CN112798227B - 一种用于光纤的强磁场传输性能检测设备 - Google Patents

一种用于光纤的强磁场传输性能检测设备 Download PDF

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蓝天宝
刘博�
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Abstract

本发明涉及光纤信号检测技术领域,具体是涉及一种用于光纤的强磁场传输性能检测设备,包括:机架;拉伸驱动机构,水平设置在机架上;光纤夹持机构,设有两组,两组光纤夹持机构分别设置在拉伸驱动机构的两个输出端上;端头推出机构,设有两组,两组光纤夹持机构分别设置在拉伸驱动机构的两个输出端上,端头推出机构位于拉伸驱动机构输出端和光纤夹持机构之间;电信号连接机构;磁场发生装置;磁场位移驱动机构,设有两组,两组磁场位移驱动机构分别设置在拉伸驱动机构的两侧,本发明所示的一种用于光纤的强磁场传输性能检测设备,能够自动对安装的光纤进行拉伸,能够较为全面的反应不同情况下磁场与光纤信号传输性能之间的关系。

Description

一种用于光纤的强磁场传输性能检测设备
技术领域
本发明涉及光纤信号检测技术领域,具体是涉及一种用于光纤的强磁场传输性能检测设备。
背景技术
光纤是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。传输原理是“光的全反射”。光纤的在光纤中的传输原理可用二种不同的观点或理论分析,即:波动理论和几何光学射线理论。波动理论是分析光纤导光传输原理的基准理论,它是从说明电磁波行为的基本方程—-麦克斯韦方程组出发,求解满足初始条件的波动方程。这种分析方法适合于任何情况,能够精确地描述光纤传输特性。而几何光学射线理论是用几何光学的分析方法,将光看成是传播的“光线”,物理描述直观。
在某些特定地区安装光纤时,需要研究光纤传输性能,需要验证强磁场对光纤传输性能的影响,现有的检测设备检测检测磁场对光纤传输性能影响是采用的是将永磁铁放置在光纤旁侧,此种方式检测方式较为单一,检测结果不具备普遍性,无法精确得出磁场对光纤传输性能的具体影响情况。
因此,有必要设计一种用于光纤的强磁场传输性能检测设备,用来解决上述问题。
发明内容
为解决上述技术问题,提供一种用于光纤的强磁场传输性能检测设备,本技术方案解决了现有的检测设备检测检测磁场对光纤传输性能影响是采用的是将永磁铁放置在光纤旁侧,此种方式检测方式较为单一,检测结果不具备普遍性,无法精确得出磁场对光纤传输性能的具体影响情况等问题。
为达到以上目的,本发明采用的技术方案为:
提供了一种用于光纤的强磁场传输性能检测设备,包括:
机架;
拉伸驱动机构,水平设置在机架上,用于为光纤的拉伸提供驱动力;
光纤夹持机构,设有两组,两组光纤夹持机构分别设置在拉伸驱动机构的两个输出端上,用于对光纤的两端进行夹持,使光纤的两端跟随拉伸驱动机构的两个输出端相反运动,进而将光纤拉直;
端头推出机构,设有两组,两组光纤夹持机构分别设置在拉伸驱动机构的两个输出端上,端头推出机构位于拉伸驱动机构输出端和光纤夹持机构之间,用于在光纤头夹持之前将光纤头推出特定的长度,以便于实现光纤头与检测电脑电连接;
电信号连接机构,设有两组,两组电信号连接机构分别固定安装在拉伸驱动机构的两端,两个电信号连接机构的输出方向分别相向设置,用于将检测电脑的传输端与从拉伸驱动机构中伸出的光纤头电连接,以便于实现信号的传输功能;
磁场发生装置,设有两个,两个磁场发生装置均固定安装在机架上,两个磁场发生装置分别设置在拉伸驱动机构的两侧,用于为检测光纤提供强磁场;
