• Automatisierte Umschaltung optischer Pfade: Eine neue Option mit programmierbaren Glasfaser-Switches für den Rack-Einbau
    Da optische Netzwerke, Labortestsysteme und faseroptische Sensoranwendungen immer komplexer werden, können manuelle Verfahren zum Verbinden und Umschalten von Glasfasern den Anforderungen moderner, automatisierter Systeme nicht mehr gerecht werden. Eine schnelle, zuverlässige und programmierbare Verwaltung optischer Signalwege ist unerlässlich geworden.

    Ein programmierbarer Glasfaser-Switch für den Rack-Einbau bietet eine effiziente Lösung für die automatisierte Umschaltung optischer Signalwege. Er unterstützt Anwender dabei, die Systemarchitektur zu vereinfachen, den manuellen Aufwand zu reduzieren sowie die Effizienz bei Tests und im Betrieb zu steigern.

    Was ist ein programmierbarer Glasfaser-Switch für den Rack-Einbau?
    Ein programmierbarer Glasfaser-Switch für den Rack-Einbau ist darauf ausgelegt, einen optischen Eingang basierend auf Steuerbefehlen automatisch mit verschiedenen Ausgangskanälen zu verbinden.

    Im Gegensatz zur herkömmlichen manuellen Umschaltung lässt sich das System über programmierbare Schnittstellen steuern, wie zum Beispiel:

    RS232
    USB
    TTL
    Weitere kundenspezifische Kommunikationsschnittstellen
    Anwender können den optischen Switch in automatisierte Testsysteme, Fernüberwachungsplattformen, optische Labore und Kommunikationsnetzwerke integrieren.

    Die Rack-Bauweise erleichtert zudem die Installation in Standard-Geräteschränken und bietet eine saubere, professionelle Lösung für die Verwaltung mehrkanaliger optischer Signalwege.

    Warum automatisierte Umschaltung optischer Signalwege?
    1. Reduzierung manueller Arbeitsschritte
    In herkömmlichen Testumgebungen müssen Ingenieure beim Wechsel zwischen verschiedenen Kanälen häufig Glasfasern trennen und neu verbinden.

    Dieser Prozess ist zeitaufwendig und kann das Risiko von Fehlverbindungen erhöhen.

    Mit einem programmierbaren optischen Switch lässt sich der gewünschte optische Kanal automatisch per Software oder Steuerbefehl auswählen.

    2. Steigerung der Testeffizienz
    Die automatisierte optische Umschaltung ist besonders bei Mehrkanaltests von Vorteil.

    So kann beispielsweise ein Glasfaser-Switch mit 1×16, 1×32 oder mehr Kanälen während eines Testablaufs automatisch zwischen verschiedenen optischen Signalwegen umschalten.

    Dies hilft Laboren und Produktionslinien dabei:

    Die Testzeit zu verkürzen
    Die Wiederholgenauigkeit zu verbessern
    Automatisierte Tests zu vereinfachen
    Menschliche Fehler zu reduzieren
    3. Einfache Integration in automatisierte Systeme
    Programmierbare optische Switches für den Rack-Einbau lassen sich integrieren in:

    Automatisierte Glasfaser-Testsysteme
    Plattformen für die Prüfung optischer Komponenten
    Faseroptische Sensorsysteme
    Überwachungssysteme für Kommunikationsnetzwerke
    Forschungslabore
    Systeme für Produktion und Qualitätskontrolle
    Durch Softwareprogrammierung können Anwender maßgeschneiderte Umschaltsequenzen erstellen, die genau auf ihre Anwendungsanforderungen zugeschnitten sind.
    Rack-Montage-Design für professionelle optische Systeme
    Bei Systemen mit mehreren Instrumenten und optischen Geräten ist eine geordnete Unterbringung der Ausrüstung von entscheidender Bedeutung.

    Das Rack-Montage-Design ermöglicht die Installation des Glasfaser-Umschalters (Fiber Optic Switch) gemeinsam mit anderen Instrumenten in einem Standard-Geräteschrank.

