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公开(公告)号:CN117950123B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410322941.0
申请日:2024-03-21
Applicant: 武汉驿路通科技股份有限公司
IPC: G02B6/38
Abstract: 本发明公开了一种双插芯快接连接器的压接设备,所述压接设备包括金属件基座、第一插芯连接座、第二插芯连接座、第一侧推组件和第二侧推组件,金属件基座上设有多组均匀分布的U型槽,金属件适于水平放置于U型槽内;第一插芯连接座安装在金属件基座上,第一插芯连接座上适于安装第一插芯;第二插芯连接座安装在金属件基座上;第一侧推组件滑动连接在金属件基座的外侧,第一侧推组件适于顶推第一插芯的外端面,以将第一插芯压入到金属件的一端;第二侧推组件滑动连接在金属件基座的外侧,第二侧推组件与第一侧推组件啮合连接。同时还提供了一种压接方法,通过联动实现一次压接两个陶瓷插芯,解决传统加工方式效率低下和一致性差的技术问题。
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公开(公告)号:CN108462550B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN201810184328.1
申请日:2018-03-06
Applicant: 武汉驿路通科技股份有限公司
IPC: H04J14/02
Abstract: 本发明提供一种波分复用系统拼接结构,所述结构包括:第一波分复用器、第二波分复用器、第三波分复用器、第四波分复用器和第五波分复用器,所述第一波分复用器包含COM端口,用于接收包含第一波长和第二波长的光信号并发送包含第三波长和第四波长的光信号,所述第四波分复用器包含d4端口,用于输出第一波长的光信号并接收第三波长的光信号,所述第五波分复用器包含e4端口,用于输出第二波长的光信号并接收第四波长的光信号。本发明提供的结构,实现了4个波长的光信号在COM端口进行传输,两种光信号分插复用,满足了光宽带提升的需求。
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公开(公告)号:CN114414209B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210312253.7
申请日:2022-03-28
Applicant: 武汉驿路通科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种多路复用器检测用工装,涉及光纤通讯领域;多路复用器检测用工装包括:插孔组件、安装板、卡接板、顶出组件、拉杆组件和导轨;安装板可移动地设置在导轨上;卡接板竖直设置在安装板上;卡接板的顶部设置有容纳槽,用于容纳多路复用器上的陶瓷插芯;容纳槽内设置有用于与陶瓷插芯卡接的卡口,容纳槽的底部设置有通孔;插孔组件位于卡接板的一侧;顶出组件与拉杆组件连接,且均设置在安装板上;顶出组件上设置有顶块,顶块可沿通孔上下移动;通过拉动拉杆组件能够使得安装板移动至陶瓷插芯从插孔组件内拔出,并使得顶块从通孔内上移至将陶瓷插芯从容纳槽内顶出;本发明能够提高多路复用器的测试效率。
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公开(公告)号:CN113933929A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111539938.7
申请日:2021-12-16
Applicant: 武汉驿路通科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种双层光纤阵列的装配方法,涉及光纤通讯领域;装配方法包括如下步骤:以第一基底的底面作为划片机的清零基准面,在第一基底的顶部切割第一V型槽;将第一光纤放置在第一V型槽内并固定;在第二基底的顶部切割第二V型槽,并将第二光纤放置在第二V型槽内;在第一光纤和第二光纤的尾部连接光源,使得第一光纤和第二光纤输出的第一光斑和第二光斑显示在CCD相机的显示屏上;以第二光斑的公切线作为第一基准线,并以垂直于第一基准线的直线作为第二基准线,使得第二参考光斑和第一参考光斑分别与第二基准线相切,固定后得到双层光纤阵列;本发明还提出一种采用上述方法装配的双层光纤阵列,能够有效地提高双层光纤阵列的装配精度。
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公开(公告)号:CN111007591B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN201911350127.5
申请日:2019-12-24
Applicant: 武汉驿路通科技股份有限公司
IPC: G02B6/08
Abstract: 本发明公开了一种具有高可靠性的光纤阵列,包括盖板、基板和预设数量的光纤,所述盖板的下表面和所述基板的上表面均为磨砂面,所述盖板的磨砂面和所述基板的磨砂面之间填充有第一胶水层;在所述盖板上设置有多个预设数量的第一U型槽,所述基板上设置有多个与所述盖板上的第一U型槽相匹配的第二U型槽,预设数量的光纤分别通过第一U型槽和与之匹配的第二U型槽进行固定。本发明将盖板和基板上的固定槽由现有的V型槽设置成U型槽结构,使得使得光纤阵列的强度和可靠性提高,同时盖板的下表面和所述基板的上表面均为磨砂面,使得磨砂面上的第一胶水层的附着力更强,热固化胶水的粘接强度提高、盖板和基板粘接的可靠度更加稳定。
