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光纤对准纤芯对准光纤直径包层直径80~150μm;涂覆直径100~1000μm切割长度10~16mm(被覆光纤直径<250μm);16mm(被覆光纤直径250~1000μm)放大倍数垂直双显,放大310倍;水平双显,外接适配器,输入:ac100-240v,维修光纤熔接机马达左边不推进,输出:dc13.4v/5.0a工作环境温度:-10℃~+50℃;湿度:95%rh(40℃,不结露);海拔高度:0~5000m外形尺寸长×宽×高=169×152×155(mm)重量2.4kg(无电池),维修光纤熔接机不复位来回跑,2.9kg(含电池)
光纤熔接现在有几种类型?
熔接机分为单芯和带状两种类型。
单芯光纤,顾名思义,是单一的一条光纤的;而带状是几条甚至十几条单芯光纤通过成带起,变成一条带状的光纤。
比如,藤仓的fsm- 62c是单芯熔接机,可以熔接单模多模特种色散光纤等等多种光纤;藤仓的fsm-60r是带状熔接机。
熔接光纤分别区别于两种不同的光纤线材的熔接方法,熔接的原理是一样的。以单芯光纤为例。在主干线的熔接上,多个小的熔接点后汇总成一个大的损耗,这种汇聚在熔接效果不好的熔接机上体现得更为明显。还有就是熔接速度、ccd显示效果、整体的耐磨损性,这些方面国产熔接机都是无法与进口熔接机相比的。

纤通信技术的广泛应用,越来越多的光纤线路需要维护和熔接接续。在光纤熔接过程中,维修熔接机led灯坏显示黑屏,为了获得高的熔接光纤,需要对光纤纤芯进行对准。本课题将进行光纤熔接机的高清晰双---头视频对准系统的研制。首先对该课题的研究背景及其意义做了简单的介绍,然后介绍了光纤熔接机的---发展现状。本文主要进行显微---头的设计。在进行光学系统的设计时,维修,首先阐述了显微---头的设计思路及设计过程,并确定了相应的系统参数。利用zema学设计软件设计出光学放大率为8倍、工作距离为13.4mm、共轭距为85mm的显微---头并对其优化结果进行像差分析评价,后对光学系统的每个零件进行工艺分析。在镜头的结构设计上,主要进行显微---头的机械结构设计,包括机械装配图设计及机械零件图设计其次,对设计出来的光学系统进行性能分析,主要是运用光学设计软件zemax自带的分析功能分别进行系统的公差分析及鬼像分析。此外,利用zemax软件对光纤经显微物镜放大后的成像情况进行模拟分析。后,为了实现快速检验显微镜头的成像,结合autocad绘图软件设计显微---头的检验装置。
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