Tecnología de conexión de fibra óptica existente
(1) Conexión temporal (conexión en frío): Método en el que la fibra óptica se corta en la sección necesaria con una herramienta de fibra óptica y, a continuación, se inserta en el conector en frío SC para fijarla. Las ventajas son la comodidad, la flexibilidad y el bajo coste. Las desventajas son la mala calidad de transmisión de la señal y la gran pérdida, la facilidad de rotura y la facilidad de fallo.
(2) Conexión activa: el uso de dispositivos de conexión de fibra para conectar líneas de fibra tiene las ventajas de las uniones flexibles y el cómodo intercambio de puntos de conexión. La desventaja es que la pérdida y la reflexión de este método de conexión son grandes.
(3) Conexión fija (fusión en caliente): método de empalme de fibras en el que la cara final de la fibra óptica que se va a conectar se funde y se conecta por el método de calentamiento mediante una empalmadora de fusión. Desde la década de 1990, se ha convertido en el método de conexión de fibra óptica preferido por los comunicadores.

Se puede observar que, en términos de calidad de transmisión de la señal, el uso de empalmadoras de fibra óptica por fusión para la conexión fija de fibras ópticas es de mayor calidad; además, el principio de las empalmadoras por fusión también es más complicado. El principio de la Komshine FX39 es utilizar un ARC de alto voltaje para fundir las dos interfaces de fibra óptica y, al mismo tiempo, utilizar un mecanismo de movimiento de alta precisión para empujar suavemente las dos fibras en una, con el fin de realizar el acoplamiento de los campos de modo de fibra óptica.

Principales módulos funcionales del FX39
(1)Subsistema de visión
El subsistema de visión recoge las dos informaciones transmitidas a través de la tarjeta de adquisición de imágenes. Tras el procesamiento de imágenes, la extracción de características y el cálculo tridimensional, se obtiene la información de posición de la fibra óptica y se controla el subsistema de posicionamiento para lograr un ajuste aproximado; Se recoge la señal de vídeo y se realiza la detección de bordes de la imagen en tiempo real. Al mismo tiempo, la tecnología de reconocimiento de imágenes por ordenador y la tecnología de control inteligente por ordenador se utilizan para cooperar con el sistema de transmisión mecánica para completar el proceso de alineación de separación y núcleo de las dos fibras ópticas con alta precisión. Después de confirmar que las fibras ópticas están en la mejor posición Cuando el subsistema de descarga descarga de soldadura。

FX39 es una típica empalmadora por fusión de fibras con alineación de núcleo. Adopta CDS (Core Detection System), a veces llamado PAS, (Profile Alignment System). Tiene 6 motores incorporados y 2 cámaras CCD, y utiliza un sistema de proyección lateral para la alineación de la fibra. El proceso de alineación de la fibra óptica es el siguiente: la luz emitida por la fuente de luz roja dentro de la empalmadora por fusión irradia la fibra óptica a través del reflector, entra en la lente del objetivo y converge, y después se visualiza tras aumentar 320x en el CCD (Dispositivo de Carga Acoplada) de las cámaras X e Y. Debido a los diferentes índices de refracción del núcleo y el revestimiento dentro de la fibra, la escala de grises de las imágenes en el CCD es diferente, formando franjas brillantes y oscuras, y estas franjas se alinean mediante un algoritmo determinado.

(2)Por lo tanto, el grado de alineación de las dos fibras ópticas es un factor importante para determinar la calidad de la fusión de fibras ópticas. Cuanto mayor sea el grado de alineación de las fibras ópticas, mejor será la calidad de la fusión. En todo el proceso de ajuste del eje y empalme y empalme, FX39 puede identificar con precisión el tipo de fibra y seleccionar automáticamente el modo de empalme adecuado para el empalme, y enviar la información del estado detectado del núcleo de empalme al programa especial de la empalmadora por fusión a través de la cámara. , se puede calcular el valor de pérdida después del empalme. El método de ajuste del eje de FX39 adopta un sistema óptico complejo y preciso, por lo que el tiempo de soldadura es más corto, y la soldadura se puede completar en 6 segundos en el modo rápido.
(3)Subsistema de posicionamiento de precisión
① Sistema mecánico
El mecanismo de ajuste del núcleo de una empalmadora por fusión de fibra óptica general sólo necesita 3 grados de libertad, si para realizar el acoplamiento de la fibra y el dispositivo de guía de ondas, se deben requerir 6 grados de libertad. En el mecanismo de centrado FX39, el mecanismo de traslación se realiza mediante un tornillo deslizante de rectificado de precisión y un carril de deslizamiento lineal de alta precisión, y el mecanismo de rotación adopta una estructura de engranaje helicoidal de precisión con un proceso de ensamblaje sin espacios.
Sistema de accionamiento
La FX39 se acciona mediante un motor paso a paso. El motor paso a paso es pequeño en tamaño, simple y flexible en el modo de control. Adopta pasos subdivididos, lo que elimina los factores de resonancia, tiene bajo ruido de movimiento, no tiene una gran carga del sistema, y no pierde pasos, y puede lograr una alta precisión de control. Tanto el controlador de motor de FX39 como el controlador de motor de la parte giratoria pueden cumplir sus requisitos de precisión.

(4)Sistema de descarga
Utilizando el principio de descarga de arco, el chip de control central FX39 controla la descarga del circuito de descarga. Después de posicionar la fibra óptica, los parámetros de control del modo de conexión de ajuste predeterminado se transfieren desde la memoria para controlar la potencia de la descarga, el número de descargas y el motor paso a paso durante el proceso de descarga. Avance de la situación. En cada modo de acción, siempre y cuando los parámetros pertinentes se cargan automáticamente para completar. El horno de calentamiento calienta el tubo termorretráctil de acuerdo con la temperatura establecida. El microordenador de un chip controla la temperatura y el tiempo. Una vez finalizada la termorretracción, el ventilador se pone en marcha para enfriar. En el modo rápido, la FX39 calienta el tubo termorretráctil de 40 mm durante sólo 16 segundos. No sólo eso, la batería de litio de alta capacidad de 7800mAh y el electrodo con 5000 veces de vida de descarga utilizados por FX39 apoyan el funcionamiento estable del sistema de descarga durante todo el proceso.

La tecnología incorporada de seis motores de FX39 hace que su eficiencia de calentamiento por fusión sea muy superior a la de una máquina de cuatro motores. Al mismo tiempo, también adopta una lente óptica y un algoritmo de software especialmente diseñados. La aplicación de la tecnología de alineación del núcleo es suficiente para competir con muchas empalmadoras de fusión nacionales, incluso comparable a Fujikura, Sumitomo. En la actualidad, la empalmadora por fusión FX39 se utiliza principalmente para la ingeniería de líneas troncales, la construcción de redes de área metropolitana, y también se puede utilizar para FTTx, control de seguridad, etc.



