¿Qué es la matriz de fibra?
May 13, 2025
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Con la adopción generalizada de redes 5G, la expansión de la infraestructura del centro de datos y los avances rápidos en tecnologías IoT, la transmisión de señal óptica eficiente y confiable se ha convertido en una importancia crítica . fibra Procesamiento láser .
1. ¿Qué es una matriz de fibra?
Una matriz de fibra es un dispositivo óptico que se alinea y asegura un paquete defibras ópticaso cintas de fibra a intervalos especificados en un sustrato de ranura V . que comprende una placa base de vía V, placa de tapa,fibras ópticasy adhesivo, sus ventajas básicas se encuentran en la alineación de fibra de alta precisión y las capacidades de transmisión de señal de baja pérdida . ahora son componentes críticos en los circuitos planos de onda de luz (PLCS), rejillas de guía de ondas matriculadas (AWGS) y sistemas micro-electromecánicos (MEMS) .}

Diagrama esquemático de la estructura de fibra FA (Fuente de la imagen: Internet)
2. características y ventajas de las matrices de fibra
2 . 1 Capacidad de alta precisión y multicanal.
La característica definitoria de las matrices de fibra es su capacidad para encapsular múltiples fibras, incluso docenas, dentro de un espacio compacto sin diafonía . El sustrato de ranura V asegura un control de espaciado a nivel de micras, permitiendo un acoplamiento óptico y transmisión eficientes .

Relación posicional entre fibras y ranuras V (fuente de imagen: Internet)
2 . 2 Pérdida de baja inserción.
El mecanizado y el pulido de precisión logran la pérdida de inserción por debajo de 0 . 05 dB, lo que aumenta significativamente la eficiencia de la transmisión de la señal.
2 . 3 Pérdida de alto retorno.
Con la pérdida de retorno típicamente mayor o igual a 55 dB (APC, contacto físico en ángulo), FAS minimiza la reflexión de la señal para garantizar la transmisión estable .
2.4 Estabilidad térmica excepcional
Construido con fibras ópticas, sustratos de vidrio y adhesivos modernos que ofrecen una excelente estabilidad mecánica/térmica, Fas funciona de manera confiable desde -40} grado a +85 y que los genera ideales para entornos hurtos .
2.5 Flexibilidad de diseño y diseño optimizado
A medida que avanza la tecnología, los procesos de fabricación de FA ahora están bien establecidos; La precisión mecánica se correlaciona directamente con el rendimiento óptico . La reciente demanda de integración de alta densidad ha estimulado diseños innovadores como ángulos de cara final de 45 grados (más allá de los bisros estándar de 8 grados) para aplicaciones de acoplamiento vertical .

Cable de parche MT-FA de 45 grados

Cordones de parche MT-FA de 90 grados

MT-MPO Patch Cords (Fuente de imagen: Internet)
2.6 Capacidades de personalización
La proliferación de aplicaciones de FA en módulos de alta densidad ha impulsado diversas variantes: matrices de fibra que mantienen polarización (PM-FAS), Fas del convertidor de campo de modo, ensamblajes de lentes FA+y ventiladores MPO/MT a FA-Meting Varied Industry Needs .

polarización manteniendo fibra FA

MT-LC-FA

Mt -90 grado fa
3. Métodos de prueba y especificaciones para matrices de fibra (FA)
1. Pérdida de inserción: conecte una fuente de luz a un extremo de la FA y mida la potencia óptica de salida usando un medidor de potencia en el otro extremo . IL según la fórmula de pérdida de inserción .

2. Pérdida de retorno: conecte un reflectómetro óptico a un extremo del FA y mida la potencia reflejada . Calcule RL de acuerdo con la definición de pérdida de retorno .

3. punto de interrupción o prueba de daño: los métodos comunes incluyen el localizador de falla visual (vfl) Inspección o examen microscópico . Inspeccione la fibra o el enlace de guía de onda para la fuga de luz, o observen directamente defectos de material como grietas, rasguños y burbujas bajo microscopía de alta magnificación {}}}
4. Inspección de la cara final: use equipos de inspección de cara final especializada o microscopía para evaluar el esmalte de la cara final de FA, asegurando que las superficies estén limpias sin daños, rasguños o astillas .
Para abordar los métodos de prueba de rendimiento existentes para componentes de matriz de fibra (FA),Cobtehas independently developed a distributed return loss detector based on white-light interferometry. This instrument enables full-length distributed return loss scanning of entire FA patch cords, connectors, end faces, and internal bonding points within optical links, with 100-micron precision and a signal sensitivity of -100 dB. By setting umbrales, el sistema identifica automáticamente las ubicaciones y las magnitudes de las señales que exceden las especificaciones, lo que respalda las pruebas de producción de alto volumen .
Como se muestra en la siguiente figura que representa los resultados de las pruebas de un FA de 45 gradoscable de parcheUsando nuestro equipo OLI:

La curva roja representa el canal normal, mientras que el azul indica un canal anormal . La FA mide aproximadamente 15 mm . El primer pico corresponde a la cara del extremo frontal, el segundo a la cara del trasero de 45 grados, y el tercero resulta de un solo reflejo interno único . el ángulo de 45 grados de 45 grados creando fuertes reflecciones, causando un reflejo interno múltiple con un reflejo interno único de un solo reflejo interno de una sola reflexión interna . El ángulo de 45 grado crea fuerte reflections, causa un reflejo interno múltiple con un reflejo interno único de un solo reflejo interno de un solo reflección interna de una sola reflexión interna de la intensidad de un solo reflejo de los reflectores. detectado por el dispositivo .

Canal óptico normal

canal óptico anormal
De manera similar, en la curva azul (canal anormal), una anomalía ubicada a aproximadamente 5 mm de la cara del extremo frontal crea dos picos entre los picos de interferencia (i . e ., el extremo delantero y trasero se enfrenta) debido a múltiples reflejos internos . Ambos picos de los mismos puntos de anomalía .}}}
OliRealiza inspecciones de materiales para los cables de parche de tipo FA, al tiempo que realiza pruebas de calidad de ruta óptica en módulos completamente ensamblados para identificar el daño de la fibra o las fracturas que ocurren durante la encapsulación . a continuación estánOliLos resultados de la escaneo para diferentes canales ópticos en un módulo terminado:

Canal óptico normal: canal óptico anormal
Los resultados de la prueba ubican con precisión las anormalidades ópticas y cuantifican la pérdida de retorno (reflexión de señal) . Más allá de la detección de fracturas, el sistema identifica micro-balbucsas de fibra interna y microfracturas .OliLa evaluación de las cintas de fibra doblada aparece a continuación:

Canal de cinta de fibra normal: cinta de fibra doblada manualmente
Cuando las cintas internas se doblan deliberadamente más allá de un umbral, los picos de pérdida de retorno en la curvatura que indica el estrés excesivo con los riesgos de falla a largo plazo .Olimide con precisión estos micro defectos invisibles, mejorando el control de calidad y mitigando los riesgos .

Resultados de la medición: cinta de fibra doblada dentro del módulo
4. en resumen:
Como componentes centrales en comunicación óptica y detección,matrices de fibra ópticaver la creciente demanda impulsada por 5G,centros de datos, e IoT Technologies . Con aplicaciones de avance y actualizaciones tecnológicas, este mercado está listo para expandirse más .Cobtel 'S La solución de medición FA innovadora se implementará en los módulos de dispositivo . Sus ventajas incomparables incluyen ...
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