连续可调的光纤衰减器转让专利

申请号 : CN201410430376.6

文献号 : CN104155753A

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法律信息:

相似专利:

发明人 : 郭仁祥蔡义炜曾应全李道斌

申请人 : 成都美美通信技术有限公司

摘要 :

本发明公开了连续可调的光纤衰减器,包括外壳、光纤和两个相对的微弯变形器,光纤位于两个微弯变形器之间,外壳内设置有用于放置光纤的凹槽,微弯变形器包括底部设置有波纹的上压板和设置在凹槽底部的下波纹面,凹槽的侧壁上分别设置有对称的第一导槽和第二导槽,所述的第一导槽和第二导槽与光纤的中心轴不平行且与光纤的夹角度数相等,所述的第一导槽之间活动设置有用于对上压板进行调节的第一调节圆柱,所述的第二导槽之间活动设置有用于对上压板进行调节的第二调节圆柱,所述的外壳上设置有用于标示第一调节圆柱和第二调节圆柱位置的刻度尺,其滑动第一调节圆柱和第二调节圆柱即可改变光纤的弯曲度,不仅结构简单,且易于操作。

权利要求 :

1.连续可调的光纤衰减器,包括外壳(2)、光纤(1)和两个相对的微弯变形器,所述的光纤(1)位于两个微弯变形器之间,其特征在于:所述的外壳(2)内设置有用于放置光纤(1)的凹槽,所述的微弯变形器包括底部设置有波纹的上压板(5)和设置在凹槽底部的下波纹面(24),所述的凹槽的侧壁上分别设置有对称的第一导槽(21)和第二导槽(22),所述的第一导槽(21)和第二导槽(22)与光纤(1)的中心轴不平行且与光纤(1)的夹角度数相等,所述的第一导槽(21)之间活动设置有用于对上压板(5)进行调节的第一调节圆柱(31),所述的第二导槽(22)之间活动设置有用于对上压板(5)进行调节的第二调节圆柱(32),所述的外壳(2)上设置有用于标示第一调节圆柱(31)和第二调节圆柱(32)位置的刻度尺(23)。

2.根据权利要求1所述的连续可调的光纤衰减器,其特征在于:所述的第一导槽(21)与光纤(1)的中心轴之间的夹角度数大于10度且小于45度。

3.根据权利要求1所述的连续可调的光纤衰减器,其特征在于:所述的刻度尺(23)的度数沿第一导槽(21)和第二导槽(22)的对称线处沿两侧逐渐增大或减小。

4.根据权利要求1至3任一所述的连续可调的光纤衰减器,其特征在于:所述的第一调节圆柱(31)和第二调节圆柱(32)的直径相等。

说明书 :

连续可调的光纤衰减器

技术领域

[0001] 本发明涉及光纤衰减器领域,具体地,涉及连续可调的光纤衰减器。

背景技术

[0002] 光纤衰减器是光通讯领域中广泛使用的无源器件。用于对输入光功率的衰减,避免了由于输入光功率超强而使光接收机产生的失真。现有的光纤衰减器,为了实现连续可调,采用了公开号为CN 1658023 A的结构方式,其利用微弯变形器实现光纤的弯曲程度,以实现对光纤中信号光强度的调制,以实现可调的光衰减。采用该结构的光纤衰减器,对微弯变形器的距离进行调节时,需使用调节器,即调节调节器使微弯变形器沿导轨移动实现对距离的调节,根据实际的使用情况,可采用手动、电机、电压、磁场等方式实现调节器,在采用手动方式时,连接器的调节杆上设置螺纹,通过旋转调节杆实现微变形器距离的调节,操作起来十分麻烦。

