CN213750403U - 一种低损耗光纤准直器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种低损耗光纤准直器,包括光源、光功率计、耦合器、准直器和光束扫描仪,所述耦合器位于所述光源和所述准直器之间,并且,所述光源与所述耦合器和所述耦合器处于同一直线,所述光功率计与所述光源电连接,所述光束扫描仪位于所述准直器远离所述耦合器的一端,并且,所述耦合器与所述准直器和所述光束扫描仪处于同一直线,所述准直器是由玻璃管、光纤毛细管和透镜构成,所述光纤毛细管位于所述玻璃管内部的一端,所述透镜位于所述玻璃管内部的另一端。有益效果:提升了准直器的组装效率、以及提升了可操作性,具有低损耗、高一致性的特点,质量能得到有效的提升。
Description
技术领域
本实用新型涉及准直器技术领域,具体来说,涉及一种低损耗光纤准直器。
背景技术
光纤准直器为光纤尾纤和自聚焦透镜高精度定位而成,通常的准直器的制作方法为反射法组装制作。如下图所示,光源输入的信号经过耦合器和准直器后,将会光束投射至反射镜上,反射的光路将会进入准直器,由光功率计将反射的光接收。
现有的准直器是通过调节光纤毛细管与透镜之间的距离,然后再调节用于支撑准直器组件的多维调节架,将反射光束耦合进入准直器,以得到参数指标(IL.插入损耗)是否满足使用要求,如不满足,需要调节光纤毛细管与透镜之间的间距,由于此时光纤毛细管与透镜之间的间距的改变,输出的准直光束的指向角将也会发生改变,需要重新调节多维调节架,使光束重新耦合进入准直器,如此反复,直至得到满足要求为止,使用不方便。
针对相关技术中的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
实用新型内容
针对相关技术中的问题,本实用新型提出一种低损耗光纤准直器,以克服现有相关技术所存在的上述技术问题。
为此,本实用新型采用的具体技术方案如下:
一种低损耗光纤准直器,包括光源、光功率计、耦合器、准直器和光束扫描仪,所述耦合器位于所述光源和所述准直器之间,并且,所述光源与所述耦合器和所述耦合器处于同一直线,所述光功率计与所述光源电连接,所述光束扫描仪位于所述准直器远离所述耦合器的一端,并且,所述耦合器与所述准直器和所述光束扫描仪处于同一直线,所述准直器是由玻璃管、光纤毛细管和透镜构成,所述光纤毛细管位于所述玻璃管内部的一端,所述透镜位于所述玻璃管内部的另一端。
进一步的,所述光纤毛细管与所述玻璃管为活动连接结构,所述光纤毛细管外侧的一端设置有第一螺纹头,所述玻璃管内部的一端设置有与所述第一螺纹头相匹配的第一螺纹套。
进一步的,所述透镜与所述玻璃管之间通过调节套相配合连接,所述透镜位于所述调节套内部的中间位置并与所述调节套为固定连接结构。
进一步的,所述调节套与所述玻璃管为活动连接结构,所述调节套外侧的一端设置有第二螺纹头,所述玻璃管内部的一端设置有与所述第二螺纹头相匹配的第二螺纹套。
进一步的,所述光纤毛细管外侧远离所述第一螺纹头的一端设置有第一防滑套。
进一步的,所述调节套远离所述第二螺纹头的一端设置有第二防滑套。
本实用新型的有益效果为:光束扫描仪具有较大的接收孔径,改变光纤毛细管与透镜的距离所带来的指向角的改变,即便光束发生了偏移,光束依然能够被光束扫描仪所接收。从而减少了调节架对准的依赖,仅仅需一维调节(光纤毛细管与透镜间距的调节),大幅的提升了准直器的组装效率、以及提升了可操作性,该方法所获取的光束值是依照透镜规格的所计算出来,所制作的准直实际的数据与理论值高度拟合,具有低损耗、高一致性的特点,质量能得到有效的提升。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是根据本实用新型实施例的一种低损耗光纤准直器的位置结构示意图;
图2是根据本实用新型实施例的一种低损耗光纤准直器的剖视图;
图3是根据本实用新型实施例的一种低损耗光纤准直器的结构示意图。
图中:
1、光源;2、光功率计;3、耦合器;4、准直器;5、光束扫描仪;6、玻璃管;7、光纤毛细管;8、透镜;9、第一螺纹头;10、第一螺纹套;11、调节套;12、第二螺纹头;13、第二螺纹套;14、第一防滑套;15、第二防滑套。
具体实施方式
为进一步说明各实施例,本实用新型提供有附图,这些附图为本实用新型揭露内容的一部分,其主要用以说明实施例,并可配合说明书的相关描述来解释实施例的运作原理,配合参考这些内容,本领域普通技术人员应能理解其他可能的实施方式以及本实用新型的优点,图中的组件并未按比例绘制,而类似的组件符号通常用来表示类似的组件。
根据本实用新型的实施例,提供了一种低损耗光纤准直器。
实施例一:
如图1-3所示,根据本实用新型实施例的低损耗光纤准直器,包括光源1、光功率计2、耦合器3、准直器4和光束扫描仪5,所述耦合器3位于所述光源1和所述准直器4之间,并且,所述光源1与所述耦合器3和所述耦合器3处于同一直线,所述光功率计2与所述光源1电连接,所述光束扫描仪5位于所述准直器4远离所述耦合器3的一端,并且,所述耦合器3与所述准直器4和所述光束扫描仪5处于同一直线,所述准直器4是由玻璃管6、光纤毛细管7和透镜8构成,所述光纤毛细管7位于所述玻璃管6内部的一端,所述透镜8位于所述玻璃管6内部的另一端。
借助于上述技术方案,光束扫描仪具有较大的接收孔径,改变光纤毛细管与透镜的距离所带来的指向角的改变,即便光束发生了偏移,光束依然能够被光束扫描仪所接收。从而减少了调节架对准的依赖,仅仅需一维调节(光纤毛细管与透镜间距的调节),大幅的提升了准直器的组装效率、以及提升了可操作性,该方法所获取的光束值是依照透镜规格的所计算出来,所制作的准直实际的数据与理论值高度拟合,具有低损耗、高一致性的特点,质量能得到有效的提升。
实施例二:
