[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU179459U1 - Многоканальный вращающийся оптический переход - Google Patents

Многоканальный вращающийся оптический переход Download PDF

Info

Publication number
RU179459U1
RU179459U1 RU2017140703U RU2017140703U RU179459U1 RU 179459 U1 RU179459 U1 RU 179459U1 RU 2017140703 U RU2017140703 U RU 2017140703U RU 2017140703 U RU2017140703 U RU 2017140703U RU 179459 U1 RU179459 U1 RU 179459U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotating
optical
glass
rotation
transition
Prior art date
Application number
RU2017140703U
Other languages
English (en)
Inventor
Роман Сергеевич Игнатьев
Александр Семёнович Трубицын
Анна Александровна Шнайдер
Денис Викторович Павлов
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "ЭЛСИ"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Закрытое акционерное общество "ЭЛСИ" filed Critical Закрытое акционерное общество "ЭЛСИ"
Priority to RU2017140703U priority Critical patent/RU179459U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU179459U1 publication Critical patent/RU179459U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/36Mechanical coupling means

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Mechanical Coupling Of Light Guides (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области связи и может быть использована в волоконно-оптических линиях с целью передачи информации с вращающихся или к вращающимся объектам. Многоканальный вращающийся оптический переход состоит из статического корпуса и вращающегося фланца, имеющих привалочные поверхности с установленными на них корпусами коллиматоров с розетками для резьбового и/или байонетного присоединения оптических соединителей. Внутри корпуса установлена пара опорных стекол с закрепленными на них отражающими элементами, расположенными на оси вращения перехода. Между опорными стеклами расположено вращающееся стекло с закрепленными на нем отражающими элементами, один из которых расположен на оси вращения, а второй - напротив внеосевого оптического канала, причем вращающееся стекло имеет возможность синхронного вращения с фланцем посредством эвольвентного зацепления через вал с двумя разнесенными зубчатыми колесами. Технический результат заключается в повышении прочности и надежности конструкции, упрощении юстировки оптических узлов перехода. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Полезная модель относится к области связи и может быть использована в волоконно-оптических линиях с целью передачи информации с вращающихся или к вращающимся объектам.
Известен многоканальный вращающийся оптический соединитель, состоящий из корпуса (пат. США №5588077, от 22.05.1995), выполненного из двух частей, стационарной и вращающейся части, в котором размещены два оптических волоконных канала, расположенные на одной линии вдоль одной и той же оси вращения. Изоляция одного канала от другого достигается за счет применения линз необходимого размера, расположенных каждой стороны оптического канала. Оба канала являются двунаправленными, с возможностью передавать сигнал в любом направлении. Недостатком этой конструкции является отсутствие возможности соединения нескольких оптических волокон и кроме того соединитель имеет значительные потери светового потока.
Известен соединитель для оптических кабелей, содержащий корпус, который выполнен из соединенных между собой двух частей, одна из которых установлена с возможностью вращения, содержащая пружины и подпружиненные феррулы. Оптический кабель проходит внутри втулок, установленных в ферулах с двух сторон корпуса (пат. США №5633963, от 27.05.1997). Недостатками этого соединителя является сложность изготовления, т.к. требуется большая точность изготовления деталей соединителя, чтобы выдержать соосность волокон, обеспечивающую минимизацию оптических потерь в процессе вращения, для чего необходимо выполнение высокоточных элементов вращения, что усложняет конструкцию соединителя и удорожает его изготовление. Кроме того, известный соединитель имеет увеличенные габариты, особенно вращающегося элемента, что ограничивает скорость вращения соединителя.
Известен вращающийся соединитель для оптических кабелей, содержащий корпус, в котором оппозитно установлены два узла с направляющими втулками, в которых закреплены оптические кабели, один из узлов имеет возможность вращения, а другой узел закреплен неподвижно, между направляющими втулками расположен оптический элемент в виде призмы, во втулках зафиксированы обоймы, представляющие стержни с крестообразным сечением, в пазах которых установлены оптические кабели, концы которых подведены к граданам (пат. РФ №108646, от 20.09.2011). Недостатком указанной конструкции является ее сложность и увеличенные световые потери из-за поглощения сигнального излучения материалом призмы.
Наиболее близким к заявленной полезной модели является многоканальный вращающийся соединитель, содержащий корпус с крышкой, в котором размещены диски с возможностью синхронного вращения вокруг общей оси. В дисках выполнены отверстия для оптических каналов, к первому диску и к корпусу подведены оптические кабели с узлами стыковки, во втором диске с каждой стороны установлено по два отражателя, один из которых расположен на пересечении с осью вращения. Между дисками установлена прозрачная пластина, на каждой стороне которой имеется отражатель, расположенный на пересечении с осью вращения дисков (пат. РФ №130414, от 20.07.2013) - прототип.
