CN206421066U - 光纤光栅反射器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种光无源器件,尤其涉及一种光纤光栅反射器,包括带有开腔的外壳体、检测机构以及将检测机构嵌装在开腔内的连接机构,检测机构包括金属柄以及固插在金属柄前后两端的第一陶瓷插芯、第二陶瓷插芯,第一陶瓷插芯和第二陶瓷插芯相向的端头对接,第一陶瓷插芯和第二陶瓷插芯均沿轴心开设有通孔,第一陶瓷插芯和第二陶瓷插芯的通孔相连通形成孔道,孔道内穿设有光纤且光纤上载有光栅;连接机构包括可供第一陶插瓷芯的外露部分插入的前包件和可供第二陶瓷插芯的外露部分插入的后包件,前包件和金属柄之间设有弹簧,第二陶瓷插芯的外露部分与后包件之间设有陶瓷套管,前包件和后包件通过紧固机构相连接。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种光无源器件,尤其涉及一种用于光纤通信FTTx网络OLT至ONU之间的光缆故障定位和通信质量的实时检测的光纤光栅反射器。
背景技术
随着FTTX的普及,光网络用户越来越多,对整个光线路的检测和维护也显得越来越重要。目前,通过传统的OTDR检测,或者通过在快速连接器前端加信号反射器来即时发现故障、定位的故障位置和实时反馈光缆通信质量。
现有光纤光栅反射器中,如公开号为CN202372663U的SC接头的光纤光栅反射器,其结构是仿制SC型阴阳式衰减器的结构,金属柄前后两端都压入陶瓷插芯,两个陶瓷插芯内穿入载光栅的光纤,组装完成后,露在外侧的陶瓷插芯端称为前端或信号输出端,另一陶瓷插芯的端面称为后端或信号输入端,金属柄与后部件之间有弹簧,使金属柄保持向前的推力。从上述的结构描述我们得知,当光栅反射器前端没有接入使用时,金属柄受弹簧推力向前操持位置,这时后端陶瓷插芯的端面离产品后端距离最远,而且不产生向后的推力。因此,在检测或用于监测功能时,后端带信号插入的陶瓷插芯端面与本产品的后端陶瓷插芯端面之间没有正常的相互推力,造成传输信号损耗过大和不稳定性。
实用新型内容
为解决上述技术问题,本实用新型的目的是提供一种检测高稳定、传输信号低损耗的光纤光栅反射器。
本实用新型的光纤光栅反射器,包括带有开腔的外壳体、检测机构以及将所述检测机构嵌装在所述开腔内的连接机构,所述检测机构包括金属柄以及固插在金属柄前后两端的第一陶瓷插芯、第二陶瓷插芯,所述第一陶瓷插芯和第二陶瓷插芯相向的端头对接,所述第一陶瓷插芯和第二陶瓷插芯均沿轴心开设有通孔,所述第一陶瓷插芯和第二陶瓷插芯的通孔相连通形成孔道,所述孔道内穿设有光纤且所述光纤上载有光栅;所述连接机构包括可供第一陶插瓷芯的外露部分插入的前包件和可供第二陶瓷插芯的外露部分插入的后包件,所述前包件和金属柄之间设有弹簧,所述第二陶瓷插芯的外露部分与所述后包件之间设有陶瓷套管,所述前包件和后包件通过紧固机构相连接。
进一步的,所述光栅中心位于所述第一陶瓷插芯和第二陶瓷插芯的对接处。
进一步的,所述金属柄的外周侧设置有若干定位槽,所述后包件的前端周侧设有与所述定位槽卡装适配的定位键,所述定位键可卡装在不同的定位槽内以固定所述第一陶瓷插芯和第二陶瓷插芯的轴向角度。
进一步的,所述金属柄、第一陶瓷插芯、第二陶瓷插芯和光纤之间通过胶水粘结,粘结稳固后,对外露的两陶瓷端面进行研磨处理。
进一步的,所述紧固机构包括设于前包件外侧的若干挂孔和设有所述后包件外侧的若干持耳,推压所述前包件和后包件,持耳与相应位置的挂孔挂装连接。
进一步的,所述弹簧套设在所述第一陶瓷插芯的外露部分上。
