Главная - Блоги - Детали

Что такое массив волокон

С широко распространенным внедрением сетей 5G, расширении инфраструктуры центра обработки данных и быстрого достижения в области технологий IOT, эффективная и надежная передача оптического сигнала стала критически важной. Волоконные массивы (FAS), как высокопроизводительные оптические компоненты, стали незаменимыми элементами основных основных элементов в таких областях, как оптическая связь, фотонная интеграция и лазерная обработка.

 

1. Что такое массив волокон?

 

Массив волокна - это оптическое устройство, которое выравнивает и обеспечивает пакетОптические волокнаили ленты волокна с указанными интервалами на подложке V-Groove. Содержит опорную плиту V-Grove, крышку,Оптические волокнаи клей, его основные преимущества лежат в высокопроизводительных возможностях выравнивания волокна и передачи сигнала с низким уровнем потери. В настоящее время они являются критическими компонентами в планарных световообразительных цепях (ПЛК), массивных волноводных решений (AWG) и микроэлектромеханических систем (MEMS).

Schematic Diagram of Fiber FA Structure (Image Source: Internet)

Схематическая диаграмма структуры волокна FA (Источник изображения: Интернет)

 

2. Особенности и преимущества массивов к волокнам

 

2.1 Высокая точность и многоканальные возможности.


Определяющей особенностью массивов волокна является их способность инкапсулировать несколько волокон-даже десятки,-в компактном пространстве без перекрестных помех. Подложка V-Grove обеспечивает управление интервалом на уровне микрон, обеспечивая эффективную оптическую связь и передачу.

Positional Relationship Between Fibers and V-Grooves (Image Source: Internet)

Позиционные отношения между волокнами и V-грибами (Источник изображения: Интернет)
 

2.2 Низкая потеря вставки.


Точная обработка и полировка достигают потери вставки ниже 0. 05 дБ, значительно повышение эффективности передачи сигнала.
 

2.3 Высокая доходная потеря.


При возврате потерь, как правило, превышающую или равную 55 дБ (APC, угловой физический контакт), FA минимизируют отражение сигнала, чтобы обеспечить стабильную передачу.
 

2.4 Исключительная тепловая стабильность


Построенные с оптическими волокнами, стеклянными подложками и современными клеями, предлагающими превосходную механическую\/тепловую стабильность, Fas надежно работают от -40 степени до +85 -степень, создавая их идеальные для суровых сред.
 

2.5


По мере развития технологий, производственные процессы FA в настоящее время хорошо зарекомендовали себя; Механическая точность напрямую коррелирует с оптическими характеристиками. Недавний спрос на интеграцию высокой плотности стимулировал инновационные дизайны, такие как 45-градусные углы конечного лица (за пределами стандартных 8-градусных косов) для применений вертикального соединения.

45° MT-FA  Patch Cords

45-градусный патч-шнур MT-FA
 

90° MT-FA Patch Cords

Патч-шнуры на 90 градусов MT-FA
 

MT-MPO Patch cords

Патч-шнуры MT-MPO (Источник изображения: Интернет)

 

2.6 Возможности настройки


Пролиферация приложений FA в модулях высокой плотности имеет различные варианты: массивы волоконной поляризации (PM-FAS), FAS-преобразователь мод, FAS, сборки объектива FA+и разнообразные потребности в отрасли MPO\/MT-FA-FA-MEETS-MEET.
 

polarization maintaining fiber FA

поляризация, поддерживающая волокно ФА

MT-LC-FA

MT-LC-FA

MT-90°FA

MT -90 степень FA

 

 

3. Методы тестирования и спецификации для массивов волокон (FA)

 

1. Потеря вставки: подключите источник света к одному концу FA и измерьте выходную оптическую мощность с помощью измерителя мощности на другом конце. Вычислить IL на основе формулы потери вставки.
 

 Compute IL based on the insertion loss formula.

