[发明专利]一种利用相机成像来实现非接触判断MPO光器件的极性设备在审
申请号: | 201711381015.7 | 申请日: | 2017-12-20 |
公开(公告)号: | CN107941703A | 公开(公告)日: | 2018-04-20 |
发明(设计)人: | 王红阳 | 申请(专利权)人: | 上海鸿珊光电子技术有限公司 |
主分类号: | G01N21/01 | 分类号: | G01N21/01;G01N21/84;G01M11/00 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 利用 相机 成像 实现 接触 判断 mpo 器件 极性 设备 | ||
技术领域
本发明涉及一种光器件,特别涉及一种利用相机成像来实现非接触判断MPO光器件的极性设备。
背景技术
光器件分为有源器件和无源器件,光有源器件是光通信系统中需要外加能源驱动工作的可以将电信号转换成光信号或将光信号转换成电信号的光电子器件,是光传输系统的心脏,光无源器件是不需要外加能源驱动工作的光电子器件,光连接器是光无源器件中应用最广、数量最多的器件,耦合器和波分复用器次之,其它器件使用量较少,随着光通信技术的发展,密集波分复用器、大端口数矩阵光开关的需求将会逐渐增加,光器件行业处于光通信产业链的中游,为下游光系统设备商提供器件、模块、子系统等产品,光器件行业的产品较为广泛,根据功能划分,光器件行业分为无源器件和有源器件,有源器件在光器件行业中的比重高达 78%,实力较强的厂商既生产有源器件也生产无源器件,且以有源、高端产品为主,不少企业专攻某一产品领域。
MPO光器件为一体式多芯光器件,生产制作过程比较复杂,生产成本高,需要测试的指标多,由于测试的指标多,在产品出厂前测试使用的次数多,容易对产品造成损伤,MPO多芯光纤的排列顺序极性是必须要测试的指标,而市场上目前用于测试MPO极性的检测设备都是接触是的测试设备,没多一次接触,对器件的损伤几率就在曾大,市场上急需非接触是的测试设备和方法。
发明内容
本发明要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷,提供一种利用相机成像来实现非接触判断MPO光器件的极性设备,采用相机成像技术和图像分析技术,实现非接触式MPO光器件线序极性的非接触判断测试,极大的降低了产品在测试过程中损伤的几率,根据MPO接头特征,采用特制式MPO固定装置,保证被测器件光纤部分不接触任何实体,内置LED照明灯,提供光源,保持被测器件在黑暗环境下能够成像。
为了解决上述技术问题,本发明提供了如下的技术方案:
本发明一种利用相机成像来实现非接触判断MPO光器件的极性设备,包括相机成像组件,所述相机成像组件的内侧设置有图像分析模块,所述图像分析模块的一侧安装有摄像头,所述摄像头的一侧设置有第一成像放大透镜,所述第一成像放大透镜的一侧设置有第二成像放大透镜,所述第二成像放大透镜的底端设置有可移动平台,所述第二成像放大透镜的一侧设置有非接触定制MPO固定装置,所述第二成像放大透镜与非接触定制MPO固定装置之间设置有LED照明灯。
作为本发明的一种优选技术方案,所述第二成像放大透镜与可移动平台相固定。
作为本发明的一种优选技术方案,所述图像分析模块与摄像头电性连接。
与现有技术相比,本发明的有益效果如下:
本发明是一种利用相机成像来实现非接触判断MPO光器件的极性设备,采用相机成像技术和图像分析技术,实现非接触式MPO光器件线序极性的非接触判断测试,极大的降低了产品在测试过程中损伤的几率,根据MPO接头特征,采用特制式MPO固定装置,保证被测器件光纤部分不接触任何实体,内置LED照明灯,提供光源,保持被测器件在黑暗环境下能够成像。
附图说明
附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:
图1是本发明的整体结构示意图;
图中:1、相机成像组件;2、图像分析模块;3、摄像头;4、第一成像放大透镜;5、第二成像放大透镜;6、LED照明灯;7、非接触定制MPO固定装置;8、可移动平台。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。
实施例1
如图1所示,本发明提供一种利用相机成像来实现非接触判断MPO光器件的极性设备,包括相机成像组件1,相机成像组件1的内侧设置有图像分析模块2,图像分析模块2的一侧安装有摄像头3,摄像头3的一侧设置有第一成像放大透镜4,第一成像放大透镜4的一侧设置有第二成像放大透镜5,第二成像放大透镜5的底端设置有可移动平台8,第二成像放大透镜5的一侧设置有非接触定制MPO固定装置7,第二成像放大透镜5与非接触定制MPO固定装置7之间设置有LED照明灯7。
进一步的,第二成像放大透镜5与可移动平台8相固定,可移动平台8要得到清晰的图像,需要调整透镜的位置聚焦,只有在焦点位置成像才是最清晰的,通过可移动平台8带动透镜,可到达清新的图像。
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