光纤待对芯端图像处理方法及光纤自适应对芯方法

    公开(公告)号:CN113066063B

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202110332904.4

    申请日:2021-03-29

    Abstract: 本发明公开了光纤待对芯端图像处理方法及光纤自适应对芯方法,光纤自适应对芯方法包括:色彩变换,高斯滤波,阈值化处理,轮廓识别和霍夫空间变换,直线参数方程检测和旋转光纤夹具自适应旋转;本发明所述方法解决了现有技术中存在的超细径光纤对芯难度大,偏差大的一系列对芯难题;运用该方法在光纤熔接机上进行验证,结果表明该方法是稳定有效的,且最终对芯的效果满足光纤的性能要求。

    光纤待对芯端图像处理方法及光纤自适应对芯方法

    公开(公告)号:CN113066063A

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202110332904.4

    申请日:2021-03-29

    Abstract: 本发明公开了光纤待对芯端图像处理方法及光纤自适应对芯方法,光纤自适应对芯方法包括:色彩变换,高斯滤波,阈值化处理,轮廓识别和霍夫空间变换,直线参数方程检测和旋转光纤夹具自适应旋转;本发明所述方法解决了现有技术中存在的超细径光纤对芯难度大,偏差大的一系列对芯难题;运用该方法在光纤熔接机上进行验证,结果表明该方法是稳定有效的,且最终对芯的效果满足光纤的性能要求。

    一种色散平坦的实芯Bragg光纤产生中红外超连续谱装置

    公开(公告)号:CN107658680B

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN201710952191.5

    申请日:2017-10-12

    Abstract: 本发明是一种色散平坦的实芯Bragg光纤产生中红外超连续谱装置,包括激光器,光隔离器,光纤放大器,实芯Bragg光纤和光谱分析仪。通过激光器提供中心波长范围为1.064~1.4μm的第一短脉冲激光,光隔离器保证激光沿设置光路单向传输,再经过光纤放大器将第一超短脉冲激光进行光信号放大,输出第二短脉冲激光。实芯Bragg光纤采用不同折射率的材料,经过合理设置其结构使得Bragg光纤零色散点位于1.064μm,在1.064μm窗口附近具有超平坦色散特性,对第二短脉冲激光进行非线性转化,获得输出波长范围约为450~2500nm的中红外超连续谱。本发明的装置可实现中红外超连续谱输出。

    稳定同心保偏型多芯型光纤旋转夹具

    公开(公告)号:CN111673647A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010595088.1

    申请日:2020-06-28

    Abstract: 本发明提供一种稳定同心保偏型多芯型光纤旋转夹具,包括夹具本体,所述夹具本体内设置有转动电机,所述转动电机的转轴上设置有传动轮,所述夹具本体内设置有转动齿轮,传动轮与转动齿轮啮合,通过转动电机带动转动齿轮转动,所述转动齿轮中心位置设置有光纤通过孔,光纤穿过光纤通过孔,所述夹具本体顶部设置有盖板,通过盖板对夹具本体进行密封。将光纤穿过转动齿轮,通过转动电机带动转动齿轮转动,进而带动光纤转动,使光纤在夹持状态下仍然能够转动,并且整体结构稳定,并且通过光纤卡夹对穿过夹具本体的光纤进行夹持,保证稳定性,并且通过通槽对转动电机进行拆装,便于进行维修更换。

    智能化光纤涂覆层层剥除与光纤切割一体化的切割装置

    公开(公告)号:CN109239846B

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN201811104744.2

    申请日:2018-09-21

    Abstract: 本发明公开了一种智能化光纤涂覆层层剥除与光纤切割一体化的切割装置,包括一控制器和一切割机,控制器与切割机之间设置有导线链接,切割机包括底板、安装在所述底板两自由端的两块立板、滑轨、电机、夹具底座、夹具腔、安装座、手拉件、安装块、切割刀、加热腔、微分头、电磁阀、软管以及真空阀,夹具腔用于夹紧光纤,加热腔用于产生涂覆层剥离所需的温度,并通过剥离件剥;控制器包括用于控制加热腔温度值大小的温度控制单元,用于控制光纤切割或剥离长度大小的位移控制单元和中央处理单元,温度控制单元与位移控制单元均与中央处理单元连接;本发明将光纤涂覆层的剥离功能和光纤的切割功能集成在一起,有效提升了光纤的加工处理效率。