 
 
 
2. Потеря возврата: подключите оптический рефлектор к одному концу FA и измерьте отраженную мощность. Рассчитайте RL в соответствии с определением возврата потерь.

Calculate RL according to the return loss definition.

 

 

3. Точка перерыва или тестирование повреждений: общие методы включают проверку зрительного локатора (VFL) или микроскопическое исследование. Осмотрите связь волокна или волновода на наличие утечки света или непосредственно наблюдать дефекты материала, такие как трещины, царапины и пузырьки при микроскопии с высокой магнификацией.
 
 
4. Инспекция Endface: Используйте специализированное оборудование для проверки конечного лица или микроскопию для оценки лака FA Endface, обеспечение чистых поверхностей без повреждений, царапин или сколов.
 
 
Для решения существующих методов тестирования производительности для компонентов массива волокон (FA),Кобтельнезависимо разработал распределенный детектор потерь доходности на основе интерферометрии белого света. Этот инструмент обеспечивает полноразмерное распределенное сканирование обратных потерь целых шнуров, разъемов, конечных грани и внутренних точек связывания в оптических ссылках, с 100- точностью микрона и чувствительностью сигнала -100 db. Установив пороговые значения, система автоматически идентифицирует местоположения и величины сигналов, превышающие спецификации, поддерживая производственные испытания с большим объемом.
 
Как показано на следующем рисунке с изображением результатов испытаний 45 -градусной FAпатч шнурИспользуя наше оборудование OLI:

As shown in the following figure depicting test results of a 45° FA jumper using our OLI equipment:

Красная кривая представляет нормальный канал, а синий указывает на ненормальный канал. FA измеряет приблизительно 15 мм. Первый пик соответствует передней конечной поверхности, второй на 45 -градусную заднюю конечную поверхность, а третья - результаты одного внутреннего отражения. Угол 45 градусов создает сильные отражения, вызывая множественные внутренние отражения с постепенно ослабленной интенсивностью - все это обнаружено устройством.
 
 

Normal optical channel 

Нормальный оптический канал

 abnormal optical channel

Аномальный оптический канал

 
Аналогично в синей кривой (аномальный канал), аномалия, расположенная примерно в 5 мм от передней части лица, создает два пика между интерференционными пиками (т.е., передние и задние грани) из -за множественных внутренних отражений. Оба пика происходят из одной и той же точки аномалии.
 
 
 
ОлиПроводите инспекции материалов для пластыря FA-типа, а также выполняя тесты качества оптического пути на полностью собранных модулях, чтобы идентифицировать повреждение волокна или переломы, возникающие во время инкапсуляции. НижеОлиРезультаты сканирования для различных оптических каналов в готовом модуле:
 

Normal Optical Channel : Abnormal Optical Channel

Нормальный оптический канал: аномальный оптический канал

Результаты теста точно определяют оптические нарушения и количественно оценить потерю возврата (отражение сигнала). Помимо обнаружения переломов, система идентифицирует внутреннее волоконно-микро-пленки и микрофрактуры.ОлиОценка согнутых лент волокна появляется ниже:
 

Normal Fiber Ribbon Channel : Manually Bent Fiber Ribbon

Ленточная ленточная ленточная лента:

Когда внутренние ленты намеренно согнутся мимо порога, возвращающиеся потери всплывают на кривизне, индикационную чрезмерную стресс с долгосрочными рисками отказа.ОлиТочно измеряют эти невидимые микро-дефекты, повышая контроль качества и смягчение рисков.
 

016


Результаты измерения: изгибая волокнистая лента внутри модуля

 

4. В итоге:


Как основные компоненты в оптической связи и зондировании,волоконно -оптические массивыСм. Растущий спрос, обусловленный 5G,центры обработки данныхи IoT Technologies. Благодаря продвижению применений и технологических обновлений, этот рынок готов к дальнейшему расширению.Cobtel 'Инновационное решение измерения FA будет развернуто в модулях устройств. Его беспрецедентные преимущества включают ...

 

Отправить запрос

Вам также может понравиться