一种基于新型光纤结构的通信设备的制作方法

文档序号:11562822阅读:155来源:国知局
一种基于新型光纤结构的通信设备的制造方法与工艺

本实用新型涉及一种基于新型光纤结构的通信设备,属于纤维通信装置设计应用领域。



背景技术:

现有的光纤通信设备,无法对光强进行检测以及调控,使用寿命较短,信号在光纤中存在一定的衰减,光纤接收到的信号较为杂乱和微弱。

为此,设计一种基于新型光纤结构的通信设备,该装置使用保护层,减小信号衰变,检测和调控光强,避免信号微弱杂乱的问题,并且耐用、免干扰、信号放大等诸多功能。



技术实现要素:

本实用新型的目的是提供一种基于新型光纤结构的通信设备。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种基于新型光纤结构的通信设备,包括:光线路线、微光学元件Ⅰ、光纤、内部光检测器、微光学元件Ⅱ、成像点、成像面板、传输线路、激光、外部光检测器、光源激发电路、光源、光强控制器、电路控制器、激光自动发射装置、透明光胶、光纤结构板、光线外壳、不透光折射层、包层、纤芯,其特征在于:基于新型光纤结构的通信设备的光由一个稳定光源提供,光源的光通过一个微光学元件Ⅰ,微光学元件Ⅰ进行耦合增大后,清晰增强的的光信号被光纤接收,然后通过一个一定弧度的微光学元件Ⅱ,最后打在成像面板的成像点上;光线内部的微型内部光检测器通过一个光强自动控制器和光源相连,光强控制器内部有电路控制器,电路控制器和光源内部的光源激发电路连接,能通过内部电路控制器控制光源的电路强弱进而调节光强强弱;光信号到达成像面板后在成像面板的成像点成像,同时成像面板带有一个自动激光发射器,具有将光信号转化为电信号功能,和成像面板的传输线路连接,能接受成像面板在成像的同时通过传输线路发来的光信号,并转换为激光信号后发射,发射到一个外部光检测器,方便进行人工的测量和分析;光纤的结构包括外部的外壳,壳内一层不透光反射层,内部的一层的光纤结构板和覆盖其上的内部光感应器,空间之间由包层包裹的纤芯,以及空隙之间的透明光胶组成,透明光纤,增大了信号的强度;不透光反射层避免了信号衰减,而包层则降低了信号的干扰,从而使得该装置也兼顾了耐用、免干扰、信号放大等诸多功能,很好地弥补了原有设备的不足。

本实用新型的有益效果是:具有一定弧度的微光学元件,起到了对光信号放大耦合的作用,使得接受的光信号更清晰、不散乱;光强自动控制器,可以根据反馈信息那调节光强,使得光强可以需要进行调控;PE包层,和纤芯折射率不同,可以滤掉砸光,起到保护纤芯通信,免受干扰的作用:透明光胶,起到了加固和支护的作用,使用寿命更加延长;不透光反射层,避免了内部光信号的衰减,信号不易失真。

附图说明

图1为基于新型光纤结构的通信设备示意图。

图2为光纤结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型基于新型光纤结构的通信设备作进一步说明。

图1、2中,1—光纤路线,2—微光学元件Ⅰ、3—光纤、4—内部光检测器、 5—微光学元件Ⅱ、6—成像点、7—成像面板、8—传输线路、9—激光、10—外部光检测器、11—光源激发电路、12—光源、13—光强控制器、14—电路控制器、 15—激光自动发射装置、16—透明光胶、17—光纤结构板、18—光线外壳、19—不透光折射层、20—包层、21—纤芯。

基于新型光纤结构的通信设备的光纤线路1为光纤发射路线,微光学元件Ⅰ2 用于放大信号,光纤3用于信号传递,内部光检测器4对纤芯的光强度进行检测,微光学元件Ⅱ5用于放大光强信号,成像面板7通过成像点6用于接收信号并成像,传输线路8用于信号传输,激光自动发射装置15将光信号转化成电信号,并将成像面板7的信号转换成激光9后自动发射,外部光检测器10用于检测激光9 信号,光源激发电路11用于产生光源12,光强控制器13通过电路控制器14控制光源12的强弱,透明光胶16增大光纤3的强度,光纤外壳18对光纤具有保护作用,不透光反射层19用于光信号反射,减小了信号衰弱,通过光纤21进行传导。

基于新型光纤结构的通讯设备的光由一个稳定光源12提供,光源12的光1通过一个微光学元件Ⅰ2,进入一个特制的光纤3结构,光纤3的结构包括外部的外壳18,壳内一层不透光反射层19,内部的一层的光纤结构板17和覆盖其上的内部光感应器4.空间之间由包层20包裹的纤芯21,以及孔隙之间的透明光胶16),然后通过一个一定弧度的微光学元件Ⅱ5,最后打在成像面板7的成像点6上:光纤3内部的微型内部光检测器4通过一个光强自动控制器13和光源12相连,光强控制器13内部有电路控制器14,电路控制器14和光源12内部的光源激发电路11 连接,能通过内部的电路控制14控制光源12的电路强弱进而调节光强强弱;光信号到达成像面板7后在成像面板的成像点6成像,同时成像面板7带有一个自动激光发射器15,具有将光信号转换为电信号功能,和成像面板7的传输线路8连接,能接受成像面板7在成像的同时通过传输线路8发来的光信号,并转换为激光信号9后自动发射,发射到一个外部光检测器10。

基于新型光纤结构的通信设备在使用时,由稳定光源12发射光信号1,通过微光学元件I2进行耦合增大后,清晰增强的光信号1被光纤接收,在光纤3内部的纤芯21进行一系列的反射,光纤3内部的内部光检测器4对纤芯的光强度进行检测,将信息反馈给光强控制器13,通过感应光的强弱,通过自身的电路控制器 14对光源12的光源激发电路11进行控制,进而对光1强度进行调节;光纤3的信号1经过微光学元件II5再次放大之后被成像面板7的成像点6接收成像,同时经过传输线路8传给激光自动发射装置15,并通过自动激光发射装置15转换为激光形式后自动发给外部光检测器10,方便进行人工的测量和分析;其中的光纤3结构优化采用内部灌注透明光胶16,增大了强度;不透光反射层19避免了信号衰减,而包层20则降低了信号的干扰,从而使得该装置也兼顾了耐用、免干扰、信号放大等诸多功能,很好地弥补了原有设备的不足。

本实用新型提供了一种基于新型光纤结构的通信设备,耐用、免干扰、信号放大等优点,克服了现有的光纤通信设备,无法对光强进行检测以及调控,使用寿命较短,信号在光纤中的存在一定的衰减,光纤接收到的信号较为杂乱和微弱的问题,本装置市场潜力大,可以在市场上进行推广。

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