光纤熔融拉锥机
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光分路器*概述光分路器就是光纤分路器,也称为“非波长选择性光分支器件”,用于实现特定波段光信号的功率分路及再分配功能的光纤器件。
主要 用于将光网络系统中的光信号进行耦合、分支、分配。
光分路器可以 作为独立的器件在OLT 节点、光分配点、用户接入点使用,也可以置于其他局端配线设施、光分配点和用户接入点设施内 (一体化设计 或可插拔式)使用。
它是光纤链路中最重要的无源器件之一,是具有多个输入端和多个输出端的光纤汇接器件,常用 MX N 来表示一个分 路器有M 个输入端和N 个输出端。
在光纤CATV 系统中使用的光分路 器一般都是1X 2、1X 3以及由它们组成的1X N 光分路器。
光分路器*分类1、光分路器按照制作工艺分为熔融拉锥式(FBT Sp litter)面光波导式(PLC Splitter) 两种。
熔融拉锥光纤分路器(fused bi-conical tap Splitter) 锥技术是将两根或多根光纤捆在一起,然后在拉锥机上熔融拉伸,并 实时监控分光比的变化,分光比达到要求后结束熔融拉伸,其中一端 保留一根光纤(其余剪掉)作为输入端,另一端则作多路输出端。
目前 成熟拉锥工艺一次只能拉1X 4以下。
1X 4以上器件,则用多个1X 2连接在一起。
再整体封装在分路器盒中。
和平熔融拉平面光波导功率分路器(PLC Optical Power Splitter)平面光波导技术是用半导体工艺制作光波导分支器件,分路的功能在芯片上完成,可以在一只芯片上实现多达1X32以上分路,然后,在芯片两端分别耦合封装输入端和输出端多通道光纤阵列。
2、光分路器按原理可以分为熔融拉锥型(FBT)和平面波导型(PLC)两种;3、光分路器从端口形式可以划分,包括X形(2x2)耦合器、Y 形(1x2)耦合器、星形(NxN,N>2)耦合器以及树形(1xN, N>2)耦合器4、光分路器按分光比可分为均分器件和非均分器件。
FTTH光纤到户解决方案研究【摘要】近年来,随着互联网的持续快速发展,网上新业务层出不穷,特别是近年来开始风靡的网络游戏、会议电视、视频点播等业务,使得人们对网络接入带宽的需求持续增加。
这些高带宽业务的发展,是宽带接入网建设的主要业务驱动力。
本文主要分析了FTTH技术用于接入网络光纤化,范围从区域机房的局端设备到用户终端设备的几种方案。
【关键词】光纤到户,ODN组网模式,光分路器一、概述近年来,随着互联网的持续快速发展,网上新业务层出不穷,特别是近年来开始风靡的网络游戏、会议电视、视频点播等业务,使得人们对网络接入带宽的需求持续增加。
这些高带宽业务的发展,是宽带接入网建设的主要业务驱动力。
近期典型的有IPTV业务的推广,2M接入是IPTV标清节目的基本要求带宽,今后引进高清节目时,其基本带宽必须达到6M。
将来智能家庭中家庭视频监控的应用对接入网的上行带宽提出了新的要求,因此从满足业务发展的角度上来看,采用FTTH与EPON技术建设宽带接入网是非常有必要的。
二、应用范围FTTH技术主要用于接入网络光纤化,范围从区域机房的局端设备到用户终端设备,局端设备为光线路终端(OLT)、用户端设备为光网络单元(ONU)或光网络终端(ONT)。
ODN(Optical Distribution Network)光配线网络是基于PON 设备的FTTX光缆网络。
其作用是为OLT和ONU之间提供光传输通道。
从功能上分,ODN从局段到用户端可分为馈线光缆子系统、配线光缆子系统、入户线光缆子系统和光纤终端子系统四个部分。
