800-1064-1310nm ઇન-લાઇન પોલરાઇઝર (GK-ILP શ્રેણી)
વર્ણન૧
વિશિષ્ટતાઓ
પરિમાણ | એકમ | પ્રકાર A |
કેન્દ્ર તરંગલંબાઇ (λc) | nm | ૮૦૦ ૧૦૬૪ ૧૩૧૦ |
ઓપરેટિંગ તરંગલંબાઇ શ્રેણી | nm | ±૫૦ ±૫૦ ±૫૦ |
મહત્તમ નિવેશ નુકશાન | ડીબી | ૧ ૦.૮ ૦.૬ |
મહત્તમ WDL, 23℃ | ડીબી | ૧ ૦.૫ ૦.૩ |
પ્રકાર. લુપ્તતા ગુણોત્તર, 23℃ | ડીબી | ૨૮ ૩૦ ૩૦ |
ન્યૂનતમ લુપ્તતા ગુણોત્તર, 23℃ | ડીબી | ૨૫ ૨૭ ૨૮ |
ન્યૂનતમ વળતર નુકસાન | ડીબી | ૫૦ |
મહત્તમ ઓપ્ટિકલ પાવર (સતત તરંગ) | મેગાવોટ | ૩૦૦ |
મહત્તમ તાણ ભાર | ન | ૫ |
સંચાલન તાપમાન | ℃ | - ૫ થી + ૭૦ |
સંગ્રહ તાપમાન | ℃ | - ૪૦ થી + ૮૫ |
દરેક કનેક્ટર માટે ¹IL 0.5 dB વધારે છે, RL 5 dB ઓછું છે અને ER 2 dB ઓછું છે. કનેક્ટર કી ધીમી ધરી સાથે ગોઠવાયેલ છે. | ||
પેકેજ પરિમાણો
ઉત્પાદન વર્ણન
ઇન-લાઇન પોલરાઇઝરનો ડિઝાઇન હેતુ ચોક્કસ ધ્રુવીકરણ દિશાના પ્રકાશને પસાર થવા દેવાનો છે જ્યારે અન્ય ધ્રુવીકરણ દિશાઓના પ્રકાશને અવરોધિત કરવાનો છે. આ ડિઝાઇન ઇન-લાઇન પોલરાઇઝરને ઉચ્ચ લુપ્તતા ગુણોત્તર સાથે બિન-ધ્રુવીકરણ પ્રકાશને ધ્રુવીકરણ પ્રકાશમાં રૂપાંતરિત કરવા સક્ષમ બનાવે છે, જ્યાં લુપ્તતા ગુણોત્તર પોલારાઇઝરના પ્રદર્શનને માપવા માટે એક મુખ્ય પરિમાણ છે, જે રેખીય ધ્રુવીકરણ મેળવવાની તેની ક્ષમતાને લાક્ષણિકતા આપે છે.
રેખીય ધ્રુવીકરણકર્તાઓ તેમના ઉત્તમ ધ્રુવીકરણ ગુણધર્મોનો ઉપયોગ સિગ્નલોના લુપ્તતા ગુણોત્તરને સુધારવા માટે કરે છે, જે હાઇ-સ્પીડ સંચાર પ્રણાલીઓ અને પરીક્ષણ સાધનો માટે મહત્વપૂર્ણ છે જેને ઉચ્ચ ધ્રુવીકરણ લુપ્તતા ગુણોત્તરની જરૂર હોય છે.
ઇનલાઇન પોલરાઇઝરના ઉચ્ચ લુપ્તતા ગુણોત્તરનો અર્થ એ છે કે તે પ્રકાશની અનિચ્છનીય ધ્રુવીકરણ સ્થિતિઓને અસરકારક રીતે દબાવી શકે છે, જેનાથી સિગ્નલની ગુણવત્તા અને વિશ્વસનીયતામાં સુધારો થાય છે. હાઇ-સ્પીડ કમ્યુનિકેશન સિસ્ટમ્સની સ્થિરતા અને બીટ એરર રેટ માટે ધ્રુવીકરણ નિયંત્રણ મહત્વપૂર્ણ છે. ઉદાહરણ તરીકે, બધી ફાઇબર ક્વોન્ટમ કમ્યુનિકેશન સિસ્ટમ્સમાં હાઇ-સ્પીડ ધ્રુવીકરણ નિયંત્રણ યોજના ફાઇબર ઓપ્ટિક ઇલેક્ટ્રો-ઓપ્ટિક ફેઝ મોડ્યુલેટરના ફેઝ ડિફરન્સને સમાયોજિત કરીને ઓપ્ટિકલ ક્ષેત્રની ધ્રુવીકરણ દિશાને ચોક્કસપણે નિયંત્રિત કરે છે, અનુગામી કપ્લિંગ ઓપરેશન્સની જરૂર વિના એક જ પોર્ટમાંથી વિવિધ ધ્રુવીકરણ સ્થિતિઓનું આઉટપુટ પ્રાપ્ત કરે છે. તેની ફેઝ કંટ્રોલ ચોકસાઈ 10 ^ -3 રેડ છે, મહત્તમ લુપ્તતા ગુણોત્તર 30 ડીબી સુધી પહોંચી શકે છે, અને ઓપરેટિંગ રેટ 2 ગીગાહર્ટ્ઝ સુધી પહોંચી શકે છે.
વધુમાં, ઇનલાઇન પોલરાઇઝરની પર્યાવરણીય સ્થિરતા પણ એક મહત્વપૂર્ણ લાક્ષણિકતા છે, જે ખાતરી કરે છે કે પોલરાઇઝરનું પ્રદર્શન વિવિધ પર્યાવરણીય પરિસ્થિતિઓમાં સ્થિર રહે છે, જે ખાસ કરીને ફાઇબર લેસરો અને પરીક્ષણ સાધનો માટે મહત્વપૂર્ણ છે જેને પરિવર્તનશીલ વાતાવરણમાં કાર્ય કરવાની જરૂર છે. ઇનલાઇન પોલરાઇઝરનું ઓછું નિવેશ નુકશાન અને ઓછી ધ્રુવીકરણ અવલંબન પણ પોલરાઇઝરમાંથી પસાર થતી વખતે કાર્યક્ષમ ટ્રાન્સમિશન અને સિગ્નલોની ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળી રીટેન્શન સુનિશ્ચિત કરવામાં મદદ કરે છે.
એકંદરે, ઇનલાઇન પોલરાઇઝર્સની ડિઝાઇન અને લાક્ષણિકતાઓ તેમને હાઇ-સ્પીડ કોમ્યુનિકેશન સિસ્ટમ્સ અને પરીક્ષણ સાધનોમાં અનિવાર્ય ઘટક બનાવે છે. તેઓ પ્રકાશની ધ્રુવીકરણ સ્થિતિને ચોક્કસ રીતે નિયંત્રિત કરીને સિસ્ટમના એકંદર પ્રદર્શન અને વિશ્વસનીયતામાં સુધારો કરે છે.












