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光纖滑環(huán)-光纖旋轉(zhuǎn)連接器的最新發(fā)展及應(yīng)用

日期:2018-10-27  點(diǎn)擊:8999  屬于:滑環(huán)結(jié)構(gòu)原理
摘要 光纖滑環(huán)經(jīng)過(guò)近30年的發(fā)展,技術(shù)上已經(jīng)取得了很大的進(jìn)步,并趨于成熟。 對(duì)光纖旋轉(zhuǎn)連接器的主要功能及其最新進(jìn)展進(jìn)行了綜述,介紹了道威棱鏡式、波分復(fù)用式和反射鏡式3類(lèi)多通道光纖連接器的原理、技術(shù)和特點(diǎn),對(duì)3類(lèi)系統(tǒng)進(jìn)行了比較,列出各類(lèi)連接器的優(yōu)缺點(diǎn)。 最后對(duì)光纖滑環(huán)適用場(chǎng)合進(jìn)行了簡(jiǎn)要介紹。
1 引 言
滑環(huán)是一種可實(shí)現(xiàn)兩個(gè)相對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng)的結(jié)構(gòu)部分之間信號(hào)傳輸?shù)南到y(tǒng),隨著連接器傳輸數(shù)據(jù)量的增大,傳輸寬帶的提高,電滑環(huán)的局限性越來(lái)越突出。 在有些應(yīng)用場(chǎng)合,電滑環(huán)的性能指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到使用要求。從20世紀(jì)80年代起,國(guó)外就開(kāi)始研究光纖滑環(huán)(FORJ),美國(guó)國(guó)防部最早開(kāi)展光纖旋轉(zhuǎn)連接技術(shù)的開(kāi)發(fā)研究,于1989年公布了艦船用光纖旋轉(zhuǎn)連接頭的規(guī)范。 加拿大MOOG公司于20世紀(jì)90年代初,最先推出采用旁軸入射的多通道光纖滑環(huán),目前已推出多種型號(hào)的光纖滑環(huán)產(chǎn)品,在無(wú)人操作車(chē)(UGV)上得到應(yīng)用。 德國(guó) Schleifring公司也先后開(kāi)發(fā)多種光纖旋轉(zhuǎn)連接器,主要應(yīng)用于無(wú)人機(jī)(UAV)和石油鉆探等領(lǐng)域。 美國(guó) Princetel公司利用波分復(fù)用(WDM)技術(shù)實(shí)現(xiàn)多路光纖信號(hào)的耦合,由于 WDM 技術(shù)將多路
光信號(hào)首先采用波分復(fù)用技術(shù)耦合到一起,最后由一個(gè)光通路進(jìn)行傳輸,所以使連接器結(jié)構(gòu)更加緊湊,目前最多可達(dá)60個(gè)通道。從20世紀(jì)90年代起,國(guó)內(nèi)開(kāi)始了光纖滑環(huán)技術(shù)的研究,到21世紀(jì)初,取得了一些研究成果。 到目前為止,陸續(xù)有一些相關(guān)產(chǎn)品出現(xiàn)。
本文主要根據(jù)光纖滑環(huán)的原理結(jié)構(gòu),對(duì)棱鏡消旋型、波分復(fù)用型和反射鏡消旋型等幾種光纖旋轉(zhuǎn)連接器進(jìn)行介紹。 由于單通道光纖滑環(huán)在實(shí)際中應(yīng)用比較少,所以主要介紹無(wú)源多通道型光纖滑環(huán),包括各種連接器的典型應(yīng)用。
2 道威棱鏡光纖滑環(huán)
道威棱鏡是一種去掉頂端多余部分的直角棱鏡,當(dāng)光線從棱鏡的一端以平行棱鏡底面的方向平行入射時(shí),經(jīng)過(guò)兩次折射和一次反射后以同樣的方向平行射出。 圖1是道威棱鏡成像的原理。 在圖1(a)中,物體經(jīng)過(guò)道威棱鏡后,成的像是上下顛倒(即狔 方向發(fā)生改變);當(dāng)棱鏡繞光軸旋轉(zhuǎn)90°后,成的像左右顛倒(即狓方向發(fā)生改變),如圖1(b)所示。 也就是說(shuō),當(dāng)棱鏡繞光軸旋轉(zhuǎn)90°時(shí),成的像也繞光軸旋轉(zhuǎn),而且旋轉(zhuǎn)角度為180°。 所以,如果有一種機(jī)械結(jié)構(gòu)能夠保證像的旋轉(zhuǎn)角速度是棱鏡角速度的2倍,則可以實(shí)現(xiàn)消旋。

