光纤及研磨工艺

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光纤端面的研磨方法总则

光纤端面的研磨方法总则

光纤端面的研磨方法总则光纤是光通信中最基本及最重要的一个组成部份,光纤一词是光导纤维的简称。

光纤的主要材料是石英玻璃,所以事实上光纤是一种比人的头发稍粗的玻璃丝。

一般通信光纤是由纤芯和包层两部份组成而外径为125um至140um。

在讨论光纤端面研磨中,不可不提光纤的损耗。

在光信号通过光纤端面传送中,由于折射或某一些原因,会使光能量衰减了一部份,这就是光纤的传输损耗。

所以光纤端面研磨的效果就显得非常重要了。

而成熟的研磨工艺及优良的研磨系统设备是达到优质研磨效果不可或缺的因素。

以下本文将以研磨优质光纤连接器端面作为讨论的重心。

而本文主旨主要在于分享我们在光纤连接器端面研磨方面的实际经验,而不在于艰涩的理论性的探讨。

简介在光纤跳线生产工艺中,主要可分为三部份。

1、光缆与连接器散件的组装;2、端面研磨3、检查及测试。

而其中以研磨及测试部份对生产优质光纤端面的影响最大。

故厂商往往都非常重视这部份的运作。

而本文亦会集中讨论这部份的工艺。

生产光纤跳线,要达到最佳效果,其中包括了8个要素:1、使用正确的工具及组装程序;2、使用高质素的光纤连接器散件;3、稳定的研磨机器;4、优质的研磨砂纸;5、正确的操作程序;6、精确及可靠的测试仪器;7、有责任感与富有经验的操作员;8、整洁及无尘的工作环境。

生产优质光纤跳线之要素1、使用正确的工具及组装程序--所有的组装程序都必须采用合适的工具, 如脱皮钳,烘炉,针筒及胶水……等等,需要选择专为生产光纤跳线而设计的产品,故千万不能随便使用一般性的工具。

另外,熟练而正确的组装方法,也是不能忽略的一点。

2、使用高质素的光纤连接器散件--高素质的连接器散件也能间接使问题减少,从而更易达到优质的研磨效果。

3、稳定的研磨机--研磨机(Polishing Machine)可说是生产光纤跳线的核心部份,在生产过程中相当大比例的品质问题,都间接或直接与研磨机的稳定性有关。

可见研磨机在光纤跳线中的重要性,本文在“研磨机”一节中会作更详细的探讨。

lc光纤研磨3d指标

lc光纤研磨3d指标

lc光纤研磨3d指标
(实用版)
目录
1.LC 光纤研磨的概述
2.3D 指标的含义及其在 LC 光纤研磨中的应用
3.LC 光纤研磨 3D 指标的评估标准
4.LC 光纤研磨 3D 指标的提高方法
正文
LC 光纤研磨是一种精密的工艺,它涉及到光纤的切割、抛光、研磨等多个环节。