借由上述方案,本实用新型至少具有以下优点:一、光纤光栅反射器组装完成后,弹簧向由第一陶瓷插芯、金属柄、第二陶瓷插芯、带光栅的光纤组成的结构件提供向后包件贴紧的弹力。这样,在生产过程中的检测或用于空置光缆监测时,外接陶瓷插芯与第二陶瓷插芯产生对接,弹簧使第二陶瓷端面与对接端面产生相互作用力,使第二陶瓷插芯始终保持向后的推力,使得对接面保持双向压力、稳定对接,高效保障传输信号低损耗和检测高稳定性;二、由于金属柄有用于定位的槽位,后部件的也有相应的定位键,两者组合后,不仅能使第二陶瓷插芯和第二陶瓷插芯在本产品中不能随意转动,用于固定陶瓷插芯的轴向角度,而且配合专用的APC研磨盘研磨对接端面时,能够达到所需的对接端面角度、光洁度,对产品的品质有很大提升。
上述说明仅是本实用新型技术方案的概述,为了能够更清楚了解本实用新型的技术手段,并可依照说明书的内容予以实施,以下以本实用新型的较佳实施例并配合附图详细说明如后。
附图说明
图1是本实用新型光纤光栅反射器的爆炸结构图;
图2是本实用新型光纤光栅反射器的前包件的侧面图;
图3是本实用新型光纤光栅反射器的金属柄的后端面视图;
图4是本实用新型光纤光栅反射器的后部件的立体结构示意。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型,但不用来限制本实用新型的范围。
参见图1-4,本实用新型一较佳实施例的一种光纤光栅反射器,用于光纤通信FTTx网络OLT至ONU之间的光缆故障定位和通信质量的实时检测,包括带有开腔的外壳体1、检测机构以及将检测机构嵌装在开腔内的连接机构,检测机构包括金属柄5以及固插在金属柄5前后两端的第一陶瓷插芯4、第二陶瓷插芯6,第一陶瓷插芯4和第二陶瓷插芯6相向的端头对接,第一陶瓷插芯4和第二陶瓷插芯6均沿轴心开设有通孔,第一陶瓷插芯4和第二陶瓷插芯6的通孔相连通形成孔道,孔道内穿设有光纤(图中未示出)且光纤上载有光栅,光栅中心位于第一陶瓷插芯4和第二陶瓷插芯6的对接处;连接机构包括可供第一陶插瓷芯4的外露部分插入的前包件2和可供第二陶瓷插芯6的外露部分插入的后包件8,前包件2和金属柄5之间设有弹簧3,弹簧3套设在第一陶瓷插芯4的外露部分上以保障弹力稳定均匀,第二陶瓷插芯6的外露部分与后包件8之间设有陶瓷套管7,前包件2和后包件8通过紧固机构相连接。
光纤光栅反射器的金属柄5的外周侧设置有若干定位槽51,后包件8的前端周侧设有与定位槽51卡装适配的定位键81,定位键81可卡装在不同的定位槽51内以固定第一陶瓷插芯4和第二陶瓷插芯6的轴向角度。
光纤光栅反射器的金属柄5、第一陶瓷插芯4、第二陶瓷插芯6和光纤之间通过胶水粘结,金属柄5中部开设有注胶孔52,第一陶瓷插芯4和第二陶瓷插芯6上分别设有与注胶孔52相匹配的锥度孔,操作方便,粘结稳固。
光纤光栅反射器的紧固机构包括设于前包件2外侧的若干挂孔21和设有后包件8外侧的若干持耳82,推压前包件2和后包件8,持耳82与相应位置的挂孔21挂装连接,连接简单稳固,且操作方便。
本实用新型的光纤光栅反射器的组装步骤:
(1)第一陶瓷插芯4和第二陶瓷插芯6分别插入金属柄5的前后两端;
(2)注胶孔52、锥度孔内注入胶水并使胶水流入第一陶瓷插芯4和第二陶瓷插芯6的通孔,从通孔一端穿入载有光栅的光纤,使光栅位置在第一陶瓷插芯4和第二陶瓷插芯6的中间,加热固化,使胶水固定住光纤,再经过对第一陶瓷插芯4和第二陶瓷插芯6的外端面的研磨,达到符合使用的要求;