在圖2中,假如入射端光線(如1和3)以角速度ω 繞轉(zhuǎn)動(dòng)軸旋轉(zhuǎn),同時(shí)道威棱鏡以ω/2角速度轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),出射光線(如2和4)的位置保持不變。 當(dāng)該系統(tǒng)用于圖像傳輸時(shí),在棱鏡的特征方向上,出射方向上的像是入射方向上像的倒像,即以右手坐標(biāo)入射的光,在出射端變?yōu)樽笫肿鴺?biāo)系。

在光纖滑環(huán)中,通常為了提高光傳輸效率,需要將輸入光纖的輸出光進(jìn)行準(zhǔn)直,在接收端再通過(guò)準(zhǔn)直器將光信號(hào)會(huì)聚到光纖中。 為了進(jìn)一步提高光傳輸效率,拓展連接器功能,優(yōu)化系統(tǒng)結(jié)構(gòu),人們提出多種改進(jìn)方法。
為了實(shí)現(xiàn)圖像和數(shù)據(jù)同時(shí)傳輸,提出了一種具有成像功能的多通道光纖滑環(huán),在連接器的中心部分增加了一個(gè)成像通道,可用于轉(zhuǎn)子部分圖像信號(hào)的傳輸,如圖3(a)所示。 成像通道的周?chē)植疾煌瑪?shù)量的光纖信號(hào)傳輸通道,用于數(shù)據(jù)的傳輸。 由于成像系統(tǒng)的圖像信號(hào)也是通過(guò)道威棱鏡,所以,同時(shí)實(shí)現(xiàn)了圖像的消旋。

法國(guó)Thales公司 ThomasMerlet等在道威棱鏡的幾何中心開(kāi)一小孔(或在幾何中心的入射面和出射面處切掉一小塊,使光能垂直玻璃表面入射和出射),光在該通道通過(guò)時(shí)不會(huì)發(fā)生偏轉(zhuǎn),因此通過(guò)道威棱鏡不會(huì)發(fā)生損耗,如圖3(b)所示。 對(duì)于一般的道威棱鏡滑環(huán)而言,因?yàn)榇嬖谥圃煺`差,在光學(xué)傳輸路徑上容易產(chǎn)生強(qiáng)度和長(zhǎng)度的波動(dòng),在旋轉(zhuǎn)過(guò)程中,棱鏡存在的同軸度誤差使插入損耗發(fā)生變化。 當(dāng)人們需要傳輸模擬信號(hào)時(shí),例如,連續(xù)數(shù)量的大幅度擺動(dòng)的信號(hào)時(shí),這些干擾將是致命的。 如果采用中心孔通道傳輸,就可以克服這些缺點(diǎn),同時(shí),其他的通道可以提供給那些對(duì)損耗變化不那么敏感的信號(hào)使用。
3 波分復(fù)用光纖滑環(huán)
WDM 是同時(shí)將多個(gè)波長(zhǎng)的光在一根光纖中傳輸,提高了系統(tǒng)的傳輸容量,支持雙向信號(hào)傳輸。 利用WDM 這一技術(shù)特性,可構(gòu)成多通道光纖滑環(huán),實(shí)現(xiàn)大容量、低損耗和高速度數(shù)據(jù)傳輸。采用波分復(fù)用技術(shù)的多通道光纖滑環(huán)的結(jié)構(gòu)如圖4所示。 多束波長(zhǎng)分別為λ1,λ2 和λn 的光通過(guò)耦合隔離器(隔離器主要是防止從另一端反射回來(lái)的光束對(duì)入射光產(chǎn)生干擾),然后進(jìn)入波分復(fù)用器中,多束光被合成一束光。 這束光經(jīng)過(guò)微透鏡擴(kuò)束準(zhǔn)直后,通過(guò)連接器的旋轉(zhuǎn)界面。 在出射端,再通過(guò)微透鏡接收會(huì)聚,耦合到輸出端的解波分復(fù)用器(demultiplexer)中,由解分波復(fù)用器將一束光分解成多束光。 需要說(shuō)明的是,在這種對(duì)稱(chēng)結(jié)構(gòu)中,光的傳輸是雙向的。 在實(shí)際應(yīng)用中,可以將音頻信號(hào)、視頻信號(hào)和數(shù)據(jù)等分別調(diào)制到不同的波長(zhǎng)上,

