CN113295382B - 一种能够进行自适应检测的光纤连接器 - Google Patents

一种能够进行自适应检测的光纤连接器 Download PDF

Info

Publication number
CN113295382B
CN113295382B CN202110474189.8A CN202110474189A CN113295382B CN 113295382 B CN113295382 B CN 113295382B CN 202110474189 A CN202110474189 A CN 202110474189A CN 113295382 B CN113295382 B CN 113295382B
Authority
CN
China
Prior art keywords
sensor
temperature
matrix
socket
optical fiber
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN202110474189.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN113295382A (zh
Inventor
蒋丽娟
谭周峰
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Chengdu Xinruixin Optical Communication Technology Co ltd
Original Assignee
Chengdu Xinruixin Optical Communication Technology Co ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Chengdu Xinruixin Optical Communication Technology Co ltd filed Critical Chengdu Xinruixin Optical Communication Technology Co ltd
Priority to CN202110474189.8A priority Critical patent/CN113295382B/zh
Publication of CN113295382A publication Critical patent/CN113295382A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN113295382B publication Critical patent/CN113295382B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M11/00Testing of optical apparatus; Testing structures by optical methods not otherwise provided for
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K13/00Thermometers specially adapted for specific purposes
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/36Mechanical coupling means
    • G02B6/38Mechanical coupling means having fibre to fibre mating means

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Mechanical Coupling Of Light Guides (AREA)

Abstract

本发明提供了一种能够进行自适应检测的光纤连接器,包括:壳体,所述壳体包括LC插座、具有LC型的外壳和被构造为与LC插座配合的正面;主干,所述主干被构造为在其第一部分上配合所述外壳的外表面,和包括设置在其第二部分上的安装结构;套管,所述套管被构造为配合所述主干的所述安装结构;所述光纤连接器还包括:卡接结构,用于卡接所述套管和所述安装结构,所述卡接结构设置有半边滑槽,在套管上开有另外半边滑槽,所述滑槽具有窄部渐变为宽部的结构以配合所述LC插座,自适应检测单元,用于检测所述LC插座的温度数据并自适应地定位温度最高的LC插座。