    Dies bietet mehrere Vorteile:

    Platzsparende Installation
    Vereinfachtes Kabelmanagement
    Verbesserte Systemintegration
    Unterstützung von Installationen mit mehreren Geräten
    Aufgeräumtere Testumgebung
    Für Labore und industrielle Systeme mit einer großen Anzahl optischer Kanäle sind Rack-Systeme oft praktischer als mehrere einzelne Module.

    Mehrkanalige optische Umschaltung für komplexe Anwendungen
    Mit zunehmender Anzahl optischer Kanäle wird das manuelle Glasfaser-Management schwieriger.

    Programmierbare optische Rack-Umschalter sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, wie zum Beispiel:

    1×8
    1×16
    1×32
    1×48
    Kundenspezifische Konfigurationen mit höherer Kanalzahl
    Je nach Systemanforderungen können unterschiedliche Kanalkonfigurationen gewählt werden.

    So kann beispielsweise ein automatisiertes Mehrkanal-Testsystem einen optischen Eingang nutzen, um nacheinander mehrere Ausgangsgeräte anzuschließen. Die Schaltsequenz lässt sich per Software automatisch steuern, was unbeaufsichtigte oder halbautomatische Tests ermöglicht.

    Zuverlässige Umschaltung für automatisierte Tests
    Zuverlässigkeit ist bei automatisierten optischen Systemen unerlässlich.

    Ein hochwertiger Glasfaser-Umschalter sollte auch bei wiederholten Schaltvorgängen eine stabile optische Leistung gewährleisten.

    Zu den wichtigen Parametern gehören unter anderem:

    Einfügedämpfung (Insertion Loss)
    Rückflussdämpfung (Return Loss)
    Übersprechen (Crosstalk)
    Schaltzeit
    Wiederholgenauigkeit
    Lebensdauer
    Mechanische optische Umschalttechnologie bietet für viele Anwendungen eine zuverlässige Steuerung der optischen Signalwege.

    Bei Systemen, die häufige Schaltvorgänge erfordern, sind eine lange Lebensdauer und eine stabile Leistung besonders wichtig.
    Anwendungen für programmierbare LWL-Schalter im Rack-Format
    Automatisierte Prüfung von Glasfaserkomponenten
    Optische Schalter können Prüfgeräte automatisch mit verschiedenen Prüflingen verbinden.

    Dadurch eignen sie sich für die automatisierte Prüfung von:

    Optischen Modulen
    Glasfaserkomponenten
    Optischen Sensoren
    Geräten für die optische Kommunikation
    Überwachung optischer Netzwerke
    In Kommunikationsnetzwerken müssen häufig mehrere optische Pfade überwacht oder getestet werden.

    Ein programmierbarer optischer Schalter ermöglicht die automatische Auswahl verschiedener Glasfaserkanäle für Messungen und Analysen.

    Glasfaserbasierte Sensorsysteme
    Anwendungen in der Glasfasersensorik umfassen oft mehrere Sensorkanäle.

    Die automatisierte optische Umschaltung ermöglicht dem System den sequenziellen Zugriff auf verschiedene Sensorpfade.

    Forschung und Laboranwendungen
    Forscher müssen während Experimenten häufig optische Pfade ändern.

    Programmierbare Umschaltlösungen vereinfachen Versuchsaufbauten und steigern die Effizienz bei wiederholten Tests.

    Produktion und Qualitätskontrolle
    In der Fertigung ist oft die wiederholte Prüfung mehrerer optischer Geräte erforderlich.

    Automatisierte optische Umschaltung reduziert manuelle Arbeitsschritte und verbessert die Konsistenz der Prüfergebnisse.

    Kundenspezifische Lösungen für unterschiedliche Anforderungen
    Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Spezifikationen.

    Ein programmierbarer LWL-Schalter im Rack-Format lässt sich an spezifische Anforderungen anpassen, wie zum Beispiel:

    Anzahl der Kanäle
    Betriebswellenlänge
    Fasertyp
    Steckertyp
    Steuerschnittstelle
    Schaltkonfiguration
    Anforderungen an die Rack-Montage
    Kunden benötigen beispielsweise Single-Mode- oder Multimode-Fasern, unterschiedliche Wellenlängen oder spezifische Kommunikationsschnittstellen zur Integration in vorhandene Anlagen.

