Polarizācijas uzturēšanas šķiedras pielietojumi
01 Optisko šķiedru žiroskops
Viens no tipiskiem polarizāciju uzturošo šķiedru pielietojumiem ir sensoru šķiedru cilpu izgatavošana optisko šķiedru žiroskopos.
02 Šķiedru lāzers
Šķiedru lāzeros plaši izmanto polarizāciju uzturošās šķiedras to īpašo polarizācijas īpašību dēļ. Lāzera polarizāciju uzturošās šķiedras var iedalīt ar iterbiju leģētajās, ar tūliju leģētajās, ar erbija-iterbija kopleģēto polarizāciju uzturošās šķiedrās, ar iterbija leģēto polarizāciju uzturošās fotoniskās kristāla šķiedrās, ar iterbiju leģētām liela režīma lauka šķiedrām, pasīvās atbilstošās polarizāciju uzturošās šķiedrās utt. ..
03 Strāvas transformators (FOCT)
Līdzīgi kā optisko šķiedru žiroskopos, polarizāciju uzturošo šķiedru pielietošana strāvas transformatoros arī veido sensoru šķiedras cilpu. Bet atšķirība starp abiem ir tāda, ka sensora šķiedras gredzens šeit var sastāvēt no rotējošas polarizāciju uzturošas šķiedras, un visa sistēma izmanto Faradeja magnētisko optisko efektu, tas ir, strāvu nesošā vadītāja radītais magnētiskais lauks. izraisīt gaismas polarizācijas stāvokļa maiņu šķiedras gredzenā. Notiek rotācija. Tā kā strāva strāvas vadītājā ir proporcionāla radītajam magnētiskajam laukam, strāvas lielumu var aprēķināt, uzraugot gaismas polarizācijas griešanās leņķi.
04 Integrēta optika
Integrētā optika ir svarīgs polarizāciju uzturošo šķiedru pielietojums. Litija niobāta (LiNbO3) modulators ir tipiska integrēta optiskā ierīce. Ar titāna dioksīdu leģēti viļņvadi ir izkliedēti litija niobāta mikroshēmā, un polarizāciju uzturošo šķiedru spārni nodrošina stabilu polarizācijas stāvokli un ir saskaņoti ar mikroshēmas divkāršās laušanas asi. Ierīces funkcionalitāte ir balstīta uz Pokelsa efektu: ja elektrodiem tiek pielikts spriegums, substrāta refrakcijas indekss mainās proporcionāli šim spriegumam, un rezultātā iegūtās efektīvā optiskā ceļa garuma izmaiņas var izmantot, lai radītu traucējumus. , saskaņā ar leģētu titāna dioksīdu Ar precīzu viļņvadu konstrukciju var manipulēt, lai nodrošinātu fāzes, frekvences vai amplitūdas modulāciju vai pat pārslēgtu optisko jaudu starp kanāliem.
05 Optiskās šķiedras plūsmas sensors
Polarizāciju uzturošās šķiedras var izmantot arī cita veida optisko šķiedru sensoru sistēmās. Piemēram, lāzera Doplera ātruma mērīšanas metode, ko izmanto plūsmas ātruma mērīšanai, nosaka gaisa vai asins plūsmas ātrumu asinsvados, mērot šķidruma izkliedētās gaismas Doplera frekvences maiņu.
06 Medicīniskais pieteikums
Medicīnā ārsti var izmantot īpašus katetrus jeb "vadvadus", lai diagnosticētu pacientus ar koronāro sirds slimību. To sauc par OCT (Optical Coherence Tomography, optical koherences tomography. AZT izmanto zemas koherences (platjoslas) gaismu, tajā svarīga loma ir arī polarizāciju uzturošajai šķiedrai, un ķirurgi var atšķirt attiecības starp asinsvadu sieniņu un asinsvadu oklūziju. caur AZT, kas ir labvēlīga turpmākai ķirurģiskai ārstēšanai.
07 Vielu sastāva noteikšana
Izmantojot īpašības, ka konkrēta viela reaģēs ar noteiktu materiālu vai adsorbēsies savā starpā, vielas sastāva noteikšanai var izmantot arī polarizāciju uzturošo šķiedru. Ņemot par piemēru ūdeņraža noteikšanu, pallādija metāla slānis (Pd slānis) absorbēs ūdeņradi un izplešas, kas izraisīs polarizāciju uzturošās šķiedras, pie kuras tas pielīp, divkāršās laušanas izmaiņas. Konstatējot šīs izmaiņas, ir iespējams analizēt, vai gāze satur ūdeņradi un tā saturu. .