在这个过程中,3D 指标是一项非常重要的参数,它直接影响到光纤的连接质量和信号传输效果。

3D 指标,全称是三维指标,包括了光纤的偏心度、椭圆度和倾斜度。

在 LC 光纤研磨中,3D 指标的优良与否,直接决定了研磨后的光纤端面质量,进而影响到光纤连接的稳定性和可靠性。

对于 LC 光纤研磨 3D 指标的评估,通常采用专业的检测设备进行。

这些设备能够精确地测量光纤端面的偏心度、椭圆度和倾斜度,从而为研磨工艺提供参考。

提高 LC 光纤研磨 3D 指标,需要从研磨工艺和设备两方面入手。

首先,需要采用合适的研磨工艺,包括研磨速度、研磨压力、研磨液的选择等,以保证光纤端面的质量。

其次,需要选用高精度的研磨设备,以提高研磨的精度和稳定性。

总的来说,LC 光纤研磨 3D 指标是衡量研磨质量的重要参数,对于保证光纤连接质量和信号传输效果具有重要意义。

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光纤成品生产流程

光纤成品生产流程

光纤成品生产流程●光插头的种类.SC,FC,ST,MU,LC,MTRJ等等SC,MU,LC,MTRJ类为卡位型的接头.其它为螺丝的接头.●两个插头的连接是依靠适配器来实现的.●光纤是通过一个外径为2.50m m&1.25mm白色道管(Ferrule)的中心孔来固定的.也即光纤加入包层后都为125μm或250μm.生产流程如下所示:1.开皮:光纤去外被(5mm)去掉填充物质(Kevlar)使留下的Kevlar的长度为2mm左右.然后将光纤开皮16~18mm的长度.以备后序的加工.用清洗液洗去留在光纤上的污物.并用棒状物左右上下拨纤芯,用度约为300看有无断裂.若有则为废品.2.混合胶水:有离心机中混合胶水.利用胶水机注入胶水(气压为4.5pa),要保证在Ferrule端部有稍许胶水透过,才为合格.然后将纤芯插入Ferrule中去,使纤芯在空气中约1.5mm,3.烘干:将插好的纤芯的插头放入烘箱中.在98~105℃的温度下烘干20分钟.4.切纤芯:将已经烘干的光纤用锋利的刀片,使刀面垂直纤芯,切抻Ferrule端面的胶水及光纤.等待下一道工序.5.初打磨:(手磨)先用砂纸将刚切的Ferrule端面打磨平整.去掉光纤突出的部分.约20次即可.6.机磨:通过三种同样的打磨机进行.粗,细,光磨.分别用棕,红,蓝三种由粗到细的砂纸进行打磨,粗------6μm-----20秒细------3μm-----1分30秒光------0.5μm------1分30秒.在打磨前一定要清洗砂纸.并在清洗完后加稍许蒸馏水.降温.7.超光磨:用961研磨纸(专用研磨纸),要在打磨前加入研磨剂.进行30秒.要达到无划痕,完全光滑的目的.8.利用放大器观察端面的光滑情况.达到一定的要求后,即为良品.否则为不良品.调芯:SC---可先调芯再组装.而FC-----则要先组装后调芯.9. 组装:根据一定的先后顺序将所需要的零件,组装到一起,注意:一定要将Kevlar用胶水粘在卡头上,以便承受以后的10kg的拉力测试.组装后插头的Ferrule,向里按时一定要有一定的弹力.及便装配吻合.根据客户的要求还可以在插头上加入调芯用的卡片.10. 调芯:是通过ANDO AQ2140 OPTICAL MULTMETER这种测试传感仪器来完成的.损耗的测量: 利用AQ2730 及AQ4213两个机芯来测量的.测量值0>X>-0.05dB即可.回波损耗的测量:AQ7310及AQ4213配合测量来完成的(通过一个Ferrule为斜面的光纤做为标准的光纤进行测量的).回波损耗越大越好.测量值>=45Db测量的波长为:130.43μm●以下是DUT------Devise under Test单模光纤(SM)-------1310~1550μm多模光纤(MM)------880~1300μm●光纤的接配件:光纤经过打磨后,会缩回一段距离,此距离非常之小,nm级. 一般光纤的端头为椭圆形.如下:这种结构可以减少光纤对接的空隙,从而减少衰减.●一条多模光纤的信息传轮量为500~100MHz.km而较好的六类线的传轮信息量才为250MHz.km。

光纤研磨机的使用方法

光纤研磨机的使用方法

光纤研磨机的使用方法一、引言光纤研磨机是一种用于光纤制造和加工的设备,广泛应用于光纤通信、光纤传感和光纤激光等领域。

本文将介绍光纤研磨机的使用方法,帮助读者更好地了解和掌握光纤研磨工艺。

二、准备工作1. 确保工作区域整洁干净,没有杂物和灰尘,以免影响光纤研磨质量。

2. 检查光纤研磨机的电源和气源是否正常,确保设备工作正常。

3. 准备好所需的研磨片和研磨液,根据光纤的材料和尺寸选择合适的研磨片和研磨液。

三、操作步骤1. 将待研磨的光纤端面清洁干净,使用无纤维腐蚀的清洁剂擦拭光纤端面,确保表面无污垢和油脂。

2. 将光纤固定在光纤研磨机的夹持装置上,夹持装置要稳固可靠,确保光纤不会移动或抖动。

3. 打开光纤研磨机的电源和气源,确保设备处于正常工作状态。

4. 调整光纤研磨机的参数,包括研磨速度、研磨时间和研磨压力等,根据光纤的要求进行设置。

5. 将研磨液滴在研磨片上,保持研磨片的湿润状态,以减少研磨时的摩擦和热量。

6. 启动光纤研磨机,开始进行研磨操作。

根据研磨要求,可以选择单面研磨或双面研磨。

7. 在研磨过程中,要保持光纤的稳定,防止光纤在研磨时发生移动或抖动,影响研磨质量。

8. 研磨结束后,关闭光纤研磨机的电源和气源,将光纤从夹持装置上取下。

9. 使用显微镜或光纤检测仪检查光纤端面的质量,确保研磨后的光纤端面平整光滑,无划痕和损伤。

10. 如果研磨效果不理想,可以根据需要重新进行研磨操作,直到达到满意的效果为止。

四、注意事项1. 在操作光纤研磨机时,要注意安全,避免手部或其他部位接触到旋转的研磨片,以免发生意外伤害。

2. 在更换研磨片时,要先关闭光纤研磨机的电源和气源,待设备停止运转后再进行操作。

3. 研磨液要定期更换,防止研磨液中的杂质和污垢对光纤端面造成污染和损伤。

4. 定期清洁光纤研磨机的夹持装置和研磨片,保持设备的良好状态,延长使用寿命。

5. 对于不同材料和尺寸的光纤,要根据实际情况调整光纤研磨机的参数,以获得最佳的研磨效果。

裸光纤研磨工艺

裸光纤研磨工艺

裸光纤研磨工艺在光纤跳线制作领域,带插芯的尾纤研磨工艺已经非常成熟。

然而一些特殊领域,由于胶水的可靠性或者其他的原因使得我们无法使用带插芯的光纤连接头,所以必须直接使用裸光纤,比如高功率激光和传感器领域,裸光纤端面先需要研磨抛光,通过清洁目检后再其端面镀膜。

