được kết quả chính xác và nhanh chóng. Đừng ngần ngại liên hệ với phòng thí nghiệm của chúng tôi cho các yêu cầu thử nghiệm và chứng nhận của bạn.

Nhận ưu đãi ngay

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi điền vào mẫu của chúng tôi để có được một cuộc hẹn, để có thêm thông tin hoặc yêu cầu đánh giá.

WhatsApp