基于光注入探测系统LID(Local Injection and Detection)单位的弯曲耦合器将光从讨论的前端注入光纤,并在接续点后端检测它[1],[2]。该要领不但提供了可靠的讨论消耗的考试,还同时允许在接续历程中监视现实的讨论消耗。因而,在此基础上,有可能接纳实时处置惩罚操控系统,来获得很小的讨论消耗。这种系统叫做自动熔接时刻操控(AFC)系统,它在讨论消耗很小时准确地阻止熔接历程。
讨论质量主要依赖于熔接历程中光纤加热情形。电极污染和电极磨损能引起电弧方位和温度的转变。光纤加热还依赖于光纤在电弧内的方位和大气压。熔接历程中主要的机理是已熔化的玻璃外貌张力将会有自动定心效应。特殊是熔接偏心光纤时,若是光纤加热和熔接时刻欠好的话,自动定心效应会知足光纤外层的瞄准而知足不了纤芯之间的瞄准,然后引起纤芯之间的错位。
在上述系统的基础上,接纳LID系统单位,它凭证LID级别自动操控熔接时刻,这似乎是一种较好的解决步伐。惋惜的是,有一些带有遮光涂料的涂层或涂层很厚的特殊光纤,不可在外地注入光或检测到光,因而不可接纳LID来操控熔接时刻。
2、常用的纤芯瞄准系统
然而在熔接历程中,光纤被加热到1700~2000℃,这时,光纤发出热幅射和可见光,可见光的亮度足以饱满摄像机芯片,这样,导致了既不可在显示屏上看到光纤,也不可在图像中检测到光纤。因而,微处置惩罚器得不到用于盘算得出光纤现实方位的反响信号。然而找出光纤现实方位对现场历程操控是很须要的。图1给出了常用的纤芯瞄准熔接机在热熔电极开启时的典范的光纤图像。
用一种暂时镌汰熔接中电弧电流的步伐能够战胜上述问题,这样能够举行图像剖析?墒堑缁〉缌鞯娘蕴嵬钡贾鹿庀耸苋人降娘蕴,这也会影响接续质量。除此之外,这种要领还不是实时操控的要领。
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