    Kundenspezifische Lösungen gewährleisten die Kompatibilität mit dem automatisierten System des Kunden.

    Eine intelligentere Methode zur Verwaltung optischer Pfade
    Mit der zunehmenden Automatisierung optischer Systeme gewinnen programmierbare optische Schalter immer mehr an Bedeutung.

    Ein programmierbarer LWL-Schalter im Rack-Format bietet eine effiziente Lösung für die Verwaltung mehrerer optischer Pfade bei gleichzeitiger Reduzierung des manuellen Aufwands.

    Ob in der automatisierten Prüfung, der Glasfasersensorik, der optischen Kommunikation oder der Laborforschung – programmierbare Umschaltlösungen steigern die Systemeffizienz und vereinfachen das Management optischer Pfade.

    Suchen Sie einen programmierbaren LWL-Schalter für den Rack-Einbau?
    Xionghua Photoelectric bietet mechanische LWL-Schalter für Racks sowie kundenspezifische Mehrkanal-Schaltlösungen für automatisierte optische Systeme an.

    Konfigurationen und Steuerschnittstellen lassen sich individuell an Ihre Anwendungsanforderungen anpassen.

    Wenn Sie ein automatisiertes optisches Prüfsystem entwickeln oder eine zuverlässige Lösung für das Umschalten mehrerer optischer Pfade benötigen, kontaktieren Sie uns, um Ihre Anforderungen zu besprechen.
    https://www.xhphotoelectric.com/en/automated-optical-path-switching-a-new-choice-with-programmable-rack-mounted-fiber-optic-switches/
    #xhphotoelectric #OptischerSchalter #Netzwerk-Switch #Kommunikation #Daten #Glasfaser #Optik #Photonik
    Automatisierte Umschaltung optischer Pfade: Eine neue Option mit programmierbaren Glasfaser-Switches für den Rack-Einbau Da optische Netzwerke, Labortestsysteme und faseroptische Sensoranwendungen immer komplexer werden, können manuelle Verfahren zum Verbinden und Umschalten von Glasfasern den Anforderungen moderner, automatisierter Systeme nicht mehr gerecht werden. Eine schnelle, zuverlässige und programmierbare Verwaltung optischer Signalwege ist unerlässlich geworden. Ein programmierbarer Glasfaser-Switch für den Rack-Einbau bietet eine effiziente Lösung für die automatisierte Umschaltung optischer Signalwege. Er unterstützt Anwender dabei, die Systemarchitektur zu vereinfachen, den manuellen Aufwand zu reduzieren sowie die Effizienz bei Tests und im Betrieb zu steigern. Was ist ein programmierbarer Glasfaser-Switch für den Rack-Einbau? Ein programmierbarer Glasfaser-Switch für den Rack-Einbau ist darauf ausgelegt, einen optischen Eingang basierend auf Steuerbefehlen automatisch mit verschiedenen Ausgangskanälen zu verbinden. Im Gegensatz zur herkömmlichen manuellen Umschaltung lässt sich das System über programmierbare Schnittstellen steuern, wie zum Beispiel: RS232 USB TTL Weitere kundenspezifische Kommunikationsschnittstellen Anwender können den optischen Switch in automatisierte Testsysteme, Fernüberwachungsplattformen, optische Labore und Kommunikationsnetzwerke integrieren. Die Rack-Bauweise erleichtert zudem die Installation in Standard-Geräteschränken und bietet eine saubere, professionelle Lösung für die Verwaltung mehrkanaliger optischer Signalwege. Warum automatisierte Umschaltung optischer Signalwege? 1. Reduzierung manueller Arbeitsschritte In herkömmlichen Testumgebungen müssen Ingenieure beim Wechsel zwischen verschiedenen Kanälen häufig Glasfasern trennen und neu verbinden. Dieser Prozess ist zeitaufwendig und kann das Risiko von Fehlverbindungen erhöhen. Mit einem programmierbaren optischen Switch lässt sich der gewünschte optische Kanal automatisch per Software oder Steuerbefehl auswählen. 