अधिकांश स्पष्टीकरणों की तुलना में संकीर्ण। ध्रुवीकरण को बनाए रखने वाला फाइबर (पीएम फाइबर, या पीएमएफ) आपके द्वारा इसमें डाली गई किसी भी ध्रुवीकरण स्थिति को स्थिर नहीं करता है। यह एक को सुरक्षित रखता हैरैखिक ध्रुवीकरण जिसे इसके दो ईजेनैक्स में से एक के साथ संरेखित करके लॉन्च किया गया है- धीमी धुरी या तेज़ धुरी। लॉन्च संरेखण सही करें और आउटपुट स्थिति झुकने, संभालने और तापमान के दौरान स्थिर रहती है। इसे ग़लत समझें और फ़ाइबर में दो घटक होते हैं जो एक-दूसरे से टकराते हैं, और आउटपुट ध्रुवीकरण सामान्य फ़ाइबर की तरह ही बह जाता है।
यही कारण है कि पीएम फाइबर सह-पैकेज्ड ऑप्टिक्स (सीपीओ) में चर्चा का विषय बन गया है। सीपीओ डिज़ाइनों में जो लेज़र को स्विच पैकेज के बाहर रखते हैं, लेज़र मॉड्यूल और सिलिकॉन फोटोनिक्स इंजन के बीच के फाइबर को एक ज्ञात, स्थिर ध्रुवीकरण स्थिति - में प्रकाश वितरित करना होता है क्योंकि दूर के अंत में प्रतीक्षा करने वाले कप्लर्स और मॉड्यूलेटर उनमें से केवल एक के लिए ठीक से काम करते हैं।

फ़ाइबर को बनाए रखना वास्तव में किस ध्रुवीकरण को बनाए रखता है
प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, और इसके विद्युत क्षेत्र का अभिविन्यास इसका ध्रुवीकरण है। एक मानक एकल -मोड फ़ाइबर में, दो ऑर्थोगोनल ध्रुवीकरण मोड लगभग समान प्रसार स्थिरांक के साथ यात्रा करते हैं। समस्या "लगभग" है: ड्रॉ प्रक्रिया से कोर अण्डाकारता, अवशिष्ट तनाव, झुकना, मुड़ना, पार्श्व दबाव और तापमान सभी छोटी, अनियंत्रित मात्रा में द्विअर्थीता उत्पन्न करते हैं। दो मोड के बीच बिजली लगातार लीक होती रहती है, इसलिए आउटपुट ध्रुवीकरण भटकता रहता है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस दिन केबल को कैसे रूट किया गया है। यही तंत्र, अलग-अलग समयमान पर, लंबी दूरी के लिंक में भी दिखाई देता हैध्रुवीकरण मोड फैलाव.
पीएम फाइबर द्विअपवर्तन को छोटे और यादृच्छिक के बजाय बड़ा और जानबूझकर बनाकर समस्या पर हमला करता है। दो ऑर्थोगोनल अक्षों को डिज़ाइन द्वारा परिभाषित किया गया है, जिसमें अपवर्तक सूचकांक अंतर आमतौर पर कुछ गुना 10 की सीमा में होता है-4टेलीकॉम के लिए -वेवलेंथ पीएम फाइबर। उच्च सूचकांक वाली धुरी धीमी धुरी है; दूसरा तेज अक्ष है. क्योंकि दोनों मोड अब काफी भिन्न चरण वेगों पर यात्रा करते हैं, बाहरी गड़बड़ी के पास अब उनके बीच शक्ति को कुशलतापूर्वक स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त चरण मिलान नहीं रह गया है। युग्मन को दबाया जाता है, समाप्त नहीं किया जाता।

इसके दो परिणाम सामने आते हैं और व्यवहार में दोनों ही मायने रखते हैं:
- फ़ाइबर एक अवस्था बनाए रखता है केवल यदि वह अवस्था थीलॉन्च के समय रैखिक और एक आइजेनैक्सिस से संरेखित. गोलाकार या मनमाना अण्डाकार प्रकाश और पीएम फाइबर में फ़ीड आपको कोई लाभ नहीं देता है।
- क्योंकि दो मोड चरण अंतर जमा करते हैं, सापेक्ष चरण एक विशिष्ट दूरी पर दोहराता है जिसे कहा जाता हैलंबाई हराओ (LB= λ/Δn), जो विशिष्ट पांडा फाइबर के लिए 1550 एनएम पर कुछ मिलीमीटर के क्रम पर है। छोटी बीट लंबाई का अर्थ है मजबूत द्विअपवर्तन और मोड युग्मन के लिए बेहतर प्रतिरोध।
बाइरफ़्रिन्जेंस का निर्माण कैसे किया जाता है?