Недостатком многоканального вращающегося соединителя для оптических кабелей является сложность конструкции и сложность юстировки оптических узлов, так как требуется обеспечить высокую точность позиционирования отражателей.
Техническим результатом является повышение прочности и надежности конструкции и упрощение юстировки оптических узлов перехода.
Технический результат достигается тем, что многоканальный вращающийся оптический переход состоит из статического корпуса и вращающегося фланца, имеющих привалочные поверхности с установленными на них корпусами коллиматоров с розетками для резьбового и/или байонетного присоединения оптических соединителей, внутри корпуса установлена пара опорных стекол с закрепленными на них отражающими элементами, расположенными на оси вращения перехода, между опорными стеклами расположено вращающееся стекло с закрепленными на нем отражающими элементами, один из которых расположен на оси вращения, а другой напротив внеосевого оптического канала, причем вращающееся стекло имеет возможность синхронного вращения с фланцем посредством эвольвентного зацепления через вал с двумя разнесенными зубчатыми колесами. Фланец и вращающееся стекло установлены в корпусе на подшипниках. Стекла закреплены в защитные оправы.
Для соединения трех и более пар оптических соединителей дополнительно может быть установлено опорное стекло и вращающееся стекло с закрепленными на нем отражающими элементами.
Многоканальный вращающийся оптический переход поясняется чертежами:
На фиг. 1 представлен общий вид;
На фиг. 2, представлен разрез перехода, где:
1 - оптический соединитель,
2 - оптический соединитель,
3 - оптический соединитель,
4 - оптический соединитель,
5 - коллиматор,
6 - коллиматор,
7 - коллиматор,
8 - коллиматор,
9 - опорное стекло,
10 - опорное стекло,
11 - вращающееся стекло,
12 - отражающий элемент,
13 - отражающий элемент,
14 - отражающий элемент,
15 - отражающий элемент,
16 - вращающийся фланец,
17 - корпус,
18 - вал с двумя разнесенными зубчатыми колесами,
19 - ведущее зубчатое колесо,
20 - ведомое зубчатое колесо,
21 - подшипник вращающегося опорного стекла,
22 - подшипник вращающегося фланца,
23 - подшипник.
На фиг. 2 представлен многоканальный вращающийся оптический переход, который состоит из корпуса 17 и вращающегося фланца 16, установленного в корпусе на подшипнике 22 с возможностью вращения вокруг оси. Корпус 17 и вращающийся фланец 16 имеют привалочные поверхности, на которых расположены коллиматоры 5, 6, 7, 8 для резьбового и байонетного присоединения оптических соединителей 1, 2, 3, 4. Внутри корпуса в защитных оправах установлены опорные стекла 9, 10, на которых закреплены отражающие элементы 12, 14. Между опорными стеклами 9, 10 на подшипнике 21 установлено вращающее стекло 11 с закрепленными на нем отражающими элементами 13, 15. Вращающееся стекло и вращающийся фланец связаны посредством эвольвентного зацепления через вал 18 с двумя разнесенными зубчатыми колесами 19, 20 обеспечивающими синхронное вращение.
Переход работает следующим образом: оптический сигнал по каналу А проходит через оптический соединитель 1, попадает на линзу коллиматора 5 расположенную на оси вращения перехода, направляется на отражающий элемент 12, установленный на опорное стекло 9, которое остается неподвижным относительного статического корпуса 17 перехода, и независимо от угла поворота вращающегося фланца 16, отраженный оптический сигнал от отражающего элемента 12 попадает на линзу коллиматора 6, который фокусирует его на оптическом соединителе 2.
Оптический сигнал по внеосевому каналу Б проходит через оптический соединитель 3, попадает на линзу коллиматора 7, проходит через опорное стекло 9 и попадает на отражающий элемент 13, отражается и попадает на отражающий элемент 15, установленный на вращающемся стекле 11, вращающемся синхронно с вращающимся фланцем 16 посредством эвольвентного зацепления через вал 18 с двумя разнесенными зубчатыми колесами 19, 20. Отраженный оптический сигнал от отражающего элемента 15 проходит через вращающееся стекло 11 на отражающий элемент 14, установленный на опорном стекле 10, попадает на линзу коллиматора 8, который фокусирует его на оптическом соединителе 4.
Для подключения оптических кабелей корпус перехода и вращающийся фланец имеют привалочные поверхности для крепления коллиматоров. К коллиматорам могут присоединяться различные типы оптических соединителей, которые могут быть выполнены в нескольких исполнениях - для резьбового или байонетного присоединения оптических кабелей. Это позволяет подключать к переходу различные сочетания оптических кабелей со стандартными резьбовыми или байонетными соединителями.
Многоканальный вращающийся оптический переход работает как с одномодовым, так и с многомодовым оптическим волокном.
Повышение прочности и надежности обеспечивается применением защитных оправ, в которые закреплены стекла, оправы предохраняют стекла от механического разрушения при внешних воздействующих факторах, а упрощение юстировки оптических узлов, реализовано наличием на опорных стеклах по одному отражающему элементу.

