CN114199513A - 一种光纤推拉测试装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种光纤推拉测试装置,包括底座、抵接装置、若干个用于夹持且可旋转光纤的夹持装置、可为光纤施加不同压力的推拉装置和光纤串扰分析仪,所述抵接装置、夹持装置和推拉装置均固定在所述底板上,所述夹持装置设置在所述推拉装置的两侧,所述光纤设置在所述抵接装置和所述推拉装置之间且所述抵接装置和所述光纤抵接,所述光纤串扰分析仪和所述光纤电连接,所述推拉装置包括数显测力计和施力探头,所述施力探头可拆卸的固定在所述数显测力计上,所述数显测力计可相对于底座做水平运动。本发明操作简单,集多种测试功能于一体,能够检测出各种保偏光纤的受力敏感角度值,各种保偏光纤的受力极限值,各种保偏光纤的受力长度极限值。

Description

一种光纤推拉测试装置
本申请可参考本申请人在先申请的专利名称为一种寻找保偏光纤应力轴装置,申请号为2021223966163的全部公开内容。
技术领域
本发明涉及光纤测试领域,特别涉及一种光纤推拉测试装置。
背景技术
保偏光纤(例如熊猫型保偏光纤)采用MCVD(改进的化学汽相沉积)工艺制造,具有保偏性能优越、折射率分布精确、截面几何对称性好、纵向均匀性好、光学性能优异等特点,保偏光纤采用紫外固化双涂覆层结构,光纤环境性能稳定。
保偏光纤可应用于光纤陀螺以及其他偏振相关器件领域,该产品具有很低的衰减特性和优良的双折射性能,可满足各种使用要求。
由于保偏光纤在外力作用下纤芯的空间物理距离非常小,纤芯中的光信号相互影响产生耦合串扰,这会严重影响光通信质量,因此如何准确确定保偏光纤的串扰值和不同外力之间的关系是本领域技术人员目前需要解决的技术问题,目前市面上还没有用应用在裸熊猫光纤上的推拉力计。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明提供了一种光纤推拉测试装置,该装置集多种测试功能于一体,可以精准的测量出不同形式外力下的串扰值。
一种光纤推拉测试装置,包括底座、抵接装置、若干个用于夹持且可旋转光纤的夹持装置、可为光纤施加不同压力的推拉装置和光纤串扰分析仪,所述抵接装置、夹持装置和推拉装置均固定在所述底板上,所述夹持装置设置在所述推拉装置的两侧,所述光纤设置在所述抵接装置和所述推拉装置之间且所述抵接装置和所述光纤抵接,所述光纤串扰分析仪和所述光纤电连接,所述推拉装置包括数显测力计和施力探头,所述施力探头可拆卸的固定在所述数显测力计上,所述数显测力计可相对于底座做水平运动。
进一步的,所述推拉装置还包括连接板和移动平台,所述连接板的一侧和所述数显测力计固定连接、另一侧和所述移动平台固定连接。
进一步的,所述推拉装置还包括底板和可调螺杆,所述底板一侧和所述底座固定连接,另一侧和所述移动平台滑动连接,所述可调螺杆和所述移动平台固定连接用于推动移动平台相对于底板做滑行运动。
进一步的,所述夹持装置包括光纤夹、旋转平台,所述光纤夹和所述旋转平台固定连接。
进一步的,所述夹持装置还包括旋转平台底座、所述旋转平台和所述旋转平台底座旋转连接。
进一步的,所述夹持装置还包括调节杆,所述调节杆和所述旋转平台底座固定连接,所述调节杆和所述旋转平台的弧面抵接。
进一步的,所述夹持装置还包括固定板,所述固定板和所述底座固定连接,所述固定板和所述旋转平台底座固定连接。
进一步的,所述抵接装置包括调节手轮、压紧螺杆和圆台,所述压紧螺杆一端和所述调节手轮固定连接、另一端和所述圆台固定连接。
进一步的,所述抵接装置还包括螺杆座,所述螺杆座和所述底座固定连接。
进一步的,所述螺杆座上设置有螺纹孔,所述压紧螺杆和所述螺纹孔螺纹连接。
相比于现有技术,本发明的优点在于:
1、通过旋转可调螺杆,可调螺杆带动移动平台水平运动,移动平台可以带动施力探头给光纤带来应力作用,可调螺杆可以控制对光纤应力的大小,通过偏振串扰分析仪检测光纤的串扰值,得出串扰值和应力大小的关系,并且施力探头也可以替换不同的尺寸,不同尺寸的施力探头也就意味着和光纤的接触面积不同,通过更换不同尺寸的施力探头精准的测量出不同应力面积下的光纤串扰值,精准的测量出保偏光纤的受力长度极限值。
