Pour les fibres Panda et Bowtie PM, en raison de conditions de couplage non idéales, une contrainte externe sur la fibre et des défauts dans la fibre, la direction de polarisation d'une partie de la lumière se déplacera vers la direction orthogonale, réduisant le rapport d'extinction de sortie. Direction de polarisation de la lumière incidente mal alignée Si la direction de polarisation de la lumière incidente n'est pas parallèle à l'axe rapide ou à l'axe lent, un tel couplage orthogonal fera se propager la lumière le long des deux axes, entraînant une grande diaphonie. Afin d'estimer l'ampleur de la diaphonie causée par un désalignement, nous pouvons mesurer l'état de polarisation de la sortie des fibres lorsqu'il change avec la température. En effet, lorsque la température change, le retard entre les deux états de polarisation orthogonale se décomposait le long de l'axe rapide et l'axe lent changera également, de sorte que l'état de polarisation elliptique de la sortie de la fibre change également avec la température. En utilisant la sphère de Poincaré (l'équateur représente la polarisation linéaire, les deux pôles représentent une polarisation circulaire, et d'autres positions représentent une polarisation elliptique), tous les résultats de polarisation de sortie qui changent avec la température formeront un cercle sur la sphère. La figure inférieure gauche montre deux angles liés à la diaphonge, tandis que les trois cercles de la figure inférieure droite correspondent à différents écarts de la direction de polarisation d'entrée.
Comme le montre la figure supérieure droite, plus l'écart de la direction de polarisation d'entrée est faible, plus la plage de polarisation est petite qui change avec la température et plus le rapport d'extinction est grand. Par conséquent, il existe une méthode pour optimiser le couplage des fibres PM: faire tourner la direction de polarisation de la source de lumière afin que l'état de polarisation de sortie change le moins possible avec la température, c'est-à-dire rendre le cercle aussi petit que possible.
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