磁场位移驱动机构,设有两组,两组磁场位移驱动机构分别设置在拉伸驱动机构的两侧,两组磁场发生装置分别设置在两个磁场位移驱动机构的输出端上,用于带动两个磁场发生装置沿着拉伸驱动机构拉伸方向同步运动,或者带动两个磁场发生装置相向靠近或相反远离拉伸驱动机构,以便于实现检测不同磁场状态对光纤信号传输性的影响。
作为一种用于光纤的强磁场传输性能检测设备的一种优选方案,拉伸驱动机构包括:
水平滑动导轨,水平固定安装在机架上,用于为光纤拉直进行导向和限位,两个电信号连接机构分别固定安装在水平滑动导轨的两端;
双向位移驱动器,水平固定安装在水平滑动导轨中部,双向位移驱动器的输出方向与水平滑动导轨的长度方向一致,用于为光纤拉直提供驱动力;
竖直位移安装板,设有两个,两个竖直位移安装板分别竖直设置在水平滑动导轨的两端,双向位移驱动器的两个输出端分别与两个竖直位移安装板相互靠近的一侧侧壁固定连接,光纤夹持机构和端头推出机构分别安装在竖直位移安装板上。
作为一种用于光纤的强磁场传输性能检测设备的一种优选方案,双向位移驱动器为电动双向推杆。
作为一种用于光纤的强磁场传输性能检测设备的一种优选方案,拉伸驱动机构还包括有两个拉力检测传感器,两个拉力检测传感器分别竖直设置在水平滑动导轨的两侧,拉力检测传感器位于水平滑动导轨端部与光纤夹持机构之间,拉力检测传感器固定安装在竖直位移安装板侧壁上,拉力检测传感器的输出端与光纤夹持机构传动连接。
作为一种用于光纤的强磁场传输性能检测设备的一种优选方案,光纤夹持机构包括有两组推送装置和夹持爪,两组推送装置和夹持爪均沿光纤轴线水平面镜像设置,推送装置固定安装在拉伸驱动机构的输出端上,推送装置的输出方向竖直设置,夹持爪水平固定安装在推送装置的输出端上,夹持爪上设有便于夹持光纤侧壁的半圆形槽。
作为一种用于光纤的强磁场传输性能检测设备的一种优选方案,端头推出机构包括:
皮带旋转传动装置,固定安装在拉伸驱动机构的输出端上,用于为光纤的端部运动提供驱动力;
推送辊,设有两个,两个推送辊水平轴接在拉伸驱动机构的输出端上,推送辊位于拉伸驱动机构靠近光纤夹持机构的一侧,两个推送辊分别位于光纤端部的上下两端,推送辊的外侧壁与光纤的外侧壁贴合。
作为一种用于光纤的强磁场传输性能检测设备的一种优选方案,电信号连接机构包括:
水平推进装置,设置在拉伸驱动机构其中一端,水平推进装置的输出方向与拉伸驱动机构的长度方向一致,水平推进装置为光纤端部与控制电脑的连接起到驱动作用;
插座,固定安装在水平推进装置的输出端上,插座位于水平推进装置和光纤夹持机构之间,用于将光纤头与控制电脑电连接。
作为一种用于光纤的强磁场传输性能检测设备的一种优选方案,磁场发生装置为能够改变磁场强度的通电磁铁。
作为一种用于光纤的强磁场传输性能检测设备的一种优选方案,磁场位移驱动机构包括:
第一水平推送装置,固定安装在机架上,第一水平推送装置的输出方向水平设置,第一水平推送装置的输出方向与拉伸驱动机构的传输方向垂直,磁场发生装置与第一水平推送装置的输出端传动连接,第一水平推送装置用于带动磁场发生装置靠近或远离光纤,从而便于检测磁场距离对光纤传输性能的影响;
第二水平推送装置,固定安装在第一水平推送装置的输出端上,第二水平推送装置的输出方向水平设置,第二水平推送装置的输出方向与拉伸驱动机构的长度方向一致,磁场发生装置固定安装在第二水平推送装置的输出端上,第二水平推送装置用于带动磁场发生装置沿着光纤长度方向运动,从而便于检测磁场处于光纤不同位置对光纤传输性能的影响。
作为一种用于光纤的强磁场传输性能检测设备的一种优选方案,第一水平推送装置和第二水平推送装置的驱动源均为电动推杆。
本发明与现有技术相比具有的有益效果是:
