一种可防松FC型光纤连接器

    公开(公告)号:CN114325958B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202111523340.9

    申请日:2021-12-13

    IPC分类号: G02B6/38

    摘要: 一种可防松FC型光纤连接器,包括插头和插座,所述插头和插座内均同轴嵌设有陶瓷插芯,且陶瓷插芯内嵌设有光纤,插头包括中间壳体和连接螺母,连接螺母套设于插座的外部且与插座螺纹连接,陶瓷插芯位于中间壳体内,连接螺母套设于中间壳体外部,中间壳体和连接螺母之间设置有防松组件,防松组件包括动棘轮、定棘轮和弹性件。通过对插头和插座结构的创新设计,将普通FC连接器插头‑转接法兰‑插头三段式结构改为插头‑插座两段式结构,减小了连接器的长度和体积,利于连接器的安装,提高了连接器的可靠性,实现小型化设计。

    一种弹簧拼接装置及其方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115614411A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211153868.6

    申请日:2022-09-21

    IPC分类号: F16F3/04 F16F1/12

    摘要: 一种弹簧拼接装置及其方法,涉及拉伸弹簧领域;包括第一弹簧、第二弹簧、拼接连接环;第一弹簧和第二弹簧分别安装在拼接连接环的两端,并通过与拼接连接环上的外螺纹旋合实现拼接连接(可将弹簧内部结构视为内螺纹);螺纹的牙型、螺距、线数、牙高、旋向、直径、长度等参数能够根据弹簧的线径、直径等参数进行调整,可满足不同规格弹簧的拼接连接需求。适用于空间要求紧凑的弹簧拼接工况以及应急拼接使用,完成拼接后的连接部位径向尺寸不超过两拼接弹簧中的最大外径,轴向尺寸占用弹簧3~5圈;此弹簧拼接方法结构简单,适应性强,可快速实现现场弹簧拼接;拼接连接牢固可靠,可用于高强度力学环境。

    一种位置自锁拉手
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115306213B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202210314323.2

    申请日:2022-09-30

    IPC分类号: E05B1/00

    摘要: 一种位置自锁拉手,涉及轻便式拉手领域,包括弧形且具有弹性的拉环、以及用于固定拉环两端的固定座,固定座连接于安装基体上,固定座上开设有平行于拉环轴线的通孔,拉环的两端位于通孔内,固定座相正对的端部设置有用于卡设拉环的卡槽。适用于结构要求紧凑的机械组件或单机上,拉环位置可根据外部包络要求进行锁定方向变换,重量小,组成简单,无弹簧、弹片等弹性零部件;拉手可实现单根手指或单只手拨动和拉拔操作,并能带动安装基体实现位移;拉手的拉环位置锁定牢固可靠,可用于高强度机械振动环境;适用于低重力或无重力环境,可作为保护罩或防护面板拆除时的着力点。

    一种光纤耦合器抗拉封装装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115524798A

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202211058758.1

    申请日:2022-08-30

    IPC分类号: G02B6/36 G02B6/44

    摘要: 本发明公开了一种光纤耦合器抗拉封装装置,包括:光纤耦合组件、耦合器外壳体、输入光纤、输出光纤、输入光纤保护装置和输出光纤保护装置;其中,所述光纤耦合组件设置于所述耦合器外壳体的内部;所述输入光纤的一端设置于所述输入光纤保护装置内,所述输入光纤的另一端与所述光纤耦合组件相连接;所述输出光纤的一端设置于所述输出光纤保护装置内,所述输出光纤的另一端与所述光纤耦合组件相连接。本发明有效增强光纤耦合器的环境适应性,具备防潮、防污染、防腐蚀、防机械损伤、抗拉力强、耐温性好的优点。

    一种位置自锁拉手
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115306213A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210314323.2

    申请日:2022-09-30

    IPC分类号: E05B1/00

    摘要: 一种位置自锁拉手,涉及轻便式拉手领域,包括弧形且具有弹性的拉环、以及用于固定拉环两端的固定座,固定座连接于安装基体上,固定座上开设有平行于拉环轴线的通孔,拉环的两端位于通孔内,固定座相正对的端部设置有用于卡设拉环的卡槽。适用于结构要求紧凑的机械组件或单机上,拉环位置可根据外部包络要求进行锁定方向变换,重量小,组成简单,无弹簧、弹片等弹性零部件;拉手可实现单根手指或单只手拨动和拉拔操作,并能带动安装基体实现位移;拉手的拉环位置锁定牢固可靠,可用于高强度机械振动环境;适用于低重力或无重力环境,可作为保护罩或防护面板拆除时的着力点。