2. Steigerung der Testeffizienz Die automatisierte optische Umschaltung ist besonders bei Mehrkanaltests von Vorteil. So kann beispielsweise ein Glasfaser-Switch mit 1×16, 1×32 oder mehr Kanälen während eines Testablaufs automatisch zwischen verschiedenen optischen Signalwegen umschalten. Dies hilft Laboren und Produktionslinien dabei: Die Testzeit zu verkürzen Die Wiederholgenauigkeit zu verbessern Automatisierte Tests zu vereinfachen Menschliche Fehler zu reduzieren 3. Einfache Integration in automatisierte Systeme Programmierbare optische Switches für den Rack-Einbau lassen sich integrieren in: Automatisierte Glasfaser-Testsysteme Plattformen für die Prüfung optischer Komponenten Faseroptische Sensorsysteme Überwachungssysteme für Kommunikationsnetzwerke Forschungslabore Systeme für Produktion und Qualitätskontrolle Durch Softwareprogrammierung können Anwender maßgeschneiderte Umschaltsequenzen erstellen, die genau auf ihre Anwendungsanforderungen zugeschnitten sind. Rack-Montage-Design für professionelle optische Systeme Bei Systemen mit mehreren Instrumenten und optischen Geräten ist eine geordnete Unterbringung der Ausrüstung von entscheidender Bedeutung. Das Rack-Montage-Design ermöglicht die Installation des Glasfaser-Umschalters (Fiber Optic Switch) gemeinsam mit anderen Instrumenten in einem Standard-Geräteschrank. Dies bietet mehrere Vorteile: Platzsparende Installation Vereinfachtes Kabelmanagement Verbesserte Systemintegration Unterstützung von Installationen mit mehreren Geräten Aufgeräumtere Testumgebung Für Labore und industrielle Systeme mit einer großen Anzahl optischer Kanäle sind Rack-Systeme oft praktischer als mehrere einzelne Module. Mehrkanalige optische Umschaltung für komplexe Anwendungen Mit zunehmender Anzahl optischer Kanäle wird das manuelle Glasfaser-Management schwieriger. Programmierbare optische Rack-Umschalter sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, wie zum Beispiel: 1×8 1×16 1×32 1×48 Kundenspezifische Konfigurationen mit höherer Kanalzahl Je nach Systemanforderungen können unterschiedliche Kanalkonfigurationen gewählt werden. So kann beispielsweise ein automatisiertes Mehrkanal-Testsystem einen optischen Eingang nutzen, um nacheinander mehrere Ausgangsgeräte anzuschließen. Die Schaltsequenz lässt sich per Software automatisch steuern, was unbeaufsichtigte oder halbautomatische Tests ermöglicht. Zuverlässige Umschaltung für automatisierte Tests Zuverlässigkeit ist bei automatisierten optischen Systemen unerlässlich. Ein hochwertiger Glasfaser-Umschalter sollte auch bei wiederholten Schaltvorgängen eine stabile optische Leistung gewährleisten. Zu den wichtigen Parametern gehören unter anderem: Einfügedämpfung (Insertion Loss) Rückflussdämpfung (Return Loss) Übersprechen (Crosstalk) Schaltzeit Wiederholgenauigkeit Lebensdauer Mechanische optische Umschalttechnologie bietet für viele Anwendungen eine zuverlässige Steuerung der optischen Signalwege. Bei Systemen, die häufige Schaltvorgänge erfordern, sind eine lange Lebensdauer und eine stabile Leistung besonders wichtig. Anwendungen für programmierbare LWL-Schalter im Rack-Format Automatisierte Prüfung von Glasfaserkomponenten Optische Schalter können Prüfgeräte automatisch mit verschiedenen Prüflingen verbinden. Dadurch eignen sie sich für die automatisierte Prüfung von: Optischen Modulen Glasfaserkomponenten Optischen Sensoren Geräten für die optische Kommunikation Überwachung optischer Netzwerke In Kommunikationsnetzwerken müssen häufig mehrere optische Pfade überwacht oder