दो अक्षों को बनाने का एक से अधिक तरीका है, और PANDA किसी श्रेणी के नाम के बजाय कई में से एक डिज़ाइन है:
- पांडाकोर के दोनों तरफ दो गोलाकार बोरॉन - डोप्ड स्ट्रेस रॉड्स। व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, और डिज़ाइन अधिकांश लोगों को पसंद आता है। कॉर्निंग, जिसने PANDA संरचना का आविष्कार और पेटेंट कराया, इसे लगभग 400 एनएम से 1550 एनएम तक तरंग दैर्ध्य में पेश करता है।
- बो-टाई- पच्चर के आकार के तनाव क्षेत्र, आम तौर पर प्रक्रिया जटिलता की कीमत पर उच्च द्विअपवर्तन देते हैं।
- अण्डाकार तनाव आवरण- कोर के चारों ओर एक असममित तनाव परत।
- अण्डाकार कोर- तनाव प्रेरित द्विअपवर्तन के बजाय ज्यामितीय।
- फोटोनिक क्रिस्टल/माइक्रोस्ट्रक्चर्डएक असममित वायु से - द्विअपवर्तन - छिद्र जाली।
तनाव आधारित डिज़ाइन विभेदक थर्मल संकुचन के माध्यम से काम करते हैं: डोप किए गए क्षेत्र आसपास के सिलिका की तुलना में अधिक सिकुड़ते हैं क्योंकि फाइबर ड्राइंग के बाद ठंडा हो जाता है, और परिणामी अनिसोट्रोपिक तनाव फोटोइलास्टिक प्रभाव के माध्यम से सूचकांक अंतर पैदा करता है।
मानक सिंगल-मोड फ़ाइबर बनाम पीएम फ़ाइबर
| संपत्ति | मानक एकल -मोड फ़ाइबर | पीएम फाइबर |
|---|---|---|
| आंतरिक द्विअपवर्तन | निम्न और अनियंत्रित | उच्च और जानबूझकर इंजीनियर किया गया |
| ध्रुवीकरण अक्ष | परिभाषित नहीं; आउटपुट स्थिति में बदलाव | धीमी धुरी और तेज़ धुरी को परिभाषित किया गया |
| लॉन्च आवश्यकता | किसी अक्ष संरेखण की आवश्यकता नहीं | रैखिक इनपुट को आइजेनैक्सिस से संरेखित किया जाना चाहिए |
| कनेक्टर और ब्याह का कार्य | घूर्णी रूप से सममित | कोणीय संरेखण की आवश्यकता है; कुंजीयुक्त कनेक्टर्स |
| शासी विशिष्टताएँ | क्षीणन, फैलाव, कटऑफ़, मोड़ हानि | प्रति, बीट लंबाई, एच-पैरामीटर, अक्ष विलक्षणता, प्लस उपरोक्त |
| विशिष्ट उपयोग | किसी भी दूरी पर डेटा ट्रांसमिशन | लेजर डिलीवरी, मॉड्यूलेटर, सेंसिंग, बाहरी प्रकाश स्रोत |
| लागत प्रति मीटर | माल | काफी हद तक उच्चतर; विशेष उत्पाद |
व्यावहारिक अंतर डेटाशीट के बजाय असेंबली कार्य में दिखाई देता है। पीएम फाइबर को विभाजित करने का अर्थ है दोनों तंतुओं को घुमाना ताकि उनके तनाव क्षेत्र चाप के जलने से पहले पंक्तिबद्ध हो जाएं, और अक्ष पहचान इमेजिंग के बिना एक फ्यूजन स्पाइसर इसे विश्वसनीय रूप से नहीं कर सकता है। सामान्य योगदानकर्ताओं से परेब्याह हानि, पीएम कार्य एक कोणीय त्रुटि शब्द जोड़ता है जिसमें शक्ति के बजाय ध्रुवीकरण शुद्धता की लागत होती है। कुछ पृष्ठभूमि परमानक एकल -मोड फ़ाइबर में ध्रुवीकरण स्थिति को नियंत्रित करनायह इस बात के लिए उपयोगी संदर्भ है कि वैकल्पिक तरीकों को स्थिर बनाए रखना कठिन क्यों है।