    一种光纤分束装置
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112394462B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202011299341.5

    申请日:2020-11-18

    IPC分类号: G02B6/44

    摘要: 一种光纤分束装置,包括分束壳体、两侧光缆固线盘、两侧分束盖板、光缆;光缆通过固线盘结构内嵌压装至分束壳体;光缆内层护套深入分束壳体内部保护光纤,预留出保证光纤不过弯的裸纤分离长度;内部光纤及内层护套使用胶粘剂固定,光纤位置点胶,带有内层护套位置涂胶填充;本发明采用外部机械结构固定与内部粘接相结合的光纤分束装置,可以有效增强光纤分束装置的抗拉能力和环境适应性;另外,在宽温域下使用时,该分束装置可避免胶体膨胀对光缆产生应力,避免胶体脱落影响传输性能,能够保证光纤分束结构与性能的可靠性。

    一种耐强爆炸冲击的光纤准直器

    公开(公告)号:CN113093340A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110296128.7

    申请日:2021-03-19

    IPC分类号: G02B6/32

    摘要: 本发明涉及一种耐强爆炸冲击的光纤准直器,高效率指产品的插入损耗优于0.3dB,强爆炸冲击是指冲击强度大于10000G的条件下。本发明通过材料、结构等方面的变化可解决现有技术中光纤准直器抗力学能力低的问题,可用于光接口的通信系统、能量传输系统等领域,将大幅度提高相关系统的传输效率、质量健壮性。例如在激光点火应用中,本发明可有效提升点火的可靠性;在空间对地遥感应用中,本发明可大幅提升遥感成像性能。

    一种用于光纤密封插针焊接的红外可视监测一体化装置

    公开(公告)号:CN117444501A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311252375.2

    申请日:2023-09-26

    IPC分类号: B23K37/04 B23K37/00 G02B6/38

    摘要: 本发明涉及一种用于光纤密封插针焊接的红外可视监测一体化装置,属于光纤密封焊接领域;显微镜观察台设置在支撑平台的上表面;焊接底座水平设置在显微镜观察台的上表面;焊接底座与显微镜观察台之间通过定位销进行定位;焊接工件竖直设置在焊接底座上表面的中心位置;超景深显微镜竖直设置在焊接工件的上方;焊接探头水平设置在焊接底座和超景深显微镜之间;定位基座设置在焊接底座上表面的一侧,并通过基座锁紧螺钉与焊接底座固连;红外探头水平安装在定位基座上,并通过压板和压板锁紧螺钉进行固定;本发明设计出具有焊接可视化、控温精准、对准操作难度低、焊接准备时间短、焊接合格率高的的一体化装置,用于光电子器件领域光纤密封插针制作。

    一种光纤分束装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112394462A

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN202011299341.5

    申请日:2020-11-18

    IPC分类号: G02B6/44

    摘要: 一种光纤分束装置,包括分束壳体、两侧光缆固线盘、两侧分束盖板、光缆;光缆通过固线盘结构内嵌压装至分束壳体;光缆内层护套深入分束壳体内部保护光纤,预留出保证光纤不过弯的裸纤分离长度;内部光纤及内层护套使用胶粘剂固定,光纤位置点胶,带有内层护套位置涂胶填充;本发明采用外部机械结构固定与内部粘接相结合的光纤分束装置,可以有效增强光纤分束装置的抗拉能力和环境适应性;另外,在宽温域下使用时,该分束装置可避免胶体膨胀对光缆产生应力,避免胶体脱落影响传输性能,能够保证光纤分束结构与性能的可靠性。

    一种可防松FC型光纤连接器

    公开(公告)号:CN114325958A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111523340.9

    申请日:2021-12-13

    IPC分类号: G02B6/38

    摘要: 一种可防松FC型光纤连接器,包括插头和插座,所述插头和插座内均同轴嵌设有陶瓷插芯,且陶瓷插芯内嵌设有光纤,插头包括中间壳体和连接螺母,连接螺母套设于插座的外部且与插座螺纹连接,陶瓷插芯位于中间壳体内,连接螺母套设于中间壳体外部,中间壳体和连接螺母之间设置有防松组件,防松组件包括动棘轮、定棘轮和弹性件。通过对插头和插座结构的创新设计,将普通FC连接器插头‑转接法兰‑插头三段式结构改为插头‑插座两段式结构,减小了连接器的长度和体积,利于连接器的安装,提高了连接器的可靠性,实现小型化设计。