    一种高双折射色散可调光子晶体光纤

    公开(公告)号:CN104808285A

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201510178948.0

    申请日:2015-04-15

    CPC classification number: G02B6/02328

    Abstract: 本发明公开一种高双折射色散可调光子晶体光纤,包括基底材料、纤芯、矩形排列介质孔和正三角形栅格排列介质孔,纤芯、矩形排列介质孔和正三角形栅格排列介质孔由内至外分布;定义光纤端面的中心为圆心,X轴与矩形排列介质孔所对应矩形的长边方向平行,Y轴与矩形排列介质孔所对应矩形的短边方向平行,且X轴和Y轴均经过圆心,纤芯、矩形排列介质孔和正三角形栅格排列介质孔分别关于圆心对称,矩形的长边有五个介质孔,短边有三个介质孔,正三角形栅格排列介质孔中与矩形的长边的第二和第四个介质孔在Y轴方向相邻的位置无介质孔。所述光纤具有高双折射、低限制损耗的优点,且通过调节孔间距和介质孔大小可实现大负色散和零色散波长的调整。

    一种用于光纤熔接机的Y型三相电弧高压放电系统

    公开(公告)号:CN119667862A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411807821.6

    申请日:2024-12-10

    Abstract: 本发明属于光纤配套设备领域,公开了一种用于光纤熔接机的Y型三相电弧高压放电系统,ZYNQ开发板产生两种信号,分别作为Boost电路模块和Flyback电路模块开关管的驱动信号,ZYNQ开发板将输入直流电压经过Boost升压电路模块进行升压,升压后作为三组Flyback电路模块的输入电压,得到三组电压幅值相同、相位两两相差120°的三相直流高压,三组Flyback电路模块与三相放电装置连接,三相直流高压击穿空气形成三相“Y型”电弧,利用电弧产生的辐射热区熔接光纤,该系统拥有大面积热辐射场,产热功率高,从而利于熔接大直径光纤;热辐射场中温度呈放射状对称分布,温区中心受热均匀,加热效果好。

    一种基于ZYNQ的保偏光纤熔接机对轴方法及系统

    公开(公告)号:CN116883387A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310990123.3

    申请日:2023-08-08

    Abstract: 本发明涉及保偏光纤熔接机光纤对轴技术领域,涉及一种基于ZYNQ的保偏光纤熔接机对轴方法及系统;首先采集两段光纤端面图像,对采集的图像进行去噪处理,使用OTSU自适应阀值分割算法对去噪后的图像进行阈值分割,并进行二值化处理,对二值化处理后的图像进行连通域处理算法,得到光纤端面同属于一个连通域的坐标信息,用公式对坐标信息处理,得到中心坐标,并进行补偿,由PS侧判断当前位置坐标于预定位置坐标,旋转光纤至预定位置坐标;通过检测端面图像进行应力区判定,获得最佳旋转角度,在FPGA上实现加速处理,从而达到快速定轴,同时提高定轴精度的目的,解决现有技术中存在的如何在保偏光纤熔接前实现双折射轴的精确对准问题。

    一种全自动化熔接机
    40.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109828334B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN201910300705.8

    申请日:2019-04-15

    Abstract: 本发明公开了一种全自动化熔接机,所述熔接机包括切割系统、光纤熔接系统、龙门架以及多维度移动平台,所述龙门架固定在所述多维度移动平台的一侧边,所述光纤熔接系统上端与所述龙门架活动连接,下端固定在所述多维移动平台上;所述切割系统固定装设在所述多维度移动平台上,所述切割系统用于切割光纤,所述光纤熔接系统用于对切割后光纤按照设定要求熔接在一起;所述多维度移动平台用于改变切割方向,实现不同的切割要求;其中,所述光纤熔接系统包括光纤旋转系统、光纤熔接电极针和光纤成像系统;所述切割系统包括热剥装置和切割装置;本发明能够实现对光纤的全自动切割和熔接操作,有利于光纤熔接效率的提升。

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