CN110187453A - 一种wdm双向四纤透射半自动对光*** - Google Patents

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    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/42Coupling light guides with opto-electronic elements
    • G02B6/4201Packages, e.g. shape, construction, internal or external details
    • G02B6/4219Mechanical fixtures for holding or positioning the elements relative to each other in the couplings; Alignment methods for the elements, e.g. measuring or observing methods especially used therefor
    • G02B6/422Active alignment, i.e. moving the elements in response to the detected degree of coupling or position of the elements
    • G02B6/4225Active alignment, i.e. moving the elements in response to the detected degree of coupling or position of the elements by a direct measurement of the degree of coupling, e.g. the amount of light power coupled to the fibre or the opto-electronic element
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Abstract

本发明提出WDM双向四纤透射半自动对光***,涉及光纤技术领域,包括360°旋转机构及五维微调机构,360°旋转机构上固定有输入准直器且五维微调机构上固定输出准直器,外部光源的光线射入分路器,分路器射出的第一路光直接输入输入准直器,分路器射出的第二路光先经过光开关后再输入输入准直器,输出准直器分别连接第一光功率计和第二光功率计。本发明根据两个光功率计反馈的数值,控制360°旋转机构和五维微调机构动作,避免了手动制备波分复用器件中繁琐的对光程序,缩短了制备时间,提高了生产效率,并且减小了端面损伤几率,提高能量传输阈值,准直效果好,成品率、稳定度较高。