发明内容

[0003] 本发明所要解决的技术问题是提供连续可调的光纤衰减器,其滑动第一调节圆柱和第二调节圆柱即可改变光纤的弯曲度,不仅结构简单,且易于操作。
[0004] 本发明解决上述问题所采用的技术方案是:连续可调的光纤衰减器,包括外壳、光纤和两个相对的微弯变形器,所述的光纤位于两个微弯变形器之间,所述的外壳内设置有用于放置光纤的凹槽,所述的微弯变形器包括底部设置有波纹的上压板和设置在凹槽底部的下波纹面,所述的凹槽的侧壁上分别设置有对称的第一导槽和第二导槽,所述的第一导槽和第二导槽与光纤的中心轴不平行且与光纤的夹角度数相等,所述的第一导槽之间活动设置有用于对上压板进行调节的第一调节圆柱,所述的第二导槽之间活动设置有用于对上压板进行调节的第二调节圆柱,所述的外壳上设置有用于标示第一调节圆柱和第二调节圆柱位置的刻度尺。
[0005] 本发明实现对光纤中光信号强度的调节的原理与现有技术的原理一致,即调节上压板与下波纹面之间的距离改变光纤的弯曲度,实现对光纤中光信号强度的调节,实现连续可调的光衰减。第一调节圆柱和第二调节圆柱分别可沿第一导槽和第二导槽移动,由于第一导槽和第二导槽与光纤的中心轴不平行,即第一导槽和第二导槽与未弯折时光纤的中心轴不平行,使得第一调节圆柱和第二调节圆柱在第一导槽和第二导槽的不同位置时,可实现上压板与下波纹面的距离调节,即可实现光纤弯曲度的调节。第一调节圆柱与上压板的接触面仅为垂直于光纤中心轴的一条直线,由于上压板有一定的长度,其固定不稳定,利用第二调节圆柱和第一调节圆柱的配合,从上压板的两端同时对上压板进行固定,很好的保证了上压板结构的稳定性,使得上压板的两端平衡,不会出现一端的高度比另一端高的状况。第一导槽和第二导槽对称设置且第一导槽和第二导槽与光纤的中心轴不平行且与光纤的夹角度数相等,在对两端的第一调节圆柱和第二调节圆柱进行调节时,利用刻度尺即可观测出第一调节圆柱和第二调节圆柱是否等高,即上压板的两端是否等高平行稳定。采用本发明的光纤衰减器,其只需对第一调节圆柱和第二调节圆柱进行转动,即可改变光纤的弯曲度,实现对光纤中光信号强度的调节,实现可调的光衰减,其不仅结构简单,且易于操作。
[0006] 作为优选,为了保证光纤衰减器的精度,所述的第一导槽与光纤的中心轴之间的夹角度数大于10度且小于45度。光纤直径有限,即上压板与下波纹面的距离有限,当第一导槽与光纤的中心轴的夹角度数太小时,光纤衰减器的调节精度很高,即第一调节圆柱移动一定的距离时上压板与凹槽底部的距离变化很慢。但是,当夹角度数越小,外壳的长度需要越长,即兼顾外壳的长度和光纤衰减器的精度,第一导槽与光纤的中心轴的夹角在一定的范围内,即大于10度且小于45度。
[0007] 作为优选,为了便于直接对第一调节圆柱和第二调节圆柱位置进行读取,所述的刻度尺的度数沿第一导槽和第二导槽的对称线处沿两侧逐渐增大或减小。
[0008] 进一步的,所述的第一调节圆柱和第二调节圆柱的直径相等。第一调节圆柱和第二调节圆柱的直径相等,即使得第一调节圆柱和第二调节圆柱移动相同的距离时上压板上移或下降的高度一致,即便于操作。
[0009] 综上,本发明的有益效果是:1、本发明的只需对第一调节圆柱和第二调节圆柱进行转动,即可改变光纤的弯曲度,实现对光纤中光信号强度的调节,其不仅结构简单,且易于操作。
[0010] 2、本发明利用第一调节圆柱和第二调节圆柱同时对上压板进行调节,保证了光纤弯曲度的平稳型。

附图说明

[0011] 图1是本发明的结构示意图。
[0012] 附图中标记及相应的零部件名称:1、光纤;2、外壳;21、第一导槽;22、第二导槽;23、刻度尺;24、下波纹面;31、第一调节圆柱;32、第二调节圆柱;5、上压板。

具体实施方式

[0013] 下面结合实施例及附图,对本发明作进一步地的详细说明,但本发明的实施方式不限于此。
[0014] 实施例1:如图1所示的连续可调的光纤衰减器,包括外壳2、光纤1和两个相对的微弯变形器,所述的光纤1位于两个微弯变形器之间,所述的外壳2内设置有用于放置光纤1的凹槽,所述的微弯变形器包括底部设置有波纹的上压板5和设置在凹槽底部的下波纹面24,所述的凹槽的侧壁上分别设置有对称的第一导槽21和第二导槽22,所述的第一导槽21和第二导槽22与光纤1的中心轴不平行且与光纤1的夹角度数相等,所述的第一导槽21之间活动设置有用于对上压板5进行调节的第一调节圆柱31,所述的第二导槽22之间活动设置有用于对上压板5进行调节的第二调节圆柱32,所述的外壳2上设置有用于标示第一调节圆柱
31和第二调节圆柱32位置的刻度尺23。第一调节圆柱可在第一导槽21内移动,可利用在第一导槽21内壁上设置齿,在第一调节圆柱的两个端面上设置与齿相匹配的齿轮,实现调节圆柱在第一导槽21内的移动。第二调节圆柱32的移动原理与第一调节圆柱相同。
[0015] 实施例2:如图1所示的连续可调的光纤衰减器,为了保证光纤衰减器的精度和外壳的长度,本实施例在实施例1的基础上做了优化,所述的第一导槽21与光纤1的中心轴之间的夹角度数大于10度且小于45度。
[0016] 实施例3:如图1所示的连续可调的光纤衰减器,为了便于直接对第一调节圆柱和第二调节圆柱位置进行读取,本实施例在上述实施例的基础上做了优化,即刻度尺23的度数沿第一导槽
21和第二导槽22的对称线处沿两侧逐渐增大或减小,刻度尺与下波纹面相平行,在第一导槽21和第二导槽22的对称线处设置刻度尺的读数对称线,即该处为0或刻度尺的最大值。
[0017] 实施例4:如图1所示的连续可调的光纤衰减器,为了便于操作,本实施例在上述实施例的基础上做了优化,所述的第一调节圆柱31和第二调节圆柱32的直径相等。
[0018] 如上所述,可较好的实现本发明。