2、通过设置夹持装置,夹持装置可以360°旋转光纤,偏振串扰分析仪实时检测光纤的串扰值,保偏光纤在360°旋转下,得出保偏光纤的串扰值和应力角度的关系,从而能够得到不同的应力角度对保偏光纤的影响,精准的测试出保偏光纤的受力敏感角度值。
附图说明
图1为本发明一实施例的一种光纤推拉测力装置的整体结构示意图;
图2为图1的爆炸图;
图3为串扰值测试框图;
图4为光纤串扰值和应力大小的关系曲线图;
图5为图4中的测试数据;
图6为光纤不同应力下串扰值和应力作用角度的关系曲线图;
图7为图6中的测试数据;
图8为光纤串扰值和应力作用面积的关系曲线图;
图9为图8中的测试数据。
1-底座;2-抵接装置、20-调节手轮、21-压紧螺杆、22-螺杆座、220-螺纹孔、23-圆台;3-夹持装置、30-光纤夹、31-旋转平台、32-旋转平台底座、33-调节杆、34-固定板;4-推拉装置、40-底板、41-可调螺杆、42-移动平台、43-连接板、44-数显测力计、45-施力探头;5-光纤;6-偏振串扰分析仪。
具体实施方式
以下结合较佳实施例及其附图对发明技术方案作进一步非限制性的详细说明。在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
如图1至图3所示,本发明一实施例的光纤推拉测试装置,包括底座1、抵接装置2、若干个用于夹持且可旋转光纤5的夹持装置3、可为光纤5施加不同压力的推拉装置4和光纤串扰分析仪6,抵接装置2、夹持装置3和推拉装置4均固定在底座1上,夹持装置3设置在推拉装置4的两侧,光纤5设置在抵接装置2和推拉装置4之间且抵接装置2和光纤5抵接,光纤串扰分析仪6和光纤5电连接且可以检测光纤5的串扰值。推拉装置4可以为光纤5提供不同的应力,夹持装置3可以旋转光纤5的角度,可以得出光纤5的串扰值和应力大小及应力角度的关系,能够测试各种光纤5的受力敏感角度值以及各种保偏光纤的受力极限值。
抵接装置2包括调节手轮20、压紧螺杆21、螺杆座22和圆台23,压紧螺杆21一端和调节手轮20固定连接、另一端和圆台23固定连接,螺杆座22和底座1固定连接,螺杆座22上设置有螺纹孔220,压紧螺杆21和螺纹孔220螺纹连接。通过调节手轮20可以调节圆台23的位置,保证圆台23和光纤5接触但不产生外力作用。
夹持装置3为现有技术,其包括光纤夹30、旋转平台31、旋转平台底座32、调节杆33和固定板34,光纤夹30和旋转平台31固定连接,旋转平台31和旋转平台底座32旋转连接,调节杆33和旋转平台底座32固定连接,调节杆33和旋转平台31的弧面抵接,固定板34和底座1固定连接,固定板34和旋转平台底座32固定连接。光纤夹30可以加紧光纤5,光纤5可以随着旋转平台31的旋转而旋转。
推拉装置4包括底板40、可调螺杆41、移动平台42、连接板43、数显测力计44和施力探头45,施力探头45可拆卸的固定在数显测力计44上,数显测力计44可相对于底座1做水平运动,推拉装置4还包括连接板43和移动平台42,连接板43的一侧和数显测力计44固定连接、另一侧和移动平台42固定连接。底板40一侧和底座1固定连接,另一侧和移动平台42滑动连接,可调螺杆41和移动平台42固定连接用于推动移动平台42相对于底板40做滑行运动。通过转动可调螺杆41,带动移动平台42水平运动,移动平台42带动施力探头45运动给光纤5带来应力作用,同时数显测力计44实时显示该应力值的大小。
组装时,同时打开左侧和右侧光纤夹30;将光纤5从左侧光纤夹30依次穿过左侧的旋转平台31以及旋转平台底座32,再穿过右侧的旋转平台底座32以及旋转平台31,左侧光纤夹30夹好后,轻微拉紧光纤5,再盖上右侧的光纤夹30。
参考图4和图5,应力作用角度45°,应力面积2×10mm时,应力大小在0-3N时,串扰值明显上升,3N之后影响较小,串扰值缓慢增加。
参考图6和图7,同一角度45°,不同压力下,串扰值和旋转角度的关系,3条曲线由上往下分别对应着9N、6N和3N,角度在40°到50°之间串扰值最高,两侧逐渐降低。