Description

一种WDM双向四纤透射半自动对光***
技术领域
本发明涉及光纤技术领域,尤其是一种WDM双向四纤透射半自动对光***。
背景技术
近年来,随着科技进步和生活发展,人们对通信提出了更高的要求,5G电域信息传输已经不能满足人们日益增长的对带宽的需求。为了更有效的利用光纤的高带宽资源,在单根光纤中传输多个波长信号的方式来提高***容量的波分复用(WDM)技术开始运用,如CWDM、DWDM技术都是比较常用的波分复用技术。
在WDM技术中的波分复用器件结构为两件套式,由输入准直器和输出准直器构成。现有的波分复用器件的生产制备过程中,通过参考光功率计的示数,通过手动调试输入准直器和输出准直器的相对位置,来完成对光,即全手动制备。这种方式需要人为操作固定架,反复调试,工作人员容易疲劳,不可避免地会有偶然误差,当工作人员没有把握好两个准直器的距离时,还很可能会造成准直器的损坏。
随着波分复用器件批量生产需求的不断提高,使用手动调试装置制备波分复用器件,由于制备时间过长,难以满足高生产效率的要求;同时,随着光通信产业的发展,波分复用器件的应用领域不断扩大,对波分复用器件的精度要求不断提高,采用手动调节并观察光功率计的方法所制备的产品,其性能难以满足要求。
发明内容
为解决现有技术中存在的缺点,本发明提供一种WDM双向四纤透射半自动对光***。
本发明提供了一种WDM双向四纤透射半自动对光***,包括360°旋转机构及五维微调机构,所述360°旋转机构上固定有输入准直器且所述五维微调机构上固定输出准直器,或所述360°旋转机构上固定有输出准直器且所述五维微调机构上固定输入准直器,外部光源的光线射入分路器,所述分路器射出的第一路光直接输入所述输入准直器,所述分路器射出的第二路光先经过光开关后再输入所述输入准直器,所述输出准直器分别连接第一光功率计和第二光功率计。
作为优选,所述360°旋转机构包括第一底板,所述第一底板上固定有手动Y轴移动机构,所述手动Y轴移动机构上固定有手动X轴移动机构,所述手动X轴移动机构上固定有第一安装架,所述第一安装架的上部安装有360°旋转盘,所述360°旋转盘上固定有旋转滑台,第一夹具固定在所述旋转滑台上,所述第一夹具夹持所述输入准直器或所述输出准直器。
作为优选,所述旋转滑台包括圆盘和滑杆,所述滑杆偏心设于所述圆盘上。
作为优选,所述第一夹具包括第一夹具座和第一压杆,所述第一夹具座固定在所述滑杆的上,所述第一压杆设于所述第一夹具座上。
作为优选,所述五维微调机构包括第二底板,所述第二底板上固定有电动X轴移动机构,所述电动X轴移动机构上固定有电动Y轴移动机构,所述电动Y轴移动机构上固定有第二安装架,所述第二安装架的上部安装有电动Z轴移动机构,所述Z轴移动机构上固定有第一角度调节机构,所述第一角度调节机构上固定有第二角度调节机构,所述第二角度调节机构上固定有安装座,第二夹具固定在所述安装座上,所述第二夹具夹持所述输入准直器或所述输出准直器。
作为优选,所述安装座包括安装盘和伸出杆,所述伸出杆设于所述安装盘的边角处。
作为优选,所述第二夹具包括第二夹具座和第二压杆,所述第二夹具座固定在所述伸出杆的上,所述第二压杆设于所述第二夹具座上。
作为优选,所述第一夹具与所述第二夹具相互垂直。
作为优选,所述第一光功率计和第二光功率计通过外部控制器连接所述360°旋转盘、电动X轴移动机构、电动Y轴移动机构、电动Z轴移动机构、第一角度调节机构和第二角度调节机构。
本发明提供的一种WDM双向四纤透射半自动对光***,其有益效果在于:根据两个光功率计反馈的数值,控制360°旋转机构和五维微调机构动作,避免了手动制备波分复用器件中繁琐的对光程序,缩短了制备时间,提高了生产效率,并且减小了端面损伤几率,提高能量传输阈值,准直效果好,成品率、稳定度较高。
附图说明
图1是本发明对光***的机械结构立体图;
图2是本发明对光***的光路图;
图3是360°旋转机构的结构分解图;
图4是旋转滑台的立体图;
图5是第一夹具的立体图;
图6是五维微调机构的结构分解图;
图7是第二夹具的立体图。
具体实施方式
为进一步说明各实施例,本发明提供有附图。这些附图为本发明揭露内容的一部分,其主要用以说明实施例,并可配合说明书的相关描述来解释实施例的运作原理。配合参考这些内容,本领域普通技术人员应能理解其他可能的实施方式以及本发明的优点。图中的组件并未按比例绘制,而类似的组件符号通常用来表示类似的组件。
现结合附图和具体实施方式对本发明进一步说明。
本实施例提供的一种WDM双向四纤透射半自动对光***,输入准直器8夹持固定在360°旋转机构1上,输出准直器9夹持固定在五维微调机构2,如图1所示,对光时的光路图如图2所示,外部光源3的光线射入分路器4,分路器4射出的第一路光直接输入到输入准直器,分路器4射出的第二路光先经过光开关5后再输入到输入准直器8,与输入准直器8相对的输出准直器9另一端分别连接至第一光功率计6和第二光功率计7。
本实施例的360°旋转机构1的结构分解图如图3所示,具体包括第一底板11,第一底板11上固定有手动Y轴移动机构12,手动Y轴移动机构12上固定有手动X轴移动机构13,手动X轴移动机构13上固定有第一安装架14,第一安装架14的上部安装有360°旋转盘15,360°旋转盘15上固定有旋转滑台16。如图4所示,旋转滑台16包括圆盘161和滑杆162,滑杆162偏心设于圆盘161上,第一夹具17固定在旋转滑台16上。如图5所示,第一夹具17包括第一夹具座171和第一压杆172,第一夹具座171固定在滑杆162的上,第一压杆172设于第一夹具座171上,通过第一夹具17夹持将输入准直器8夹持固定。
本实施例的五维微调机构2的结构分解图如图6所示,包括第二底板21,第二底板21上固定有电动X轴移动机构22,电动X轴移动机构上22固定有电动Y轴移动机构23,电动Y轴移动机构23上固定有第二安装架24,第二安装架24的上部安装有电动Z轴移动机构25,Z轴移动机构25上固定有第一角度调节机构26,第一角度调节机构26上固定有第二角度调节机构27,第二角度调节机构27上固定有安装座28,第二夹具29固定在安装座28上,安装座28包括安装盘281和伸出杆282,伸出杆282设于安装281盘的边角处。如图7所示,第二夹具29包括第二夹具座291和第二压杆292,第二夹具座291固定在伸出杆282的上,第二压杆292设于第二夹具座291上,通过第二夹具29将输出准直器9夹持固定。
本实施例在使用时,第一夹具17与第二夹具29呈相互垂直方向安装,第一光功率计6和第二光功率计7获得数值输入至外部控制器,外部控制器控制360°旋转盘15、电动X轴移动机构22、电动Y轴移动机构23、电动Z轴移动机构24、第一角度调节机构26和第二角度调节机构27进行相应的动作,具体控制过程为自动化领域较为常见的机械动作原理,故在此不做赘述。
本实施例的WDM双向四纤透射半自动对光***,具体对光过程如下:
1、将两个准直器固定后,先通过人工观察的方式确定是否对齐,如果没有对齐,手动调节360°旋转机构上的手动Y轴移动机构和手动X轴移动机构,初步对齐,再通过五维微调机构电动控制,对齐后,保存初始值;
2、开始自动对光,光开关先将分路器射出的第二路光关闭,五维微调机构的Y轴移动机构前后动作,通过第一光功率计找到第一路光的最小值;五维微调机构的Z轴移动机构、第一角度调节机构、第二角度调节机构依次进行上述动作,确定第一光功率计找到第一路光的最小值,当确定的最小值满足第一路光的标准值后,光开关打开,360°旋转机构的360°旋转盘开始工作,五维微调机构的Y轴移动机构、Z轴移动机构、第一角度调节机构、第二角度调节机构配合动作。
3、当第一路光在存光状态下,第二路光调节到小于35dB以下时,五维微调机构的电机开始减速,进行方向判断,达到20dB时,五维微调机构的电机再减速,此时360°旋转机构的360°旋转盘一直旋转,使两路光小于标准值。
通过上述对光过程,可在10分钟内完成一个波分复用器件的制备,提高了生产效率,并且减小了端面损伤几率,提高能量传输阈值,准直效果好,成品率、稳定度较高。
尽管结合优选实施方案具体展示和介绍了本发明,但所属领域的技术人员应该明白,在不脱离所附权利要求书所限定的本发明的精神和范围内,在形式上和细节上可以对本发明做出各种变化,均为本发明的保护范围。