बाहरी -लेजर सीपीओ डिज़ाइन पीएम फाइबर का उपयोग क्यों करते हैं
सीपीओ ऑप्टिकल इंजन को फेसप्लेट से स्विच एएसआईसी के ठीक बगल में ले जाता है, जो उच्च गति वाले विद्युत पथ को नाटकीय रूप से छोटा कर देता है। एनवीआईडीआईए ने पारंपरिक प्लग करने योग्य पथ के लिए 200 जीबी/एस प्रति चैनल पर लगभग 22 डीबी विद्युत हानि के आंकड़े प्रकाशित किए हैं, जबकि जब फाइबर सीधे एक सह {5} पैकेज्ड इंजन से जुड़ता है, तो प्रति पोर्ट पावर में इसी गिरावट के साथ लगभग 4 डीबी होता है।
वह स्थानांतरण एक लेजर समस्या पैदा करता है। लेज़र किसी ऑप्टिकल लिंक में सबसे कम विश्वसनीय तत्व होते हैं और सबसे अधिक तापमान के प्रति संवेदनशील होते हैं, और उन्हें एक स्विच ASIC के बगल में एक पैकेज के अंदर दफनाना आकर्षक नहीं होता है जो सैकड़ों वाट का अपव्यय करता है। विकल्प यह है कि लेज़र को फ्रंट पैनल मॉड्यूल - में लगाया जाए, जो चेसिस के सबसे अच्छे, सबसे उपयोगी हिस्से - में हो और पाइप लाइट अंदर की ओर हो। ओआईएफ ने इसे एक्सटर्नल लेजर स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल (ईएलएसएफपी) के रूप में मानकीकृत किया, एक फ्रंट पैनल प्लगेबल फॉर्म फैक्टर जो मॉड्यूल के पीछे एक ब्लाइंड मेट मल्टी फाइबर कनेक्टर के माध्यम से एक या अधिक ऑप्टिकल इंजनों को ऑप्टिकल पावर की आपूर्ति करता है।
यहां वह मुद्दा है जो मूल फ़्रेमिंग गलत हो जाता है: जो फाइबर नीचे जाता है वह हैसतत्-तरंग प्रकाश, एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल नहीं है, और इसकी उपस्थिति का मतलब यह नहीं है कि सिस्टम सुसंगत मॉड्यूलेशन का उपयोग करता है। NVIDIA के सिलिकॉन फोटोनिक्स इंजन सीधे चलने वाले माइक्रो {{1}रिंग मॉड्यूलेटर का उपयोग करते हैं {{2} प्रति तरंग दैर्ध्य - के लिए 200 Gb/s PAM4 का पता लगाते हैं जो पूरी तरह से एक अलग व्यवस्था है।सुसंगत प्रकाशिकी, जहां स्थानीय {{0}थरथरानवाला चरण और ध्रुवीकरण ट्रैकिंग रिसीवर के लिए आंतरिक है।
वास्तविक कारण फोटोनिक एकीकृत सर्किट में डाउनस्ट्रीम ध्रुवीकरण संवेदनशीलता है:
- झंझरी युग्मक, अपने कॉम्पैक्ट फ़ुटप्रिंट और वेफ़र{0}स्तरीय परीक्षणशीलता के लिए पसंदीदा, दृढ़ता से ध्रुवीकरण{{1}चयनात्मक हैं। एक एकल ध्रुवीकरण झंझरी युग्मक एक इनपुट स्थिति के लिए डिज़ाइन किया गया है और ऑर्थोगोनल को अस्वीकार करता है।
- सिलिकॉन वेवगाइडइसमें दृढ़ता से असममित क्रॉस - अनुभाग होते हैं, इसलिए टीई और टीएम मोड अलग-अलग प्रभावी सूचकांक और अलग-अलग नुकसान देखते हैं।
- माइक्रो{{0}रिंग और मैक-ज़ेन्डर मॉड्यूलेटरएक ध्रुवीकरण के लिए डिज़ाइन और पक्षपाती हैं। गलत स्थिति में आने वाली बिजली सही ढंग से मॉड्यूलेट नहीं होती है; यह हानि बन जाता है और, कुछ ज्यामितियों में, क्रॉसस्टॉक।
