這些參數與光纖的結(jie)構(gou)相(xiang)關(guan)。
通過增(zeng)加應力(li)棒引入應力(li)來使(shi)得(de)光纖內部達到應力(li)平衡狀態,從而(er)使(shi)傳輸過程中的偏振態變化變得(de)可(ke)控。

理論上,圓芯的光纖不應該產生雙折射,并且其偏振態在傳播過程中不應該改變。然而,在實際生產中,由于外部力量的影響,如不均勻的光纖直徑或彎曲等,可能導致雙折射現象的出現。任何外部干擾,如彎曲、振動、溫度變化等,都可能導致光的偏振態在傳輸過程中發生無規則變化。保偏光纖通過結構設計,使光纖內部應力保持平衡,維持雙折射效應不變,從而產生固定的快慢軸,確保傳輸過程中偏振態穩定。通常采用的方法是在光纖芯中引入對稱不均勻應力,通過在纖芯兩側加入兩種改進玻璃組分的應力棒來實現。應力型保偏光纖則利用嵌入的應力棒和光纖纖芯的熱膨脹系數不同,產生熱應力,導致材料折射率變化,進而產生雙折射效應。
消光(guang)比的定義是(shi)(shi)一樣的,但是(shi)(shi)保偏光(guang)纖跳(tiao)線和偏振片的功能不同。

不是。入射光偏振方向對準跳線快軸或慢軸均能(neng)實現保偏,但(dan)傳(chuan)輸速率(lv)有差異(yi)。
損傷閾值(zhi)與使(shi)用(yong)方式有關。限制光纖使(shi)用(yong)功率(lv)的因素主要來自于接頭。
光纖接口處的結構包括裸光纖(去除樹脂涂覆層,僅剩包層和纖芯的裸光纖)、環氧樹脂膠和陶瓷插芯。由于接頭對接精度的限制,光纖之間的纖芯不可能完全對準,可能會發生一定程度的錯位。這種錯位會導致部分光無法耦合到纖芯中傳輸,而被折射到光纖外并被環氧樹脂膠吸收。隨著光束功率的增加,泄露的光功率也會增加,導致膠水吸收光能量并產生高溫度。高溫下,膠水可能發生收縮,增大纖芯對準的誤差,進而導致更多的光束折射至光纖包層外。在極端情況下,膠水可能融化或揮發,凝結在光纖端面,阻擋光路,甚至引發光纖端面的燃燒。
在(zai)使用(yong)光(guang)纖(xian)法蘭輔助(zhu)光(guang)纖(xian)跳(tiao)線對(dui)接時(shi),針對(dui)工作波長在(zai)780 nm及以上的(de)(de)光(guang)纖(xian)跳(tiao)線,最(zui)高(gao)可允許功(gong)率(lv)為300 mW;而對(dui)于波長在(zai)780 nm以下的(de)(de)光(guang)纖(xian)跳(tiao)線,最(zui)高(gao)安全功(gong)率(lv)為50 mW。這是因為環氧樹脂對(dui)短(duan)波長的(de)(de)光(guang)吸收更(geng)(geng)高(gao),同時(shi),工作在(zai)短(duan)波長的(de)(de)光(guang)纖(xian)纖(xian)芯直徑更(geng)(geng)小,相同的(de)(de)對(dui)準(zhun)耦合精度誤差下,泄(xie)露的(de)(de)光(guang)能量占比更(geng)(geng)高(gao)。當光(guang)纖(xian)用(yong)于輸(shu)出或去掉接頭(tou)使用(yong)光(guang)纖(xian)熔融(rong)機熔接時(shi),功(gong)率(lv)可達到1 W以上。