CN211402829U - 一种2xn准直器阵列 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种2XN准直器阵列,包括双排玻璃V型槽,所述双排玻璃V型槽的顶部和底部均固定连接有玻璃盖板,所述双排玻璃V型槽的前端固定连接有2XN透镜组件,所述双排玻璃V型槽的后端固定连接有金属套管块,所述金属套管块的后端固定连接有套管。本实用新型通过双排玻璃V型槽、玻璃盖板、2XN透镜组件、金属套管块、套管、光纤、透镜座和Mini透镜组的配合使用,具备结构紧凑,体积小的优点,装配操作容易,先分别做好2XN光纤阵列和2XN透镜组件,然后再进行光学耦合,大幅度降低了生产技术难度,组合灵活,可根据准直器工作距离、间距、波长等选择不同的类型、透镜、V型槽间距达到准直器阵列的要求。
Description
技术领域
本实用新型涉及光纤传输技术领域,具体为一种2XN准直器阵列。
背景技术
光纤准直器是光纤通信器件的基础部件,光纤准直器一般是由单根光纤和单个透镜组成,封装在玻璃管或金属管内,但现有技术的单个准直器外径较大,准直器出射光束之间的间距受限不能太小,导致阵列准直器的体积增大,不能适用于这些集成光器件内,随着光纤通信技术的发展,光纤通信器件往集成化、小型化方向发展,一些光纤器件需要用到2XN光纤准直器阵列,如波长选择开关(WSS)、大容量光开关等。
针对现有2XN光纤准直器阵列的不足,本实用新型在实用新型专利“专利号为201620309664.0,“一种二维双层光纤阵列”基础上,组合透镜组件和套管件,形成结构紧凑的2XN光纤准直器阵列。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种2XN准直器阵列,具备结构紧凑,体积小的优点,解决了现有技术的单个准直器外径较大,准直器出射光束之间的间距受限不能太小,导致阵列准直器的体积增大,不能适用于这些集成光器件内的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种2XN准直器阵列,包括双排玻璃V型槽,所述双排玻璃V型槽的顶部和底部均固定连接有玻璃盖板,所述双排玻璃V型槽的前端固定连接有2XN透镜组件,所述双排玻璃V型槽的后端固定连接有金属套管块,所述金属套管块的后端固定连接有套管,所述套管的内腔套设有光纤,所述2XN透镜组件包括透镜座,所述透镜座的前端固定连接有Mini透镜组。
优选的,所述套管的直径为0.9mm,所述套管的前端贯穿至金属套管块的前端,所述金属套管块的内部开设有与套管配合使用的圆孔。
优选的,所述双排玻璃V型槽的顶部和底部均开设有V形槽,V形槽为等距分布。
优选的,所述Mini透镜组的后端通过镶嵌方式固定于透镜座的定位孔内,所述透镜座通过粘合方式与双排玻璃V型槽固定连接。
优选的,所述透镜座的材质为玻璃、陶瓷和金属中的一种,所述光纤为两组,每组光纤的数量为四个。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:
1、本实用新型通过双排玻璃V型槽、玻璃盖板、2XN透镜组件、金属套管块、套管、光纤、透镜座和Mini透镜组的配合使用,具备结构紧凑,体积小的优点,装配操作容易,先分别做好2XN光纤阵列和2XN透镜组件,然后再进行光学耦合,大幅度降低了生产技术难度,组合灵活,可根据准直器工作距离、间距、波长等选择不同的类型、透镜、V型槽间距达到准直器阵列的要求。
2、本实用新型通过设置金属套管块,能够用于固定0.9mm的套管,前面两个臂可紧扣2XN光纤阵列的后部台阶,通过设置双排玻璃V型槽,两排光纤分别放置于V型槽内,用于固定作用。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图;
图2为本实用新型结构的侧视示意图;
图3为本实用新型双排玻璃V型槽结构示意图;
图4为本实用新型双排玻璃V型槽与光纤装配结构示意图;
图5为本实用新型2XN透镜组件结构示意图;
图6为本实用新型金属套管块结构示意图。
图中:1、双排玻璃V型槽;2、玻璃盖板;3、2XN透镜组件;301、透镜座;302、Mini透镜组;4、金属套管块;5、套管;6、光纤。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
在实用新型的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“内”、“外”“前端”、“后端”、“两端”、“一端”、“另一端”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,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。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。