इसलिए लेजर फ़ीड में ध्रुवीकरण बहाव "जानकारी को बेकार नहीं करता है।" यह कपलर पर धीरे-धीरे बदलती ऑप्टिकल पावर पेनल्टी, ख़राब मॉड्यूलेशन दक्षता, कम ऑप्टिकल मॉड्यूलेशन आयाम और मार्जिन हानि उत्पन्न करता है जिसे एक लिंक बजट को अवशोषित करना पड़ता है - जो, प्रति स्विच सैकड़ों लिंक पर, बिल्कुल उसी प्रकार की परिवर्तनशीलता है जिसे सिस्टम डिजाइनर स्वीकार करने से इनकार करते हैं। पीएम फाइबर वेरिएबल को हटा देता है।
जहां पीएम फाइबर सीपीओ सिस्टम में बैठता है
सीपीओ स्विच में प्रत्येक फाइबर पीएम फाइबर नहीं है। विशिष्ट बाहरी -लेजर पथ चलता है:
- फ्रंट पैनल पर बाहरी लेजर मॉड्यूल (ईएलएसएफपी या समकक्ष), सीडब्ल्यू प्रकाश उत्पन्न करता है
- पीएम फाइबर हार्नेस या पीएम रिबन उस प्रकाश को अंदर की ओर ले जाता है, प्रत्येक कनेक्टर के माध्यम से अक्ष अभिविन्यास संरक्षित होता है
- पीएम कनेक्टर या पीएम अनुभागफाइबर सरणी इकाई (एफएयू), प्रत्येक फाइबर कोर और उसकी धुरी को फोटोनिक इंटीग्रेटेड सर्किट पर संबंधित वेवगाइड के साथ संरेखित करना
- सिलिकॉन फोटोनिक्स इंजन, जहां सीडब्ल्यू लाइट मॉड्यूलेटेड है
- मॉड्यूलेटेड आउटपुट जारी हैमानक एकल-मोड फ़ाइबर, FAU के माध्यम से और फेसप्लेट कनेक्टर्स तक

कॉर्निंग की प्रकाशित सीपीओ सामग्री वास्तव में इस व्यवस्था का वर्णन करती है: एफएयू असेंबली जिसमें मिश्रित एकल मोड और ध्रुवीकरण फाइबर बनाए रखने वाले फाइबर होते हैं, जिसमें पीएम फाइबर द्वारा पीआईसी से जुड़े फेसप्लेट पर प्लग करने योग्य लेजर स्रोत मॉड्यूल होते हैं। कंपनी यह भी नोट करती है कि ये असेंबलियाँ कठिन क्यों हैं - उच्च फाइबर गणना, मिश्रित एसएम/पीएम आबादी, माइक्रो {{4}ऑप्टिक एकीकरण, और बहुत सख्त संरेखण सहनशीलता सभी एक घटक में। कोई भी निर्दिष्ट कर रहा हैसिलिकॉन फोटोनिक्स फाइबर केबलिंगएक ही हार्नेस में दो अलग-अलग नौकरियों के साथ दो अलग-अलग प्रकार के फाइबर के साथ काम कर रहा है।
बार-बार दोहराया गया एक दावा सही करने लायक है। ओएफसी 2025 में लॉन्च किए गए कॉर्निंग के सीपीओ फ्लेक्सकनेक्ट फाइबर को कॉर्निंग ने सिंगल मोड और बेंड के रूप में वर्णित किया है, जो छोटे अंदर के लिए अनुकूलित है। बॉक्स सीपीओ चलता है। इसे पीएम फाइबर के रूप में वर्णित नहीं किया गया है, और इसे विशेष रूप से एक ग्राहक के लिए विकसित उत्पाद के रूप में वर्णित नहीं किया गया है। कॉर्निंग का NVIDIA के साथ CPO पारिस्थितिकी तंत्र संबंध है, और कॉर्निंग PANDA PM फाइबर - की आपूर्ति करता है, लेकिन वे तीन अलग-अलग तथ्य हैं और उन्हें एक में मिलाने से ऐसा दावा उत्पन्न होता है जिसका कोई भी समर्थन नहीं करता है।
क्या प्रत्येक सीपीओ आर्किटेक्चर में पीएम फाइबर आवश्यक है?
