一种光纤准直器以及光纤准直器组装方法

    公开(公告)号:CN105319651A

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201410356980.9

    申请日:2014-07-24

    Inventor: 刘康 杨树柏

    Abstract: 本发明提供了一种光纤准直器以及光纤准直器组装方法。首先,准备厚度等于透镜截距的定焦标准件;随后,在套管内按照定焦标准件的第二侧端面与光纤头的内侧端面紧贴,定焦标准件的第一侧端面与透镜的内侧端面紧贴的方式组装光纤准直器,并在该定焦标准件的第二侧端面与该光纤头的内侧端面间、该定焦标准件的第一侧端面与该透镜的内侧端面间填充并固化均匀的透光胶。

    一种低成本的光纤准直器及其制造方法

    公开(公告)号:CN105182475A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510532214.8

    申请日:2015-08-26

    Inventor: 刘康 杨树柏 刘丹

    CPC classification number: G02B6/322

    Abstract: 本发明提供了一种光纤准直器及其制造方法。首先,制造内侧端面为平面、且与主轴成一夹角的光纤头;制造内侧端面为平面、且与主轴成一与前述的光纤头夹角相等夹角的透镜;用与光纤头、透镜中的至少一个相同的透光材料制造第二侧端面与第一侧端面为平面且平行、并且厚度等于透镜截距的定焦标准件;随后,将透镜、定焦标准件和光纤头按照定焦标准件的第二侧端面与光纤头的内侧端面紧贴,定焦标准件的第一侧端面与透镜的内侧端面紧贴的方式,将透镜、定焦标准件和光纤头连接并固定。

    一种用于微型透镜抛光加工的装夹装置

    公开(公告)号:CN109352461A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811496148.3

    申请日:2018-12-07

    Inventor: 杨树柏 刘峰

    Abstract: 本发明实施例公开了一种用于微型透镜抛光加工的装夹装置,包括:基台,所述基台中央设置有工转盘,所述工转盘上设置有八个C-Lens夹具定位模组;在所述基台上,围绕所述工转盘,设置有八个工作站,分别用于通过机械手抓取空夹具放置到所述C-Lens夹具定位模组内、空夹具自动摘帽、清洁空夹具内腔、判别玻璃坯料方向并调整C-Lens玻璃坯料姿态压入夹具腔、夹具戴帽并以定扭矩旋紧、对在夹具内的C-Lens玻璃坯料安装姿态进行判别与报警、通过机械手将所述C-Lens定位模组内实夹具取走和对所述C-Lens夹具定位模组清洁处理。本发明实施例的技术方案,可以提高C-Lens坯料上料装夹效率,降低工人劳动强度。

    密接光纤准直器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105319652A

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201410381307.0

    申请日:2014-08-05

    Abstract: 现有的光纤准直器,透镜和光纤头之间存在空气间隙,两者相对的端面需要镀膜。本发明包括透镜、光纤头、胶、套管,不同之处在于透镜和光纤头之间直接联接,可以用胶粘接,也可以利用它们之间分子的引力联接即光胶的方法联接。透镜、光纤头的联接面可以是裸面,可以是斜面或垂直面,胶的折射率介于光纤和透镜中心材料的折射率之间,光纤头可以是单光纤的也可以是多光纤的,透镜外径可以小于光纤头外径,透镜和光纤头外面可以装有套管。

    一种用于微型透镜抛光加工的装夹装置

    公开(公告)号:CN109352461B

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN201811496148.3

    申请日:2018-12-07

    Inventor: 杨树柏 刘峰

    Abstract: 本发明实施例公开了一种用于微型透镜抛光加工的装夹装置,包括:基台,所述基台中央设置有工转盘,所述工转盘上设置有八个C‑Lens夹具定位模组;在所述基台上,围绕所述工转盘,设置有八个工作站,分别用于通过机械手抓取空夹具放置到所述C‑Lens夹具定位模组内、空夹具自动摘帽、清洁空夹具内腔、判别玻璃坯料方向并调整C‑Lens玻璃坯料姿态压入夹具腔、夹具戴帽并以定扭矩旋紧、对在夹具内的C‑Lens玻璃坯料安装姿态进行判别与报警、通过机械手将所述C‑Lens夹具定位模组内实夹具取走和对所述C‑Lens夹具定位模组清洁处理。本发明实施例的技术方案,可以提高C‑Lens坯料上料装夹效率,降低工人劳动强度。