光纤端面的抛光工艺对产品最终质量有明显的影响。

例如抛光麻点脏污可能吸收激光发热,端面的粗糙度会影响镀膜精度或者反射率。

由于用途的特殊和不广泛,目前裸光纤端面国内外鲜有研究,能批量生产的厂家更是寥寥无几。

本文主要针对目前常用的三种裸光纤端面加工工艺和福津光电新开发的抛光工艺进行对比分析。

(1) 采用切刀直接切割一般的光纤切割是很容易操作的,而且切割端面在很多应用是可以接受的,这个在带厚包层的光纤是没有问题的,例如50um /125um(纤芯/包层)的光纤,切刀切割的崩边一般影响不到纤芯。

但是对于那些包层很薄的(105 um/125 um)或者无包层的GRIN玻璃棒,切割带来的崩边和刀痕会影响纤芯如图1所示。

光纤纤芯是激光传输的主要区域,任何瑕疵都对激光都有吸收者漫反射的作用。

切刀切割工艺很难消除的崩边,而且除了崩边以外,有的端面还有明显的刀痕,虽然使用超声波切刀质量崩口可能会小一点,但是都无法避免这个崩边。

切割结果还跟操作熟练程度有很大关系,一般员工很难达到稳定的工艺,这对于批量生产来说是一件非常麻烦的事情。

图1. 裸光纤切刀切割端面图(2) 激光切割工艺激光切割是最快最便捷的工艺。

典型激光切割采用二氧化碳激光器,激光束横向掠过光纤,光纤材料吸收~1.0um波长产生高温瞬间融化玻璃,达到切割的目的。

激光切割是热切割,端面没有崩边或者切口,但是效果却不是理想的,因为激光切割会留下很多不同的端面缺陷,如纤芯区域凹凸不平,有熔融的痕迹和碎片等。

如图2所示。

图2.激光切割光纤端面端图(3)传统研磨工艺传统的裸光纤研磨工艺来自于尾纤阵列(fiber array)研磨工艺,一般都是多根光纤固定在V型槽上,用胶水临时固定进行研磨,研磨完成后再用洗涤剂把胶黏剂清洗,这种研磨出来的尾纤可适用低功率激光传输应用,但是由于端面现麻点,崩边和胶水残留,容易吸收激光产生热量积累,有可能发生光纤端面烧损。

光纤端面研磨加工的表面质量

光纤端面研磨加工的表面质量
5min。
采用KYKY--2800型扫描电子显微镜(SEM)观 察研磨后的光纤表面,用MFH--III型非接触式光 学表面轮廓仪(WYKO)钡U量表面粗糙度。光纤连接 器回波损耗值的测量采用RIFOCS 588RL回损仪, 插入损耗值的测量采用RIFOCS 575L光功率计。
3光纤研磨的材料去除机理
参考文献
[1】林学煌.光无源器件[M).北京:人民邮电Hl版社,1998 【2】扎齐斯基·J.玻璃与非晶态材料[M].北京:科学出
版社,2001. 【3j3辛企明.光学玻璃金刚石加工机理初探Ⅲ.仪器仅表
学报,1990,11f2、:216.219 [4】NAMBA Y ABE M Ulwaprecision grinding of optical
为O 5~6 0儿m金刚石磨料砂纸,在KE—OFP一12型光纤连接器研磨机上对光纤端面进行研磨,发现光纤研磨加_l:=
存在脆性断裂、半脆性半延性和延性等三种材料去除模式,且材料去除模式主要由磨料粒度控制,磨料粒度为3 um
时,为其脆延转换的临界点,并从理论上对其进行了分析。试验证明以延性去除得到的光纤表面粗糙度远低于以
机械工程学报
第42卷第2期
料粒度与光纤表面粗糙度的关系,连接器的插入损
耗及回波损耗与光纤表面的粗糙度存在对应关系,
表面粗糙度值越低,光纤连接器的插入损耗值越小,
回波损耗值越高。例如6.09 nm,
连接器插入损耗仅为o.06 dB,回波损耗高达3628
工机理有关的材料力学性能,石英光纤的维氏显微 硬度由MHT.4型显微硬度计测量得到,其他参数 由参考文献[2,121查得。
表1石英玻璃光纤及金刚石磨料的材料性能
的要求“J。参考文献[7.9】认为对陶瓷、玻璃等脆性 材料进行磨削、研磨加工时,只要磨粒的切削深度