getestet werden. Ein programmierbarer optischer Schalter ermöglicht die automatische Auswahl verschiedener Glasfaserkanäle für Messungen und Analysen. Glasfaserbasierte Sensorsysteme Anwendungen in der Glasfasersensorik umfassen oft mehrere Sensorkanäle. Die automatisierte optische Umschaltung ermöglicht dem System den sequenziellen Zugriff auf verschiedene Sensorpfade. Forschung und Laboranwendungen Forscher müssen während Experimenten häufig optische Pfade ändern. Programmierbare Umschaltlösungen vereinfachen Versuchsaufbauten und steigern die Effizienz bei wiederholten Tests. Produktion und Qualitätskontrolle In der Fertigung ist oft die wiederholte Prüfung mehrerer optischer Geräte erforderlich. Automatisierte optische Umschaltung reduziert manuelle Arbeitsschritte und verbessert die Konsistenz der Prüfergebnisse. Kundenspezifische Lösungen für unterschiedliche Anforderungen Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Spezifikationen. Ein programmierbarer LWL-Schalter im Rack-Format lässt sich an spezifische Anforderungen anpassen, wie zum Beispiel: Anzahl der Kanäle Betriebswellenlänge Fasertyp Steckertyp Steuerschnittstelle Schaltkonfiguration Anforderungen an die Rack-Montage Kunden benötigen beispielsweise Single-Mode- oder Multimode-Fasern, unterschiedliche Wellenlängen oder spezifische Kommunikationsschnittstellen zur Integration in vorhandene Anlagen. Kundenspezifische Lösungen gewährleisten die Kompatibilität mit dem automatisierten System des Kunden. Eine intelligentere Methode zur Verwaltung optischer Pfade Mit der zunehmenden Automatisierung optischer Systeme gewinnen programmierbare optische Schalter immer mehr an Bedeutung. Ein programmierbarer LWL-Schalter im Rack-Format bietet eine effiziente Lösung für die Verwaltung mehrerer optischer Pfade bei gleichzeitiger Reduzierung des manuellen Aufwands. Ob in der automatisierten Prüfung, der Glasfasersensorik, der optischen Kommunikation oder der Laborforschung – programmierbare Umschaltlösungen steigern die Systemeffizienz und vereinfachen das Management optischer Pfade. Suchen Sie einen programmierbaren LWL-Schalter für den Rack-Einbau? Xionghua Photoelectric bietet mechanische LWL-Schalter für Racks sowie kundenspezifische Mehrkanal-Schaltlösungen für automatisierte optische Systeme an. Konfigurationen und Steuerschnittstellen lassen sich individuell an Ihre Anwendungsanforderungen anpassen. Wenn Sie ein automatisiertes optisches Prüfsystem entwickeln oder eine zuverlässige Lösung für das Umschalten mehrerer optischer Pfade benötigen, kontaktieren Sie uns, um Ihre Anforderungen zu besprechen. https://www.xhphotoelectric.com/en/automated-optical-path-switching-a-new-choice-with-programmable-rack-mounted-fiber-optic-switches/ #xhphotoelectric #OptischerSchalter #Netzwerk-Switch #Kommunikation #Daten #Glasfaser #Optik #Photonik
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    Automated Optical Path Switching: A New Choice with Programmable Rack-Mounted Fiber Optic Switches - Xionghua Photonics
    Programmable rack-mounted fiber optic switch is designed to automatically connect one optical input to different output channels according to control commands.
    ·93 Ansichten
  • Das Extinktionsverhältnis beim PM-Faser-Spleißen sinkt von 40 dB auf 25 dB: Die eigentliche Ursache der Polarisationsverschlechterung ist nicht immer das Fusionsspleißgerät.
    In polarisationserhaltenden (PM) Fasersystemen ist das Extinktionsverhältnis (ER) einer der wichtigsten Parameter zur Bewertung der Polarisationserhaltung.