Description

一种能够进行自适应检测的光纤连接器
技术领域
本发明属于光纤连接器技术领域,具体涉及一种能够进行自适应检测的光纤连接器。
背景技术
目前主流的光纤快速连接器通常主要由V型槽、匹配液、预埋光纤、塑料附件等部件组成,其主要核心技术是靠高精度的V型槽实现光纤对准,高性能的匹配液确保连接器的长期可靠,这一切都需要生产厂家具有基础材料的研发能力,同时需要经过大量的经年累月的实验进行验证,技术门槛相当高,同时还需要严格精密的生产过程控制来达到批量生产的质量稳定,对厂家有着很高的要求。这也是为什么在我们的近邻,也是全球光纤到户发展最为迅速的日本和韩国,长期只维持着少数几个供应商的原因。而他们也用优质的产品和严谨的服务支持着各自国家FTTH事业的健康快速发展。反观国内,今年开始,号称提供光纤快速连接器的厂商如雨后春笋一般,粗略统计有近百家之多,这里面鱼龙混杂,绝大多数并没有相应的研发和生产能力,仅是通过低价来冲击市场。
而各运营商在选择光纤快速连接器的时候,并没有一套行之有效的测试方法来检验出真正能够满足其装维要求的产品,给电信运营商和最终用户带来巨大的损失。如何鉴别光纤快速连接器的质量和长期可靠性,行业和各大运营商都有相应的规范,例如《接入网用现场组装的光纤活动连接器》行业标准和中国电信ODN标准对光纤快速连接器的检测方法都有了详细而明确的规定,但是在实际的招标过程中,价格往往成为了第一要素,质量检测作为有效的甄别手段被简化甚至忽略。尤其是,温度循环及湿热测试是体现光纤快速连接器长期可靠性和使用寿命的最有效方法,理应是光纤快速连接器招标检测的重要环节,但往往就是这一项如此重要的检测,却因为耗时长、占用资源被大多数招标方放弃了。
发明内容
鉴于以上分析,本发明的主要目的在于提供一种能够进行自适应检测的光纤连接器,包括:
壳体,所述壳体包括LC插座和被构造为与LC插座配合的正面;
主干,所述主干被构造为在其第一部分上配合所述壳体的外表面,和包括设置在其第二部分上的安装结构;
套管,所述套管被构造为配合所述主干的所述安装结构;
卡接结构,用于卡接所述套管和所述安装结构,所述卡接结构设置有半边滑槽,在套管上开有另外半边滑槽,所述滑槽具有窄部渐变为宽部的结构以配合所述LC插座,
自适应检测单元,用于检测所述LC插座的窄部温度数据和宽部温度数据,并由此自适应地定位温度最高的LC插座。
进一步地,所述自适应检测单元包括:由太阳能电池供电的温度传感器和与之进行数据通信的定位单元,所述温度传感器设置于所述LC插座以检测LC插座的温度且具有将温度输出显示的输出表示单元。
进一步地,所述输出表示单元包括用于显示温度的数值的液晶显示器。
进一步地,所述定位单元包括:
间距获取单元,用于获得位于窄部的温度传感器和位于宽部的温度传感器之间的间距,输出传感器间距;
矩阵构建单元,用于构建传感器间距-温度二维矩阵D如下:
Figure BDA0003046753450000031
其中,dij表示传感器i与j的间距,pij表示传感器i对传感器j在t时刻的温度估计;
温度估计计算单元,用于计算t+1时刻传感器i对传感器j在t时刻的温度估计p'ij
Figure BDA0003046753450000032
其中pji表示传感器j对传感器i在t时刻的温度估计,Ξ表示矩阵D的对角阵的模值;
Figure BDA0003046753450000033
式中
Figure BDA0003046753450000034
温度最高LC插座定位单元,用于设第i个传感器的待求坐标为Xi=(x1,x2,…,xm),m表示分析深度且为大于5的自然数,其中各个元素的值对应的是根据t时刻传感器i与和他相邻的传感器的间距由小到大排列构成的相应值,则目标传感器的待求坐标矩阵为X=(X1,X2,…,Xn)T
Figure BDA0003046753450000035
其中gk表示pij在传感器k为中心、
Figure BDA0003046753450000036
范围内的邻域内的元素构成的矩阵的特征值,hk表示由p'ij在传感器k为中心、
Figure BDA0003046753450000041
范围内的邻域内的元素构成的矩阵的特征值,ζ表示i小于k且j小于k的pij构成的矩阵的协方差矩阵与i小于k且j小于k的p'ij构成的矩阵的协方差矩阵这两个协方差矩阵的模值的几何平均值。
本发明的技术方案具有以下优点:
本发明的一种能够进行自适应检测的光纤连接器,其能够在光纤使用或测试环境内无法直接检测光纤连接器温度可靠性参数的情况下,通过传感器融合算法自动检测温度最高的光纤传感器的位置,从而根据该位置与整个线路的长度之间的关系确定光纤连接器质量。
附图说明
图1示出了本发明的光纤连接器的组成框图。
具体实施方式
如图1所示,本发明的能够进行自适应检测的光纤连接器,包括:
壳体,所述壳体包括LC插座和被构造为与LC插座配合的正面;
主干,所述主干被构造为在其第一部分上配合所述壳体的外表面,和包括设置在其第二部分上的安装结构;
套管,所述套管被构造为配合所述主干的所述安装结构;
卡接结构,用于卡接所述套管和所述安装结构,所述卡接结构设置有半边滑槽,在套管上开有另外半边滑槽,所述滑槽具有窄部渐变为宽部的结构以配合所述LC插座,
自适应检测单元,用于检测所述LC插座的窄部温度数据和宽部温度数据,并由此自适应地定位温度最高的LC插座。
优选地,所述自适应检测单元包括:由太阳能电池供电的温度传感器和与之进行数据通信的定位单元,所述温度传感器设置于所述LC插座以检测LC插座的温度且具有将温度输出显示的输出表示单元。
优选地,所述输出表示单元包括用于显示温度的数值的液晶显示器。
优选地,所述定位单元包括:
间距获取单元,用于获得位于窄部的温度传感器和位于宽部的温度传感器之间的间距,输出传感器间距;
矩阵构建单元,用于构建传感器间距-温度二维矩阵D如下:
Figure BDA0003046753450000051
其中,dij表示传感器i与j的间距,pij表示传感器i对传感器j在t时刻的温度估计;
温度估计计算单元,用于计算t+1时刻传感器i对传感器j在t时刻的温度估计p'ij
Figure BDA0003046753450000052
其中pji表示传感器j对传感器i在t时刻的温度估计,Ξ表示矩阵D的对角阵的模值;
Figure BDA0003046753450000053
式中
Figure BDA0003046753450000054
温度最高LC插座定位单元,用于设第i个传感器的待求坐标为Xi=(x1,x2,…,xm),m表示分析深度且为大于5的自然数,其中各个元素的值对应的是根据t时刻传感器i与和他相邻的传感器的间距由小到大排列构成的相应值,则目标传感器的待求坐标矩阵为X=(X1,X2,…,Xn)T
Figure BDA0003046753450000061
其中gk表示pij在传感器k为中心、
Figure BDA0003046753450000062
范围内的邻域内的元素构成的矩阵的特征值,hk表示由p'ij在传感器k为中心、
Figure BDA0003046753450000063
范围内的邻域内的元素构成的矩阵的特征值,ζ表示i小于k且j小于k的pij构成的矩阵的协方差矩阵与i小于k且j小于k的p'ij构成的矩阵的协方差矩阵这两个协方差矩阵的模值的几何平均值。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (1)

