一种烧结熔融980-1550nm光隔离器制作方法

    公开(公告)号:CN114384631B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202210044568.8

    申请日:2022-01-14

    Abstract: 本发明公开了一种烧结熔融980‑1550nm光隔离器制作方法,包括备料、光纤烧结熔融、穿光纤、双纤耦合、隔离器与准直器组装、组合固定封装等步骤,光纤烧结熔融后把光纤切断并使切断点通光孔径变为9um,大大降低耦合难度,光损耗小,添加在线隔离器使光传播方向变成单向传播,提高了产品抗干扰能力的同时提高了产品的隔离度,使用效果佳,有效满足使用要求。

    一种光纤保护装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114815099A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210356537.6

    申请日:2022-04-06

    Abstract: 本发明涉及光纤领域,尤其涉及一种光纤保护装置,包括保护壳和引线管,引线管固定设置在保护壳两侧,引线管上开设有固定槽;缓冲机构,设置在保护壳内且一端和保护壳内壁固定连接,缓冲机构设置有多个且另一端固定连接有连通管;压紧机构,安装在连通管内;锁定机构,安装在连通管一侧且与压紧机构固定连接,锁定机构可在压紧机构远离光纤束时对压紧机构进行锁定,锁定机构控制端延伸至保护壳外;接线机构,其设置在保护壳外且可与光纤束端部连接,接线机构可进入到引线管所开设的固定槽内。本发明提供的光纤保护装置不仅对光纤进行保护,而且能够对光纤进行固定,保证光纤使用时的稳定,同时方便光纤和用户端的连接,结构简单,实用性强。

    一种烧结熔融980-1550nm光隔离器制作方法

    公开(公告)号:CN114384631A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202210044568.8

    申请日:2022-01-14

    Abstract: 本发明公开了一种烧结熔融980‑1550nm光隔离器制作方法,包括备料、光纤烧结熔融、穿光纤、双纤耦合、隔离器与准直器组装、组合固定封装等步骤,光纤烧结熔融后把光纤切断并使切断点通光孔径变为9um,大大降低耦合难度,光损耗小,添加在线隔离器使光传播方向变成单向传播,提高了产品抗干扰能力的同时提高了产品的隔离度,使用效果佳,有效满足使用要求。

    一种四纤双向波分复用器件制作工艺

    公开(公告)号:CN114047581A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202111342841.7

    申请日:2021-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种四纤双向波分复用器件制作工艺,包括备料、透镜与滤波片固定、反射耦合、透射耦合、外部整体封装等步骤完成产品制作,从四纤光纤头两路输入光源后经透镜及滤波片两路输出,快速简便高效实现双向光路,整体体积小,功能翻倍,安装组装简单效率高,使用成本低,集成度高,产品利用率高,有效满足使用需求。

    一种光纤保护装置
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114815099B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202210356537.6

    申请日:2022-04-06

    Abstract: 本发明涉及光纤领域,尤其涉及一种光纤保护装置,包括保护壳和引线管,引线管固定设置在保护壳两侧,引线管上开设有固定槽;缓冲机构,设置在保护壳内且一端和保护壳内壁固定连接,缓冲机构设置有多个且另一端固定连接有连通管;压紧机构,安装在连通管内;锁定机构,安装在连通管一侧且与压紧机构固定连接,锁定机构可在压紧机构远离光纤束时对压紧机构进行锁定,锁定机构控制端延伸至保护壳外;接线机构,其设置在保护壳外且可与光纤束端部连接,接线机构可进入到引线管所开设的固定槽内。本发明提供的光纤保护装置不仅对光纤进行保护,而且能够对光纤进行固定,保证光纤使用时的稳定,同时方便光纤和用户端的连接,结构简单,实用性强。

    一种高精度激光器芯片温度调节装置

    公开(公告)号:CN114678764A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210356538.0