    Ingenieure stoßen mitunter auf folgendes Problem:

    Vor dem Spleißen weist die PM-Faser ein Extinktionsverhältnis von 40 dB auf. Nach dem Fusionsspleißen sinkt das Extinktionsverhältnis des Systems jedoch auf nur noch 25 dB.

    In diesem Fall lautet die erste Reaktion oft:

    „Ist etwas mit dem Fusionsspleißgerät nicht in Ordnung?“

    Die Antwort ist jedoch nicht immer so einfach.

    In vielen Anwendungen zum Spleißen und Testen von PM-Fasern ist die eigentliche Ursache für den Abfall des Extinktionsverhältnisses von 40 dB auf 25 dB nicht unbedingt das Fusionsspleißgerät selbst. Die Verschlechterung kann vielmehr durch eine Kombination von Faktoren bedingt sein, darunter eine Fehlausrichtung der Polarisationsachse, interne Spannungen, thermische Effekte im Spleißbereich, die Handhabung der Faser, Spannungen in der Verpackung und sogar der Testaufbau selbst.

    1. Warum sinkt das Extinktionsverhältnis von 40 dB auf 25 dB?

    Zunächst ist ein wichtiger Punkt zu verstehen:

    Das Extinktionsverhältnis einer PM-Faseranordnung wird nicht allein durch die Spleißqualität bestimmt.

    Selbst wenn der Spleiß folgende Eigenschaften aufweist:

    Geringe Einfügedämpfung, gute mechanische Festigkeit, exzellentes Erscheinungsbild, kann sich die Polarisationsleistung dennoch verschlechtern.

    Die Aufgabe von PM-Fasern besteht darin, den Polarisationszustand des Lichts entlang einer bestimmten Polarisationsachse aufrechtzuerhalten.

    Sobald die schnellen oder langsamen Achsen zweier PM-Fasern nicht perfekt ausgerichtet sind, kann ein Teil der optischen Leistung von einer Polarisationsachse zur anderen eingekoppelt werden.

    Dies führt zu Polarisationsübersprechen.

    Die Folge ist:

    Ein niedrigeres Extinktionsverhältnis.

    Daher gilt:

    Geringe Einfügedämpfung bedeutet nicht zwangsläufig ein hohes Extinktionsverhältnis.

    Dies ist eines der am häufigsten übersehenen Probleme beim Spleißen von PM-Fasern.

    2. Häufigste Ursache: Fehlausrichtung der Polarisationsachse
    Einer der häufigsten Gründe für ein reduziertes Extinktionsverhältnis ist eine ungenaue Ausrichtung der Polarisationsachse.

    PM-Fasern enthalten typischerweise Strukturen, die Doppelbrechung erzeugen, wie z. B.:

    Panda-PM-Faser
    Bow-Tie-PM-Faser
    Elliptische Kern-PM-Faser
    Diese Strukturen definieren die schnelle und die langsame Achse der Faser.

    Beim Spleißen müssen die Polarisationsachsen der beiden PM-Fasern exakt ausgerichtet sein.

    Schon ein kleiner Fehler im Drehwinkel kann das Übersprechen zwischen den Polarisationsachsen erhöhen.

    Beispielsweise:

    0,5°


    oder sogar größere Winkelabweichungen können das endgültige Extinktionsverhältnis beeinflussen.

    Obwohl die Fasern unter dem Mikroskop des Spleißers gut ausgerichtet erscheinen mögen, reagieren Anwendungen mit hohem Extinktionsverhältnis empfindlich auf sehr kleine Ausrichtungsfehler.

    Wenn das Extinktionsverhältnis von 40 dB auf 25 dB sinkt, sollte man sich zunächst folgende Frage stellen:

    Sind die Polarisationsachsen der beiden PM-Fasern ausreichend genau ausgerichtet?

    3. Das Fusionsspleißgerät richtet möglicherweise den Faserkern aus, aber nicht die Polarisationsachse.

    Dies ist ein weiterer kritischer Punkt.