Claims (4)

1. Многоканальный вращающийся оптический переход состоит из статического корпуса и вращающегося фланца, имеющих привалочные поверхности с установленными на них корпусами коллиматоров с розетками для резьбового и/или байонетного присоединения оптических соединителей, внутри корпуса установлена пара опорных стекол с закрепленными на них отражающими элементами, расположенными на оси вращения перехода, между опорными стеклами расположено вращающееся стекло с закрепленными на нем отражающими элементами, один из которых расположен на оси вращения, а второй напротив внеосевого оптического канала, причем вращающееся стекло имеет возможность синхронного вращения с вращающимся фланцем посредством эвольвентного зацепления через вал с двумя разнесенными зубчатыми колесами.
2. Многоканальный вращающийся оптический переход по п. 1, характеризующийся тем, что вращающийся фланец и вращающееся стекло установлены в корпусе на подшипниках.
3. Многоканальный вращающийся оптический переход по п. 1, характеризующийся тем, что стекла закреплены в защитные оправы.
4. Многоканальный вращающийся оптический переход по п. 1, характеризующийся тем, что для соединения трех и более пар оптических соединителей дополнительно устанавливаются опорное стекло и вращающееся стекло с закрепленными на нем отражающими элементами.
RU2017140703U 2017-11-22 2017-11-22 Многоканальный вращающийся оптический переход RU179459U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017140703U RU179459U1 (ru) 2017-11-22 2017-11-22 Многоканальный вращающийся оптический переход

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017140703U RU179459U1 (ru) 2017-11-22 2017-11-22 Многоканальный вращающийся оптический переход

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU179459U1 true RU179459U1 (ru) 2018-05-15

Family

ID=62151882

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017140703U RU179459U1 (ru) 2017-11-22 2017-11-22 Многоканальный вращающийся оптический переход

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU179459U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU215000U1 (ru) * 2022-09-20 2022-11-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" Герметичный оптический переход