ODN网络涉及的光配线设施主要有:•中心机房局端配线设施:光纤配线架•光纤交接点设施:光纤配线架、光缆交接箱、光分路器等。
•光纤分纤点设施:光分路器、光缆分纤箱等。
•用户端接设施:光缆接入终端箱、入户终端盒、光纤信息面板等。
FTTH(FiberToTheHome)光纤到户网络部署ODN作为FTTH建设的重要一环,直接影响FTTH的综合成本、系统性能、可靠性及升级潜力。
科研实践文献综述学院物理与信息工程学院专业应用物理学学号*********姓名指导教师题目光学微腔的原理及制作研究光学微腔的原理及制作研究一、光学微腔发展背景光学微腔是一种尺寸在微米量级或者亚微米量级的光学谐振腔,它利用在折射率不连续的界面上的反射、全反射、散射或者衍射等效应,将光限制在一个很小的区域。
基于回音壁模式( Whispering Gallery Mode,简称WGM[1])的光学微腔成为了近年来研究的热点。
首先它作为一种尺寸可与光波长相比拟的光学谐振腔,使得凝聚态中的一些量子电动力学现象得以研究[2];其次作为一种低阈值激光微腔,在集成光学、信息光学等诸多应用领域有很好的应用前景。
目前光学介质微腔的形状也多种多样,主要有微球腔[3]、微盘腔[4]、微环腔[5]、微芯环腔[6]几种。
本文主要总结了近年来国内外光学微腔的一些研究现状及成果,并分析了未来的发展趋势。
目前信息与通信技术正以前所未有的速度发展,根据摩尔定律的预测,大约每18个月处理器的速度和内存的大小就会翻倍,而且这个速度还将持续十年。
如果光学能够在信息与通信领域发挥重大的作用,无疑它将以飞快的速度发展。
全光信号处理技术,由于不需要进行光-电-光转换,逐渐成为全光网络系统中前景广阔的领域之一。
对于全光网络设想的实现更需要一些体积更小,结构简单,性能较稳定的光学器件。
光学谐振腔是一个重要的光学器件,它在光通讯器件、光纤传感等领域里得到了广泛的应用,同时也是激光器的重要组成部分。
所以具有高集成度的微纳米光学谐振腔器件必将成为一个研究的热点。
二、光学微腔的常用制备方法硅基二氧化硅回音壁模式光学微腔具有高品质因子和小模式体积,使得腔内有较高的光场能量密度。
微腔位于硅基之上,与成熟的硅加工工艺相兼容,制作工艺简单,且能够与光纤锥进行高效的耦合,具有可在硅片上单片集成的特点。
基于以上特点,回音壁模式微腔可以广泛应用于光纤通信无源器件、非线性光学、低阈值激光器以及腔量子电动力学方面的研究。
分光器是一进多出的光缆分线器,我见过的有1进16出或者是2进32出的使用时需要把局端的主线溶出一芯来接到IN口,这样每一个OUT口都有信号了。
和楼里的分光缆接到一起就可以了。
(随便接没有顺序的而且是双向通信)分光器的连接一般有两种,一种是不带适配器的用热熔的方法连接;还有一种是带适配器的,用光跳线和其它ODF跳接。
不管哪种连接方式,不管是1分8、1分16还是1分32,都是用局端来的1芯,通过分光器分出很多芯去连接至各楼的光缆。
看图好像你没有和局端的光缆熔接吧,每个分光器会有1芯的。
分光器顾名思义就是把一路光信号分为几路,并且可以订制光功率的分光比连接很简单啊,要是分光器有头子就用法兰接,没头子就用熔接机焊看的有点似懂非懂楼层1光缆--->跳线1--->分光器第1路---分光器进线<---跳线<---主缆楼层2光缆--->跳线2--->分光器第2路---楼层2光缆--->跳线3--->分光器第3路---分线器原理在我们使用的10/100M以太网网络中,传输界质是五类双绞线。
它是有4对共8芯线组成。
我们只用其中4根(2对)进行数据的传输,还有4根(2对)线剩余。
因此,我们可以利用剩余的4根线同样作为数据的传输。
这样就达到一根网络线同时供两个用户上网的目的了。
我们一般不这样使用。