本发明所示的一种用于光纤的强磁场传输性能检测设备,能够自动精准的完成强磁场对光纤传输性能影响程度的检测,能够自动对安装的光纤进行拉伸,根据光纤长度不同,调整电信号连接位置,能够分别检测磁场大小对光纤传输信号的影响、磁场与光纤之间距离对光纤传输信号的影响、磁场在光纤不同位置对光纤传输信号的影响等,提高了设备检测的精准度,能够较为全面的反应不同情况下磁场与光纤信号传输性能之间的关系。
附图说明
图1为本发明的立体结构示意图一;
图2为本发明的立体结构示意图二;
图3为本发明的正视图;
图4为本发明的俯视图;
图5为本发明的拉伸驱动机构及其上方承载的立体结构示意图;
图6为本发明的光纤夹持机构和端头推出机构的立体结构示意图一;
图7为本发明的光纤夹持机构和端头推出机构的立体结构示意图二;
图8为本发明的电信号连接机构的立体结构示意图;
图9为本发明的电信号连接机构的正视图;
图10为本发明的磁场发生装置和磁场位移驱动机构的立体结构示意图。
图中标号为:
1-机架;2-拉伸驱动机构;3-光纤夹持机构;4-端头推出机构;5-电信号连接机构;6-磁场发生装置;7-磁场位移驱动机构;8-水平滑动导轨;9-双向位移驱动器;10-竖直位移安装板;11-拉力检测传感器;12-推送装置;13-夹持爪;14-半圆形槽;15-皮带旋转传动装置;16-推送辊;17-水平推进装置;18-插座;19-第一水平推送装置;20-第二水平推送装置。
具体实施方式
以下描述用于揭露本发明以使本领域技术人员能够实现本发明。以下描述中的优选实施例只作为举例,本领域技术人员可以想到其他显而易见的变型。
参照图1-图4所示的一种用于光纤的强磁场传输性能检测设备,包括:
机架1;
拉伸驱动机构2,水平设置在机架1上,用于为光纤的拉伸提供驱动力;
光纤夹持机构3,设有两组,两组光纤夹持机构3分别设置在拉伸驱动机构2的两个输出端上,用于对光纤的两端进行夹持,使光纤的两端跟随拉伸驱动机构2的两个输出端相反运动,进而将光纤拉直;
端头推出机构4,设有两组,两组光纤夹持机构3分别设置在拉伸驱动机构2的两个输出端上,端头推出机构4位于拉伸驱动机构2输出端和光纤夹持机构3之间,用于在光纤头夹持之前将光纤头推出特定的长度,以便于实现光纤头与检测电脑电连接;
电信号连接机构5,设有两组,两组电信号连接机构5分别固定安装在拉伸驱动机构2的两端,两个电信号连接机构5的输出方向分别相向设置,用于将检测电脑的传输端与从拉伸驱动机构2中伸出的光纤头电连接,以便于实现信号的传输功能;
磁场发生装置6,设有两个,两个磁场发生装置6均固定安装在机架1上,两个磁场发生装置6分别设置在拉伸驱动机构2的两侧,用于为检测光纤提供强磁场;
磁场位移驱动机构7,设有两组,两个磁场发生装置6均固定安装在机架1上,两组磁场位移驱动机构7分别设置在拉伸驱动机构2的两侧,两组磁场发生装置6分别设置在两个磁场位移驱动机构7的输出端上,用于带动两个磁场发生装置6沿着拉伸驱动机构2拉伸方向同步运动,或者带动两个磁场发生装置6相向靠近或相反远离拉伸驱动机构2,以便于实现检测不同磁场状态对光纤信号传输性的影响。
参照图5-图7所示的拉伸驱动机构2包括:
水平滑动导轨8,水平固定安装在机架1上,用于为光纤拉直进行导向和限位,两个电信号连接机构5分别固定安装在水平滑动导轨8的两端;
双向位移驱动器9,水平固定安装在水平滑动导轨8中部,双向位移驱动器9的输出方向与水平滑动导轨8的长度方向一致,用于为光纤拉直提供驱动力;
竖直位移安装板10,设有两个,两个竖直位移安装板10分别竖直设置在水平滑动导轨8的两端,双向位移驱动器9的两个输出端分别与两个竖直位移安装板10相互靠近的一侧侧壁固定连接,光纤夹持机构3和端头推出机构4分别安装在竖直位移安装板10上。在拉伸驱动机构2工作时,通过双向位移驱动器9输出带动两个竖直位移安装板10相互远离,进而将两端所夹持的光纤头拉动,直至拉直至光纤处于绷紧状态,从而完成了拉伸驱动机构2对光纤拉直起到的驱动功能。