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公开(公告)号:CN113552667A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202111095714.1
申请日:2021-09-18
Applicant: 武汉驿路通科技股份有限公司
IPC: G02B6/12
Abstract: 本发明提供了一种波导阵列光栅芯片的研磨粘接方法,包括:制作条状芯片;将所述条状芯片放置在夹治具上进行固定,然后将UV胶通过点胶机或手动进行点胶至所述条状芯片的表面;将玻璃盖板放置在所述条状芯片上,并使用特定重量的压块放置在玻璃盖板上,保证胶水的厚度与均匀性;阶梯式照射固化。本发明通过在芯片底部与粘胶之间添加确定厚度的玻璃盖板和压块来辅助控制相应粘胶的厚度,实现粘胶厚度一致。与传统工艺相比,采用从低到高阶梯式照射,解决了传统照射过程中因快速高功率固化产生温度场,导致的胶粘剂内部应力以及收缩不均产生的空胶问题。
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公开(公告)号:CN111552035A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010434427.8
申请日:2020-05-21
Applicant: 武汉驿路通科技股份有限公司
IPC: G02B6/38
Abstract: 本发明涉及一种高精度MT插芯及其制作方法,MT插芯包括底板、盖板、连接杆和堵头,盖板盖设于底板上,堵头相邻设置在底板的一端,底板的上表面一端设有第一V槽,底板的上表面位于第一V槽的两侧分别设有第二V槽,堵头上靠近底板一端的端壁上设有插孔,且堵头上与第一V槽对应位置处设有通孔,光纤的一端从堵头远离底板的一端伸入并穿过通孔后插入第一V槽内,连接杆的一端插入堵头上对应的插孔内,另一端伸入对应的第二V槽内。本发明通过在底板上设置第一V槽和第二V槽可以将光纤精准地固定,并通过连接杆实现底板与堵头精准连接,便于大批量生产,精度可达到0.5μm,大大降低了生产成本,底板与盖板均为玻璃材质,便于镀膜,成本低。
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公开(公告)号:CN110927907A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911346669.5
申请日:2019-12-24
Applicant: 武汉驿路通科技股份有限公司
IPC: G02B6/44
Abstract: 本发明涉及一种迷你型光分路模块,包括输入端连接组件、分路器组件、两端均开口设置的金属管和包括至少两路输出的输出端连接组件,分路器组件封装在金属管内,且分路器组件的输入端从金属管的前端伸出后从输入端连接组件的后端伸入,并从输入端连接组件的前端伸出,分路器组件的输出端从金属管的后端伸出后从输出端连接组件的前端伸入,并从输出端连接组件的后端伸出。本发明通过设置在金属管内的分路器组件将接收的光分为多路,同时与输入端连接组件和输出端连接组件耦合,大大缩小了整个光分路模块的体积,避免单独布线导致布线凌乱,整个光峰路模块体积较小,无需预先单独配线箱的位置,能满足用户的多个光纤接口需求,安装调试方便。
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公开(公告)号:CN110465886A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910872532.7
申请日:2019-09-16
Applicant: 武汉驿路通科技股份有限公司
IPC: B24B37/27 , B24B37/013 , B24B37/34
Abstract: 本发明涉及一种精密研磨抛光夹具,包括相互垂直设置的夹具主体、数显千分表,夹具主体上设有第一通孔,数显千分表包括依次连接的表头、套筒、测量杆,数显千分表的套筒穿过第一通孔并固定安装在夹具主体上,夹具主体上靠近测量杆的一面安装有多个夹紧组件,多个夹紧组件相互配合,用于对工件进行夹紧;测量杆的端部设置有测试头,测试头上设置有凹槽,凹槽内嵌套设置滚珠。本发明通过在数显千分表设置公差进行判断,研磨过程中当判断结果超出公差时,数显千分表发出警报,通知员工该产品已达到预设研磨量。通过本发明的夹具,研磨出来的精度可达到0.01以下,满足更高的产品需求。
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公开(公告)号:CN113448031A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202111020221.1
申请日:2021-09-01
Applicant: 武汉驿路通科技股份有限公司
IPC: G02B6/42
Abstract: 本发明提供一种用于非标MT‑FA/LC无源光器件的组装工装,涉及光纤通讯领域;用于非标MT‑FA/LC无源光器件的组装工装包括:固定底座、移动底座、夹持组件和深度游标卡尺;移动底座可移动地设置在固定底座上;移动底座的顶部设置有用于固定非标MT插芯的固定槽;移动底座的一侧还设置有用于承托FA/LC标准插芯的托板;深度游标卡尺固定在底座上;深度游标卡尺的测量杆与移动底座固定连接,并可随移动底座沿固定底座的长度方向来回移动;夹持组件用于将FA/LC标准插芯固定在托板上;本发明还提出一种用于非标MT‑FA/LC无源光器件的组装方法,在能够保证非标MT插芯与FA/LC标准插芯之间的光纤长度满足精度要求的同时,能够有效地的提高非标MT‑FA/LC无源光器件的组装效率。
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