    Beim Spleißen von Standard-Singlemode-Fasern ist das Hauptziel üblicherweise:

    Die Faserkerne präzise auszurichten.

    PM-Fasern erfordern jedoch mehr als nur die Kernausrichtung.

    Sie erfordern zusätzlich:

    Die Ausrichtung der Polarisationsachsen.

    Dies sind nicht exakt dieselben Dinge.

    Beispielsweise können zwei PM-Faserkerne perfekt ausgerichtet sein, während ihre langsamen Achsen dennoch eine geringe Rotationsabweichung aufweisen.

    In diesem Fall:

    Die Einfügedämpfung kann sehr gering sein.
    Die Spleißverbindung kann hervorragend aussehen.
    Die mechanische Festigkeit kann akzeptabel sein.
    Allerdings:

    Das Extinktionsverhältnis kann dennoch deutlich sinken.

    Für Hochleistungs-PM-Faserbaugruppen können geeignete PM-Faserausrichtungstechnologien erforderlich sein, wie z. B.:

    PAS (Profilausrichtungssystem)
    Ausrichtung mittels Spannungsstäben
    Profilausrichtung
    Hochpräzise Rotationsausrichtung
    Um eine bessere Polarisationsleistung zu erzielen, müssen beide folgenden Parameter kontrolliert werden:

    Ausrichtung des Faserkerns + Ausrichtung der Polarisationsachse
    https://www.xhphotoelectric.com/en/pm-fiber-splicing-extinction-ratio-drops-from-40-db-to-25-db-the-real-cause-of-polarization-degradation-is-not-always-the-fusion-splicer/
    #xhphotoelectric #optischerSchalter #Netzwerkschalter #Kommunikation #Daten #Glasfaser #Optik #Photonik #Glasfaser-Zirkulator #VOA #Koppler