1.一种能够进行自适应检测的光纤连接器,包括:
壳体,所述壳体包括LC插座、具有LC型的外壳和被构造为与LC插座配合的正面;
主干,所述主干被构造为在其第一部分上配合所述外壳的外表面,和包括设置在其第二部分上的安装结构;
套管,所述套管被构造为配合所述主干的所述安装结构;
所述光纤连接器还包括:卡接结构,用于卡接所述套管和所述安装结构,所述卡接结构设置有半边滑槽,在套管上开有另外半边滑槽,所述滑槽具有窄部渐变为宽部的结构以配合所述LC插座,
自适应检测单元,用于检测所述LC插座的温度数据并自适应地定位温度最高的LC插座;
所述自适应检测单元包括:由太阳能电池供电的温度传感器和与之进行数据通信的定位单元,所述温度传感器设置于所述LC插座以检测LC插座的温度且具有将温度输出显示的输出表示单元;
其特征在于,所述输出表示单元包括用于显示温度的数值的液晶显示器;
所述定位单元包括:
间距获取单元,用于获得所述温度传感器之间的间距;
矩阵构建单元,用于构建传感器间距-温度二维矩阵D如下:
Figure FDA0003621183740000011
其中,dij表示传感器i与j的间距,pij表示传感器i对传感器j在t时刻的温度估计;
温度估计计算单元,用于计算t+1时刻传感器i对传感器j在t时刻的温度估计p'ij
Figure FDA0003621183740000021
其中pji表示传感器j对传感器i在t时刻的温度估计,Ξ表示矩阵D的对角阵的模值;
Figure FDA0003621183740000022
式中
Figure FDA0003621183740000023
温度最高LC插座定位单元,用于设第i个传感器的待求坐标为Xi=(x1,x2,…,xm),m表示分析深度且为大于5的自然数,其中各个元素的值对应的是根据t时刻传感器i与和他相邻的传感器的间距由小到大排列构成的相应值,则目标传感器的待求坐标矩阵为X=(X1,X2,…,Xn)T
Figure FDA0003621183740000024
其中gk表示pij在传感器k为中心、
Figure FDA0003621183740000025
范围内的邻域内的元素构成的矩阵的特征值,hk表示由p'ij在传感器k为中心、
Figure FDA0003621183740000026
范围内的邻域内的元素构成的矩阵的特征值,ζ表示i小于k且j小于k的pij构成的矩阵的协方差矩阵与i小于k且j小于k的p′ij构成的矩阵的协方差矩阵这两个协方差矩阵的模值的几何平均值。
CN202110474189.8A 2021-04-29 2021-04-29 一种能够进行自适应检测的光纤连接器 Active CN113295382B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110474189.8A CN113295382B (zh) 2021-04-29 2021-04-29 一种能够进行自适应检测的光纤连接器

