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文档简介
光纤端面研磨处理工艺流程工艺流程,分析了光纤参考依据。1、前言35~15μ。经过处理光纤端面,抱负状态一个光滑平面。但实缘裂开损伤等等,都将使光纤端部必需有光滑平光纤端面质量对光纤激光对光纤熔接过程提出2、光纤损耗种类光纤本征损耗OH-,其散射损耗由于产生。吸取损耗由纤色散依据产生没有模间色散。单模0.014dB,当200.2dBV>2.404,有多个波导模式传输,V要地位。所谓模间色散,β/包层同心度、不圆度,光学参数如相对折射率、最大理论数值孔径等,只要一项或多项失配,都将产生不同程度本征损耗。光纤附加损耗光纤直径、椭圆度张力、弯曲、挤压3、试验装置与结果980nmLD复用器〔WDM〕耦合进1546.3nm,Er3+31535~1565nm,各元件插入损耗0.4dB,经上述装置16.9mW。但由于光纤激光器各个部件之间均熔接一体光光效率可达5.3露,严峻影响总体光光关键因素。4、光纤端面处理三个环节。端面质量直接影响光纤激光器泵浦光耦合效率激光输出功率。光纤涂覆层剥除承受剥线钳剥除5cm打弯,以增加力度,防纤,右手随之用力,顺光纤轴3~5cm刀片沿光纤向端头方向,与光化学溶剂法长时间浸泡光纤腐纤包层侧面局部。包层外表清洁覆层,可用棉球沾〔以两指相捏无溢出为宜〕,折成V形,夹住已剥覆光纤,顺光纤轴向擦拭,力争一次成功,一块棉花使用2~3染。光纤端面切割用切刀有5m式光纤切割刀进展操作V平稳。切割时动作要平稳自然,勿重、勿急,避开断纤、斜角、毛刺裂痕等不良端面产生。移动5、光纤端面研磨研磨工艺磨及测试局部对转稳定,研磨砂纸颗粒均匀、正确使用研磨片、以及研磨参数设置〔压力时间〕。承受齿轮传动方式,一下易发生变化,此外皮带随简洁抖动并且压力偏低。如每盘件数有限;气压较难掌握稳定性;而液压操控较准确,力度相对较大,但价格昂贵。应选用研磨处理时,必需协作各项因素作全盘考虑,承受一个最合理研磨方案。研磨工序刚砂纸颗粒大小48就可以得到端面质量不同结果。6、光纤熔接把光纤放入熔接机V型槽时,要确保V型槽底部无异物且光纤紧贴V型槽底部。机器自动熔接机器开头其作用清洁光纤端面测量切割角度,并把光纤4/包层对准与端面制作一样直接影数显示屏幕上,假设误差允许范围之内就开头熔接。0.3dB5状况,必需调整机器设置,重制作光纤端面后进展熔接,其具体实施方式如表1所示。泡、过细、过粗、象缘由,实行相应改进措机否被灰尘污染,并检查电极氧化状况,假设均无问题,则应适当提高熔接电流。补强保护,可承受光〔热缩管〕保护光纤接头部位。热缩管应剥覆前穿入,严禁端面制备后穿入。将预先穿置光放入加热器内加热,醋酸不仅增加了抗拉强度同时也避开了因聚乙烯管收缩而可能引起接续部位微弯。7、盘纤环境考验,可避5.1磨及测试局部对转稳定,研磨砂纸颗粒均匀、正确使用研磨片、以及研磨参数设置〔压力时间〕。承受齿轮传动方式,一下易发生变化,此外皮带随简洁抖动并且压力偏低。如每盘件数有限;气压较难掌握稳定性;而液压操控较准确,力度相对较大,但价格昂贵。应选用研磨处理时,必需协作各项因素作全盘考虑,承受一个最合理研磨方案。5.2刚砂纸颗粒大小48就可以得到端面质量不同结果。6、光纤熔接机器自动熔接机器开头其作用清洁光纤端面测量切割角度,并把光纤4/包层对准与端面制作一样直接影数显示屏幕上,假设误差允许范围之内就开头熔接。0.3dB5状况,必需调整机器设置,重制作光纤端面后进展熔接,其具体实施方式如表1所示。泡、过细、过粗、象缘由,实行相应改进措机否被灰尘污染,并检查电极氧化状况,假设均无问题,则应适当提高熔接电流。补强保护,可承受光〔热缩管〕保护光纤接头部位。热缩管应剥覆前穿入,严禁端面制备后穿入。将预先穿置光放入加热器内加热,醋酸不仅增加了抗拉强度同时也避开了因聚乙烯管收缩而可能引起接续部位微弯。7、盘纤环境考验,可避5.1磨及测试局部对转稳定,研磨砂纸颗粒均匀、正确使用研磨片、以及研磨参数设置〔压力时间〕。承受齿轮传动方式,一下易发生变化,此外皮带随简洁抖动并且压力偏低。如每盘件数有限;气压较难掌握稳定性;而液压操控较准确,力度相对较大,但价格昂贵。应选用研磨处理时,必需协作各项因素作全盘考虑,承受一个最合理研磨方案。5.2刚砂纸颗粒大小48就可以得到端面质量不同结果。6、光纤熔接机器自动熔接机器开头其作用清洁光纤端面测量切割角度,并把光纤4/包层对准与端面制作一样直接影允许范围之内就开头熔接。0.3dB5状况,必需调整机器设置,重制作光纤端面后进展熔接,其具体实施方式如表1所示。泡、过细、过粗、象缘由,实行相应改进措机否被灰尘污染,并检查电极氧化状况,假设均无问题,则应适当提高熔接电流。补强保护,可承受光〔热缩管〕保护光纤接头部位。热缩管应剥覆前穿入,严禁端面制备后穿入。将预先穿置光放入加热器内加热,醋酸不仅增加了抗拉强度同时也避开了因聚乙烯管收缩而可能引起接续部位微弯。7、盘纤环境考验,可避快捷,可避开消灭急弯、小圈现象;也可以先将热缩套管纤可能造成损害,光纤时,可将其放最终单独盘置于一般光纤之上,两者之间可承受承受圆、椭圆、“∝”尽可能最大限度利用预留盘8、光纤熔接点损耗测量熔接接头损耗评估方案等测量方法可以确定光纤接头光损耗。OTDR不同后向散平均值,便可消退单向OTDROTDR来附加损耗封装可OTDR4道监测程序:熔接盘光纤进展检验以确定盘无挤压;封
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