光纤连接器端面检测技术
- 格式:docx
- 大小:180.26 KB
- 文档页数:13
一、外观检验:二、组装性能:2。
1插芯:突出长度正常,弹性良好,有明显倒角,表面无任何脏污、缺陷及其他不良。
2。
2散件:各散件与适配器之间配合良好,无松脱现象,机械性能良好,有良好的活动性,表面无任何脏污、缺陷、破损、裂痕,颜色与产品要求相符,同批次产品无色差。
2。
3压接:对光缆外皮及凯夫拉线的压接固定要牢固,压接金属件具有规则的压痕,无破损、弯曲,挤压光缆等不良.三、端面标准:根据附录1《光纤连接器端面检验规范》检验。
四、插损、回损技术标准:五、端面几何形状(3D)标准:六、合格品标识:合格产品标识包括:出厂编号(每个产品对应唯一的出厂编号,由生产任务计划号加流水号组成)、型号规格、条码标签(根据客户要求可选)、产品说明书(根据客户要求可选)、3D报告(根据客户要求可选)、环保标识(根据客户要求可选)、插/回损测试数据等。
七、产品包装:7.1产品基本包装是:将光纤连接器盘绕成15-18cm直径的圈,连接头两端用扎带固定于线圈的对称中部,根据产品的不同型号扎紧方式有“8”和“1"字型扎法,以不松脱为原则,不能在光缆上勒出痕迹,0.9光缆使用蛇形管绑扎。
特殊型号产品可根据相应《包装作业指导书》进行操作.将绑扎好的连接器头朝下放入对应已贴好标识的包装袋中封好袋口,并将包装袋中的空气尽量排除但不能将连接器挤压变形。
7。
2基本包装完成后以整数为单位装入包装箱内,包装箱内部用卡板或气泡袋或珍珠棉或其他防挤压保护辅料隔开,特殊型号产品可根据相应《包装作业指导书》进行操作.包装箱外贴上装箱清单和其他产品标识后封箱打包并放置到指定成品区。
八、各零部件技术标准:8。
1插芯:8.1.1产品符合以下标准:YDT 1198—2002 《光纤活动连接器插针体技术要求》Telcordia GR-326-CORE 8。
1.2详细技术要求见附录2《常规插芯技术标准》。
8。
2光纤/光缆:8.2。
1产品符合以下标准:YDT 1258.1-2003 《室内光缆系列第一部分总则》YDT 1258。
光纤检验标准光纤连接器作为一种重要的光纤通信部件,其质量与性能直接影响到整个通信系统的稳定性和可靠性。
因此,对光纤连接器进行严格的检验标准至关重要。
本文将对光纤检验标准进行详细介绍,以保证光纤连接器的性能和质量。
一、光纤连接器完整性检验标准完整性检验主要确保光纤连接器的各个零部件齐全,与相应的设计、制造要求一致,加工质量符合相关技术文件要求。
此外,测试数据、标贴、条码等也应无误。
二、光纤连接器外观检验标准1.各个部件平滑、洁净、无脏污及毛刺,无伤痕和裂痕,颜色鲜亮、一致性好。
2.各零部件组合严密、平整,连接头与适配器的插入和拔出平顺、轻巧,卡子有力、弹性好、插拔正常。
3.光缆外观平滑光亮,无杂质,无破损,印字清晰,颜色与产品要求相符。
三、光纤连接器性能检验标准1.插损:光纤连接器的插入损耗应符合相关技术标准,确保信号传输的稳定性。
2.回损:光纤连接器的回损应符合相关技术标准,保证信号的反射性能。
四、光纤连接器组装性能检验标准1.插芯:突出长度正常,弹性良好,有明显倒角,表面无任何脏污、缺陷及其他不良。
2.散件:各散件与适配器之间配合良好,无松脱现象,机械性能良好,有良好的活动性,表面无任何脏污、缺陷、破损、裂痕,颜色与产品要求相符,同批次产品无色差。
3.压接:对光缆外皮及凯夫拉线的压接固定要牢固,压接金属件具有规则的压痕,无破损、弯曲,挤压光缆等不良。