नहीं, OIF सह-पैकेजिंग कार्य एकीकृत लेजर वाले ऑप्टिकल इंजन और बाहरी प्रकाश स्रोत पर निर्भर डिज़ाइनों के बीच अंतर करता है। जहां लेज़र को फोटोनिक डाई पर चिपकाया जाता है या फ़्लिप किया जाता है, वहां कोई बाहरी लेज़र फ़ीड नहीं होती है और इसलिए कोई पीएम हार्नेस नहीं होता है - ध्रुवीकरण ऑन{5}चिप ज्यामिति द्वारा तय किया जाता है। पीएम फाइबर विशेष रूप से तब आवश्यक हो जाता है जब ध्रुवीकरण संवेदनशील युग्मक तक पहुंचने से पहले प्रकाश को कनेक्टर्स के माध्यम से कुछ दूरी तय करनी पड़ती है।
दोनों दृष्टिकोण पूरे उद्योग में विकास में हैं। पीएम फाइबर को सीपीओ की पूर्ण आवश्यकता मानना मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता है; इसे एक आवश्यकता के रूप में माननाबाहरी-लेज़रसीपीओ सटीक है.
विशिष्टताएँ जो यह तय करती हैं कि पीएम फाइबर सीपीओ के लिए उपयुक्त है या नहीं
"पीएम फाइबर" कोई एकल उत्पाद नहीं है. जाइरोस्कोप{{1}ग्रेड फ़ाइबर और CPO{2}}ग्रेड फ़ाइबर दोनों PANDA संरचना का उपयोग कर सकते हैं और फिर भी एक-दूसरे के लिए अनुपयुक्त विकल्प हो सकते हैं। वे पैरामीटर जो उन्हें अलग करते हैं:
- ऑपरेटिंग तरंग दैर्ध्य- पीएम फाइबर को प्रति बैंड (850, 980, 1310, 1550 एनएम और अन्य) अनुकूलित किया गया है; इसके डिज़ाइन तरंगदैर्घ्य से दूर इसका उपयोग करने से क्षीणन और ध्रुवीकरण प्रदर्शन दोनों ख़राब हो जाते हैं।
- ध्रुवीकरण विलुप्ति अनुपात (पीईआर)- इच्छित अक्ष में शक्ति और ऑर्थोगोनल एक में शक्ति का अनुपात, डीबी में। यह एक असेंबली स्तर की संख्या है: फाइबर, स्प्लिसेस, कनेक्टर और माउंटिंग सभी योगदान करते हैं।
- एच-पैरामीटर- ध्रुवीकरण क्रॉसस्टॉक प्रति इकाई लंबाई, फाइबर की योग्यता का आंतरिक आंकड़ा, असेंबली गुणवत्ता से स्वतंत्र।
- लम्बाई मारो- गड़बड़ी का विरोध करने के लिए छोटा बेहतर है।
- अक्ष संरेखण सहिष्णुताव्यवहार में प्रमुख त्रुटि -। गलत अक्ष तराजू में जोड़ी गई शक्ति पाप के रूप में है2θ, इसलिए अकेले गलत संरेखण से प्रति लगभग -20 लॉग है10(टैन θ): 1 डिग्री पर लगभग 35 डीबी, 3 डिग्री पर लगभग 26 डीबी, 5 डिग्री पर लगभग 21 डीबी। यही कारण है कि कनेक्टर कुंजी अभिविन्यास और स्पाइसर अक्ष पहचान वैकल्पिक नहीं हैं।
- क्लैडिंग और कोटिंग व्यासबॉक्स सीपीओ हार्नेस के अंदर - आवश्यक घनत्व प्राप्त करने के लिए अक्सर कम {{3}कोटिंग फाइबर का उपयोग किया जाता है।