了解了分线器的原理后,我们就应该明白,网络中心制作的分线器仍然是让用户单独享用线路,它是把网络线中的8根线分成两组线路传输数据,因此,并不会影响用户上网的速度和带宽。
这个与一般外面买回来的分线接头在传输上有着本质上的差别。
所以,它也不会导致接在同一对分线器上用户不能互相访问。
分线器的组成分线器是成对使用。
一对分线器是由两根分线器的组成。
一个分线器由两个水晶头,一个模块组成,两个水晶头是通过双绞线与模块进行连接的。
其中一个水晶头的排法是,蓝、蓝白,棕白、棕4根线,分别在水晶头的1,2,3,6槽内。
光纤熔融拉锥机 Modified by JACK on the afternoon of December 26, 2020光纤熔融拉锥机操作步骤及注意事项准备事项:1.打开光源注意:光源需预热30分钟2.打开真空泵3.打开电源开关,真空开关4打开电脑操作步骤:一.软件及氢气发生器1.运行“fiber”软件,连接成功,点击确定。
2.进入参数设置,完成参数设置后点击保存,进入工作界面。
(参数设置详见拉《锥机使用说明书》,后面简称说明书)关键参数:⑴火炬位置(重点)①肉眼判断,火炬位置(调整好后轻易不要改动参数)②看分光化,功率损耗⑵拉伸速度⑶流量3.点击初始化,火炬头自动调节至设置位置4.选择光源2,氢气开关处于打开(on)状态。
5.打开氢气发生器,用打火机点燃氢气。
注意:每次拉锥前,火头空烧一段时间,将杂质气体烧光(10分钟为宜,可在此时间内准备光纤)。
二.光纤制备及处理6.光纤制备:用剥皮刀将光纤一头剥去被覆层(25m m左右,整个实验剥去厚度相同),然后用浸有无水乙醇(不要过多)的无屑纸将光纤擦拭干净。
(注意卫生纸要用无屑纸)7.光纤固定:取下P2的固定夹,按住开关将光纤平行插入孔中并露出一小截,用硅钢刀(约45度角)斜着轻划光纤,然后轻推一下,光纤就会平整的断开,然后将固定夹插入原来位置。
切面平整的光纤P2(uw)为230.注意:①由于操作平台上有高温燃烧的氢气,无水酒精应放在低于平台的桌面上②光纤插入固定夹时一定要平行,防止光纤断入固定夹中③在将固定夹复位时需保留光纤足够长,保证将光纤复位时不会扯断光纤8.耦合部分光纤制备与固定:前出一段光纤,在光纤中间剥去约2厘米的光纤(操作台上的标签纸上黑线示意的长度),用浸有无水酒精的干净无屑纸擦拭干净(重要),放入拉锥槽的靠里一侧,从左侧将光纤剪断(留约5cm长)。
9.第二根耦合光纤制作方法与第一根相同,但是要保证耦合部分(中间部分)两个光纤长度相同,放入拉锥槽的外侧(此根光纤不可剪短)。
分光器、分纤器、分路器各是什么,有什么区别分光器分光器是一进多出的光缆分线器,我见过的有1进16出或者是2进32出的使用时需要把局端的主线溶出一芯来接到IN口,这样每一个OUT口都有信号了。
和楼里的分光缆接到一起就可以了。
(随便接没有顺序的而且是双向通信)分光器的连接一般有两种,一种是不带适配器的用热熔的方法连接;还有一种是带适配器的,用光跳线和其它ODF跳接。
不管哪种连接方式,不管是1分8、1分16还是1分32,都是用局端来的1芯,通过分光器分出很多芯去连接至各楼的光缆。
看图好像你没有和局端的光缆熔接吧,每个分光器会有1芯的。
分光器顾名思义就是把一路光信号分为几路,并且可以订制光功率的分光比连接很简单啊,要是分光器有头子就用法兰接,没头子就用熔接机焊看的有点似懂非懂楼层1光缆--->跳线1--->分光器第1路---分光器进线<---跳线<---主缆楼层2光缆--->跳线2--->分光器第2路---楼层2光缆--->跳线3--->分光器第3路---分线器原理在我们使用的10/100M以太网网络中,传输界质是五类双绞线。
它是有4对共8芯线组成。