参照图5-图7所示的双向位移驱动器9为电动双向推杆。在拉伸驱动机构2工作时,电动双向推杆能够提供稳定的驱动力,保证两端的竖直位移安装板10能够精准的运动,并且能够精准带动竖直位移安装板10止停在不同位置,防止拉力过大将光纤拉断。
参照图5-图7所示的拉伸驱动机构2还包括有两个拉力检测传感器11,两个拉力检测传感器11分别设置竖直设置在水平滑动导轨8的两侧,拉力检测传感器11位于水平滑动导轨8端部与光纤夹持机构3之间,拉力检测传感器11固定安装在竖直位移安装板10侧壁上,拉力检测传感器11的输出端与光纤夹持机构3传动连接。在拉伸驱动机构2工作时,通过拉力检测传感器11能够检测光纤夹持机构3对光纤的拉力,进而判断光纤的绷紧状态,以便于判断光纤是否完全拉伸,并在拉伸完成的同时传输信号,使竖直位移安装板10止停。
参照图5-图7所示的光纤夹持机构3包括有两组推送装置12和夹持爪13,两组推送装置12和夹持爪13均沿光纤轴线水平面镜像设置,推送装置12固定安装在拉伸驱动机构2的输出端上,推送装置12的输出方向竖直设置,夹持爪13水平固定安装在推送装置12的输出端上,夹持爪13上设有便于夹持光纤侧壁的半圆形槽14。在光纤夹持机构3工作时,推送装置12输出带动夹持爪13向着光纤运动,位于光纤上下两侧的两个夹持爪13相互靠近,通过夹持爪13上的半圆形槽14将光纤的外侧壁夹持,从而实现对光纤的夹持功能。
参照图5-图7所示的端头推出机构4包括:
皮带旋转传动装置15,固定安装在拉伸驱动机构2的输出端上,用于为光纤的端部运动提供驱动力;
推送辊16,设有两个,两个推送辊16水平轴接在拉伸驱动机构2的输出端上,推送辊16位于拉伸驱动机构2靠近光纤夹持机构3的一侧,两个推送辊16分别位于光纤端部的上下两端,推送辊16的外侧壁与光纤的外侧壁贴合。在设备开始工作时,操作人员将光纤头的端部穿过光纤夹持机构3插入端头推出机构4中,皮带旋转传动装置15输出带动两个推送辊16相反转动,端头推出机构4上的两个推送辊16转动,带动中间夹持的光纤头向前运动,进而能够实现与电信号连接机构5电联接的功能。
参照图8-图9所示的电信号连接机构5包括:
水平推进装置17,设置在拉伸驱动机构2其中一端,水平推进装置17的输出方向与拉伸驱动机构2的长度方向一致,水平推进装置17为光纤端部与控制电脑的连接起到驱动作用;
插座18,固定安装在水平推进装置17的输出端上,插座18位于水平推进装置17和光纤夹持机构3之间,用于将光纤头与控制电脑电连接。当光纤被拉伸完成后,电信号连接机构5工作,水平推进装置17输出带动插座18向着位于水平推进装置17一侧的光纤夹持机构3靠近,两个插座18分别将光纤的两端连接,进而能够通过控制电脑对光纤进行传输性能检测。
参照图10所示的磁场发生装置6为能够改变磁场强度的通电磁铁。在检测时,通过对通电磁铁进行通电,从而产生强磁场,进而检测光纤的传输性能的变化情况,通电磁铁相比与传统永磁铁,能够通过改变电流大小进而改变磁场强度,便于更加精确的进行传输性能的检测功能。
参照图10所示的磁场位移驱动机构7包括:
第一水平推送装置19,固定安装在机架1上,第一水平推送装置19的输出方向水平设置,第一水平推送装置19的输出方向与拉伸驱动机构2的传输方向垂直,磁场发生装置6与第一水平推送装置19的输出端传动连接,第一水平推送装置19用于带动磁场发生装置6靠近或远离光纤,从而便于检测磁场距离对光纤传输性能的影响;