光纤连接器的研磨与抛光

光纤连接器的研磨与抛光

光纤连接器的研磨与抛光1、光纤连接器的研抛的原因光纤连接器作为组成光纤系统最重要的光无源器件之一,在性能上要求其插入损耗更低、回波损耗更高,以提高光纤传输系统可靠性。

评价光纤连接器的质量,需要测量连接器插针体端面在研磨抛光后的形状参数,包括曲率半径、顶点偏移量及纤芯凹陷量等三个重要参数。

只有使端面形状参数保证在一定的范围之内,才能保证光纤保持良好的物理接触;另外,还要尽量去除光纤端面的变质层,并测试光纤端面是否有划痕或其它污损。

最后要满足插入损耗低、回波损耗高的性能。

因此,光纤连接器的研磨与抛光过程对提高其光学性能非常关键。

2、光纤连接器研抛的设备(1)精工技研特点:压力大,四角弹簧加压,效率高,夹具头数18头/20头/12头/6头;(2)精工电子压力小,中心砝码加压;夹具头数12头居多;加压不稳,精度不够但操作简单。

(3)另外还有domail机器、纳米机器即MCP-24/-32等。

3、光纤连接器研抛工艺光纤研磨加工过程是研磨砂纸表面众多单个磨粒于光纤表面综合作用结果。

四部研磨法:去胶包——粗研磨——半精研磨——精研磨——抛光(1)对于外包是陶瓷套管的光纤连接器,如FC型、SC型、ST型、LC型的光纤连接器主要采用金刚石系列的研磨片进行研磨,用ADS进行抛光。

研磨工艺:SC30/15-D9-D6-D3-D1-ADS/氧化铈抛光膜+SiO2抛光液;或SC30/15-D9-D3-D1-ADS/氧化铈抛光膜+SiO2抛光液;或SC30/15-D9-D1-ADS/氧化铈抛光膜+SiO2抛光液。

其中SC30/15碳化硅研磨片用于去胶包;D9或D6或D3金刚石研磨片用于粗研磨;D1金刚石研磨片用于半精磨磨;D0.5金刚石研磨片用于精磨。

ADS/氧化铈抛光膜+SiO2抛光液用于抛光。

研磨垫采用橡胶垫。

(2)APC陶瓷套管的光纤连接器,研磨过程中首先需要大粒度金刚石研磨纸开斜面,之后在用D9-D1-ADS研抛。

浅谈光纤连接器的压接与研磨

浅谈光纤连接器的压接与研磨

浅谈变频器中塑料光纤的压接与研磨摘要:随着科学技术的发展和应用的扩大,光纤技术也迅速发展。

光纤不仅是光纤技术的重要组成部分,而且已成为电子器件领域的重要组成部分。

光纤用来传输光信号的重要介质,因此,光纤的压接与研磨的质量关系到传输性能和可靠性的一个至关重要的问题。

文中讨论了塑料光纤的基本结构、制作方法。

关键词:塑料光纤、压接、研磨0 前言随着电力电子技术的不断发展,光纤在光电传输系统的应用更为广泛。

同时,也对光纤提出了更多的、更高的要求,其主要是对可靠性的要求越来越高。

光纤是传输光信号的一种特殊电缆,其可靠连接是保证信号传输的前提。

光纤端子的压接、光纤芯线的处理是保证信号传输质量的重要环节。

因此必须确保光纤的压接、研磨质量。

下面就光纤的种类特点和变频器中塑料光纤的基本传输原理、压接工艺、研磨方式进行了逐步阐述。

1 光纤的结构光纤是由纤芯包层组成的,中心部分是纤芯(实心)纤芯以外的部分是包层。

纤芯的作用是传导光波。

包层的作用是将光波封闭在光纤中传播。

涂覆层的作用是起保护作用。

2 光纤的分类与特点2.1按材料分类(1) 高纯度石英(SiO2)玻璃纤维。

这种材料的光损耗比较小,在波长λ=1.2μm 时、最低损耗约为0.47dB/km 。

(2) 多组分玻璃光纤用常规玻璃制成,损耗也很低。

如硼硅酸钠玻璃光纤,在波长λ=0.84μm 时,最低损耗为3.4dB/km 。

(3) 塑料光纤。

用人工合成导光塑料制成,其损耗较大。

当λ=0.63μm 时,损耗高达100~200 dB/km ;但重量轻,成本低,柔软性好,适用于短距离导光。

2.2 按传输模数分类 (1)单模光纤单模光纤纤芯直径仅有几微米,接近光的波长。

单模光纤通常是指跃变光纤中,内芯尺寸很小,光纤传输模数很少,原则上只能传送一种模数的光纤,常用于光纤传感器。

这类光纤传输性能好、频带很宽,具有较好的线性度;但因内芯尺寸小,难以制造和耦合。

(2)多模光纤。

裸光纤研磨方法[发明专利]

