CN208013516U - 一种集成voa功能的机械式光延时器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种集成VOA功能的机械式光延时器,包括主盒体、光纤准直器、驱动机构和螺钉调节机构,所述主体盒内部设有传力杆、衔接体、棱镜、直线导轨和滑块,所述滑块设于所述传力杆上,所述棱镜设于滑块上随着所述滑块在直线导轨上滑动;所述驱动机构与传力杆连接,通过驱动所述驱动机构带动传力杆运动,从而带动所述棱镜在直线导轨上滑动;所述螺钉调节机构贯穿主体盒侧壁且垂直设于光纤准直器和棱镜之间。本实用新型解决了延时器与可调光衰减器(VOA)在光通信网络中器件独立问题,同时可优化光通信网络中光无源器件的尺寸,促使光延时器和VOA的应用更加方便、高效,促进光延时器集成化发展路线。
Description
技术领域
本实用新型涉及光通信领域,尤其涉及一种集成VOA功能的机械式光延时器,可广泛应用于光通信网络、光纤实验系统、偏振模色散补偿、光计算、雷达信号测试校准等场合。
背景技术
光延时器和可调光衰减器(VOA)是光无源器件的重要产品,在光通信网络中两者经常共同存在。对于光延时器,光程是其唯一的变化量,可通过改变光纤长度、控制光纤折射率或控制自由空间光光程等方法实现产品的功能,现产品中一般采用通过控制自由空间光光程来实现光延时功能,而实现自由空间光程的更变可以通过机械或磁力等方式实现。在可调节光衰减器(VOA)产品中,其光功率衰减是唯一变化量,而实现其功能大致可通过以下技术:分立微光元件技术、MEMS(Micro-Electro-Mechanic System)技术以及光波导技术。而分立微光元件技术含有机械、磁光效应、热光效应、电光效应、声光效应等形式。现有的产品中一般采用机械式方式实现光衰减功能。
光延时器和可调光衰减器(VOA)一般作为独立的器件存在。对于集成VOA功能的延时器,现阶段没有相应的产品,而两者又经常共存于光通信网络系统中。对于共存的光通信网络系统,独立的光学器件占用的空间和管理比较多,造成器件空间的浪费,对于优化整体器件尺寸造成困难,同时造成光延时器和可调光衰减器应用的不灵活性,对光无源器件应用人员造成调节不便利。
实用新型内容
针对现有技术的不足和缺点,本实用新型提供了一种集成VOA功能的机械式光延时器,该类型延时器可解决延时器与可调光衰减器(VOA)在光通信网络中器件独立问题,同时可优化光通信网络中光无源器件的尺寸,促使光延时器和VOA的应用更加方便、高效,促进光延时器集成化发展路线。
一种集成VOA功能的机械式光延时器,其包括主盒体、光纤准直器、驱动机构和螺钉调节机构,所述光纤准直器安装于主体盒的一端,所述驱动机构安装于主体盒远离光纤准直器的另一端;所述主体盒内部设有传力杆、衔接体、棱镜、直线导轨和滑块,所述滑块设于所述传力杆上,所述棱镜设于滑块上随着所述滑块在直线导轨上滑动;所述驱动机构与传力杆连接,通过驱动所述驱动机构带动传力杆运动,从而带动所述棱镜在直线导轨上滑动,实现棱镜位置的微调;所述螺钉调节机构贯穿主体盒侧壁且垂直设于光纤准直器和棱镜之间,通过旋转螺钉调节机构控制螺钉切入光束的深度,实现控制光束的衰减值。
进一步地,所述螺钉调节机构包括挡光螺钉、第一胶圈、限位筒、第二胶圈和保护筒,所述挡光螺钉具有螺钉尖端,所述挡光螺钉贯穿主体盒侧壁且螺钉尖端位于光纤准直器与棱镜之间,所述限位筒和保护筒依次固设于挡光螺钉远离螺钉尖端一端,所述第一胶圈设于挡光螺钉和限位筒之间,所述第二胶圈设于限位筒和保护筒之间。
进一步地,所述限位筒设于挡光螺钉和主体盒内壁之间,所述保护筒包裹限位筒端部。
进一步地,所述第一胶圈的直径小于第二胶圈的直径。
进一步地,所述光纤准直器包括第一光纤准直器和第二光纤准直器,所述第一光纤准直器和第二光纤准直器用于接收/发射光束;所述螺钉调节机构设于第二光纤准直器与棱镜之间。
进一步地,所述第一光纤准直器和第二光纤准直器通过外封管包裹于一体。