第二水平推送装置20,固定安装在第一水平推送装置19的输出端上,第二水平推送装置20的输出方向水平设置,第二水平推送装置20的输出方向与拉伸驱动机构2的长度方向一致,磁场发生装置6固定安装在第二水平推送装置20的输出端上,第二水平推送装置20用于带动磁场发生装置6沿着光纤长度方向运动,从而便于检测磁场处于光纤不同位置对光纤传输性能的影响。在磁场位移驱动机构7工作时,通过第一水平推送装置19输出带动两侧的磁场发生装置6靠近或远离光纤,从而便于检测磁场距离对光纤传输性能的影响,通过第二水平推送装置20输出带动磁场发生装置6沿着光纤长度方向运动,从而便于检测磁场处于光纤不同位置对光纤传输性能的影响。
参照图10所示的第一水平推送装置19和第二水平推送装置20的驱动源均为电动推杆。电动推杆用于推动磁场发生装置6运动能够保证位移的精准度,从而保证检测数据的精确度。
本发明的工作原理:
在本设备工作时,操作人员将光纤头的端部穿过光纤夹持机构3插入端头推出机构4中,皮带旋转传动装置15输出带动两个推送辊16相反转动,端头推出机构4上的两个推送辊16转动,带动中间夹持的光纤头向前运动,进而能够实现与电信号连接机构5电联接的功能,通过双向位移驱动器9输出带动两个竖直位移安装板10相互远离,进而将两端所夹持的光纤头拉动,直至拉直至光纤处于绷紧状态,从而完成了拉伸驱动机构2对光纤拉直起到的驱动功能,通过拉力检测传感器11能够检测光纤夹持机构3对光纤的拉力,进而判断光纤的绷紧状态,以便于判断光纤是否完全拉伸,并在拉伸完成的同时传输信号,使竖直位移安装板10止停,当光纤被拉伸完成后,电信号连接机构5工作,水平推进装置17输出带动插座18向着位于水平推进装置17一侧的光纤夹持机构3靠近,两个插座18分别将光纤的两端连接,进而能够通过控制电脑对光纤进行传输性能检测,在检测时,通过对通电磁铁进行通电,从而产生强磁场,进而检测光纤的传输性能的变化情况,通电磁铁相比与传统永磁铁,能够通过改变电流大小进而改变磁场强度,便于更加精确的进行传输性能的检测功能,通过第一水平推送装置19输出带动两侧的磁场发生装置6靠近或远离光纤,从而便于检测磁场距离对光纤传输性能的影响,通过第二水平推送装置20输出带动磁场发生装置6沿着光纤长度方向运动,从而便于检测磁场处于光纤不同位置对光纤传输性能的影响,本发明所示的一种用于光纤的强磁场传输性能检测设备,能够自动精准的完成强磁场对光纤传输性能影响程度的检测,能够自动对安装的光纤进行拉伸,根据光纤长度不同,调整电信号连接位置,能够分别检测磁场大小对光纤传输信号的影响、磁场与光纤之间距离对光纤传输信号的影响、磁场在光纤不同位置对光纤传输信号的影响等,提高了设备检测的精准度,能够较为全面的反应不同情况下磁场与光纤信号传输性能之间的关系。
本设备/装置/方法通过以下步骤实现本发明的功能,进而解决了本发明提出的技术问题:
步骤一、在设备开始工作时,操作人员将光纤头的端部穿过光纤夹持机构3插入端头推出机构4中,皮带旋转传动装置15输出带动两个推送辊16相反转动,端头推出机构4上的两个推送辊16转动,带动中间夹持的光纤头向前运动,进而能够实现与电信号连接机构5电联接的功能。
步骤二、在拉伸驱动机构2工作时,通过双向位移驱动器9输出带动两个竖直位移安装板10相互远离,进而将两端所夹持的光纤头拉动,直至拉直至光纤处于绷紧状态,从而完成了拉伸驱动机构2对光纤拉直起到的驱动功能。
步骤三、在光纤夹持机构3工作时,推送装置12输出带动夹持爪13向着光纤运动,位于光纤上下两侧的两个夹持爪13相互靠近,通过夹持爪13上的半圆形槽14将光纤的外侧壁夹持,从而实现对光纤的夹持功能。
步骤四、在拉伸驱动机构2工作时,电动双向推杆能够提供稳定的驱动力,保证两端的竖直位移安装板10能够精准的运动,并且能够精准带动竖直位移安装板10止停在不同位置,防止拉力过大将光纤拉断。