五、光纤连接器端面检验标准根据附录1《光纤连接器端面检验规范》进行检验,确保光纤连接器端面的质量和性能。
六、光纤连接器包装检验标准包装盒上应具备:产品名称、型号、生产批次、生产日期、公司注册商标、执行标准号、环保标识、产品说明书等。
包装要完整,不能有破损、挤压、变形、脏污等外观不良。
总之,光纤连接器的检验标准涵盖了完整性、外观、性能、组装性能、端面和包装等方面。
只有通过严格的检验,才能确保光纤连接器的质量和性能,为光纤通信系统提供稳定的保障。
在实际生产过程中,企业应根据这些检验标准进行生产,以满足市场需求和客户要求。
光纤端面的检测方法及步骤发布时间:2010-3-21 21:55:34 阅读:0 次【字体: 大中小】使用光纤放大镜来检查光纤连接器的插针端面?一(引言我们可以使用光纤放大镜来检查光纤连接器的插针端面,从而迅速判断出该连接器的插入损耗是高还是低,是否需要重新研磨。
采用这种方法,只需要几秒钟的时间,就可以初步断定该连接器的质量是否符合要求。
比使用光纤仪器仪表测出该光纤连接器的具体的插入损耗值,然后再判断其质量是否符合要求,大大缩短了时间,提高了效率。
二(测试用器材采用光纤放大镜检查光纤连接器插针端面,我们至少需要下列器材:(1) 200 倍或400 倍的光纤放大镜( 根据要检查的连接器类型选配适当的适配器);(2) 纯酒精和无尘擦拭纸(或IPA清洁湿布);(3) 光源(我们这里采用白炽灯泡代替);三(测试步骤检查的主要步骤如下:(1) 去掉要检查的连接器一端的防尘帽;(2) 把连接器插入放大镜的适配器中;(3) 如果在放大镜视野内不能看到插针端面,则调整放大镜的位置调整旋钮,直到插针端面的图形全部进入视野内;(4) 调整放大镜的焦距到合适位置,使得插针的端面图形达到最清晰;(5) 检查插针端面,对于研磨效果很好的连接器。
其端面应该是圆形的,很光洁,光纤芯与插针的端面齐平,并呈现同心圆环形状; 如果端面有灰尘(或瑕疵),则用IPA 清洁湿布或无尘擦拭纸沾纯酒精擦拭,直到表面没有灰尘(或可以看到清晰的瑕疵);(6) 去掉连接器另一端的防尘帽,并使该端的插针对准白炽灯泡,在我们刚刚检查过的连接器端可以看到光亮,否则,该连接器的光缆有折断的地方;(7) 重复上述步骤,再检查一次,将会看到纤芯非常亮的插针端面图,有可能发现较小的瑕疵;(8) 调换连接器的两端,重复上述步骤,检查另外一个端面;(9) 用标签标出存在问题的连接器端,采用适当的方法,或研磨或重新装配连接头,然后重复上述步骤进行检查。
光纤连接器端面的检测与清洁方法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(Insertion loss)和降低连接器的回波损耗(Return loss),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垢检测的方法有目测检查和仪器检查两种:●目测检查一般情况下最普通的检查端面污垢做法是:断开设备后拿起光纤连接器端面正对光线,首先查看是否的明显的尘埃及污垢,然后通过观察端面对光线的折射是否明亮来检测端面是否洁净和平滑,如果端面对光线的反射为平滑明亮则认为是比较洁净的,如果端面对光线的反射不太明亮和不够平滑,很有可能是有污垢存在或者端面上有灰尘,这样的端面将严重影响光传输的质量。
当然借助专业仪器对端面进行检查能更加全面地了解端面上的细节问题。
●仪器检查目前针对光纤端面的检查工具仪器比较多,其中光纤显微镜是使用最广泛的专业检查仪器。