    一种上盘模具及在上盘模具上形成微透镜模组的方法

    公开(公告)号:CN109719588B

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN201910176489.0

    申请日:2019-03-08

    Abstract: 本发明公开了一种上盘模具及在上盘模具上形成微透镜模组的方法。该上盘模具包括:模具主体、至少两个第一陪磨围片、至少一个第二陪磨围片、至少一个挤压片和紧固件;其中,模具主体的中部开有凹槽,凹槽内密集排布有微透镜原料,微透镜原料呈圆柱形,微透镜原料的球面一端靠近凹槽、待研磨一端远离凹槽;至少两个第一陪磨围片贴附在模具主体上,第二陪磨围片的个数等于挤压片的个数,第二陪磨围片在挤压片的挤压下,与至少两个第一陪磨围片围绕凹槽设置,用于固定微透镜原料;紧固件,用于将挤压片固定在模具主体上。该上盘模具能够提高微透镜原料的加工效率,降低生产成本,便于获得更好的研磨面型。

    微型法拉第旋光反射镜
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106772916A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611156687.3

    申请日:2016-12-14

    Inventor: 刘孟阳 杨树柏

    CPC classification number: G02B7/182 G02B7/00 G02B7/02

    Abstract: 本发明提出了一种通过尾纤、c‑lens组成准直器,磁环套在准直器外露的c‑lens柱面,调整高反镜调节光路,使用盲孔钢管封装法拉第旋光反射镜的新结构。具体方案为:包括尾纤、c‑lens、玻璃管、磁环、旋光片、高反镜、盲孔钢管,毛细管可以是玻璃管或陶瓷管,尾纤、c‑lens组成准直器,磁环套在准直器外露的c‑lens柱面,用环氧树脂胶固定,旋光片用UV胶固定于磁环内,磁环一端套在准直器外露的c‑lens柱面,用环氧胶固定,将高反镜深入磁环另一端,调节光路后,用UV胶固定。本发明使法拉第旋光反射镜结构简化,体积减小,稳定性提高,成本降低。

    单纤四向组件及其滤光片配置方法

    公开(公告)号:CN105301711A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510821338.8

    申请日:2015-11-23

    Inventor: 杨树柏

    CPC classification number: G02B6/4215 G02B6/43

    Abstract: 本发明公开了一种单纤四向组件的滤光片配置方法,所述单纤四向组件包括多个滤光片,所述单纤四向组件传输的信号中包括第一光信号和第二光信号,当所述第一光信号和所述第二光信号的波长差≤20nm,则仅用于透射所述第一光信号以及反射所述第二光信号的滤光片采用小角度滤光片。并且本发明还公开了一种单纤四向组件,通过针对不同的波长间隔的光信号设置不同类型的滤光片,解决了相邻波长的干扰和无法有效分开的困难,使得密集波长的单纤四向收发模块组件得以实现和有效使用,同时还使光信号的传输具有更短的光程,从而获得了较高的耦合效率,利于器件小型化,有效降低了成本。

    一种上盘模具及在上盘模具上形成微透镜模组的方法

    公开(公告)号:CN109719588A

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201910176489.0

    申请日:2019-03-08

    Abstract: 本发明公开了一种上盘模具及在上盘模具上形成微透镜模组的方法。该上盘模具包括:模具主体、至少两个第一陪磨围片、至少一个第二陪磨围片、至少一个挤压片和紧固件;其中,模具主体的中部开有凹槽,凹槽内密集排布有微透镜原料,微透镜原料呈圆柱形,微透镜原料的球面一端靠近凹槽、待研磨一端远离凹槽;至少两个第一陪磨围片贴附在模具主体上,第二陪磨围片的个数等于挤压片的个数,第二陪磨围片在挤压片的挤压下,与至少两个第一陪磨围片围绕凹槽设置,用于固定微透镜原料;紧固件,用于将挤压片固定在模具主体上。该上盘模具能够提高微透镜原料的加工效率,降低生产成本,便于获得更好的研磨面型。

    光纤光程池的制作方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107991773A

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201711239125.X

    申请日:2017-11-30

    CPC classification number: G02B27/0012 G01N21/01 G02B17/08

    Abstract: 本申请公开了一种光纤光程池的制作方法,解决了现有的光纤准直器采用成品时,其工作距离WD是固定的,不便于调整,以及收光效果不好等问题。本申请通过现场配做光纤光程池所需的第二个光纤准直器的方案,应用灵活广泛,操作简单,通过调整准直器的缝宽d0使接收光功率达到最大,这时的发射准直器和接收准直器的高斯光束特性是不同的,配作而成的单模光纤准直器对,可在3米光程的Herriott池上实现耦合损耗小于1dB。

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