現有的光纖連接技術
(1)臨時連接(冷接):用光纖工具將光纖切割成符合要求的斷面,然后插入SC冷接頭固定的一種方式,其優點是方便靈活、成本低,弊端是信號傳輸質量差、損耗大、易斷易故障。
(2)活動連接:利用光纖連接器件將光纖線路連接起來,其優點是接頭靈活、調換連接點方便,弊端是此連接方式損耗和反射大。
(3)固定連接(熱熔):采用熔接機加熱的方法使待接光纖的端面熔化并連接的光纖接續方法,該方式使得光纖光纜熔接效果好、損耗低、信號傳輸質量高等,而這也成為自上九十年代以來深受通信人喜愛的光纖接續方法。

由此可見,在信號傳輸質量上,使用光纖熔接機進行光纖固定連接的質量更高;此外,光纖熔接機的原理也更為復雜。江蘇吉星FX39光纖熔接機的原理是利用高壓電弧將兩個光纖斷面熔化,同時利用高精度運動機制平緩推進兩根光纖,使其融合成一根,以實現光纖模場的耦合。

FX39的主要功能模塊
(1)視覺子系統視覺子系統通過圖像采集卡收集兩個傳來的信息,經過圖像處理、特征提取、三維計算后,得到光纖位姿信息并控制定位子系統實現粗調;采用數字化技術,把光纖不同軸向位置的視頻信號采集下來,進行實時圖像邊緣檢測,同時利用計算機圖像識別技術和計算機智能控制技術,配合機械傳動系統、高精度地完成兩根光纖的對間隙和對芯過程,在確認光纖處于ZUI佳位置時,放電子系統放電熔接。

FX39是典型的纖芯對準式光纖熔接機,采用纖芯探測系統(CDS,Core Detection System),有時也叫輪廓對準系統(PAS,Profile Alignment System),內置有6個馬達和2臺CCD攝像機,通過側面投影系統進行光纖對準;其光纖的對準過程是:熔接機內部紅光光源發出的光經過反光鏡照射光纖,進入物鏡后匯聚,在X、Y兩臺攝像機的電荷耦合器件(CCD,Charge Coupled Device)上放大320倍后成像,光纖內部由于纖芯及包層的折射率不同,在電荷耦合器件(CCD,Charge Coupled Device)上成像的灰度不同,形成亮暗條紋,通過一定算法將這些條紋對齊。

因此,兩根光纖的對準程度是決定光纖熔接質量的重要因素,光纖的對準程度越高,光纖熔接的質量越佳。在整個調整軸心和熔接接續過程中,FX39可以準確識別光纖類型并自動選用與之相匹配的熔接模式進行熔接,通過攝像機把探測到所熔接纖芯狀態的信息送到熔接機的專用程序中,可以計算出接續后的損耗值。FX39調整軸心的方法采用了復雜、精密的光學系統,因此熔接時間更短,Quick模式下6秒即可完成熔接。
(2)精密定位子系統
①機械系統
通用光纖熔接機的調芯機構僅需要3個自由度,如果為了實現光纖與波導器件的藕合,應需要6個自由度。FX39調芯機構中平動機構采用精研滑動絲杠配以高精度直線滑軌實現,轉動機構則采用精密蝸輪桿結構配以無間隙裝配工藝。
②驅動系統
FX39采用步進電機驅動,步進電機體積小,控制方式簡單靈活,采用細分步,消除了共振因素,運動噪音小,系統負載不大,不會丟步,可以實現較高的控制精度。FX39的電機驅動器與轉動部分的電機控制器均可滿足其的精度要求。

(3)放電子系統
利用電弧放電的原理,FX39中央控制芯片控制放電回路放電,光纖定位后,從內存中調入缺省設定接續模式的控制參數,控制放電的功率、放電次數,及放電過程中步進電機的推進情況。在每種模式動作時,只要自動調入相關參數即可完成。加熱爐根據設定的溫度對熱縮管進行加熱,單片機控制溫度并定時,完成熱縮后啟動風扇冷卻,在快速模式下,FX39單次加熱40mm熱縮管的時長僅為16秒。不僅如此,FX39采用的7800毫安的大容量鋰電池與5000次放電壽命的電極全程支撐放電系統的穩定操作。

FX39內置搭載的六馬達技術,使其熔接加熱效率遠超四馬達機器,同時其還采用特殊設計的光學鏡頭及軟件算法,纖芯對準技術的應用足以Battle一眾國內熔接機,甚至媲美藤倉、住友。目前,FX39熔接機主要用于干線工程、城域網建設,同時還可用于FTTx、安防監控等。

看到這,您對江蘇吉星FX39光纖熔接機是否更加青睞了呢?(小星偷偷告訴你,實機更驚艷哦~)
【注:以上產品數據均是在吉星實驗室20度環境下得出】
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