光纤连接器端面研磨与抛光的运动分析
目的为了获得光纤连接器端面研磨与化学机械抛光(CMP)过程中的运动状态对加工精度的影响规律.方法建立双驱动差动行星式抛光机的运动学方程,基于这个方程利用随机磨料点法对磨料切削轨迹和平均相对速度场等进行了计算机数值模拟,然后依据PRESTON方程讨论了在加工中运动参量对光纤连接器端面的平均速度分布的均匀性,以及对加工形状精度的影响.结果获得了磨料切削轨迹,平均相对速度分布等对形状精度的影响规律.结论增大系杆长度和齿环转速可以使轨迹与平均相对速度分布获得合理状态,而系杆的转速存在一个合理的参数区域.
光纤连接器端面研磨装置运动分析
分析了一种具有两个自由度的双驱动行星式光纤连接器端面研磨装置的运动原理,并求解出光纤连接器在研磨时相对于研磨盘(研磨砂纸)的运动轨迹。通过引入定义“速比”,建立了研磨装置两个独立主动件之间的转速关系。针对光纤连接器研磨中存在的问题,从速比入手,以运动轨迹曲线、研磨运动路程偏差、切削速度、速度周期变换系数为纽带,将研磨运动、研磨工艺以及研磨质量联系起来,得出了一组优化的光纤连接器研磨装置的运动参数。当系杆的转速设定为132r/min时,根据粗、精研磨不同的工艺要求,其内齿轮的转速应在31~54r/min调整。此时,速度周期变换系数小于2.2;运动路程偏差小于0.5%;研磨运动轨迹密集而不重复。实验证明了分析结果的正确。
超声研磨光纤连接器端面工艺分析
超声波加工作为一种新型的精密加工方法被广泛应用于精密加工中,特别在硬脆材料的精密加工中取得了普通加工所不能达到的效果。本文主要介绍了光纤连接器端面超声研磨的主要工艺因素并分析了超声研磨的工艺效果及研磨机理。
光纤连接器端面研磨的技术关键
简要地介绍了连接器的生产中最关键的研磨工艺,对研磨工艺流程,研磨质量跟踪表和研磨质量指标通过实际生产过程进行研究。而且利用跟踪记录的研磨数据,并根据研磨质量的指标,找出一套最佳的研磨工艺,从而生产出高质量的连接器。
新型光纤连接器端面研磨抛光机的运动分析
设计一种新型的光纤连接器端面研磨抛光装置,建立该机构的运动学方程。从机构的运动角度出发,借助matlab语言,对该机构的运动轨迹进行仿真研究,找出影响此种机构的重要参数,总结出主要参数的变化对研磨盘运动的影响。研究结果证明此种研磨机构理论上能够较好地完成光纤连接器端面的研磨。
光纤连接器端面超声研磨工艺
通过实验研究了光纤连接器端面研磨时,在研磨界面上引入超声波的情况下研磨压力和研磨液对材料去除率和表面粗糙度及连接器性能的影响规律。通过实验得出,单位研磨面积上最佳研磨压力值为0·102n/mm2;在磨料粒度≥1μm时,以水作研磨液的研磨效果比油好,当磨料粒度<1μm时,以油作研磨液的研磨效果比水好;选用适当的工艺参数可获得插入损耗小于0·05db,回波损耗小于-60db。
基于ANSYS的光纤连接器端面抛光仿真研究
主要利用ansys软件对光纤连接器抛光时端面接触压强分布的仿真分析,又与实际情况进行比较,证明分析是正确的,从而为光纤连接器端面抛光的优化分析提供了充分的理论依据。
光纤连接器端面多工位自动研磨与抛光机设计
为了高精度而且无应力地加工光纤连接器的微球形状表面,设计了一种高效、精密、自动化的光纤连接器端面加工机床。该机床具有研磨、抛光、清洗、上料与下料6工位,采用了毂轮间歇换位机构,利用倾角调节机构和直线径向往复振荡机构实现了微倾角凸面研磨,利用380°的周向往复振荡方式解决了光纤连续旋转的缠绕问题,最终获得了一台多工序组合的自动加工机。
光纤连接器端面超声机械研磨(英文)
为了提高光纤连接器端面的加工效率和加工质量,改善连接器光传输性能,探讨了在机械研磨的界面上引入超声能的复合研磨方式,设计了相应的超声机械研磨装置.实验结果显示,超声机械研磨效率是机械研磨的4-8倍,光纤表面粗糙度达到2-5nm,插入损耗小于0.1db、回波损耗小于-60db.研究表明,超声机械研磨技术可以提高光纤连接器的研磨效率和质量,使传输性能获得显著改善.