步骤五、在拉伸驱动机构2工作时,通过拉力检测传感器11能够检测光纤夹持机构3对光纤的拉力,进而判断光纤的绷紧状态,以便于判断光纤是否完全拉伸,并在拉伸完成的同时传输信号,使竖直位移安装板10止停。
步骤六、当光纤被拉伸完成后,电信号连接机构5工作,水平推进装置17输出带动插座18向着位于水平推进装置17一侧的光纤夹持机构3靠近,两个插座18分别将光纤的两端连接,进而能够通过控制电脑对光纤进行传输性能检测。
步骤七、在检测时,通过对通电磁铁进行通电,从而产生强磁场,进而检测光纤的传输性能的变化情况,通电磁铁相比与传统永磁铁,能够通过改变电流大小进而改变磁场强度,便于更加精确的进行传输性能的检测功能。
步骤八、在磁场位移驱动机构7工作时,通过第一水平推送装置19输出带动两侧的磁场发生装置6靠近或远离光纤,从而便于检测磁场距离对光纤传输性能的影响,通过第二水平推送装置20输出带动磁场发生装置6沿着光纤长度方向运动,从而便于检测磁场处于光纤不同位置对光纤传输性能的影响。
步骤九、电动推杆用于推动磁场发生装置6运动能够保证位移的精准度,从而保证检测数据的精确度。
以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明的范围内。本发明要求的保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。

Claims (10)

1.一种用于光纤的强磁场传输性能检测设备,其特征在于,包括:
机架(1);
拉伸驱动机构(2),水平设置在机架(1)上,用于为光纤的拉伸提供驱动力;
光纤夹持机构(3),设有两组,两组光纤夹持机构(3)分别设置在拉伸驱动机构(2)的两个输出端上,用于对光纤的两端进行夹持,使光纤的两端跟随拉伸驱动机构(2)的两个输出端相反运动,进而将光纤拉直;
端头推出机构(4),设有两组,两组光纤夹持机构(3)分别设置在拉伸驱动机构(2)的两个输出端上,端头推出机构(4)位于拉伸驱动机构(2)输出端和光纤夹持机构(3)之间,用于在光纤头夹持之前将光纤头推出特定的长度,以便于实现光纤头与检测电脑电连接;
电信号连接机构(5),设有两组,两组电信号连接机构(5)分别固定安装在拉伸驱动机构(2)的两端,两个电信号连接机构(5)的输出方向分别相向设置,用于将检测电脑的传输端与从拉伸驱动机构(2)中伸出的光纤头电连接,以便于实现信号的传输功能;
磁场发生装置(6),设有两个,两个磁场发生装置(6)均固定安装在机架(1)上,两个磁场发生装置(6)分别设置在拉伸驱动机构(2)的两侧,用于为检测光纤提供强磁场;
磁场位移驱动机构(7),设有两组,两组磁场位移驱动机构(7)分别设置在拉伸驱动机构(2)的两侧,两组磁场发生装置(6)分别设置在两个磁场位移驱动机构(7)的输出端上,用于带动两个磁场发生装置(6)沿着拉伸驱动机构(2)拉伸方向同步运动,或者带动两个磁场发生装置(6)相向靠近或相反远离拉伸驱动机构(2),以便于实现检测不同磁场状态对光纤信号传输性的影响。
2.根据权利要求1所述的一种用于光纤的强磁场传输性能检测设备,其特征在于,拉伸驱动机构(2)包括:
水平滑动导轨(8),水平固定安装在机架(1)上,用于为光纤拉直进行导向和限位,两个电信号连接机构(5)分别固定安装在水平滑动导轨(8)的两端;
双向位移驱动器(9),水平固定安装在水平滑动导轨(8)中部,双向位移驱动器(9)的输出方向与水平滑动导轨(8)的长度方向一致,用于为光纤拉直提供驱动力;
竖直位移安装板(10),设有两个,两个竖直位移安装板(10)分别竖直设置在水平滑动导轨(8)的两端,双向位移驱动器(9)的两个输出端分别与两个竖直位移安装板(10)相互靠近的一侧侧壁固定连接,光纤夹持机构(3)和端头推出机构(4)分别安装在竖直位移安装板(10)上。
3.根据权利要求2所述的一种用于光纤的强磁场传输性能检测设备,其特征在于,双向位移驱动器(9)为电动双向推杆。
4.根据权利要求2所述的一种用于光纤的强磁场传输性能检测设备,其特征在于,拉伸驱动机构(2)还包括有两个拉力检测传感器(11),两个拉力检测传感器(11)分别竖直设置在水平滑动导轨(8)的两侧,拉力检测传感器(11)位于水平滑动导轨(8)端部与光纤夹持机构(3)之间,拉力检测传感器(11)固定安装在竖直位移安装板(10)侧壁上,拉力检测传感器(11)的输出端与光纤夹持机构(3)传动连接。
5.根据权利要求1所述的一种用于光纤的强磁场传输性能检测设备,其特征在于,光纤夹持机构(3)包括有两组推送装置(12)和夹持爪(13),两组推送装置(12)和夹持爪(13)均沿光纤轴线水平面镜像设置,推送装置(12)固定安装在拉伸驱动机构(2)的输出端上,推送装置(12)的输出方向竖直设置,夹持爪(13)水平固定安装在推送装置(12)的输出端上,夹持爪(13)上设有便于夹持光纤侧壁的半圆形槽(14)。
6.根据权利要求1所述的一种用于光纤的强磁场传输性能检测设备,其特征在于,端头推出机构(4)包括:
皮带旋转传动装置(15),固定安装在拉伸驱动机构(2)的输出端上,用于为光纤的端部运动提供驱动力;
推送辊(16),设有两个,两个推送辊(16)水平轴接在拉伸驱动机构(2)的输出端上,推送辊(16)位于拉伸驱动机构(2)靠近光纤夹持机构(3)的一侧,两个推送辊(16)分别位于光纤端部的上下两端,推送辊(16)的外侧壁与光纤的外侧壁贴合。
7.根据权利要求1所述的一种用于光纤的强磁场传输性能检测设备,其特征在于,电信号连接机构(5)包括:
水平推进装置(17),设置在拉伸驱动机构(2)其中一端,水平推进装置(17)的输出方向与拉伸驱动机构(2)的长度方向一致,水平推进装置(17)为光纤端部与控制电脑的连接起到驱动作用;
插座(18),固定安装在水平推进装置(17)的输出端上,插座(18)位于水平推进装置(17)和光纤夹持机构(3)之间,用于将光纤头与控制电脑电连接。
8.根据权利要求1所述的一种用于光纤的强磁场传输性能检测设备,其特征在于,磁场发生装置(6)为能够改变磁场强度的通电磁铁。
9.根据权利要求1所述的一种用于光纤的强磁场传输性能检测设备,其特征在于,磁场位移驱动机构(7)包括:
第一水平推送装置(19),固定安装在机架(1)上,第一水平推送装置(19)的输出方向水平设置,第一水平推送装置(19)的输出方向与拉伸驱动机构(2)的传输方向垂直,磁场发生装置(6)与第一水平推送装置(19)的输出端传动连接,第一水平推送装置(19)用于带动磁场发生装置(6)靠近或远离光纤,从而便于检测磁场距离对光纤传输性能的影响;
第二水平推送装置(20),固定安装在第一水平推送装置(19)的输出端上,第二水平推送装置(20)的输出方向水平设置,第二水平推送装置(20)的输出方向与拉伸驱动机构(2)的长度方向一致,磁场发生装置(6)固定安装在第二水平推送装置(20)的输出端上,第二水平推送装置(20)用于带动磁场发生装置(6)沿着光纤长度方向运动,从而便于检测磁场处于光纤不同位置对光纤传输性能的影响。
10.根据权利要求9所述的一种用于光纤的强磁场传输性能检测设备,其特征在于,第一水平推送装置(19)和第二水平推送装置(20)的驱动源均为电动推杆。
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