裸光纤研磨方法[发明专利]

(10)申请公布号 (43)申请公布日 2014.09.03C N 104015121A (21)申请号 201410210024.X(22)申请日 2014.05.16B24B 37/04(2012.01)B24B 37/27(2012.01)(71)申请人深圳市易飞扬通信技术有限公司地址518067 广东省深圳市南山区科技园科技中一路创业印章大厦二楼西(72)发明人曾鼎 刘俊 韩彬 李振东(74)专利代理机构广州华进联合专利商标代理有限公司 44224代理人胡海斌(54)发明名称裸光纤研磨方法(57)摘要一种裸光纤研磨方法,包括以下步骤:提供带插孔或狭长形收容槽的夹具;在所述插孔或所述收容槽内填充液态的石蜡;将裸光纤插入所述插孔或所述收容槽内,所述裸光纤的端面暴露于所述插孔或所述收容槽外,所述石蜡凝固以将所述裸光纤固定于夹具内;通过光纤连接头研磨机对固定于所述夹具内的所述裸光纤的端面进行抛光,使所述裸光纤的径向截面光滑;加热融化所述石蜡,抽出所述裸光纤;对所述裸光纤进行清洗。

上述裸光纤研磨方法采用石蜡将裸光纤固定于夹具内,通过普通的光纤连接头研磨机即可对裸光纤的端面进行抛光研磨,无需使用专门的激光切割设备,大大降低了生产的成本。

(51)Int.Cl.权利要求书1页 说明书4页 附图2页(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请权利要求书1页 说明书4页 附图2页(10)申请公布号CN 104015121 A1/1页1.一种裸光纤研磨方法,其特征在于,包括以下步骤:提供带插孔或狭长形收容槽的夹具;在所述插孔或所述收容槽内填充液态的石蜡;将裸光纤插入所述插孔或所述收容槽内,所述裸光纤的端面暴露于所述插孔或所述收容槽外,所述石蜡凝固以将所述裸光纤固定于夹具内;通过光纤连接头研磨机对固定于所述夹具内的所述裸光纤的端面进行抛光,使所述裸光纤的径向截面光滑;加热融化所述石蜡,抽出所述裸光纤;及对所述裸光纤进行清洗。

光纤及研磨工艺课件

光纤及研磨工艺课件

光纤及研磨工艺
多模光纤
• 多模光纤的纤芯直径较大,不同入射角的 光线在光纤介质内部以不同的反射角传播, 这时每一束光线有一个不同的模式,具有 这种特性的光纤称为多模光纤。多模光纤 在光传输过程中比单模光纤损耗大,因此 传输距离没有单模光纤远,可用带宽也相 对较小些。
光纤及研磨工艺
单模/多模光纤区别
折射率越大,光的传播速率越小
光纤及研磨工艺
光纤传输特性
• 光导纤维通过内部的全反射来传输一束经 过编码的光信号。由于光纤的折射系数高 于外部包层的折射系数,因此可以使入射 的光波在外部包层的界面上形成全反射现 象
光纤及研磨工艺
光纤内部结构详解
• 看书P74-75
光纤及研磨工艺
光纤分类
• 按光纤横截面折射率分布分类 • 按工作波分类 • 按套塑类型分类
光纤及研磨工艺
光纤及研磨工艺
• 短波 • 长波
按工作波分类
光纤及研磨工艺
短波光纤
• 波长在0.6~0.9微米,典型的在0.85微米。 • 短波属于早期产品,现在很少使用。
光纤及研磨工艺
长波光纤
• 波长在1.31微米和1.55微米 • 光纤衰减最小,带宽宽,适合长距离、大
容量通信。
光纤及研磨工艺
远 激光
近 发光二极管
光纤及研磨工艺
8.2 光纤的优点
• 传输频带宽,通信容量大 • 电磁绝缘性能好,不受电磁干扰影响 • 信号衰减小,传输距离大 • 保密性好 • 中继器间隔较大,可以降低成本 • 线径细、重量轻 • 抗腐蚀 • 制造原料丰富
光纤及研磨工艺
光纤的缺点
• 纤芯质地较脆,强度低,容易折断 • 光缆的安装和连接相对困难,需专业人员 • 与铜缆的连接需专用的信号转换设备 • 光缆的价格还是比较高

fa光纤研磨工艺流程详解

fa光纤研磨工艺流程详解

fa光纤研磨工艺流程详解下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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四角加压光纤研磨技巧