Claims (9)

1.一种WDM双向四纤透射半自动对光***,其特征在于,包括360°旋转机构及五维微调机构,所述360°旋转机构上固定有输入准直器且所述五维微调机构上固定输出准直器,或所述360°旋转机构上固定有输出准直器且所述五维微调机构上固定输入准直器,外部光源的光线射入分路器,所述分路器射出的第一路光直接输入所述输入准直器,所述分路器射出的第二路光先经过光开关后再输入所述输入准直器,所述输出准直器分别连接第一光功率计和第二光功率计。
2.根据权利要求1所述的一种WDM双向四纤透射半自动对光***,其特征在于,所述360°旋转机构包括第一底板,所述第一底板上固定有手动Y轴移动机构,所述手动Y轴移动机构上固定有手动X轴移动机构,所述手动X轴移动机构上固定有第一安装架,所述第一安装架的上部安装有360°旋转盘,所述360°旋转盘上固定有旋转滑台,第一夹具固定在所述旋转滑台上,所述第一夹具夹持所述输入准直器或所述输出准直器。
3.根据权利要求2所述的一种WDM双向四纤透射半自动对光***,其特征在于,其特征在于,所述旋转滑台包括圆盘和滑杆,所述滑杆偏心设于所述圆盘上。
4.根据权利要求3所述的一种WDM双向四纤透射半自动对光***,其特征在于,所述第一夹具包括第一夹具座和第一压杆,所述第一夹具座固定在所述滑杆的上,所述第一压杆设于所述第一夹具座上。
5.根据权利要求2所述的一种WDM双向四纤透射半自动对光***,其特征在于,所述五维微调机构包括第二底板,所述第二底板上固定有电动X轴移动机构,所述电动X轴移动机构上固定有电动Y轴移动机构,所述电动Y轴移动机构上固定有第二安装架,所述第二安装架的上部安装有电动Z轴移动机构,所述Z轴移动机构上固定有第一角度调节机构,所述第一角度调节机构上固定有第二角度调节机构,所述第二角度调节机构上固定有安装座,第二夹具固定在所述安装座上,所述第二夹具夹持所述输入准直器或所述输出准直器。
6.根据权利要求5所述的一种WDM双向四纤透射半自动对光***,其特征在于,所述安装座包括安装盘和伸出杆,所述伸出杆设于所述安装盘的边角处。
7.根据权利要求6所述的一种WDM双向四纤透射半自动对光***,其特征在于,所述第二夹具包括第二夹具座和第二压杆,所述第二夹具座固定在所述伸出杆的上,所述第二压杆设于所述第二夹具座上。
8.根据权利要求5所述的一种WDM双向四纤透射半自动对光***,其特征在于,所述第一夹具与所述第二夹具相互垂直。
9.根据权利要求5所述的一种WDM双向四纤透射半自动对光***,其特征在于,所述第一光功率计和第二光功率计通过外部控制器连接所述360°旋转盘、电动X轴移动机构、电动Y轴移动机构、电动Z轴移动机构、第一角度调节机构和第二角度调节机构。
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