一般情况下用于多模的光纤显微镜显示倍率为200倍,而用于单模的光纤显微镜显示倍率为400倍。
更为先进的光纤显微镜不但可以在两种倍率间自由切换,更可以通过LCD屏幕显示光纤端面情况,从而不需要断开设备检测光纤端面,还避免了眼睛受到激光损伤的风险。
以下是通过仪器观察到的几种典型端面污染情况。
见图1、图2、图3、图4:一般对于数量多、重复性高的端面检测。
如光纤跳线,光模块的生产厂家以及相关的检测试验室,采用固定式的光纤端面显微镜。
MPO(Multi-fiber Push-on)端面是一种用于光纤连接的插芯式端面。
IEC(International Electrotechnical Commission,国际电工委员会)针对MPO 端面的检验标准主要为IEC 61754-27:2017《Optical fibres - Fibre optic connectors - Part 27: Test methods for MPO connectors》。
IEC 61754-27:2017 标准中,对MPO 端面的检验方法和要求进行了详细规定。
主要包括以下几个方面:
1. 外观检查:检查连接器端面的外观,确保无明显的损伤、划痕或污渍。
2. 插入损耗:测量光纤连接器在插入和拔出过程中的损耗,评估连接器的性能。
3. 回损:测量连接器在一定条件下,从插拔循环过程中的损耗。
4. 反射系数:测量连接器端面对光的反射系数,以评估连接器的反射性能。
5. 接触电阻:测量连接器端面与光纤的接触电阻,以评估连接器的导通性能。
6. 温度稳定性:测试连接器在不同温度下的性能变化,评估其温度稳定性。
7. 插拔次数:测试连接器的插拔寿命,评估其耐用性。
8. 光学性能:测量连接器在一定条件下的光学性能,包括损耗、色散等。
9. 机械性能:测试连接器的机械强度、振动性能等。
10. 环境性能:评估连接器在不同环境条件下的性能,如湿度、盐雾等。
光纤端面质量的光检测方法光纤连接处出现问题是网络故障的主要原因,因此光纤端面的检测至关重要。
本文讨论了3种主要的端面检测方法。
光纤端面加工质量对光纤通信系统的整体性能影响较大,据估计,网络中半数以上的损耗是由光纤连接不理想造成的。
光纤端面检测技术可以查出两类主要的加工问题:几何问题和清洁问题。
几何问题通常是在抛光或处理的过程中造成的,光纤工作时其影响不会发生变化。
该问题可以通过光干涉显微镜和执行端面检测程序的专门软件探测出来,实现干涉检测过程的硬件和软件现在已经比较完善,遵循一系列业内广泛接受的标准。
“清洁”一词则被广泛用于描述光纤端面永久性损伤(例如划伤、裂痕或凹点)和临时性污染(污垢、油渍、水或清洗剂的残留)。
保持连接头的清洁是光纤生产整个过程中都需要注意的问题,在装配过程中的任意环节都有可能对接头造成损害和污染。
由于缺乏相应的标准,加上主观认知差异、测试的准确性低,以及没有可重复的测试方法,想要确定可以接受的端面污染程度十分困难。
然而额外的损伤可能导致数据丢失,破环网络连接性,端面检测对于通信和数据应用非常关键。
如果是高功率应用,这些损伤可能带来灾难性的后果,严重的会造成连接头完全失效。
本文将介绍目前生产、研发和终端用户实现清洁检测的不同方法,讨论3种2D光检测技术能够多大程度地评估端面加工质量,比较了每种方法的优势和不足之处。
这3种方法包括操作者通过显微镜的人工检测,操作者借助“辅助”软件操作显微镜的半人工检测,以及全自动的检测系统。
检测的内容、时间和地点端面检测(EFI)需要应用在整个供应链系统的各个环节。