四角加压光纤研磨技巧

四角加压光纤研磨技巧
以下是 6 条关于“四角加压光纤研磨技巧”的内容:
1. 嘿,你知道四角加压光纤研磨的绝妙之处吗?就像雕琢一块珍贵宝石一样,得小心翼翼但又胸有成竹!比如在研磨时,要轻轻按住四个角,感受那力度的微妙平衡,稍有偏差可就前功尽弃啦!这得多需要耐心和细心啊,你是不是也这么觉得?
2. 哇塞,四角加压光纤研磨可不简单呐!这简直就是一场和光纤的奇妙舞蹈!你想想看,四角同时施力,就如同和光纤携手共舞,节奏和力度都得把握好。

就好比跳舞时一个舞步没踩对,整个感觉就变了,这研磨也是一样啊!你说对不对?
3. 哎呀呀,四角加压光纤研磨那可是有大学问的呀!简直像变魔术一样神奇呢!当你正确地四角加压时,光纤就会乖乖地按照你的想法变得完美无瑕。

这不就像是魔术师轻轻挥动魔棒,奇迹就出现了嘛!这感觉难道不让人兴奋吗?
4. 嘿呀,四角加压光纤研磨这活儿,可真得有点绝招才行!就好像武侠小说里的高手过招,每个细节都关乎成败!比如加压的程度,重了不行轻了也不行,这不就是在跟光纤“斗智斗勇”嘛!你有没有过这样刺激的体验呢?
5. 哟呵,四角加压光纤研磨这里头的门道可多啦!好比是一场精密的手术,不容有一丝马虎!四个角的压力就像是医生的手术刀,精准地操作着。

稍微有点疏忽,那后果可不堪设想啊!这可不是开玩笑的哦,你懂得吧?
6. 哇哦,四角加压光纤研磨绝对是个技术活儿!就像是在驯服一头小怪兽,得有方法有策略!你得精心地对待四角的加压,让它们配合默契。

这多像驯兽师和小怪兽慢慢建立信任和默契呀!这是不是很有趣呢?
结论:四角加压光纤研磨真的是一项需要技巧和经验的工作,只有认真对待、不断尝试,才能掌握其中的精髓啊!。

lc光纤研磨3d指标

lc光纤研磨3d指标

lc光纤研磨3d指标摘要:1.LC 光纤研磨简介2.LC 光纤研磨的3D 指标3.3D 指标的具体含义4.3D 指标对LC 光纤研磨的重要性5.结论正文:【LC 光纤研磨简介】LC 光纤研磨是一种用于制造光纤连接器的重要工艺,其质量直接影响到光纤连接器的性能。

在LC 光纤研磨过程中,需要对光纤进行精确的加工,以达到所需的连接器规格。

为了保证加工精度,需要对研磨过程进行严格的控制,其中包括对3D 指标的控制。

【LC 光纤研磨的3D 指标】LC 光纤研磨的3D 指标包括三个维度:直径(Diameter)、偏心率(Asphericity)和倾斜度(Tilt)。

这三个指标是评价光纤研磨质量的重要参数,它们的精度直接影响到光纤连接器的性能。

【3D 指标的具体含义】直径(Diameter)是指光纤的宽度,是研磨过程中需要控制的重要参数。

偏心率(Asphericity)是指光纤截面的非球面程度,它影响了光纤的聚焦性能。

倾斜度(Tilt)是指光纤轴线与研磨平面的夹角,它影响了光纤连接器的插入损耗和回波损耗。

【3D 指标对LC 光纤研磨的重要性】3D 指标对LC 光纤研磨具有重要的意义。

直径、偏心率和倾斜度的精度直接影响到光纤连接器的性能。

如果直径过大或过小,会导致光纤连接器的插入损耗增大;如果偏心率过大,会导致光纤的聚焦性能下降;如果倾斜度过大,会导致光纤连接器的回波损耗增大。

因此,精确控制3D 指标是保证LC 光纤研磨质量的关键。

【结论】LC 光纤研磨的3D 指标是评价研磨质量的重要参数,它们的精度直接影响到光纤连接器的性能。

光纤研磨机原理

光纤研磨机原理

光纤研磨机原理
光纤研磨机主要是由光导纤维、光纤、抛光磨头组成,其原理是利用高强度的玻璃纤维制作出一个能传输光的介质,将激光光束通过光导纤维传导到抛光磨头上,然后利用抛光磨头上的高速旋转运动,使研磨颗粒在抛光磨头上得到滚动运动,从而使光纤表面研磨出各种复杂的光洁度。

光纤研磨机是一种新型的激光加工设备,它利用光纤作为传输介质,将激光束通过光纤传导到工件上进行加工,具有精度高、效率高、绿色环保等特点。

其工作原理是利用高速旋转的激光束作切割、抛光运动,使工件表面被切割成不同的形状和尺寸。

光纤研磨机在加工过程中具有以下几个特点:
1.加工精度高:光纤研磨机对加工精度要求极高。

它能把工件的尺寸和形状精确地控制在很小范围内,精度可达μm级;
2.无粉尘污染:光纤研磨机在加工过程中不会产生粉尘污染,使用时不会对周围环境造成污染;
3.对环境无污染:光纤研磨机对环境无污染,在加工过程中产生的粉尘是用一般的方法很难去除的;
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光纤金相抛光

光纤金相抛光

光纤金相抛光
光纤金相抛光是一种利用金相抛光技术对光纤进行抛光的方法。

金相抛光技术是一种通过物理或化学方法,使材料表面达到镜面光洁度的精密加工技术。

在光纤制造过程中,金相抛光技术主要用于光纤的端面处理。

光纤的端面质量直接影响到光的传输效率和连接质量。

通过金相抛光,可以使光纤端面达到非常高的光洁度,从而提高光纤的性能。

光纤金相抛光的具体步骤包括:切割、粗磨、细磨、抛光等。

首先,将光纤切割到需要的长度;然后,用粗糙的砂纸进行粗磨,去除切割痕迹;接着,用细砂纸进行细磨,进一步提高表面光洁度;最后,用抛光布和抛光膏进行抛光,使光纤端面达到镜面光洁度。

此外,光纤金相抛光还可以用于光纤连接器的制造。

通过金相抛光,可以使连接器的插芯达到非常高的光洁度,从而提高连接器的性能。

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1. 单模光纤
纤芯 包层
包层
2.多模光纤 多模光纤
包层 纤芯
包层 -4-
5.2 光缆的优缺点 光导纤维光缆是由一捆光导纤维组成的,简称光缆。 光导纤维光缆是由一捆光导纤维组成的,简称光缆。 光缆的优点: 光缆的优点 1. 传输频带宽,通信容量大。 传输频带宽,通信容量大。 2. 电磁绝缘性能好,不受电磁干扰影响。 电磁绝缘性能好,不受电磁干扰影响。 3. 信号衰变小,传输距离较大。 信号衰变小,传输距离较大。 4. 保密性高。 保密性高。 5. 可以减少整个通道中继器的数量,可降低成本。 可以减少整个通道中继器的数量,可降低成本。 6. 线径细,重量轻。 线径细,重量轻。 7. 抗腐蚀。 抗腐蚀。 8. 制造原料丰富。 制造原料丰富。
单模光纤 特性 纤芯大小 模间色散(模态色散) 模间色散(模态色散) 距离特性 光源 8-10μm 10μm 可避免模间色散 适合长距离传输 激光 50μm、62.5μm μm、 50μm、62.5μm、或者更大 μm 存在模间色散现象 适用于短距离传输 发光二极管(LED) 发光二极管(LE包层
62.5 µm
125 µm
纤芯
光纤内部一共有两种光折射率,纤芯的折射率为 , 光纤内部一共有两种光折射率,纤芯的折射率为n1, 包层的折射率为n2, 包层的折射率为 ,使包层的折射率略低于纤芯的 折射率,即n2<n1。 折射率, 。
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5.1.2 光纤类型 光纤的类型最常见的划分方式是将光纤分为单 模光纤和多模光纤。 模光纤和多模光纤。 单模光纤和多模光纤的特性比较
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光纤内部结构详解
加强材料 缓冲层 涂覆层
包层
62.5µm
125µm
纤芯
外套
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项目 数据速率 模式 距离 生命期 温度敏感性 造价 LED 低 多模 短 长 较小 造价低 半导体激光 高 多模或单模 长 短 较敏感 昂贵 -7-
光纤通信系统的组成结构图
光发送机 光接收机 光发送机 光接收机
光纤通信系统的主要优点有: 光纤通信系统的主要优点有: 1. 传输频带宽 通信容量大。 传输频带宽,通信容量大 通信容量大。 2. 线路损耗低,传输距离远。 线路损耗低 传输距离远。 传输距离远 3. 抗干扰能力强 应用范围广。 抗干扰能力强,应用范围广 应用范围广。 4. 线径细 重量轻。 线径细,重量轻 重量轻。 5. 抗化学腐蚀能力强。 抗化学腐蚀能力强。 6. 光纤制造资源丰富。 光纤制造资源丰富。
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5.6 光纤跳线的测试方法和相关工具 1. 专用显微镜工具 2. 视频显微镜 3. 电缆认证测试仪 4. 实际的环境
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5.7 光纤相关知识扩展 5.7.1 光的传播方式 5.7.2 光的反射和折射定律 5.7.3 光在光纤中的传输 5.7.4 光缆内部结构详解 5.7.5 光纤的其他分类方法 5.7.6 光纤连接器的固定方式 实训五 光纤研磨工艺
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光缆的缺点: 光缆的缺点: 1. 光纤纤芯质地较脆、机械强度低,易折断。 光纤纤芯质地较脆、机械强度低,易折断。 2. 光缆的安装和连接相对困难。 光缆的安装和连接相对困难。 3. 与铜线连接,需要专用的信号转换设备。 与铜线连接,需要专用的信号转换设备。 4. 光缆的价格还是比较昂贵。 光缆的价格还是比较昂贵。
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5.4.2具体操作步骤介绍 具体操作步骤介绍 参考步骤: 参考步骤: 13. 13.安装压力防护罩
1.专用注射器的准备工作 1.专用注射器的准备工作 2. 混合胶水的配制 3.光纤护套的安装 4.护套剥除 5.测量长度 剥离光纤缓冲层、 6.剥离光纤缓冲层、涂覆层 7.去除光纤表面的残余物 将混合胶水注入ST ST头内 8.将混合胶水注入ST头内 将光纤插入ST ST头内 9.将光纤插入ST头内 10. 10.安装金属护套 11. 11.使用冷压钳进行固定 12. 12.再一次使用冷压钳进行固定 14. 14.开始热固化 15. 15.对多余光纤进行切割 16. 16.多余光纤的处理 17. 17.对光纤头进行初次研磨 18. 18.正式研磨的准备工作 19. 19.开始研磨 20. 20.开始细磨 21. 21.研磨 22. 22.研磨后清洗连接器端面 23. 23.使用显微镜进行观察 24. 24.研磨设备的清洗保存 25. 25.成品
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5.5光纤研磨工艺的安全问题 光纤研磨工艺的安全问题 光纤(光导纤维的简称)犹如人类的头发一样细小。 光纤(光导纤维的简称)犹如人类的头发一样细小。 由于光纤是由玻璃和锋利的边缘组成, 由于光纤是由玻璃和锋利的边缘组成,在操作时要小心 以避免被伤害到皮肤。因此在进行光纤研磨操作时, 以避免被伤害到皮肤。因此在进行光纤研磨操作时, 应采取必要的保护措施, 应采取必要的保护措施, 1. 安全的工作服 2. 安全眼镜 3. 手套 4. 安全工作区
第5章 光纤及研磨工艺 章
5.1 光纤的结构与基本分类 5.1.1 光纤结构 光纤是光导纤维的简称, 光纤是光导纤维的简称,是由一组光导纤维组成 的用于传播光束的,细小而柔韧的传输介质。 的用于传播光束的,细小而柔韧的传输介质。它是用 石英玻璃或者特制塑料拉成的柔软细丝, 石英玻璃或者特制塑料拉成的柔软细丝,直径在几个 µm(光波波长的几倍)到120µm。就象水流过管子 (光波波长的几倍) 。 一样,光能沿着这种细丝在内部传输。 一样,光能沿着这种细丝在内部传输。光纤的构造一 般由3个部分组成 涂覆层,包层, 个部分组成: 般由 个部分组成:涂覆层,包层,纤芯
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5.4.1基本耗材和工具介绍 基本耗材和工具介绍 1.剥线钳 . 2.ST头和护套 . 头和护套 3.专用针管 . 4.冷压钳 . 5.多模光纤 . 6.16头热固化炉 . 头热固化炉 7.切割刀 . 8.光纤研磨专用砂纸 . 9.光纤研磨盘 . 10.200倍专用显微镜 . 倍专用显微镜 11.专用剪刀 .
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5.4 光纤研磨工艺介绍 光纤研磨相关工具与耗材
工具名称 光纤剥线钳 专用针管 冷压钳 16头热固化炉 16头热固化炉 切割刀 光纤研磨盘 专用显微镜 专用剪刀 备注 剥离光纤护套, 剥离光纤护套,涂覆 层等 注射混合胶水 进行ST头固定操作 进行ST头固定操作 ST 进行胶水快速固化 处理多余光纤 进行光纤研磨 观察ST头端面 观察ST头端面 ST 对光纤进行剪切 耗材名称 ST头和护套 ST头和护套 多模光纤 光纤研磨砂纸 清洁布 混合胶水 双面胶 备注 光纤连接器和保护装 置 光纤的一种类型 对ST头进行研磨操作 ST头进行研磨操作 用于ST头端面的清洁 用于ST头端面的清洁 ST 使ST头和光纤连在一 ST头和光纤连在一 起 处理多余光纤
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5.3 光纤通信系统介绍 光纤通信系统是指以光波作为通信载体,光导纤 光纤通信系统是指以光波作为通信载体 光导纤 维作为传输媒体通信方式,起主导作用的是光源, 维作为传输媒体通信方式,起主导作用的是光源, 光纤,光发送机和光接受机。 光纤,光发送机和光接受机。 不同光源的比较: 不同光源的比较 光源是指光波产生的根源。 光源是指光波产生的根源。在此可有两种光源 发光二极管和半导体激光) 可作为信号源 (发光二极管和半导体激光)
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