Messung der Fasergeometrie an großen Kernspezialitätenfasern und Steckern

Wenn die Telekommunikationsbranche ihre optische Konnektivitätsleistung mit visuellen, optischen und geometrischen Messungen standardisierte, führt die Spezialfaserindustrie traditionell nur eine visuelle Inspektion auf ihren Fasernbaugruppen durch.

Der Bedarf an optischer Messung (Einfügungsverlust/Returnverlust) ist auf die Art der verschiedenen Anwendungen in der Spektroskopie zurückzuführen, medizinisch, industriell nicht oft so kritisch. SMA gleichermaßen sind oft ausreichend, da sie die Faser in freier Luft halten und keine physische Verbindung zwischen Faser wie den Telekommunikationsanschlüssen wie SC, LC usw. durchführen.

Mit den wachsenden Anwendungen von Hochleistungs-Laseranwendungen sehen wir, dass Konnektivitätslösungen tendenziell eine wachsende Rate von Mängel an Faserverbrennungsfehlern am Faserspitzen haben. Viele Unternehmen beziehen den Faserverbrennungseffekt auf Reinigungsprobleme am Faserspitzen, und selbst mit den Saitenreinigungsverfahren treten diese Verbrennungseffekte immer noch auf.

Was die meisten Unternehmen nicht erkennen, ist, dass die Geometrie der Faserspitze ein bedeutender Einfluss auf dieses Thema sein könnte. Es könnte sich auf die Tatsache beziehen, dass die geometrische Messung von verbundenen großen Kernfasern mit SMA gleichermaßen einfach nicht verfügbar war.

Die traditionellen Interferometer bieten möglicherweise eine SMA -Anschließungsschnittstelle (unter Verwendung von Keramikfeier), die Fasermessung wird jedoch gemäß dem IEC/Telcordia -Standard über einen Bereich von 250 ° C durchgeführt. Mit den großen Kernfasern, die zwischen 125 und 1200um liegen, war es in der Branche einfach nicht erhältlich.

Wir unterstützten unsere Kunden bei diesen Herausforderungen und haben verstanden, dass die Fasergeometrie nach dem Polieren an der Faser-/Steckerspitze eine große Unwachheit über die Fasergeometrie gibt. Mit freistehenden SMA-Anschlüssen wie dem Amphenolfasergrip werden die Fasern oft wie erwartet gewölbt und nicht flach.

„Wie viel Faserradius, Rauheit (wie Edge-Chipping), Winkel oder andere kleinere Defekte wird voraussichtlich vor Faserreflexionsproblemen mit Hochleistungslaseranwendungen schützen? Können wir Pass-/Fail -Messungen zur Fasergeometrie durchführen und dies mit Annahmekriterien für unsere ausgehende Inspektion in Beziehung setzen, bei denen einige Fragen an das technische Team des Fiber -Optikzentrums gerichtet wurden?

NorthLab Photonics entwickelte die Interferometer von Proview LD und XD, um große Kernspezialitätenfasern mit einem Bereich 125-1200 um zu messen, wodurch Montageoperationen das endgültige Endprodukt von Faser- und Steckeroberfläche im Winkel, Rauheit und Radius usw. messen können.

Das Gerät bietet 3D -Anzeigen- und Pass-/Fail -Kriterien an, die mit den für die individuellen Anwendung erforderlichen Qualitätsakzeptanzkriterien übereinstimmen können.

Die Proview LD und XD sind mit einer Reihe von Verbindungen wie SMA, LD-80 sowie ST- und FC-Anschlussschnittstellen für physische Kontaktkonnektivitätslösungen erhältlich. Mit bloßen Faseradaptern können auch Backfasern gemessen werden. Die sehr kleine Desktop -Einheit arbeitet mit einem Tablet/Laptop mit Windows 8/10.

Über den Autor
Erwin Gelderblom Erwin Gelderblom, EMEA Business Development, Technical Sales
Erwin verwaltet Vertrieb und technische Support für FOC in der EMEA -Region. Frühere Positionen umfassten Toshiba Medical Systems, Framatom und Amphenol. Erwin trat 1997 als Europäischer Account Manager zu Molex Fiberoptics ein und entwickelte Unternehmen für optische Backplane -Steckverbinder und optische Flex -Schaltungsprodukte zum größten Verkaufsbereich für Molex. Erwin absolvierte ein vierjähriges internes MBA-Programm während der Molex und war für Marktanalysen, Wachstumsstrategie und Geschäftsentwicklung für Molex Europe verantwortlich.
Nach zehn Jahren bei Molex arbeitete Erwin für Prysmianische Kabel in den Niederlanden. Seit 2009 arbeitet Erwin mit FOC zusammen, um Verbrauchsmaterialien, Produktions- und Inspektionsgeräte zu behandeln. Erwin absolvierte 1987 am MBO College in Gouda, Niederlande mit einem BS -Abschluss in Elektroniktechnik und lebt in der Region Rotterdam.
Über Fibre Optic Center, Inc.
Fibre Optic Center, Inc. (FOC) ist ein internationaler Marktführer bei der Verteilung von Glasfaserkomponenten, Geräten und Vorräten und hilft Kunden, seit über zwei Jahrzehnten die besten Kabelbaugruppen der Welt herzustellen. In mehreren Bereichen Spezialisierung und Fachwissen, in denen sie der Branchenführer sind, sind sie für viele Faserprofis der Welt bevorzugt. In diesen wichtigen Technologiebereichen ist FOC "mindestens so technisch wie der Hersteller" über die Produkte, die sie verkaufen. Sie bemühen sich, "das Geschäftsteil einfach zu gestalten", und bieten herausragende und persönliche Kundenservice, niedrige oder gar keine Mindestbestellwerte und die Lieferung von Produkten für branchenführende Produkte und Technologie. FOC ist die Branchenverbindung zu den innovativsten optischen Produkten, Technologien und technischen Experten, die ihr Fertigungswissen und ihre umfangreichen Erfahrung in die weltweiten Operationen der Kunden integrieren. @Fiberopticcntr

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