光缆生产过程通常有如下几个检测点:抛光过程结束后,中间测试的过程中,以及最终测试。
QA部门需要在污点检测、新流程或产品研发、认证或常规维护过程中应用EFI。
最终用户则在QA、常规维护和可靠性测试环节应用EFI。
光纤接头的端面缺陷包括划伤、凹点、裂痕、松脱或固定的污染,典型地可分为划伤和颗粒污染两大类。
光纤端面检验资料用光纤放大镜检查光纤连接器端面 1﹑目的1.1 介绍采用光纤放大镜检查光纤连接器的方法﹐并对各种检查结果作出分析,提出相应的改进措施。
1.2 使用光纤放大镜来检查光纤连接器的插针端面是否符合产品等级要求。
2﹑检测用器材及物料2.1 200倍或400倍的光纤放大器(根据检验规范确定)。
2.2 根据要检查的连接器类型选配适当的适配器。
2.3 纯酒精(酒精含量不低于98﹪)。
2.4 无尘纸(无毛软纸)。
2.5 光源3﹑操作重点3.1 如果在放大镜视野内不能看到插针端面,则调整放大镜的位置调整旋钮,直到插针端面的图形全部进入视野内并使得插针的端面图形达到最清晰。
3.1.1 插针端面调整到最清晰状态后应最少观察端面1秒钟以上,以便有足够的时间对于所看到的图像进行分析,防止出现漏看现象。
当端面上有异常现象时一定要进行确认,不可盲目的流向下工序。
纤芯(ø62.5μ) 包层(ø125μ) 纤芯(ø9μ) 包层(ø125μ)3.2 检查插针端面,对于研磨效果很好的连接器。
其端面应该是圆形的,很光洁,光纤芯与插针的端面齐平,并呈现同心圆环形状;3.2.1 在连接头放入到检测设备之前应先在干的无尘纸上擦拭端面,如果端面有污物(或斑点),则用无尘纸沾纯酒精擦拭,直到表面没有污物(或可以看到清晰的斑点)。
不允许一开始就采用沾有酒精的无尘纸擦拭端面。
3.2.1 擦拭端面时应注意选用无尘纸上没有擦拭过的干净区域﹐擦拭的时候应该以插芯端面垂直于无尘纸朝一个方向划过去约10mm左右﹐力度不可太大﹐绝对不允许在同一地点来回擦拭,或是作曲线、折线运动。
3.2.2 当有难以去除的污渍时可在无尘纸的小块区域内沾上少许酒精再擦拭插芯端面﹐在用酒精擦拭过后一定要在干的无尘纸上擦拭后再看端面。
3.2.3 切记不可用力压住连接头进行擦拭。
3.2.4 连接头插入适配器时要用手拿住连接头的尾部,不可只拿住光缆将连接头送入到适配器中,以免当连接头在适配器内受力时尾部产生光纤的折损。
光纤端面等级验收标准
光纤端面等级验收标准是光通信行业中的一项重要标准,用于评估光纤连接器端面表面质量的好坏。
以下是光纤端面等级验收标准的主要内容:
1. UPC(Ultra Physical Contact)等级:UPC系列连接器端面
要求光纤端面碳化度达到0.5μm以下,表面光滑度要求较高,光纤连接时能提供较好的插入和回拉力,使多模光纤的回波损耗在0.3dB以下,单模光纤的回波损耗在0.2dB以下。
2. APC(Angled Physical Contact)等级:APC系列连接器端
面要求光纤端面采用8度抛光,形成较小的倾斜角度,避免反射损失。
APC连接器端面较适用于单模光纤系统,连接器端
面的反射损耗应在60dB以上。
3. PC(Physical Contact)等级:PC系列连接器端面光纤端面
碳化度达到0.5 ~ 1.5μm之间,表面光滑度较好,插入和回拉
力较大,适用于多模光纤传输系统,连接器端面的回波损耗应在0.5dB以下。
根据实际场景和应用需求,选择合适的光纤连接器端面等级,能够保证信号传输的质量和速度。
使用无损检测技术进行光纤连接器质量检测的方法光纤连接器是光通信系统中的重要组成部分,其质量直接影响着光信号的传输质量和稳定性。
为了确保光纤连接器的质量可靠,必须对其进行有效的无损检测。
本文将介绍一种使用无损检测技术进行光纤连接器质量检测的方法,以保证光纤连接器的性能和可靠性。
一、无损检测技术的基本原理无损检测技术是一种通过非破坏性的方法对材料或器件进行检测,并获取有关材料或器件内部结构、缺陷、杂质等信息的技术。
常用的无损检测技术包括X射线检测技术、超声波检测技术、红外热像技术等。
在光纤连接器质量检测中,主要采用了光学显微镜检测、红外热像技术和光学衰减测试等无损检测技术。
二、使用无损检测技术进行光纤连接器质量检测的方法1. 光学显微镜检测光学显微镜是一种常用的无损检测设备,可用于检测光纤连接器的外部表面质量。
首先,将待检测的光纤连接器放置在显微镜下,通过放大、聚焦的方式观察连接器表面是否有划痕、气泡、裂纹等表面缺陷。
同时,还可以通过显微镜观察光纤连接器的内部结构和精确组装情况,确保光纤端面与连接器孔内对齐精准度。
2. 红外热像技术红外热像技术是一种利用物体的热辐射能发现和显示目标物体温度分布的技术。
通过红外热像仪扫描光纤连接器表面,可以检测连接器是否存在脱焦、过热、温度异常等问题。
这些问题可能导致光纤连接器的性能下降甚至损坏。
红外热像技术可以在较短的时间内对连接器进行快速定性的检测,减少了人工检测的工作量,并提高了检测的准确性和可靠性。
3. 光学衰减测试光学衰减测试是一种用于检测光纤连接器连接端的光学性能的方法。
该方法主要通过测量光纤连接器失效时信号的衰减程度来判断其质量。
具体步骤为:首先,将检测仪器连接到光纤接收机并设置合适的测试参数。
然后,将待检测的光纤连接器连接到测试仪器上,并发送标准光信号。
最后,测量光信号的输出功率,如果连接器的衰减超过允许范围,说明连接器质量不符合要求。
光学衰减测试方法可以实现对光纤连接器连接端的快速且精确的定量测试。
光纤端面检测仪操作维护规程一、操作规程:1.确保光纤端面检测仪处于稳定的工作环境中,远离尘埃和湿度较高的地方。
2.检查光纤端面检测仪是否连接到电源,确认电源线是否接地良好。
3.打开光纤端面检测仪的电源开关,并等待其启动完成。
4.将待检测光纤连接器的连接端面轻轻插入光纤端面检测仪的接口,并确保插入深度适中。
5.在设备显示屏上观察端面质量的评估结果,一般会显示清晰度、反射损耗、缺陷等指标。
6.若端面质量不达标,可进行再次清洁,并重新插入光纤端面检测仪进行检测,直至达到要求为止。
7.如果需要对检测结果进行记录,可以通过打印或保存图片的方式进行。
二、维护规程:1.定期清洁光纤端面检测仪的外表面和内部零部件,避免灰尘和污垢的积累影响检测结果。
2.在使用过程中,应避免剧烈震动和碰撞,避免对设备产生不可逆的损坏。
3.定期检查光纤端面检测仪的电源线是否有磨损或断裂情况,及时更换损坏的电源线。
4.对设备进行定期校准,以确保其测量结果的准确性。
校准方法一般可以参照设备说明书进行操作。
5.如果光纤端面检测仪长期不使用,应将其放置在干燥通风的地方,并在设备上盖上防尘罩,以防尘埃侵入。
三、注意事项:1.在光纤端面检测仪清洁光纤端面之前,应先清除它上面的灰尘和杂质,以免污染光纤。
2.不要用力过大地插入光纤连接器,以免造成损坏。
3.使用过程中不要将设备放在过于潮湿或温度过高的环境中,以免影响其正常工作。
4. 在端面清洁时,可使用75%的医用酒精擦拭 end 面,注意不要带来静电来吸附灰尘。
综上所述,光纤端面检测仪的操作和维护规程对于确保检测结果的准确性和设备的正常工作具有重要意义,务必正确操作和维护。
光纤连接器端面检测技术1. 前言随着网络应用的扩大和网络情报流量的急速增加,公共网及局域网对网络带宽的要求越来越高。
带宽网络也就应运而生。
具有代表性的带宽网络有使用电话线的ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line), 使用有线电视线路的CATV(CAbleTeleVvision), 使用无线发射与接收的无线网络,还有使用光纤的光纤通信网络。
作为现代通讯讯号的传播介质,光纤通信具有其独特的优点。
其传送速度比一般ADSL方式及CATV方式至少快一个数量级。
并且不受高压线及电视,收音机的电磁波的影响,保密性强。
此外,光纤所用的材料是地球上大量存在的硅, 所以不会有资源枯竭的问题。
自从光纤通信正式进入电信网络以来,它已经成为现代化通信网的主要支柱之一。
近年来,随着光同步数字系列(SDH)、掺铒光纤放大器(EDFA)、密集波分复用(DWDM等技术的商业化,光纤通信系统的传输容量不断扩大,光纤传输的带宽潜力和技术优越性不断得到挖掘和发挥。
与此同时,由于互联网的迅速普及,世界各国纷纷把光纤接入网的发展作为战略性的国策加以重视。
基于波长多重(DWDM的光通讯大容量化,光纤家家通FTTH (Fiber To The Home)计划也在急速的展开。
光通信需要大量的光纤连接器,用于远程电话通讯装置间的连接,程控电话交换机, 中继器,以及同一电讯局内的通讯装置间的连接等。
由于对光纤通信网络的经济性和高性能的要求,高信頼性,小型化,低成本的光纤连接器就显得非常重要。
由于光纤是一种直径仅有数微米能传送光信号的纤芯和将光束缚在纤芯内的覆盖层构成的高纯度石英玻璃拉制而成的玻璃丝线,为了提高光纤连接及光信号传输的效率,必需控制光纤连接器的几何参数以减少光纤连接的插入损耗和回损(或称为反射減衰量) 。
例如,对于插入损耗,一般要求在0.05dB 以下。
对于回损,通常研磨的,,连接器一般要求为25dB以上,高精度研磨的,,,连接器要求40dB以上,(也有要求45dB或50dB以上的)。
倾斜研磨的APC(Angled PC)连接器更要求在60dB以上。
此外,对于機械特性也有较高的要求。
例如,经过 1 000次的插入/拔出试验要求插入损耗的变化必需在0.05dB以下,回损必须保持在48dB以上。
因此,光纤连接器的结构必须保持很高的再现性精度。
要控制光纤连接器的几何参数,选择适当的端面检测仪器是关键。
本文将介绍日本富士写真光机株式会社开发的FS-05 光纤连接器端面检测仪的最新技术。
这种端面检测仪具有很高的测量精度和测量再现性。
2. 常见的光纤连接器及检测参数光纤连接器的种类很多。
就连接方式来分,有FC,SC,MU,LC等,就端面研磨形态来分, 有PC(Physical Contact ,端面为球面)连接器及APC(Angled PhysicalCon tact,端面为倾斜的球面)连接器等。
就连接器的插芯直径来分,有 2.5m m的(如FC型连接器及SC型连接器),也有1.25mm的(如MU型连接器及LC型连接器)等。
就连接器的材料来分有:氧化镐陶瓷材料,SUS材料,玻璃材料,塑料材料,金属材料等。
但对于检测仪器来说,一般仅分为PC及APC两种。
为了保证光纤连接器的品质和互换性以及光通信的质量, 国际标准机构对光纤连接器的各项技术指标制定了IEC国际标准。
要求各生产商对所生产的光纤连接器进行严格检查。
目前,少数厂家只进行抽样检查,要求高的产品一般要求全数检查。