在实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设置有”、“连接”等,应做广义理解,例如“连接”,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
本实用新型所采用的部件均为通用标准件或本领域技术人员知晓的部件,其结构和原理都为本技术人员均可通过技术手册得知或通过常规实验方法获知。
请参阅图1-6,一种2XN准直器阵列,包括双排玻璃V型槽1,双排玻璃V型槽1的顶部和底部均开设有V形槽,V形槽为等距分布,双排玻璃V型槽1的顶部和底部均固定连接有玻璃盖板2,双排玻璃V型槽1的前端固定连接有2XN透镜组件3,双排玻璃V型槽1的后端固定连接有金属套管块4,金属套管块4的后端固定连接有套管5,套管5的直径为0.9mm,套管5的前端贯穿至金属套管块4的前端,金属套管块4的内部开设有与套管5配合使用的圆孔,套管5的内腔套设有光纤6,2XN透镜组件3包括透镜座301,透镜座301的材质为玻璃、陶瓷和金属中的一种,光纤6为两组,每组光纤6的数量为四个,透镜座301的前端固定连接有Mini透镜组302,Mini透镜组302的后端通过镶嵌方式固定于透镜座301的定位孔内,透镜座301通过粘合方式与双排玻璃V型槽1固定连接,通过设置金属套管块4,能够用于固定0.9mm的套管5,前面两个臂可紧扣2XN光纤阵列的后部台阶,通过设置双排玻璃V型槽1,两排光纤6分别放置于V型槽内,用于固定作用,通过双排玻璃V型槽1、玻璃盖板2、2XN透镜组件3、金属套管块4、套管5、光纤6、透镜座301和Mini透镜组302的配合使用,具备结构紧凑,体积小的优点,装配操作容易,先分别做好2XN光纤阵列和2XN透镜组件3,然后再进行光学耦合,大幅度降低了生产技术难度,组合灵活,可根据准直器工作距离、间距、波长等选择不同的类型、透镜、V型槽间距达到准直器阵列的要求。
使用时,光纤6前端剥除部份涂覆层放入V型槽内,调整光纤6前后的位置,使光纤6涂覆层剥离交界处于V型槽小台阶的距离后端约1/3位置,光纤6尾部用单面胶带临时固定在夹具上;在双排玻璃V型槽1上方加玻璃盖板2,压紧,然后在小台阶斜面部位点固定胶水A,待固定胶水A注满V槽后,用UV光固化胶水A;在双排玻璃V型槽1小台阶处点固定胶水B,用UV光固化胶水B;将双排玻璃V型槽1翻转,将第二组光纤6固定在V槽内;将完成组装的2XN光纤阵列放入高温烘箱进行烘烤,以彻底固化胶水;将成组套管5穿入金属套管块4,用快干胶水固定套管5;将金属套管块4前面两个臂卡住2XN光纤阵列的后部台阶,并用胶水固定;对完成组装的2XN光纤阵列进行端面研磨和抛光;将Mini透镜组302分别装入透镜座301圆孔内,用胶水固定;在六维精密光学调节系统上,将2XN透镜组件3和2XN光纤阵列进行光学耦合,耦合对准后在2XN透镜组件3和2XN光纤阵列之间注入UV胶水并固化;将完成组装的2XN光纤准直器阵列放入高温烘箱进行烘烤,以彻底固化胶水。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (5)
1.一种2XN准直器阵列,包括双排玻璃V型槽(1),其特征在于:所述双排玻璃V型槽(1)的顶部和底部均固定连接有玻璃盖板(2),所述双排玻璃V型槽(1)的前端固定连接有2XN透镜组件(3),所述双排玻璃V型槽(1)的后端固定连接有金属套管块(4),所述金属套管块(4)的后端固定连接有套管(5),所述套管(5)的内腔套设有光纤(6),所述2XN透镜组件(3)包括透镜座(301),所述透镜座(301)的前端固定连接有Mini透镜组(302)。
2.根据权利要求1所述的一种2XN准直器阵列,其特征在于:所述套管(5)的直径为0.9mm,所述套管(5)的前端贯穿至金属套管块(4)的前端,所述金属套管块(4)的内部开设有与套管(5)配合使用的圆孔。
3.根据权利要求1所述的一种2XN准直器阵列,其特征在于:所述双排玻璃V型槽(1)的顶部和底部均开设有V形槽,V形槽为等距分布。
4.根据权利要求1所述的一种2XN准直器阵列,其特征在于:所述Mini透镜组(302)的后端通过镶嵌方式固定于透镜座(301)的定位孔内,所述透镜座(301)通过粘合方式与双排玻璃V型槽(1)固定连接。
5.根据权利要求1所述的一种2XN准直器阵列,其特征在于:所述透镜座(301)的材质为玻璃、陶瓷和金属中的一种,所述光纤(6)为两组,每组光纤(6)的数量为四个。
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CN111239912A (zh) * | 2020-03-17 | 2020-06-05 | 中山市美速光电技术有限公司 | 一种2xn准直器阵列及其制作方法 |
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