పాండా మరియు బౌటీ పిఎమ్ ఫైబర్స్ కోసం, ఆదర్శవంతమైన కలపడం పరిస్థితులు, ఫైబర్పై బాహ్య ఒత్తిడి మరియు ఫైబర్లో లోపాలు కారణంగా, కాంతి యొక్క భాగం యొక్క ధ్రువణ దిశ ఆర్తోగోనల్ దిశకు మారుతుంది, అవుట్పుట్ విలుప్త నిష్పత్తిని తగ్గిస్తుంది. తప్పుగా రూపొందించిన సంఘటన కాంతి ధ్రువణ దిశ సంఘటన కాంతి యొక్క ధ్రువణ దిశ వేగవంతమైన అక్షం లేదా నెమ్మదిగా అక్షానికి సమాంతరంగా లేకపోతే, ఇటువంటి ఆర్తోగోనల్ కలపడం వల్ల కాంతి రెండు అక్షాల వెంట ప్రచారం అవుతుంది, ఫలితంగా పెద్ద క్రాస్స్టాక్ వస్తుంది. తప్పుగా అమర్చడం వల్ల కలిగే క్రాస్స్టాక్ యొక్క పరిమాణాన్ని అంచనా వేయడానికి, ఫైబర్ ఉత్పత్తి యొక్క ధ్రువణ స్థితిని ఉష్ణోగ్రతతో మారుతున్నప్పుడు మేము కొలవవచ్చు. ఎందుకంటే ఉష్ణోగ్రత మారినప్పుడు, రెండు ఆర్తోగోనల్ ధ్రువణ స్థితుల మధ్య ఆలస్యం వేగవంతమైన అక్షం మరియు నెమ్మదిగా అక్షం వెంట కుళ్ళిపోతుంది, కాబట్టి ఫైబర్ ఉత్పత్తి యొక్క దీర్ఘవృత్తాకార ధ్రువణ స్థితి కూడా ఉష్ణోగ్రతతో మారుతుంది. పాయింట్కారే గోళాన్ని ఉపయోగించి (భూమధ్యరేఖ సరళ ధ్రువణాన్ని సూచిస్తుంది, రెండు ధ్రువాలు వృత్తాకార ధ్రువణాన్ని సూచిస్తాయి మరియు ఇతర స్థానాలు ఎలిప్టికల్ ధ్రువణాన్ని సూచిస్తాయి), ఉష్ణోగ్రతతో మారే అన్ని అవుట్పుట్ ధ్రువణ ఫలితాలు గోళంలో ఒక వృత్తాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. దిగువ ఎడమ బొమ్మ రెండు క్రాస్స్టాక్-సంబంధిత కోణాలను చూపిస్తుంది, అయితే దిగువ కుడి బొమ్మలోని మూడు వృత్తాలు ఇన్పుట్ ధ్రువణ దిశ యొక్క వేర్వేరు విచలనాలకు అనుగుణంగా ఉంటాయి.
ఎగువ కుడి బొమ్మ నుండి చూడగలిగినట్లుగా, ఇన్పుట్ ధ్రువణ దిశ యొక్క చిన్న విచలనం, ఉష్ణోగ్రతతో మారే చిన్న ధ్రువణ పరిధి మరియు పెద్ద విలుప్త నిష్పత్తి. అందువల్ల, PM ఫైబర్ కలపడం ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి ఒక పద్ధతి ఉంది: కాంతి మూలం యొక్క ధ్రువణ దిశను తిప్పండి, తద్వారా అవుట్పుట్ ధ్రువణ స్థితి ఉష్ణోగ్రతతో సాధ్యమైనంత తక్కువగా మారుతుంది, అనగా వృత్తాన్ని సాధ్యమైనంత చిన్నదిగా చేస్తుంది.
కాపీరైట్ @ 2020 షెన్జెన్ బాక్స్ ఆప్ట్రోనిక్స్ టెక్నాలజీ కో.