进一步地,所述驱动机构包括旋柱和锁紧螺钉,所述旋柱通过一个衔接体与传力杆固定连接,所述锁紧螺钉垂直于传力杆且设于衔接体和旋柱之间,转动所述旋柱用于带动传力杆转动。
进一步地,所述驱动机构为伺服电机,用于驱动传力杆转动。
进一步地,所述传力杆与直线导轨平行设置,所述的传力杆为丝杆或螺纹杆。
进一步地,所述棱镜为直角棱镜,光束经过所述直角棱镜反射后,入射光和反射光互相平行。
相对于现有技术,本实用新型的有益效果为:集成了光延时器和VOA的功能,方便了光器件管理,优化光通信网络器件尺寸,提高了操作的便捷性和稳定性。
附图说明
图1是本实用新型实施例的集成VOA功能的机械式光延时器结构示意图。
图2是本实用新型实施例的集成VOA功能的机械式光延时器内部结构示意图。
图3是本实用新型实施例的集成VOA功能的机械式光延时器光路图。
图4是本实用新型实施例的集成VOA功能的机械式光延时器螺钉调节机构示意图。
具体实施方式
以下将结合具体实施例和附图对本实用新型进行详细说明。
请参阅图1、图2、图3和图4,示出本实用新型的一种实施例,一种集成VOA功能的机械式光延时器10,其包括主盒体20、光纤准直器30、驱动机构40和螺钉调节机构50,所述光纤准直器30安装于主体盒20的一端,所述驱动机构40安装于主体盒20远离光纤准直器30的另一端;所述主体盒20内部设有传力杆21、衔接体22、棱镜23、直线导轨24和滑块25,所述滑块25设于所述传力杆21上,所述棱镜23设于滑块25上随着所述滑块25在直线导轨24上滑动;所述驱动机构40与传力杆21连接,通过驱动所述驱动机构40带动传力杆21运动,从而带动所述棱镜23在直线导轨24上滑动,实现棱镜23位置的微调;所述螺钉调节机构50贯穿主体盒20侧壁且垂直设于光纤准直器30和棱镜20之间,通过旋转螺钉调节机构50控制螺钉切入光束的深度,实现控制光束的衰减值,实现VOA功能。
进一步地,作为本实施例的优选,所述螺钉调节机构50包括挡光螺钉51、第一胶圈52、限位筒53、第二胶圈54和保护筒55,所述挡光螺钉51具有螺钉尖端511,所述挡光螺钉51贯穿主体盒20侧壁且螺钉尖端511位于光纤准直器30与棱镜23之间,所述限位筒53和保护筒55依次固设于挡光螺钉51远离螺钉尖端511一端,所述第一胶圈52设于挡光螺钉51和限位筒53之间,所述第二胶圈54设于限位筒53和保护筒之55间。优选地,所述第一胶圈52的直径小于第二胶圈54的直径,所述第一胶圈52和第二胶圈54起密封作用。
进一步地,作为本实施例的优选,所述限位筒53设于挡光螺钉51和主体盒20内壁之间,所述保护筒55包裹限位筒53端部。所述光纤准直器30包括第一光纤准直器31和第二光纤准直器32,所述第一光纤准直器31和第二光纤准直器32用于接收/发射光束;所述螺钉调节机构50设于第二光纤准直器32与棱镜23之间。优选地,所述第一光纤准直器31和第二光纤准直器32通过外封管11包裹于一体。
具体地,所述第一胶圈52设于挡光螺钉51和限位筒53之间,所述第一胶圈52的作用是给挡光螺钉51一定的摩擦力,在调节挡光螺钉的过程中给手一点感知力,同时起密封作用。所述挡光螺钉51尾部位在限位筒53内,当使用工具调节挡光螺钉51时,工具在限位筒53内限位,方便工具调节挡光螺钉51,方便使用。所述保护筒55安装在限位筒53上,所述第二胶圈54设于保护筒55和限位筒53之间起密封作用。当使用工具调节挡光螺钉51时,挡光螺钉51切入准直器30入射或出射准直器30的光束之间,通过调节挡光螺钉51切入光束深度实现光衰减功能。
进一步地,作为本实施例的优选,所述驱动机构40包括旋柱41和锁紧螺钉42,所述旋柱41通过衔接体22与传力杆21固定连接,所述锁紧螺钉42垂直于传力杆41且设于衔接体22和旋柱41之间,锁紧螺钉42用于传力杆21锁定定位,从而保证光路在调试完成后实现光路的固定。优选地,所述锁紧螺钉42为松不脱锁紧螺钉42。具体地,转动所述旋柱41用于带动传力杆21转动,从而使安装在传力杆21上的螺母26带动滑块25在直线导轨24上运动。同时,所述滑块25运动将带动放置在滑块25上的棱镜23一起运动。假定直角棱镜23运动△L的位移,则该光延时器10实现了2△L的位移。
