Solução para Alta Perda de Inserção e Distorção de Polarização: Circulador PM Baseado em TGG para Transmissão Estável de Amplificador de Fibra
Solução para Alta Perda de Inserção e Distorção de Polarização: Circulador PM Baseado em TGG para Transmissão Estável de Amplificador de Fibra
2026-03-28
1Pontos problemáticos da indústria: desafios típicos de transmissão em amplificadores de fibra (H2)
Alta perda de inserção, distorção de polarização, interferência óptica para trás e perda de retorno excessiva são questões-chave que afetam a estabilidade nos sistemas de amplificação de fibra que mantêm a polarização.Os circuítores convencionais sofrem frequentemente de degradação da polarização e isolamento insuficiente em condições de banda estreita ou de alta potência, levando a um ruído elevado, consistência degradada do caminho óptico e incapacidade de suportar uma operação confiável a longo prazo para lasers de pulso e CW.
1.1 Manifestações dos pontos de dor do núcleo (H3)
Perda excessiva de inserção que reduz a eficiência energética do sistema
Manutenção insuficiente da polarização causando distorção do sinal
Reflexão para trás e interferência de som cruzado com componentes a montante
Compatibilidade multibanda fraca, não cobrindo 532~1150nm
Desvio de desempenho sob alta potência, reduzindo a confiabilidade
2Solução técnica: Circulador de PM baseado em TGG (H2)
O circulador de manutenção de polarização baseado em TGG usa o cristal de granate de gálio-terbínio como material rotativo central e adota um design de caminho óptico PM de 3 portas.Oferece transmissão unidirecional com baixa perda, alto isolamento e alta perda de retorno dentro da faixa de comprimento de onda alvo, resolvendo fundamentalmente os desafios de polarização e perda para amplificadores de fibra.
2.1 Especificações principais de desempenho (H3)
Os comprimentos de onda operacionais incluem 532, 635, 680, 780, 808, 850, 930, 980, 1030, 1053, 1064 e 1150 nm, compatíveis com as fibras PM460/PM630/PM780/PM980/PM1060. Parâmetros-chave: perda de inserção típica ≤ 1.5dB~2.5 dB; isolamento mínimo ≥ 20 dB ~ 22 dB; isolamento máximo ≥ 25 dB ~ 26 dB; relação de extinção ≥ 18 dB (tipo B) / ≥ 20 dB (tipo F); transmissão auditiva ≥ 45 dB; perda de retorno ≥ 45 dB; temperatura de funcionamento 0 ~ + 60 °C.
2.2 Valor para amplificadores de fibra (H3)
Em ligações de amplificador de fibra, o circulador de PM permite a transmissão direcional do sinal e o isolamento inverso, reduzindo a interferência do eco às fontes de bombeamento e aos meios de ganho,preservando a consistência da polarizaçãoO sistema é equipado com um sistema de 70×28×26mm padrão para fácil integração, suportando até 20W de potência contínua, adequado para sistemas de laser contínuo e de pulso.
3Orientações de selecção e de aplicação (H2)
Para a integração de amplificadores de fibra, confirme o comprimento de onda, largura de banda, tipo de fibra, classificação de potência e tipo de conector antes da seleção.e reduzir o ER em 2dBPara aplicações de pulso, especificar a energia de pulso e a potência de pico para garantir uma operação fiável a longo prazo.
Solução para Alta Perda de Inserção e Distorção de Polarização: Circulador PM Baseado em TGG para Transmissão Estável de Amplificador de Fibra
Solução para Alta Perda de Inserção e Distorção de Polarização: Circulador PM Baseado em TGG para Transmissão Estável de Amplificador de Fibra
1Pontos problemáticos da indústria: desafios típicos de transmissão em amplificadores de fibra (H2)
Alta perda de inserção, distorção de polarização, interferência óptica para trás e perda de retorno excessiva são questões-chave que afetam a estabilidade nos sistemas de amplificação de fibra que mantêm a polarização.Os circuítores convencionais sofrem frequentemente de degradação da polarização e isolamento insuficiente em condições de banda estreita ou de alta potência, levando a um ruído elevado, consistência degradada do caminho óptico e incapacidade de suportar uma operação confiável a longo prazo para lasers de pulso e CW.
1.1 Manifestações dos pontos de dor do núcleo (H3)
Perda excessiva de inserção que reduz a eficiência energética do sistema
Manutenção insuficiente da polarização causando distorção do sinal
Reflexão para trás e interferência de som cruzado com componentes a montante
Compatibilidade multibanda fraca, não cobrindo 532~1150nm
Desvio de desempenho sob alta potência, reduzindo a confiabilidade
2Solução técnica: Circulador de PM baseado em TGG (H2)
O circulador de manutenção de polarização baseado em TGG usa o cristal de granate de gálio-terbínio como material rotativo central e adota um design de caminho óptico PM de 3 portas.Oferece transmissão unidirecional com baixa perda, alto isolamento e alta perda de retorno dentro da faixa de comprimento de onda alvo, resolvendo fundamentalmente os desafios de polarização e perda para amplificadores de fibra.
2.1 Especificações principais de desempenho (H3)
Os comprimentos de onda operacionais incluem 532, 635, 680, 780, 808, 850, 930, 980, 1030, 1053, 1064 e 1150 nm, compatíveis com as fibras PM460/PM630/PM780/PM980/PM1060. Parâmetros-chave: perda de inserção típica ≤ 1.5dB~2.5 dB; isolamento mínimo ≥ 20 dB ~ 22 dB; isolamento máximo ≥ 25 dB ~ 26 dB; relação de extinção ≥ 18 dB (tipo B) / ≥ 20 dB (tipo F); transmissão auditiva ≥ 45 dB; perda de retorno ≥ 45 dB; temperatura de funcionamento 0 ~ + 60 °C.
2.2 Valor para amplificadores de fibra (H3)
Em ligações de amplificador de fibra, o circulador de PM permite a transmissão direcional do sinal e o isolamento inverso, reduzindo a interferência do eco às fontes de bombeamento e aos meios de ganho,preservando a consistência da polarizaçãoO sistema é equipado com um sistema de 70×28×26mm padrão para fácil integração, suportando até 20W de potência contínua, adequado para sistemas de laser contínuo e de pulso.
3Orientações de selecção e de aplicação (H2)
Para a integração de amplificadores de fibra, confirme o comprimento de onda, largura de banda, tipo de fibra, classificação de potência e tipo de conector antes da seleção.e reduzir o ER em 2dBPara aplicações de pulso, especificar a energia de pulso e a potência de pico para garantir uma operação fiável a longo prazo.