- न्यूनतम मोड़ त्रिज्यास्विच चेसिस के अंदर रूटिंग तंग होती है, और मोड़ से प्रेरित तनाव पीईआर के साथ-साथ नुकसान को भी प्रभावित करता है।
- तापमान स्थिरतातनाव पर आधारित द्विअपवर्तन तापमान पर निर्भर होता है, और स्विच पैकेज गर्म, थर्मली साइक्लिंग वातावरण होता है।
- ऐरे पिच और एफएयू युग्मन सहिष्णुताअसतत फ़ाइबर के बजाय फ़ाइबर सरणी असेंबलियों के लिए -।
किसी भी व्यक्ति के लिए उद्धरणों की तुलना करने का व्यावहारिक उपायऑप्टिकल फाइबर पोर्टफोलियो: पूछें कि इनमें से कौन सा निर्दिष्ट है और किस विश्वास पर, और क्या संख्या नंगे फाइबर, एक बेनी, एक रिबन, या पूरी तरह से कनेक्टेड असेंबली को संदर्भित करती है। उन चार चीज़ों की कीमतें बहुत अलग हैं और प्रदर्शन भी बहुत अलग है।
सीपीओ से पहले पीएम फाइबर
वह कथा जिसमें पीएम फ़ाइबर एक सैन्य सामग्री थी, जब तक कि एआई ने इसकी खोज नहीं की, वह बहुत सुव्यवस्थित है। फ़ाइबर ऑप्टिक जाइरोस्कोप एक लंबे समय तक चलने वाला और महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है - वे सैग्नैक प्रभाव के माध्यम से रोटेशन को हल करने के लिए ध्रुवीकरण स्थिरता पर निर्भर करते हैं - लेकिन निर्माता कैटलॉग में दशकों से दूरसंचार, लेजर और सेंसिंग अनुप्रयोगों को सूचीबद्ध किया गया है। पीएम फाइबर का उपयोग फाइबर लेजर और एम्पलीफायर पिगटेल में, ध्रुवीकरण संवेदनशील मॉड्यूलेटर में, ट्यूनेबल लेजर और एकीकृत सुसंगत रिसीवर जैसे सुसंगत ट्रांसीवर घटकों में, फाइबर ऑप्टिक वर्तमान और हाइड्रोफोन सेंसर में, और क्वांटम और प्रयोगशाला ऑप्टिक्स में किया गया है।
सीपीओ ने जो बदलाव किया है वह मात्रा और उत्पाद का स्वरूप है, भौतिकी नहीं। मांग छोटे असतत पिगटेल से उच्च गिनती, सटीक उन्मुख हार्नेस और डेटा केंद्र पैमाने पर उत्पादित सरणियों की ओर स्थानांतरित हो गई है, जो सामग्री की खोज के बजाय एक विनिर्माण चुनौती है।
क्या पुष्टि है और क्या नहीं
प्राथमिक स्रोतों से पुष्टि:
- ओआईएफ ने एक ईएलएसएफपी कार्यान्वयन समझौता प्रकाशित किया है, जिसमें 3.2 टीबी/एस सीओ{3}पैकेज्ड मॉड्यूल आईए और एक सह{4}पैकेजिंग फ्रेमवर्क दस्तावेज़ के साथ-साथ सह-{1}पैकेजित ऑप्टिकल सिस्टम के लिए फ्रंट-{0}पैनल प्लग करने योग्य बाहरी लेजर स्रोत फॉर्म फैक्टर को परिभाषित किया गया है।
- NVIDIA ने लगभग 3.5x बिजली दक्षता और 10x लचीलापन सुधार का हवाला देते हुए, 2026 के लिए वाणिज्यिक उपलब्धता के साथ क्वांटम {{0}
- कॉर्निंग ने सार्वजनिक रूप से मिश्रित एसएम और पीएम फाइबर युक्त सीपीओ एफएयू असेंबली का वर्णन किया है, जिसमें पीएम फाइबर द्वारा पीआईसी से जुड़े फेसप्लेट लेजर मॉड्यूल शामिल हैं।
सार्वजनिक प्राथमिक स्रोतों से सत्यापन योग्य नहीं है, और इसलिए यहां दावा नहीं किया गया है:रक्षा जाइरोस्कोप में जाने वाले वैश्विक पीएम फाइबर खपत की हिस्सेदारी के लिए बार-बार प्रसारित आंकड़े, जाइरोस्कोप के लिए प्रति मीटर की कीमतें, ग्रेड बनाम सीपीओ ग्रेड पीएम फाइबर, और दावा किया गया है कि विशिष्ट पीएम एफएयू आपूर्तिकर्ताओं ने अगले वर्ष के लिए क्षमता बेच दी है। ये आपूर्ति श्रृंखला टिप्पणी में नामित रिपोर्ट, तिथियों, क्षेत्रों या बताए गए आधार के बिना दिखाई देते हैं - नंगे फाइबर की लंबाई, राजस्व, या इकट्ठे घटक। एक सीपीओ ग्रेड पीएम असेंबली कमोडिटी सिंगल मोड फाइबर पर एक बड़े प्रीमियम का आदेश देती है, लेकिन प्रीमियम एक्सिस ओरिएंटेड असेंबली, कनेक्टराइजेशन और यील्ड को दर्शाता है, अकेले ग्लास को नहीं, और एक प्रति मीटर का आंकड़ा इसे व्यक्त करने का एक सार्थक तरीका नहीं है।
यदि आपको किसी व्यावसायिक मामले के लिए उन नंबरों की आवश्यकता है, तो उन्हें निर्दिष्ट बाज़ार रिपोर्ट या संलग्न विनिर्देश, मात्रा और उत्पाद प्रपत्र के साथ आपूर्तिकर्ता उद्धरण से प्राप्त करें। और कुछ भी दशमलव बिंदु वाली अफवाह है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों
प्रश्न: क्या पीएम फाइबर किसी ध्रुवीकरण की स्थिति को बनाए रखता है?
उत्तर: नहीं। यह अपनी धीमी या तेज़ धुरी के साथ लॉन्च किए गए एक रैखिक ध्रुवीकरण को बनाए रखता है। परिपत्र या मनमाने ढंग से उन्मुख इनपुट प्रकाश संरक्षित नहीं है, और गलत संरेखित रैखिक प्रकाश गलत संरेखण कोण के साथ उत्तरोत्तर कम हो जाता है।
प्रश्न: यदि लॉन्च एक्सिस गलत संरेखित हो तो क्या होगा?
ए: दो ईजेनमोड के बीच शक्ति का विभाजन होता है। विलुप्त होने का अनुपात मोटे तौर पर −20 log10(tan θ) के अनुसार गिरता है, और आउटपुट ध्रुवीकरण फिर से तापमान और झुकने के प्रति संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि दोनों घटक एक चरण अंतर के साथ हराते हैं जो पर्यावरण के साथ बदलता रहता है।
प्रश्न: क्या मानक सिंगल मोड फाइबर सीपीओ लेजर फ़ीड में पीएम फाइबर की जगह ले सकता है?