如图1-3所示,所述光纤毛细管7与所述玻璃管6为活动连接结构,所述光纤毛细管7外侧的一端设置有第一螺纹头9,所述玻璃管6内部的一端设置有与所述第一螺纹头9相匹配的第一螺纹套10,所述透镜8与所述玻璃管6之间通过调节套11相配合连接,所述透镜8位于所述调节套11内部的中间位置并与所述调节套11为固定连接结构,所述调节套11与所述玻璃管6为活动连接结构,所述调节套11外侧的一端设置有第二螺纹头12,所述玻璃管6内部的一端设置有与所述第二螺纹头12相匹配的第二螺纹套13,所述光纤毛细管7外侧远离所述第一螺纹头9的一端设置有第一防滑套14,所述调节套11远离所述第二螺纹头12的一端设置有第二防滑套15。
为了方便理解本实用新型的上述技术方案,以下就本实用新型在实际过程中的工作原理或者操作方式进行详细说明。
在实际应用时,该实用新型方案所采用的是光束扫描仪以进行光纤准直器的组装,将准直器出射的光束在指定的工作距离内,被光束扫描仪所接收,获得实时显示光束的规格值,一旦调试获取对应的合格的光束规格值,可以将光纤毛细管与透镜的位置进行固定、将其制作成准直器。
综上所述,借助于本实用新型的上述技术方案,光束扫描仪具有较大的接收孔径,改变光纤毛细管与透镜的距离所带来的指向角的改变,即便光束发生了偏移,光束依然能够被光束扫描仪所接收。从而减少了调节架对准的依赖,仅仅需一维调节(光纤毛细管与透镜间距的调节),大幅的提升了准直器的组装效率、以及提升了可操作性,该方法所获取的光束值是依照透镜规格的所计算出来,所制作的准直实际的数据与理论值高度拟合,具有低损耗、高一致性的特点,质量能得到有效的提升。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种低损耗光纤准直器,其特征在于,包括光源(1)、光功率计(2)、耦合器(3)、准直器(4)和光束扫描仪(5),所述耦合器(3)位于所述光源(1)和所述准直器(4)之间,并且,所述光源(1)与所述耦合器(3)和所述耦合器(3)处于同一直线,所述光功率计(2)与所述光源(1)电连接,所述光束扫描仪(5)位于所述准直器(4)远离所述耦合器(3)的一端,所述耦合器(3)与所述准直器(4)和所述光束扫描仪(5)处于同一直线,所述准直器(4)是由玻璃管(6)、光纤毛细管(7)和透镜(8)构成,所述光纤毛细管(7)位于所述玻璃管(6)内部的一端,所述透镜(8)位于所述玻璃管(6)内部的另一端。
2.根据权利要求1所述的一种低损耗光纤准直器,其特征在于,所述光纤毛细管(7)与所述玻璃管(6)为活动连接结构,所述光纤毛细管(7)外侧的一端设置有第一螺纹头(9),所述玻璃管(6)内部的一端设置有与所述第一螺纹头(9)相匹配的第一螺纹套(10)。
3.根据权利要求1所述的一种低损耗光纤准直器,其特征在于,所述透镜(8)与所述玻璃管(6)之间通过调节套(11)相配合连接,所述透镜(8)位于所述调节套(11)内部的中间位置并与所述调节套(11)为固定连接结构。
4.根据权利要求3所述的一种低损耗光纤准直器,其特征在于,所述调节套(11)与所述玻璃管(6)为活动连接结构,所述调节套(11)外侧的一端设置有第二螺纹头(12),所述玻璃管(6)内部的一端设置有与所述第二螺纹头(12)相匹配的第二螺纹套(13)。
5.根据权利要求2所述的一种低损耗光纤准直器,其特征在于,所述光纤毛细管(7)外侧远离所述第一螺纹头(9)的一端设置有第一防滑套(14)。
6.根据权利要求4所述的一种低损耗光纤准直器,其特征在于,所述调节套(11)远离所述第二螺纹头(12)的一端设置有第二防滑套(15)。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202022912323.1U CN213750403U (zh) | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 一种低损耗光纤准直器 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202022912323.1U CN213750403U (zh) | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 一种低损耗光纤准直器 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN213750403U true CN213750403U (zh) | 2021-07-20 |
Family
ID=76835001
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202022912323.1U Active CN213750403U (zh) | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 一种低损耗光纤准直器 |
Country Status (1)
Country | Link |
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CN (1) | CN213750403U (zh) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN115113334A (zh) * | 2022-05-17 | 2022-09-27 | 长春理工大学 | 一种可快速实现单模光纤耦合系统装调校准结构及其校准方法 |
CN115308843A (zh) * | 2022-08-05 | 2022-11-08 | 北京浦丹光电股份有限公司 | 一种变径隔离器及陀螺仪 |
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2020
- 2020-12-07 CN CN202022912323.1U patent/CN213750403U/zh active Active
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