施力探头45可以更换为不同的尺寸,尺寸不同,保偏光纤在受到应力作用面积不同:更换施力探头45,施力探头45各型号尺寸分别是:1×10mm,2×10mm,3×10mm,4×10mm,5×10mm等等,记录相同推力下的串扰值。在相同角度和统一推力下,参考图8和图9,应力作用角度45°,应力大小3N时,应力作用面积越大,光纤5的串扰值越小。
测试时,旋转调节手轮20使得压紧螺杆21相对于螺杆座22转动,保证圆台23紧挨着光纤5且不对光纤5产生应力作用;移动推拉装置4,使得施力探头45推住光纤5进行施力;在数显测力计44上查看实时光纤5受力情况;通过偏振串扰分析仪6查看当前光纤5状态下的串扰;转动左侧的或右侧的旋转平台31,旋转平台31可360°旋转,最小转角为0.1°;记录旋转的角度和该角度下保偏光纤的串扰值。光纤5在0.01N(1g)~20N(2kg)不同推力测试,移动推拉装置4,移动平台42的移动精度为0.001mm,记录数显测力计44上各推力对应的串扰值,其中,施力探头45可以更换不同的尺寸,得到不同受力长度下的串扰值。该装置操作简单,集多种测试功能于一体,该装置能够检测出各种保偏光纤的受力敏感角度值,各种保偏光纤的受力极限值,各种保偏光纤的受力长度极限值。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (10)

1.一种光纤推拉测试装置,其特征在于,包括底座(1)、抵接装置(2)、若干个用于夹持且可旋转光纤(5)的夹持装置(3)、可为光纤(5)施加不同压力的推拉装置(4)和光纤串扰分析仪(6),所述抵接装置(2)、夹持装置(3)和推拉装置(4)均固定在所述底座(1)上,所述夹持装置(3)设置在所述推拉装置(4)的两侧,所述光纤(5)设置在所述抵接装置(2)和所述推拉装置(4)之间且所述抵接装置(2)和所述光纤(5)抵接,所述光纤串扰分析仪(6)和所述光纤(5)电连接,所述推拉装置(4)包括数显测力计(44)和施力探头(45),所述施力探头(45)可拆卸的固定在所述数显测力计(44)上,所述数显测力计(44)可相对于底座(1)做水平运动。
2.根据权利要求1所述的光纤推拉测试装置,其特征在于,所述推拉装置(4)还包括连接板(43)和移动平台(42),所述连接板(43)的一侧和所述数显测力计(44)固定连接、另一侧和所述移动平台(42)固定连接。
3.根据权利要求2所述的光纤推拉测试装置,其特征在于,所述推拉装置(4)还包括底板(40)和可调螺杆(41),所述底板(40)一侧和所述底座(1)固定连接,另一侧和所述移动平台(42)滑动连接,所述可调螺杆(41)和所述移动平台(42)固定连接用于推动移动平台(42)相对于底板(40)做滑行运动。
4.根据权利要求1所述的光纤推拉测试装置,其特征在于,所述夹持装置(3)包括光纤夹(30)、旋转平台(31),所述光纤夹(30)和所述旋转平台(31)固定连接。
5.根据权利要求4所述的光纤推拉测试装置,其特征在于,所述夹持装置(3)还包括旋转平台底座(32)、所述旋转平台(31)和所述旋转平台底座(32)旋转连接。
6.根据权利要求5所述的光纤推拉测试装置,其特征在于,所述夹持装置(3)还包括调节杆(33),所述调节杆(33)和所述旋转平台底座(32)固定连接,所述调节杆(33)和所述旋转平台(31)的弧面抵接。
7.根据权利要求5所述的光纤推拉测试装置,其特征在于,所述夹持装置(3)还包括固定板(34),所述固定板(34)和所述底座(1)固定连接,所述固定板(34)和所述旋转平台底座(32)固定连接。
8.根据权利要求1所述的光纤推拉测试装置,其特征在于,所述抵接装置(2)包括调节手轮(20)、压紧螺杆(21)和圆台(23),所述压紧螺杆(21)一端和所述调节手轮(20)固定连接、另一端和所述圆台(23)固定连接。
9.根据权利要求8所述的光纤推拉测试装置,其特征在于,所述抵接装置(2)还包括螺杆座(22),所述螺杆座(22)和所述底座(1)固定连接。
10.根据权利要求9所述的光纤推拉测试装置,其特征在于,所述螺杆座(22)上设置有螺纹孔(220),所述压紧螺杆(21)和所述螺纹孔(220)螺纹连接。
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