我们只用其中4根(2对)进行数据的传输,还有4根(2对)线剩余。
因此,我们可以利用剩余的4根线同样作为数据的传输。
这样就达到一根网络线同时供两个用户上网的目的了。
我们一般不这样使用。
了解了分线器的原理后,我们就应该明白,网络中心制作的分线器仍然是让用户单独享用线路,它是把网络线中的8根线分成两组线路传输数据,因此,并不会影响用户上网的速度和带宽。
这个与一般外面买回来的分线接头在传输上有着本质上的差别。
所以,它也不会导致接在同一对分线器上用户不能互相访问。
分线器的组成分线器是成对使用。
一对分线器是由两根分线器的组成。
一个分线器由两个水晶头,一个模块组成,两个水晶头是通过双绞线与模块进行连接的。
其中一个水晶头的排法是,蓝、蓝白,棕白、棕4根线,分别在水晶头的1,2,3,6槽内。
第四章 光衰减器一. 二. 三. 四. 五. 六.光衰减器简介 光衰减器分类 光衰减器结构 光衰减器性能 光衰减器产品 光衰减器应用一、光衰减器简介 引入:在光通信系统中,许多场合需 要减少光信号的功率。
如:光接收机对光功率的过载非常灵敏, 必须将输入功率控制在接收机的输入范围 内,防止其饱和。
如:光放大器前的不同信道输入功率间的 平衡可防止某个或某些信道的输入功率过 大,引起光放大器增益饱和等。
一、光衰减器简介作用: 主要作用:可按照用户的要求将光信号进 行预期地衰减。
应用领域:系统中吸收或反射掉光功率余 量、评估系统的损耗及各类试验.第四章 光衰减器一. 二. 三. 四. 五. 六.光衰减器简介 光衰减器分类 光衰减器结构 光衰减器性能 光衰减器产品 光衰减器应用二、光衰减器的分类根据工作原理分类:位移型光衰减器 位移型光衰减器横向位移型光衰减器 横向位移型光衰减器纵向位移型光衰减器 纵向位移型光衰减器光衰 光衰 减器 减器直接镀膜型光衰减器 直接镀膜型光衰减器 (吸收模或反射模型) (吸收模或反射模型) 衰减片型光衰减器 衰减片型光衰减器 液晶型光衰减器 液晶型光衰减器按固定可变分类其他分类¾ ¾传输方式:单模光衰减器;多模光衰减器 接口方式:尾纤式光衰减器;连接器端口 式光衰减器第四章 光衰减器一. 二. 三. 四. 五. 六.光衰减器简介 光衰减器分类 光衰减器结构 光衰减器性能 光衰减器产品 光衰减器应用三、光衰减器结构1、位移型光衰减器 1)横向位移型光衰减器 2)轴向位移型光衰减器 2、直接镀膜型光衰减器 3、衰减片型光衰减器1)双轮式可变光衰减器A、步进式双轮可变光衰减器B、连续可变光衰减器2)平移式光衰减器3)智能型机械式光衰减器4、液晶型光衰减器5、其他结构1)光纤拉锥型光衰减器2)挡光型光衰减器3)热光型衰减器4)MEMS型光衰减器1、位移型光衰减器工作原理:我们知道:两段光纤连接时,必须达到相当高的对中精度,才能使光信号以较小的损耗传输过去。
专利名称:一种分步式制备光纤合束器的方法
专利类型:发明专利
发明人:范国滨,吴娟,马毅,张凯,孙殷宏,李腾龙,王岩山,张卫,关有光,冯煜骏
申请号:CN201310560566.5
申请日:20131112
公开号:CN103576239A
公开日:
20140212
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开了一种分步式制备光纤合束器的方法,该方法通过用设计好的模具,将多根光纤按规则排列,然后用热缩管将光纤牢牢的固定在一起,然后用光纤拉锥机将裸露的光纤熔融拉锥,最后采用常规切割刀将光纤切割并完成其与输出光纤的熔接。
采用本发明方法固定后的输入光纤束可直接采用市面上的V形槽夹具所固定,从而方便的实现了对拉锥后的输入光纤束的切割和熔接,省去了对造价昂贵的光纤合束器制备一体机的需求,极大的降低了成本,节省了人力物力。