उत्तर: मुआवज़ा जोड़े बिना नहीं। एसएमएफ प्रकाश ले जा सकता है, लेकिन ध्रुवीकरण पर पहुंचने वाली स्थिति संवेदनशील झंझरी युग्मक रूटिंग और तापमान के साथ बहती है, जिससे समय-समय पर अलग-अलग प्रविष्टि हानि होती है। वैकल्पिक - सक्रिय ध्रुवीकरण नियंत्रक या ध्रुवीकरण-विविध युग्मक - लागत, शक्ति और डाई क्षेत्र जोड़ते हैं।
प्रश्न: क्या पीएम फाइबर फाइबर ऑप्टिक जाइरोस्कोप में प्रयुक्त फाइबर के समान है?
उ: दोनों आमतौर पर पांडा संरचना का उपयोग करते हैं, लेकिन विशिष्टताएँ भिन्न होती हैं। तरंग दैर्ध्य, कोटिंग और क्लैडिंग ज्यामिति, तनाव क्षेत्र डिजाइन, बीट लंबाई, पीईआर, मोड़ प्रदर्शन, तापमान सीमा और असेंबली फॉर्म सभी अनुप्रयोग के अनुसार भिन्न होते हैं। अकेले संरचना से विनिमेयता मानना एक विनिर्देशन त्रुटि है।
प्रश्न: क्या सभी सीपीओ स्विचों को पीएम फाइबर की आवश्यकता है?
उत्तर: केवल वे जिनके पास बाहरी प्रकाश स्रोत हैं। फोटोनिक डाई पर एकीकृत लेजर वाले आर्किटेक्चर को पीएम हार्नेस की आवश्यकता नहीं होती है।
प्रश्न: मानक एफएयू की तुलना में पीएम एफएयू का निर्माण करना कठिन क्यों है?
ए: एक मानक एफएयू फाइबर कोर को x, y और z में संरेखित करता है। एक पीएम एफएयू उन सरणियों में प्रत्येक फाइबर के तनाव अक्ष - के घूर्णी संरेखण में स्वतंत्रता की चौथी डिग्री जोड़ता है जिसमें दर्जनों फाइबर हो सकते हैं, जो अक्सर एक ही असेंबली में एकल {{3}मोड फाइबर के साथ मिश्रित होते हैं, और सहनशीलता को इलाज, हैंडलिंग और थर्मल साइक्लिंग से बचना चाहिए।
सारांश
- पीएम फाइबर एक आइगेनैक्सिस से जुड़े एक रैखिक ध्रुवीकरण को संरक्षित करता है; यह मनमानी स्थितियों को स्थिर नहीं करता है।
- यह दो ध्रुवीकरण मोड के बीच युग्मन को खत्म करने के बजाय दबाने, द्विअपवर्तन को बड़ा और नियंत्रित करके काम करता है।
- पांडा सबसे आम डिज़ाइन है, एकमात्र नहीं।
- बाहरी {{0}लेजर सीपीओ पीएम फाइबर का उपयोग करता है क्योंकि सिलिकॉन फोटोनिक ग्रेटिंग कप्लर्स और मॉड्यूलेटर ध्रुवीकरण के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसलिए नहीं कि सिस्टम सुसंगत होते हैं - वर्तमान NVIDIA इंजन प्रत्यक्ष PAM4 का पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं।
- पीएम फाइबर सीडब्ल्यू प्रकाश को अंदर की ओर ले जाता है; संग्राहक डेटा मानक एकल-मोड फ़ाइबर पर छोड़ता है। दोनों एक ही FAU हार्नेस में रहते हैं।
- प्रति, बीट लंबाई, अक्ष संरेखण सहिष्णुता, तरंग दैर्ध्य और तापमान स्थिरता तय करती है कि कोई दिया गया पीएम फाइबर सीपीओ के लिए उपयुक्त है या नहीं। अकेले संरचना से काम नहीं चलता.
- पीएम फाइबर के लिए प्रचलित कीमत और बाजार हिस्सेदारी के आंकड़ों में पता लगाने योग्य स्रोतों की कमी है और बिना किसी व्यावसायिक मामले में इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।