光纤连接器端面的检测与清洁
光纤连接器端面的检测与清洁 ——德特威勒电缆系统(上海)有限公司电梯电缆产品工程师向丽君 作为最便捷的光纤接续方式,光纤活动连接器已广泛应用于光通信布线网络,光通信设备及测试设备中。通常情况下,光纤连 接器都是以光纤跳线、预端接光缆等型式应用到实际的工程项目中,这些跳线连接器在网络的安装、调试及维护过程中,往往会经 历多次的插拔过程。而在这一过程中,经常会由于操作人员不注意对连接器端面的防护,导致光纤端面受到污染,从而影响到光链 路传输性能的下降,增加连接器的插入损耗(insertionloss)和降低连接器的回波损耗(returnloss),严重时甚至会造成整个链路的 瘫痪。 因此,要正确认识光纤连接器端面检测与清洁的重要性,在日常的操作及维护中,应该严格执行操作规范,确保光纤跳线端面 的清洁度。如果光纤端面被污染了,就要按规范的程序进行清理。 常见的光纤连接器端面污
光纤连接器插针体端面的超声波研磨
探讨了在普通研磨的基础上引入超声波的复合研磨方式,将普通研磨和引入超声波后研磨的效果进行了对比,并对超声波复合研磨的机理进行了简单的分析。
光纤连接器端面的超声/机械复合研磨
介绍了一种引入超声波研磨光纤连接器的新型研磨方式。对这种实验装置进行了简单的介绍,并将这种研磨的结果和普通研磨的结果进行了对比和分析,结果表明这种研磨方式的研磨效率比普通研磨提高了4~8倍,平均表面粗糙度<3nm,平均回波损耗<-60db,平均插入损耗<0.1db。
光纤连接器端面测试仪的研制
为确保高质量连接器的批量生产研制了端面测试仪.采用光学相位测量技术,通过高精度测量连接器端面的表面形貌,借助matlab的图像处理技术,可以得到端面的曲率半径、球面偏心度及凹陷度等决定连接器质量的关键参数.测量精度高(曲率半径相对误差为0.2%,凹陷度误差为2nm,偏心度误差为1μm),速度快,易操作.
光纤连接器端面检测技术的研究
采用一种显微干涉的光学检测系统,对光纤连接器的端面特性进行观测。在数据处理中,同时运用一阶导数的极值阈值方法和二阶导数过零来检测边缘点,然后采用最小二乘法进行数据拟合,来进行二维截面图的描述。从而检测端面的各种特性。
光纤连接器制作中的端面处理技术
插入损耗和回波损耗是光纤连接器最重要的光学指标,而影响这两个光学指标的主要因素包括光纤连接器端面质量和对准光纤的横向位移、间隙及角位移等。讨论了光纤连接器插入损耗的主要因素,对横向位移产生的插入损耗进行了理论分析及实验验证,所得到的实验值与计算值基本吻合。同时对单模光纤连接器端面研磨工艺与其光学指标的关系进行了大量的实验和理论分析,研究了光纤端面质量与回波损耗的关系,优化了适合工业生产光纤连接器的端面研磨工艺。
光纤连接器制作
光纤连接器制作 一、单选题(选择一项正确的答案,共10题,每题5分) 1、光纤熔接前,进行光纤预处理中使用的工业酒精的纯度是()。 a.50%b.60%c.70%d.99% 考生答案:d 具体得分:5 2、nvp值是指()。 a.信号在电缆中传输速度与真空中光速之比b.信号在光纤中传输速度 与真空中光速之比c.信号在电缆中传输速度与信号在光纤中传输速 度之比d.数字信号在电缆中传输速度与模拟信号在电缆中传输速度之 比 考生答案:c 具体得分:5 3、光纤连接器的作用是()。 a.固定光纤b.熔接光纤c.连接光纤d.成端光纤 考生答案:d 具体得分:5 4、在综合布线系统中,下面有关光缆布放的描述,说法有误的一项是()
光纤连接器