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1317387A1 (ru) * 1985-12-19 1987-06-15 Предприятие П/Я А-3526 Вращающийс оптический соединитель
EP1143274A2 (en) * 2000-03-21 2001-10-10 Litton Systems, Inc. Multi-channel on-axis fiber optic rotary joint
CN202735540U (zh) * 2012-09-04 2013-02-13 成都锦江电子系统工程有限公司 一种多通道多光谱光纤旋转连接器
RU130414U1 (ru) * 2013-02-11 2013-07-20 Закрытое акционерное общество "Центр волоконно-оптических систем передачи информации" (ЗАО Центр "ВОСПИ") Многоканальный вращающийся соединитель для оптических кабелей
RU2634791C2 (ru) * 2012-02-07 2017-11-03 Тайко Электроникс Корпорейшн Волоконно-оптическая соединительная система с центрирующим устройством

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1317387A1 (ru) * 1985-12-19 1987-06-15 Предприятие П/Я А-3526 Вращающийс оптический соединитель
EP1143274A2 (en) * 2000-03-21 2001-10-10 Litton Systems, Inc. Multi-channel on-axis fiber optic rotary joint
RU2634791C2 (ru) * 2012-02-07 2017-11-03 Тайко Электроникс Корпорейшн Волоконно-оптическая соединительная система с центрирующим устройством
CN202735540U (zh) * 2012-09-04 2013-02-13 成都锦江电子系统工程有限公司 一种多通道多光谱光纤旋转连接器
RU130414U1 (ru) * 2013-02-11 2013-07-20 Закрытое акционерное общество "Центр волоконно-оптических систем передачи информации" (ЗАО Центр "ВОСПИ") Многоканальный вращающийся соединитель для оптических кабелей

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU215000U1 (ru) * 2022-09-20 2022-11-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" Герметичный оптический переход
RU2799106C1 (ru) * 2023-04-07 2023-07-04 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Многоканальный оптоволоконный соединитель
RU224408U1 (ru) * 2023-05-03 2024-03-21 Общество с ограниченной ответственностью "Инновационное предприятие "НЦВО-ФОТОНИКА" (ООО ИП "НЦВО-Фотоника") Разъём для кабеля на основе световода с полой сердцевиной для передачи ультракоротких лазерных импульсов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5588077A (en) In-line, two-pass, fiber optic rotary joint
US4479697A (en) Fiber optics communications modules
US4111524A (en) Wavelength division multiplexer
KR102659998B1 (ko) 광학 로터리 전기 연결부
Heacox On the application of optical-fiber image scramblers to astronomical spectroscopy
WO2019119485A1 (zh) 一种管腔道oct单通道光纤滑环
US10775569B2 (en) Optical connector and optical connection structure
CN111487726A (zh) 一种小型化的多路光纤旋转连接器
EP3887792B1 (en) Large core apparatus for measuring optical power in multifiber cables
CN103149642B (zh) 一种离轴光纤旋转连接器
US4798428A (en) Fiber optic coupling system
JP2012518814A (ja) 光ファイバ回転接合に使用するための低損失コリメータ
RU179459U1 (ru) Многоканальный вращающийся оптический переход
JP6268003B2 (ja) マルチコアファイバ用接続器、並びにそれを用いた伝送装置
CN212808694U (zh) 紧凑型同轴度高的在线式三端口光纤波分复用器
CN212749311U (zh) 紧凑型同轴度高的在线式四端口光纤波分复用器
US10133015B1 (en) Optical connector
JPS60218609A (ja) 2つのメンバ間の光信号伝送装置
CN212160149U (zh) 一种小型化的多路光纤旋转连接器
JP2013195561A (ja) 光アダプタ及び光コネクタプラグ
CA1249466A (en) Fiber optics communication modules
CN105068191A (zh) 光纤旋转连接器及其制作工艺
RU175146U1 (ru) Соединитель вращающийся для оптических кабелей
JPS60181711A (ja) 光学フアイバの接続に用いる光学的要素およびコネクタ
JP2019139147A (ja) 光モジュール

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20181123