根据IEC国际标准,一般对PC型的光纤连接器主要进行以下几个项目的检查*球面半径R(Radius of Curvature):一般光纤连接器的端面被研磨成球面, 球面半径R的大小必须在IEC国际标准规定的范围以内。
*光纤高度H(Fiber Height):由于光纤和插芯的材料不同,硬度也不同,所以研磨时的消耗量也不同,从而光纤和插芯间会有高度差,这个高度差就是光纤高度。
光纤高度必须满足IEC国际标准的要求。
必须指出的是,根据IEC国际标准,光纤高度比插芯端面低,也就是连接器端面为凹时的光纤高度符号为正。
这与有些厂家测量仪器的定义不同。
*球面顶点偏心L(Apex offset): 光纤连接器一般以连接器的插芯的中心为基准。
但是,在研磨光纤连接器时,得到的球面的顶点不一定在连接器插芯的中心。
从而产生球面顶点偏心误差。
球面顶点偏心L也必须满足IEC国际标准的要求。
对APC型的光纤连接器,除要进行以上PC型的光纤连接器的3个项目的检查外, 还要检查*APC角度(APC Angle, —般以8度为标准):APC角度又称为研磨面傾斜角度, 在IEC国际标准中定义为在光纤连接器的插芯的中心轴上,并且与先端球面相切的平面和与插芯的中心轴垂直的平面之间的夹角。
*定位键角度(Key Error): 定位键角度为连接器的定位键位置和研磨面傾斜方向之间的角度,在IEC国际标准中定义为通过傾斜研磨光纤连接器的插芯的中心轴和定位键的中心轴的平面A,以及在插芯的中心轴上,并且与先端球面相切的平面垂直的平面B之间的夹角。
APC光纤连接器的定位键角度的定义示于图2中。
I ,1师占幄J LI币八L■-r *1. PC和APC光纤连接器的主要检查项目图2. APC 光纤连接器的定位键角度的定义此外还有端面表面粗糙度,划痕,灰尘,油污等检测项目。
不过,因为现代加工技 术和过程能够保证这些指标满足IEC 的要求。
也可不进行这些项目的检查。
图1.是PC 和APC 光纤连接器的检查项目的示意图。
表 1列出了常见的光纤连接器的检 查项目及IEC 标准。
3(光纤连接器的检测技术(1)干涉仪及干涉条纹的解析评价光纤连接器端面的球面半径和光纤高度,首先必须测量连接器端面的形 状。
干涉仪具有测量精度高,速度快,成本低等优点,是测量表面形状的一个有效 手段。
图3.是光纤连接器端面检测干涉仪的系统概要。
由光源射出的光线经半透 镜反射到米罗干涉物镜后,光线聚焦于被检测光纤连接器的端面,经端面反射后与米罗干涉物镜的反射面反射的光线一同透过半透镜,成像于CCD g 像头。
这时在CCD 摄像头上可以观察到干涉条纹。
CCD 摄像头测得的图像经图像卡传送到计算机 进行解析处理。
就可以得到我们所需要的测量结果。
由计算机经过控制卡及控制回 路控制的PZT (压电陶瓷元件)用于移动米罗干涉物镜以产生位相移动。
立叶变换法具有简单,快速,低成本等优点,但精度较低,一般用于简易型测量 仪。
对于光纤连接器端面形状的测量,一般采用解析精度较高的位相移动法。
下面 以较为多用的5步法为例介绍位相移动法的原理。
控制PZT 移动米罗干涉物镜以产生5步位相移动,每移动一步后由 CCD 摄像头 读取干涉条纹,干涉条纹的2D 分布为a刃旧內11 R")■KFit 叮 ionari .13so. ns)好c■■1 VT 諒krr(D M . ]ll —■七■&:重11耀附隘 ifC1顶炖,*解析干涉条纹可以应用傅立叶变换法 ,,也可以应用位相移动法。