(3)第二陶瓷插芯6的外露部分套接用于对接信号来源的陶瓷套管,再装入后包件8,定位槽51与定位键81匹配或少配以用于固定陶瓷插芯的轴向角度,以适应于对接面的角度要求,组合成标准光纤通信法兰结构;
(4)第一陶瓷插芯4的外露部分外套弹簧3,再装上前包件2,组成光纤通信前接头;
(5)推压前包件2和后包件8,弹簧压缩,直至持耳82与相应位置挂孔21相连;再将前包件2端从外壳体1后端塞入,用力前推至前位,即成完整产品。
本实用新型的光纤光栅反射器的外观简洁,没有金属件,使用时安装方便,两端配上防尘帽和防法塞,能起到很好的防尘效果,增强产品使用寿命。
以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,并不用于限制本实用新型,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本实用新型的保护范围。
Claims (6)
1.一种光纤光栅反射器,包括带有开腔的外壳体、检测机构以及将所述检测机构嵌装在所述开腔内的连接机构,所述检测机构包括金属柄以及固插在所述金属柄前后两端的第一陶瓷插芯、第二陶瓷插芯,所述第一陶瓷插芯和第二陶瓷插芯相向的端头对接,所述第一陶瓷插芯和第二陶瓷插芯均沿轴心开设有通孔,所述第一陶瓷插芯和第二陶瓷插芯的通孔相连通形成孔道,所述孔道内穿设有光纤且所述光纤上载有光栅;其特征在于,所述连接机构包括可供第一陶插瓷芯的外露部分插入的前包件和可供第二陶瓷插芯的外露部分插入的后包件,所述前包件和金属柄之间设有弹簧,所述第二陶瓷插芯的外露部分与所述后包件之间设有陶瓷套管,所述前包件和后包件通过紧固机构相连接。
2.根据权利要求1所述的光纤光栅反射器,其特征在于:所述光栅中心位于所述第一陶瓷插芯和第二陶瓷插芯的对接处。
3.根据权利要求1或2所述的光纤光栅反射器,其特征在于:所述金属柄的前端周侧设置有若干定位槽,所述后包件的外周侧设有与所述定位槽卡装适配的定位键,所述定位键可卡装在不同的定位槽内以固定所述第一陶瓷插芯和第二陶瓷插芯的轴向角度。
4.根据权利要求1所述的光纤光栅反射器,其特征在于:所述金属柄、第一陶瓷插芯、第二陶瓷插芯和光纤之间通过胶水粘结。
5.根据权利要求1所述的光纤光栅反射器,其特征在于:所述紧固机构包括设于前包件外侧的若干挂孔和设有所述后包件外侧的若干持耳,推压所述前包件和后包件,持耳与相应位置的挂孔挂装连接。
6.根据权利要求1所述的光纤光栅反射器,其特征在于:所述弹簧套设在所述第一陶瓷插芯的外露部分上。
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CN112217085A (zh) * | 2020-09-25 | 2021-01-12 | 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 | 一种包层光剥模器 |
US11860425B2 (en) | 2018-04-26 | 2024-01-02 | Corning Research & Development Corporation | Reflective terminators for optical networks and methods of making the same |
WO2024131511A1 (zh) * | 2022-12-21 | 2024-06-27 | 华为技术有限公司 | 光纤连接器、光配线网络设备及光通信系统 |
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