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110474189.8A CN113295382B (zh) 2021-04-29 2021-04-29 一种能够进行自适应检测的光纤连接器

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN113295382A CN113295382A (zh) 2021-08-24
CN113295382B true CN113295382B (zh) 2022-06-10

Family

ID=77320546

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110474189.8A Active CN113295382B (zh) 2021-04-29 2021-04-29 一种能够进行自适应检测的光纤连接器

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN113295382B (zh)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108469655A (zh) * 2018-05-27 2018-08-31 常熟白莲光电科技有限公司 一种lc光纤连接器
CN109900324A (zh) * 2019-03-21 2019-06-18 北京交通大学 光纤接头盒内温度湿度传感器的安装办法

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6588938B1 (en) * 2000-10-18 2003-07-08 Fitel Usa Corp. Optical/electrical plug connector
EP1517166B1 (en) * 2003-09-15 2015-10-21 Nuvotronics, LLC Device package and methods for the fabrication and testing thereof
JP5080600B2 (ja) * 2010-02-26 2012-11-21 日本航空電子工業株式会社 光コネクタ内蔵プラグ
CN106124088B (zh) * 2016-08-23 2020-02-04 北京博大华电测控技术有限公司 一种内置式电缆接头温度光纤在线监测传感器

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108469655A (zh) * 2018-05-27 2018-08-31 常熟白莲光电科技有限公司 一种lc光纤连接器
CN109900324A (zh) * 2019-03-21 2019-06-18 北京交通大学 光纤接头盒内温度湿度传感器的安装办法

Also Published As

Publication number Publication date
CN113295382A (zh) 2021-08-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7192195B2 (en) Methods and apparatus for estimating optical insertion loss
CN105180846B (zh) 一种陶瓷插芯同轴度检测方法
US11022761B2 (en) Non-contact insertion loss measurement systems for optical fiber cable assemblies
CN107941466A (zh) 特种光纤端面几何测试系统及方法
CN113295382B (zh) 一种能够进行自适应检测的光纤连接器
US11150417B2 (en) Systems and methods for estimating insertion loss in optical fiber connections and fiber links using data reading apparatus
CN113295383B (zh) 一种自举光纤连接器
US7719667B2 (en) Estimating loss of mechanical splices interconnecting optical fibers, and connector installation tool
CN103292731B (zh) 一种熊猫型保偏光纤端面几何参数检测的装置和方法
CN107976302B (zh) 一种基于全光纤结构的光纤包层吸收谱检测装置和方法
US8789823B2 (en) Fixing apparatus and measuring method for optical fiber hole insert
CN113295288A (zh) 一种具有远程报警功能的光纤连接器
CN203965131U (zh) 一种光纤插芯组件的方向性精密检测装置
CN109283628A (zh) 一种具有故障可视功能的预埋式光纤快速连接器及故障检测方法
EP1394524A3 (en) systems and methods for accurately measuring low values of polarization mode dispersion in an optical fiber using localized external perturbation induced low mode coupling
CN108760237B (zh) 一种光纤线路损耗及光纤端面损耗检测装置
US20170219491A1 (en) Spliced detection apparatus for simultaneous wide-range in-situ detection of dissolved oxygen in sludge-water interface and detection method therefor
CN109525308B (zh) 一种光模块的检测方法、装置、设备及存储介质
CN208521035U (zh) 一种可视化预埋成端光缆对接器
CN101738308A (zh) 光缆测试数据采集方法、采集装置及系统
CN104101488B (zh) 一种光纤插芯组件的方向性精密检测方法
AU2006215602B2 (en) A tensiographic drophead
CN210347076U (zh) 一种适配器精准回损测试连接工装
CN106441818B (zh) 一种全光纤电流互感器反射镜反射率的测试方法
CN105549125B (zh) 雨量测量装置、系统及方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant