Волоконно-оптический интерферометр 3 D

May 18, 2020Оставить сообщение

Fiber Optic 3 DInterferometer


Оптоволоконный интерферометр, прибор, который мешает оптическим явлениям. Явление интерференции является основным явлением оптики, а использование оптических волокон для достижения интерференции света является важным применением явления интерференции света. Потому что оптическое волокно заменяет систему линз. Оптический путь является гибким, форма может изменяться по желанию, дальность передачи является большой, и его можно применять в различных жестких условиях с сильными электромагнитными помехами, воспламеняемостью и взрывом и т. Д., Так что различные интерферометры и многие функциональные устройства, такие как В качестве волоконно-оптического гироскопа оптические переключатели и устройства оптического позиционирования имеют широкие перспективы применения. Оптоволоконный интерферометр Маха-Цендера может быть использован при обучении экспериментальных приборов. Студенты используют это устройство для экспериментов, чтобы не только углубить свое понимание явления оптических помех, чтобы понять факторы, влияющие на оптические помехи, но также использовать их способность регулировать оптический путь и вдохновлять на инновации.

0010010 NBSP;

Fiber Optic 3D Interferometer

особенности

Чтобы оценить сферический радиус и высоту волокна торца оптоволоконного соединителя, сначала необходимо измерить форму торца соединителя. Интерферометр обладает преимуществами высокой точности измерения, высокой скорости и низкой стоимости, а также является эффективным методом измерения формы поверхности. Это обзор системы интерферометра обнаружения конца оптоволоконного разъема. После того как свет, испускаемый источником света, отражается половинной линзой на линзу объектива с интерференционной помехой Miro, свет фокусируется на торцевой поверхности оптоволоконного разъема, который должен быть обнаружен. камера. В это время интерференционные полосы можно наблюдать на ПЗС-камере.

Изображение, измеренное ПЗС-камерой, передается на компьютер для анализа через карту изображения. Вы можете получить результаты измерений, которые нам нужны. PZT (пьезоэлектрический керамический компонент), управляемый компьютером через плату управления и контур управления, используется для перемещения объектива с помехами Miro для создания фазового движения.

Аналитические интерференционные полосы могут применяться методом преобразования Фурье 2, 3, 4 или методом фазового сдвига 5, 6. Метод преобразования Фурье имеет преимущества простого, быстрого, недорогого и т. Д., Но точность низкая, и он обычно используется для простых измерительных приборов. Для измерения формы торца оптоволоконного соединителя обычно используется метод фазового сдвига с более высокой аналитической точностью.

Следует отметить, что фазовое соединение является относительно сложным процессом. Выбирайте разные алгоритмы подключения фаз, скорость расчета и стабильность будут разными.

0010010 NBSP;

Использование продукта

Этот продукт можно использовать в качестве учебного эксперимента для наблюдения за интерференционными полосами оптического волокна, а также в датчиках. Посредством смены полосы получается величина изменения внешнего воздействия на фазу.

0010010 NBSP;

Условия использования

темная комната; б для предотвращения вибрации; в помещении чисто, без пыли; d экспериментальная настольная квартира; комнатная температура.

0010010 NBSP;

Технический 0010010 NBSP;INDEX

Общая световая мощность составляет более 300 мкВт

Линейная поляризация выходного света больше 98%

Количество наблюдаемых полос больше 25

Более 2 движений полосы, вызванных PZT



Важность 3 DInterferometer

Успех соединения оптоволоконной линии зависит от качества физического соединения оптоволоконного кабеля. Это физическое соединение является функцией геометрического размера торца самого разъема. Если этот геометрический размер строго не контролируется. Не говоря уже о долгосрочном надежном подключении к сети. Telcordia GR-326 определяет три технических параметра для соединителя: радиус кривизны, смещение вершины и высоту волокна. Если геометрический размер не может соответствовать требованиям, вы столкнетесь с огромным риском сбоя подключения к системе. Поэтому очень важно правильно понимать геометрические размеры торцов.

1. Радиус кривизны Радиус кривизны описывает радиус от оси наконечника до торцевой поверхности. Его также можно описать следующим образом: радиус кривой концевой поверхности наконечника, соединитель нажимает на давление пружины для достижения тесного контакта торцевой поверхности волокна, а радиус кривизны - для управления силой сжатия для поддержания волокна центр согласования сил. Отказ радиуса кривизны приведет к увеличению или уменьшению давления волокна. Под воздействием старения это в конечном итоге приведет к совпадению расстояний между центром волокна и даже приведет к повреждению торца волокна. Потери при вставке и изменения эха будут медленно изменять потерю, ужасно то, что это не может быть точно смоделировано никакими существующими стандартными методами.

2. Смещение вершины Смещение вершины - это расстояние от самой высокой точки кривой конца наконечника до оси сердцевины волокна. Смещение вершины увеличит эффективную область соединения волокна, что увеличит вносимые потери и возвратные потери.

3. Высота волокна Высота волокна - это расстояние от торца волокна до торца наконечника. Индекс высоты волокна используется для измерения контакта между волокном и волокном. Когда материал расширяется или укорачивается, провисание волокна образует воздушный зазор между контактами волокна, изменяя внесение и возвратные потери. Высота оптического волокна увеличивает давление между оптическими волокнами, тем самым повреждая оптическое волокно, или передает давление эпоксидной смоле, которая фиксирует оптическое волокно, тем самым разрушая фиксацию оптического волокна и влияя на стабильность рабочих характеристик. Высококачественные оптоволоконные разъемы должны пройти тест 3 D. Очень немногие оптоволоконные разъемы, имеющиеся в настоящее время на рынке, проходят тестирование интерферометра. Рекомендуется приобрести волоконные перемычки и косички, которые проходят тест 3 D при строительстве высокоскоростной сети.


OPTICO COMMUNICATION (www.fiberopticom.com) фокусируется на 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; разработке 0010010 nbsp; волоконно-оптических сетевых коммуникационных продуктов и предоставляет комплексное решение для оптоволоконной связи системные компоненты. Мы поставляем оптоволоконные компоненты, такие как оптоволоконный патч-корд, оптоволоконный адаптер, разветвитель PLC, оптоволоконный приемопередатчик SFP, MTP / MPO, CWDM / DWDM, решение FTTH, решение для проводки ЦОД и т. Д. Все продукты соответствуют строгим стандартам качества в производство и контроль, обеспечивающие отличные эксплуатационные характеристики и хорошую стабильность продукта, а также безопасное и надежное обеспечение длительного использования продуктов.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите веб-сайт OPTICO: 0010010 nbsp;www.fiberopticom.com.