    Das Extinktionsverhältnis beim PM-Faser-Spleißen sinkt von 40 dB auf 25 dB: Die eigentliche Ursache der Polarisationsverschlechterung ist nicht immer das Fusionsspleißgerät. In polarisationserhaltenden (PM) Fasersystemen ist das Extinktionsverhältnis (ER) einer der wichtigsten Parameter zur Bewertung der Polarisationserhaltung. Ingenieure stoßen mitunter auf folgendes Problem: Vor dem Spleißen weist die PM-Faser ein Extinktionsverhältnis von 40 dB auf. Nach dem Fusionsspleißen sinkt das Extinktionsverhältnis des Systems jedoch auf nur noch 25 dB. In diesem Fall lautet die erste Reaktion oft: „Ist etwas mit dem Fusionsspleißgerät nicht in Ordnung?“ Die Antwort ist jedoch nicht immer so einfach. In vielen Anwendungen zum Spleißen und Testen von PM-Fasern ist die eigentliche Ursache für den Abfall des Extinktionsverhältnisses von 40 dB auf 25 dB nicht unbedingt das Fusionsspleißgerät selbst. Die Verschlechterung kann vielmehr durch eine Kombination von Faktoren bedingt sein, darunter eine Fehlausrichtung der Polarisationsachse, interne Spannungen, thermische Effekte im Spleißbereich, die Handhabung der Faser, Spannungen in der Verpackung und sogar der Testaufbau selbst. 1. Warum sinkt das Extinktionsverhältnis von 40 dB auf 25 dB? Zunächst ist ein wichtiger Punkt zu verstehen: Das Extinktionsverhältnis einer PM-Faseranordnung wird nicht allein durch die Spleißqualität bestimmt. Selbst wenn der Spleiß folgende Eigenschaften aufweist: Geringe Einfügedämpfung, gute mechanische Festigkeit, exzellentes Erscheinungsbild, kann sich die Polarisationsleistung dennoch verschlechtern. Die Aufgabe von PM-Fasern besteht darin, den Polarisationszustand des Lichts entlang einer bestimmten Polarisationsachse aufrechtzuerhalten. Sobald die schnellen oder langsamen Achsen zweier PM-Fasern nicht perfekt ausgerichtet sind, kann ein Teil der optischen Leistung von einer Polarisationsachse zur anderen eingekoppelt werden. Dies führt zu Polarisationsübersprechen. Die Folge ist: Ein niedrigeres Extinktionsverhältnis. Daher gilt: Geringe Einfügedämpfung bedeutet nicht zwangsläufig ein hohes Extinktionsverhältnis. Dies ist eines der am häufigsten übersehenen Probleme beim Spleißen von PM-Fasern. 2. Häufigste Ursache: Fehlausrichtung der Polarisationsachse Einer der häufigsten Gründe für ein reduziertes Extinktionsverhältnis ist eine ungenaue Ausrichtung der Polarisationsachse. PM-Fasern enthalten typischerweise Strukturen, die Doppelbrechung erzeugen, wie z. B.: Panda-PM-Faser Bow-Tie-PM-Faser Elliptische Kern-PM-Faser Diese Strukturen definieren die schnelle und die langsame Achse der Faser. Beim Spleißen müssen die Polarisationsachsen der beiden PM-Fasern exakt ausgerichtet sein. Schon ein kleiner Fehler im Drehwinkel kann das Übersprechen zwischen den Polarisationsachsen erhöhen. Beispielsweise: 0,5° 1° 2° oder sogar größere Winkelabweichungen können das endgültige Extinktionsverhältnis beeinflussen. Obwohl die Fasern unter dem Mikroskop des Spleißers gut ausgerichtet erscheinen mögen, reagieren Anwendungen mit hohem Extinktionsverhältnis empfindlich auf sehr kleine Ausrichtungsfehler. Wenn das Extinktionsverhältnis von 40 dB auf 25 dB sinkt, sollte man sich zunächst folgende Frage stellen: Sind die Polarisationsachsen der beiden PM-Fasern ausreichend genau ausgerichtet? 3. Das Fusionsspleißgerät richtet möglicherweise den Faserkern aus, aber nicht die Polarisationsachse. Dies ist ein weiterer kritischer Punkt. Beim Spleißen von Standard-Singlemode-Fasern ist das Hauptziel üblicherweise: Die Faserkerne präzise auszurichten. PM-Fasern erfordern jedoch mehr als nur die Kernausrichtung. Sie erfordern zusätzlich: Die Ausrichtung der Polarisationsachsen. Dies sind nicht exakt dieselben Dinge. Beispielsweise können zwei PM-Faserkerne perfekt ausgerichtet sein, während ihre langsamen Achsen dennoch eine geringe Rotationsabweichung aufweisen. In diesem Fall: Die Einfügedämpfung kann sehr gering sein. Die Spleißverbindung kann hervorragend aussehen. Die mechanische Festigkeit kann akzeptabel sein. Allerdings: Das Extinktionsverhältnis kann dennoch deutlich sinken. Für Hochleistungs-PM-Faserbaugruppen können geeignete PM-Faserausrichtungstechnologien erforderlich sein, wie z. B.: PAS (Profilausrichtungssystem) Ausrichtung mittels Spannungsstäben Profilausrichtung Hochpräzise Rotationsausrichtung Um eine bessere Polarisationsleistung zu erzielen, müssen beide folgenden Parameter kontrolliert werden: Ausrichtung des Faserkerns + Ausrichtung der Polarisationsachse https://www.xhphotoelectric.com/en/pm-fiber-splicing-extinction-ratio-drops-from-40-db-to-25-db-the-real-cause-of-polarization-degradation-is-not-always-the-fusion-splicer/ #xhphotoelectric #optischerSchalter #Netzwerkschalter #Kommunikation #Daten #Glasfaser #Optik #Photonik #Glasfaser-Zirkulator #VOA #Koppler
    WWW.XHPHOTOELECTRIC.COM
    PM Fiber Splicing Extinction Ratio Drops from 40 dB to 25 dB: The Real Cause of Polarization Degradation Is Not Always the Fusion Splicer - Xionghua Photonics
    In polarization-maintaining (PM) fiber systems, the extinction ratio (ER) is one of the most important parameters for evaluating polarization-maintaining performance.
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