利用本发明的方法固定的输入光纤束在拉锥过程中无须对裸光纤段扭转,从而可减少泵浦光的耦合损耗。
申请人:中国工程物理研究院应用电子学研究所
地址:621000 四川省绵阳市919信箱1013分箱
国籍:CN
代理机构:成都九鼎天元知识产权代理有限公司
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光纤熔融拉锥机操作步骤及注意事项
准备事项:
1.打开光源注意:光源需预热30分钟
2.打开真空泵
3.打开电源开关,真空开关
4打开电脑
操作步骤:
一.软件及氢气发生器
1.运行“fiber”软件,连接成功,点击确定。
2.进入参数设置,完成参数设置后点击保存,进入工作界面。
(参数设置详见拉《锥机使用说明书》,后面简称说明书)
关键参数:
⑴火炬位置(重点)①肉眼判断,火炬位置(调整好后轻易不要改动参数)
②看分光化,功率损耗
⑵拉伸速度
⑶流量
3.点击初始化,火炬头自动调节至设置位置
4.选择光源2,氢气开关处于打开(on)状态。
5.打开氢气发生器,用打火机点燃氢气。
注意:每次拉锥前,火头空烧一段时间,将杂质气体烧光(10分钟为宜,可在此时间内准备光纤)。
二.光纤制备及处理
6.光纤制备:用剥皮刀将光纤一头剥去被覆层(25m m左右,整个实验剥去厚度相同),然后用浸有无水乙醇(不要过多)的无屑纸将光纤擦拭干净。
(注意卫生纸要用无屑纸)
7.光纤固定:取下P2的固定夹,按住开关将光纤平行插入孔中并露出一小截,用硅钢刀(约45度角)斜着轻划光纤,然后轻推一下,光纤就会平整的断开,然后将固定夹插入原来位置。
切面平整的光纤P2(uw)为230.
注意:
①由于操作平台上有高温燃烧的氢气,无水酒精应放在低于平台的桌面上
②光纤插入固定夹时一定要平行,防止光纤断入固定夹中
③在将固定夹复位时需保留光纤足够长,保证将光纤复位时不会扯断光纤
8.耦合部分光纤制备与固定:前出一段光纤,在光纤中间剥去约2厘米的光纤(操作台上的标签纸上黑线示意的长度),用浸有无水酒精的干净无屑纸擦拭干净(重要),放入拉锥槽的靠里一侧,从左侧将光纤剪断(留约5cm长)。
9.第二根耦合光纤制作方法与第一根相同,但是要保证耦合部分(中间部分)两个光纤长度相同,放入拉锥槽的外侧(此根光纤不可剪短)。
注意:为保证耦合光纤长度相同,应取同一个参考标准减少误差10.打结:将拉锥槽里面的光纤绕过另一根光纤再放入拉锥槽里面,
另一根放在外侧。
需保证打结部分是光纤的剥皮部分
三.拉锥与封装
11.进行拉锥(盖好盒子,(保证已进行过初始化后)点击运行)
注意:光纤应从盒子的孔中穿过,不能被盒子压住。
12.封装:
→封装阀(将石英管放在固定槽上)
→封装(等石英管就位后检查耦合光纤是否位于石英管的中间位置)
→加热
→点胶(在石英管两端点上uv胶)
→关闭封装阀(待加热停止后)
→封装复位。
注意:①放置石英管时,用镊子放置,手不能太靠近火炬头,也不能把石英管调入仪器内
②封装时要注意耦合光纤应放在石英管正中间
③关闭封装阀后才能点击封装复位
13.关闭真空开关,取下耦合光纤
注意:从P1,P2取下光纤时要用手按住夹具开关,防止光纤断入夹具内,并且小心不要碰到火头(高温危险)
四.关机1
14.关机:
关真空开关→关氢气发生器→推出程序→关电脑→关电源开关→关
光源
真空泵独立,不用时关即可。
注意事项:
①设置参数时,不可按enter键
②关机前所有轴位置复位
③做耦合器时夹具应常清洗(拆下来清晰)安全:
①女生头发束起来,防止被火烧
②酒精不要放在拉锥机操作平台上
③电脑不许上网,u盘要杀毒
④火头超高温,防止被烫。