    申请日:2022-04-06

    Abstract: 本发明涉及散热降温技术领域,提供了一种高精度激光器芯片温度调节装置,包括冷却回路管道和微型水泵,还包括:导热柱,冷却回路管道的表面通过若干根导热柱与激光器芯片连接;用于对冷却回路管道中的液体进行降温的散热腔,冷却回路管道中安装有上隔板和下隔板,上隔板和下隔板之间的空间即为散热腔,上隔板和下隔板上分别设置有喷水孔和回流孔,散热腔的外壁设置有进风口和出风口,进风口和出风口中均安装有防水透气膜,散热腔中转动安装有转动轴,转动轴的侧面固定连接有若干个旋转叶片,喷水孔喷出的液体击打在旋转叶片上,使得旋转叶片发生转动。本发明通过散热腔和旋转叶片的设置,冷却回路管道中的电解液经过散热腔时自动进行散热。

    一种实现相邻20nm的单纤双向组件
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113970818A

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN202111381303.9

    申请日:2021-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种实现相邻20nm的单纤双向组件,包括组件座、激光器、隔离器、与垂直方向呈13.5°角的第一滤波片、与水平方向呈31.5°角的第二滤波片、0°滤波片、光纤和探测器,激光器固设在组件座一侧接口处,隔离器位于激光器正前方,第一滤波片通过波片座设置在组件座中部,第二滤波片设置在波片座一侧,0°滤波片位于第二滤波片正上方,光纤固设在组件座另一侧接口处且中心线与隔离器位于同一直线上,探测器固设在组件座顶部接口处;把45°滤波片巧妙分拆成两个进行光透射反射,单纤即可完美实现相邻20nm,结构简单部件少、整体体积小、设计巧妙、成本低故障率低、安装组装简单高效、有效满足产品使用需求。

    一种收发组件的散热装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114727551A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210376481.0

    申请日:2022-04-12

    Abstract: 本发明涉及收发组件养护技术领域,提供了一种收发组件的散热装置,所述散热装置包括:箱体;铜质安装盒,固定嵌设于所述箱体顶部且其上端敞口,用于安装收发组件;冷却单元,设于所述箱体上,用于对收发组件进行高效散热;所述冷却单元由水冷组件、风冷组件和制冷箱共同构成,所述制冷箱固定设于箱体内且其位于铜质安装盒下方,用于对水冷组件的水流以及风冷组件的气流进行降温制冷;本装置结结构布局紧凑合理,收发组件整体安装于铜质安装盒内,在其工作运行期间,通过水冷组件和风冷组件相配合实现对收发组件高效散热,将收发组件产生热量快速排走,使得收发组件始终处于安全低温状态,保证其正常稳定运行。

    高隔离度的多波长收发器件及其制备工艺

    公开(公告)号:CN112946822A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110218097.3

    申请日:2021-02-26

    Abstract: 本发明公开了高隔离度的多波长收发器件,包括外封金属管及两组纵向排布的光学器件,光学器件包括外管体、单纤准直器、内管体、渐变折射率透镜、滤波片及四纤光纤头,滤波片、渐变折射率透镜、四纤光纤头依次水平同轴连接,四纤光纤头各包括四根光纤,从上往下分别设置有第一输入端口、第二输出端口、第三输入端口、第四输出端口,将两组四纤光纤头的第二输出端口与第三输入端口的尾部熔接,将上方的四纤光纤头的第四输出端口与下方的四纤光纤头的第一输入端口的尾部熔接。本发明还公开了高隔离度的多波长收发器件的制备工艺,本发明制备得到的产品的可靠性高,解决了因滤波片隔离度不够而造成的波长之间的干扰问题。

    微型GPON与XGPON无源波分复用组件及制备工艺

    公开(公告)号:CN119471916A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411566137.3

    申请日:2024-11-05

    Abstract: 本发明公开了一种微型GPON与XGPON无源波分复用组件,包括裸光纤、镀膜双纤毛细管、折射透镜、镀膜滤波片、陶瓷插芯、准直透镜、第一玻璃管、第二玻璃管、金属管、光纤连接头和金属插芯,其中制备工艺包括备料、光纤插入、光纤耦合固定、双纤接入并耦合、二次耦合、切平研磨、制得成品等步骤;通过采用中间波长透射、两端波长反射的原理,产品结构紧凑简单,插入损耗小,使用成本低,易批量化生产,传输效率高,有效满足使用要求。

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