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上海迈岐高功率光纤跳线批发 欢迎来电 迈岐光电科技供应

信息介绍 / Information introduction

熔锥法是制作耦合器的较普通的技术,熔融拉锥型光纤耦合器是将两根(或者两根以上)光纤去除涂覆层,以一定方式靠拢,在高温加热下熔融,同时向两侧拉伸,在加热区形成双锥体形式的特种波导结构,实现光功率耦合,控制拉伸锥型耦合区长度可以控制两端口功率耦合比(分光比)。星形耦合器是指输入输出端口具有N×N型的耦合器,星形耦合器可采用多根光纤扭绞,加热熔融拉锥而形成,上海迈岐高功率光纤跳线批发,对于单模光纤,这种多芯熔锥式星形耦合器需要精确地调整多根光纤间的耦合,这一点很困难,因而通常用另一种拼接方法来构造N×N星形耦合器,上海迈岐高功率光纤跳线批发。利用4只2×2基本单元可以构成4×4耦合器,上海迈岐高功率光纤跳线批发,利用12只2×2基本单元可以构成8×8耦合器,利用8只4×4基本单元可以构成16×16耦合器等。想要买光纤跳线?您要先了解光纤跳线的参数特点。上海迈岐高功率光纤跳线批发

火焰架组件将火焰相对于重合的光纤对进行适当的定位。火焰可以沿三个轴XYZ移动,并按规定方式控制。这些运动是插入和提取火焰、调整火焰垂直位置以及提供在所选光纤长度上均匀分配热量所需的火焰刷。于插入和退出火焰架的电动运动在制造开始时将火焰带到重合的光纤下方,该运动也用于在制造过程结束时提取火焰。此运动的两个极端位置也由一对微型开关固定,确保火焰在重合的光纤的正确定位。为了实现火焰刷(需要均匀加热光纤的选定部分),火焰保持架设置为与光纤长度平行的方向振荡。火焰刷还控制加热宽度。热源使用氢气加氧气气体流量使用气体流量控制-卡调节到所需水平。火焰的宽度为6毫米,放置在距离光纤约1厘米的地方。火焰的温度和空间延伸共同决定了光纤拉锥耦合器中锥度的形状,所需的火焰由其典型的喷泉类型形状粗略地识别。控制气体流速有助于实现相同的火焰条件。上海迈岐高功率光纤跳线批发光纤跳线的高功率,低损耗,高稳定特点成为了光纤跳线的主要卖点。

 LC型连接器 ,是Bell(贝尔)研究所研究开发出来的,采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成。其所采用的插针和套筒的尺寸是普通SC、FC等所用尺寸的一半,为1.25mm。这样可以提高光纤配线架中光纤连接器的密度。目前,在单模SFF方面,LC类型的连接器实际已经占据了主导地位,在多模方面的应用也增长迅速。

 MU(Miniature unit Coupling)连接器是以目前使用多的SC型连接器为基础,由NTT研制开发出来的世界上小的单芯光纤连接器,。该连接器采用1.25mm直径的套管和自保持机构,其优势在于能实现高密度安装。利用MU的l.25mm直径的套管,NTT已经开发了MU连接器系列。它们有用于光缆连接的插座型连接器(MU-A系列);具有自保持机构的底板连接器(MU-B系列)以及用于连接LD/PD模块与插头的简化插座(MU-SR系列)等。随着光纤网络向更大带宽更大容量方向的迅速发展和DWDM技术的广泛应用,对MU型连接器的需求也将迅速增长。

光纤拉锥耦合器的较简单形式由两个紧密放置的平行单模光纤组成。这种结构的基本操作涉及两个波导之间的部分或完全传输功率。功率交换是由于一个波导模式到另外一个波导模式的消逝尾部之间的光耦合,其中光发射,第二波导的自然模式。这种光学交互也可以看作是复合结构的对称和反对称超级模式之间的跳动。均匀间隔的并行交互区域在耦合过程中起着关键作用。交互区域具有纵向不变结构,可通过耦合模式分析了解该区域发生的光耦合。在跨交互区域的耦合模式分析中,假定彼此平行的两个均匀波导作为复合结构.由两个单模波导形成的复合系统可以显示支持两种模式,一种是对称(偶数)模式,另一种是反对称(奇数)模式。光纤跳线的各种参数应用领域还是不一样的。

光纤拉锥设备工作原理:在系统中,通过计算机控制火焰和机械平台的电机,进行融合和拉长的过程。电机控制卡(MCC)驱动在融合和锥化过程中夹紧光纤的电动平移阶段。PC使用制造过程的所有状态信号进行实时监控并提供后续控制操作的说明。机械平台是拉锥的中心部分,由一对光纤牵引|线性平移级和火焰架组件组成。所有机械活动均为电动,具有电气端子,通过合适的电机驱动卡连接到PC。一对电动精密转化阶段形成光纤拉取机制,在融合过程中以受控方式将光纤拉开。一对重合光纤安装在这些平台上带有合适的机械夹具。通过相关电机可以精确控制各个阶段分开以拉动光纤的速度。在每次制造尝试之前,这些阶段都会回到他们的"Home"位置。通过集成微开关确保拉锥夹具的这些初始位置,通过控制硬件中包含的反馈电路使电机停止。迈岐光电主做光纤跳线的批发销售。上海迈岐高功率光纤跳线批发

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熔融拉锥型光纤耦合器是现代光通信中被普遍应用的关键光器件,就其制作工艺及各项性能指标而言也是极具表示性的一类光器件。从熔锥法工艺的特点出发,结合光器件自身特点对熔融拉锥机系统进行了较为多方面的研究。首先,对光通信耦合器的分类及性能进行了详尽的阐述,并比较了各种主流耦合器的制作方法;然后,以熔锥型光纤耦合器为主要研究对象,对其波导特性和功率耦合特性也进行了深入的理论分析,为熔融拉锥机系统的设计和研制提供了理论依据。


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