进一步地,作为驱动机构的另一实施例,所述驱动机构40为伺服电机,用于驱动传力杆21转动,则电机在不转动的时候能自定位,用于保证光路在调试完成后实现光路的固定。
具体地,作为本实施例的优选,所述传力杆21与直线导轨24平行设置,以带动所述棱镜23平行所述传力杆21滑动;所述的传力杆21优选为丝杆或螺纹杆。所述棱镜23为直角棱镜23,光线经过所述直角棱镜23反射后,入射光和反射光互相平行。
上述光延时器通过转动传力杆21实现棱镜23的位置移动,从而实现光路的位移调整,同时通过螺钉调节机构50用于调节挡光螺钉51切入光束深度实现光衰减功能。本实用新型解决了延时器与可调光衰减器(VOA)在光通信网络中器件独立问题,同时可优化光通信网络中光无源器件的尺寸,促使光延时器和VOA的应用更加方便、高效,促进光延时器集成化发展路线,值得推广。
以上所揭露的仅为本实用新型一种较佳实施例而已,当然不能以此来限定本实用新型之权利范围,因此依本实用新型权利要求所作的等同变化,仍属本实用新型所涵盖的范围。
Claims (10)
1.一种集成VOA功能的机械式光延时器,其特征在于:包括主盒体、光纤准直器、驱动机构和螺钉调节机构,所述光纤准直器安装于主体盒的一端,所述驱动机构安装于主体盒远离光纤准直器的另一端;所述主体盒内部设有传力杆、衔接体、棱镜、直线导轨和滑块,所述滑块设于所述传力杆上,所述棱镜设于滑块上随着所述滑块在直线导轨上滑动;所述驱动机构与传力杆连接,通过驱动所述驱动机构带动传力杆运动,从而带动所述棱镜在直线导轨上滑动,实现棱镜位置的微调;所述螺钉调节机构贯穿主体盒侧壁且垂直设于光纤准直器和棱镜之间,通过旋转螺钉调节机构控制螺钉切入光束的深度,实现控制光束的衰减值。
2.根据权利要求1所述的集成VOA功能的机械式光延时器,其特征在于:所述螺钉调节机构包括挡光螺钉、第一胶圈、限位筒、第二胶圈和保护筒,所述挡光螺钉具有螺钉尖端,所述挡光螺钉贯穿主体盒侧壁且螺钉尖端位于光纤准直器与棱镜之间,所述限位筒和保护筒依次固设于挡光螺钉远离螺钉尖端一端,所述第一胶圈设于挡光螺钉和限位筒之间,所述第二胶圈设于限位筒和保护筒之间。
3.根据权利要求2所述的集成VOA功能的机械式光延时器,其特征在于:所述限位筒设于挡光螺钉和主体盒内壁之间,所述保护筒包裹限位筒端部。
4.根据权利要求2所述的集成VOA功能的机械式光延时器,其特征在于:所述第一胶圈的直径小于第二胶圈的直径。
5.根据权利要求2所述的集成VOA功能的机械式光延时器,其特征在于:所述光纤准直器包括第一光纤准直器和第二光纤准直器,所述第一光纤准直器和第二光纤准直器用于接收/发射光束;所述螺钉调节机构设于第二光纤准直器与棱镜之间。
6.根据权利要求5所述的集成VOA功能的机械式光延时器,其特征在于:所述第一光纤准直器和第二光纤准直器通过外封管包裹于一体。
7.根据权利要求1所述的集成VOA功能的机械式光延时器,其特征在于:所述驱动机构包括旋柱和锁紧螺钉,所述旋柱通过一个衔接体与传力杆固定连接,所述锁紧螺钉垂直于传力杆且设于衔接体和旋柱之间,转动所述旋柱用于带动传力杆转动。
8.根据权利要求1所述的集成VOA功能的机械式光延时器,其特征在于:所述驱动机构为伺服电机,用于驱动传力杆转动。
9.根据权利要求1所述的集成VOA功能的机械式光延时器,其特征在于:所述传力杆与直线导轨平行设置,所述的传力杆为丝杆或螺纹杆。
10.根据权利要求1所述的集成VOA功能的机械式光延时器,其特征在于:所述棱镜为直角棱镜,光束经过所述直角棱镜反射后,入射光和反射光互相平行。
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