傅 qs 上式中gj(x,y) 代表第j枚干涉条纹图像(如图4所示),a(x,y)为干涉条纹的直流分量,b(x,y) 为干涉条纹的调制振幅,©(x,y)为需要求出的和被测表面形状相关的位相,S j Of = 7 —'-2代表第j次位相移动量。
O = CU …4)由试⑴可以求出被测位相为,由于反正切函数的主值区间为?n,因此,式⑶得到的是间断的位相。
必须经过位相连接才能得到连续的表面形状(如图5所示)。
图6为图5所表示的表面形状的放大等高线图。
必须指出的是位相连接是一个比较复杂的过程。
选择不同的位相连接算法,计算速度和安定性将会不同。
控制卡CCD 光源㈡图像卡匸半透镜U卩ZT控Sl@路图3.光纤连接器端面检测干涉仪系统概要(2)载物台的倾斜调整载物台的倾斜调整是一项关键技术。
如果载物台的倾斜调整精度不高,将极大 地影响球面顶点偏心,APC 角度及定位键角度的测量精度。
图 7为倾斜调整和球面顶点偏心测量精度的关系概要。
如图 7(a)所示,当载物台倾斜调整完整时,干涉 仪光学系统的光轴将与被测定光纤连接器的插芯的中心轴平行。
此时,旋转被测定 光纤连接器时,光纤连接器端面的球面顶点(环形干涉条纹的中心如A 点或B 点)将 绕光纤的中心0点旋转,构成一个以0点为中心的圆。
測定的頂点偏芯值 OA 或OB 将与実際的頂点偏芯相同。
也就是说,无论旋转光纤连接器到什么角度,測定的頂点偏芯值的变化将不会太大。
相反,如图 7(b)所示,当载物台倾斜调整不完整 时,干涉仪光学系统的光轴将会与被测定光纤连接器的插芯的中心轴交叉成一个角度。
此时,旋转被测定光纤连接器时,光纤连接器端面的球面顶点 (环形干涉条纹 的中心如A 点,B 点,C 点或D 点)会绕一个与光纤的中心 0不相同的中心O*旋 转,构成一个以O*为中心的圆。
显然,在不同位置測量的頂点偏芯值 OA OB 或 OC 将与実際的頂点偏芯OD 不相同。
也就是说,旋转光纤连接器后,測定的頂点偏芯 值将会有很大的变化。
从这个现象也可以得到一个检验载物台倾斜调整是否完整的 方法。
即,旋转光纤连接器,依次測定頂点偏芯值,如果測定的頂点偏芯值变化不 大,则载物台倾斜调整是完整的。
反之,则载物台倾斜调整是不完整的。
为了提高爭 oTTTiifflEH 3Li 曲i 禺献载物台倾斜的调整精度,我们开发了一种高精度,操作简单的载物台倾斜调整技术(已申请多国专利),,可以达到大大高于一般调整方法的调整精度。
CllriWiJJ HfrfrOlfr'HT;工门—...冷;师卄aif" (巧协3牛《筋下:引t诵与剧导两於点菲百(3)测量再现性测量再现性对光纤连接器端面检测仪的测量精度有很大的影响。
以顶点偏心为例,目前,绝大部分厂商生产的光纤连接器端面检测仪的测量再现性精度大约在?5um附近。
这些数据可以从各厂家的网页方便的查到。
有的厂家以测量再现性的标准偏差(T来衡量。
按照误差理论的计算方法,此时的测量再现性最大误差可达?3c,大约也在?6um附近。
一般不可能要求测量仪器的测量精度高于测量再现性精度。
由于有如此大的测量再现性误差,所以,其他如APC角度,定位键角度的测量结果也会有很大的误差。
其信赖性也就可想而知了。
光纤连接器端面检测仪的测量再现性精度主要决定于光纤连接器端面检测干涉仪的测量再现性精度(由PZT的位相移动精度,CCD摄像头的精度和图像卡的A/D转换器的精度,测量电路的噪声,测量环境,如振动,温度的变化决定),载物台光纤连接器固定夹具的定位精度来决定。
此外,一般由于光纤连接器插入固定夹具的旋转方向角度的不确定性(除APC光纤连接器),载物台的倾斜调整精度也会影响测量再现性精度。