光纤连接器的类型及安装技术概况 2008-04-1223:41 概述 光纤连接器是光纤与光纤之间进行可拆卸连接的元器件,又称为“活接头”,它是把光纤 的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去。光纤 连接器是光系统中使用量最大的光无源元器件,广泛应用于通信、局域网(lan)、光纤到户(ftth)、 高质量视频传输、光纤传感、测试仪器仪表等。 现在已经广泛应用的光纤连接器,其种类众多,结构各异。但细究起来,各种类型的光 纤连接器的基本结构却是一致的,即绝大多数光纤连接器一般由两个插针和一个耦合管三个部分 组成(图1)。 图1光纤连接器的一般结构 光纤连接器的基本性能要求 光学性能 光纤连接器的光学性能要求包括插入损耗、回波损耗、光学不连续、串音、环 境光敏感性、带宽(仅指多模)等,其中插入损耗和回波损耗是两个最基本的参数
光纤连接器、跳线的使用与维护
本文针对光传输网中,光纤连接器/光纤跳线在实际使用中的问题及维护中的注意事项进行了阐述,有利于提高光传输网的运用维护水平。
光纤连接器插芯微内孔研磨实验装置设计
根据光纤连接器陶瓷插芯微内孔研磨的要求,分析和探讨了研磨加工的机理和工艺特点,设计了相应的研磨实验装置。实验证明:该装置设计合理、运行平稳、参数调整方便,完全满足对陶瓷插芯微内孔加工实验研究的要求,也可以作为工业生产装备使用。
光纤连接器端面的显微干涉测试系统
介绍了一种基于显微干涉的光纤连接器端面的测试系统,干涉仪由mirau干涉物镜和镜筒透镜组成,ccd相机采集干涉图样,经处理后得到相位分布图.采用carre相位提取算法,无需进行特定步长的相移.对光纤连接器端面的表面形貌、曲率半径、顶点偏移进行测量,测量系统的横向分辨率可达到0.9μm,重复性测量精度为9.5nm.
光纤连接器的一般结构
光纤连接器的一般结构 1.引言在安装任何光纤系统时,都必须考虑以低损耗的方法把光纤或光缆相互连接 起来,以实现光链路的接续。光纤链路的接续,又可以分为永久性的和活动性的两种。永久 性的接续,大多采用熔接法、粘接法或固定连接器来实现;活动性的接续,一般采用活动连 接器来实现。本文将对活动连接器做一简单的先容。光纤活动连接器,俗称活接头,一 般称为光纤连接器,是用于连接两根光纤或光缆形成连续光通路的可以重复使用的无源器件, 已经广泛应用在光纤传输线路、光纤配线架和光纤测试仪器、仪表中,是目前使用数目最多 的光无源器件。2.光纤连接器的一般结构光纤连接器的主要用途是用以实现光纤的 接续。现在已经广泛应用在光纤通讯系统中的光纤连接器,其种类众多,结构各异。但细究 起来,各种类型的光纤连接器的基本结构却是一致的,即尽大多数的光纤连接器的一般采用 高精密组件(由两个插针和一个耦合管共三个部
光纤连接器的种类
光纤连接器的种类 常见的光纤模块有两种,一是gbic光模块,另一个是sfp光模块。sfp模块是一 种光模块(smallformfactorpluggable小封装模块),相比于gbic模块要小,是gbi c光模块的发展,适应于高密度端口数而设计的,端口速率从100m到2.5gbps不等。 两种模块都支持热插拔。 光纤连接器,也就是接入光模块的光纤接头,也有好多种,且相互之间不可以互 用。不是经常接触光纤的人可能会误以为gbic和sfp模块的光纤连接器是同一种,其 实不是的。sfp模块接lc光纤连接器,而gbic接的是sc光纤光纤连接器。下面对网 络工程中几种常用的光纤连接器进行详细的说明: fc型光纤连接器 fc是ferruleconnector的缩写,表明其外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。 最早,fc类型的连
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职位:市政规划师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林