由于這種結(jié)構(gòu)中,所有光信號(hào)都需要通過(guò)一對(duì)準(zhǔn)直器來(lái)傳輸,所以準(zhǔn)直器之間的耦合效率對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的性能起到關(guān)鍵的作用。 在滑環(huán)中,影響耦合器耦合效率的主要因素有離軸偏差、角度偏差和軸向偏差等,對(duì)這些偏差的影響進(jìn)行了詳細(xì)的分析和研究。
在多通道光纖滑環(huán)中,采用粗波分復(fù)用器(CWDM)時(shí),波長(zhǎng)最小間隔可達(dá)到20nm,而采用密集波分復(fù)用器(DWDM)時(shí)則可以實(shí)現(xiàn)的波長(zhǎng)間隔為4nm。 在波長(zhǎng)1310nm 和1550nm 上,插入損耗可達(dá)到2dB左右,而且兩波長(zhǎng)之間,隔離度可達(dá)40dB。 由 于 WDM 系 統(tǒng) 的 復(fù) 用 光 通 路 速 率 可 達(dá) 到2.5 Gb/s、10Gb/s等,而復(fù) 用 光 通 路 的 數(shù) 量 可 以 是4、8、16、32, 甚 至 更 多, 因 此 系 統(tǒng) 的 傳 輸 容 量 可 以 達(dá) 到 300~400Gb/s。
4 反射鏡消旋光纖滑環(huán)
和以上兩種技術(shù)相比,反射鏡旋轉(zhuǎn)掃描方式是利用反射面對(duì)光線的反射來(lái)實(shí)現(xiàn)消旋,在這種系統(tǒng)中,光線在光路中全部通過(guò)反射來(lái)傳輸,不需要經(jīng)過(guò)折射進(jìn)入介質(zhì),所以光的損耗和色散極小,而且可以傳輸大功率光學(xué)信號(hào)。 45°旋轉(zhuǎn)掃描反射鏡掃描模式是一種最常用的光機(jī)掃描模式,由于它尺寸較小,掃描范圍大,在
轉(zhuǎn)臺(tái)信號(hào)傳輸和空間目標(biāo)掃描等領(lǐng)域有重要和廣泛的應(yīng)用。
Moog公司利用45°反射鏡實(shí)現(xiàn)多路光纖信號(hào)的傳輸,如圖5所示。 圖中定子是固定不動(dòng)的,入射光纖的光經(jīng)過(guò)反射鏡反射后,進(jìn)入會(huì)聚透鏡,然后再通過(guò)光纖將光信號(hào)傳出。 反射鏡通過(guò)磁耦合齒輪與轉(zhuǎn)子連接,當(dāng)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),在磁力作用下,保持反射鏡不動(dòng),從而使光線始終與準(zhǔn)直透鏡相對(duì)。當(dāng)45°掃描鏡用于圖像傳輸時(shí),會(huì)產(chǎn)生像旋轉(zhuǎn)。 由于鏡面反射使得物與像的坐標(biāo)“顛倒”,所以奇數(shù)次反射成鏡像,而偶數(shù)次反射成物象。 Trex公司采用三反射面系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)消除像偏轉(zhuǎn),因其三面反射鏡呈“K” 字排列,故起名“K 鏡”,如圖6所示。



5 結(jié)束語(yǔ)
隨著光纖通信技術(shù)的日益成熟,在諸多領(lǐng)域,光纖通信正逐步取代銅(鋁)金屬線纜通信,甚至出現(xiàn)了所謂“光進(jìn)銅退”的現(xiàn)象。 光纖導(dǎo)電滑環(huán)經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展,取得了很大的進(jìn)步,目前在技術(shù)上和產(chǎn)品工藝上都已比較成熟,在多數(shù)應(yīng)用領(lǐng)域,如軍事武器、能源和工業(yè)等,也開(kāi)始取代電滑環(huán)。
光纖滑環(huán)最初也是為了解決在軍事設(shè)備中活動(dòng)連接部分信號(hào)傳輸問(wèn)題而設(shè)計(jì)的,如雷達(dá)天線和基座之間的數(shù)據(jù)通信,無(wú)人駕駛車(chē)中瞄準(zhǔn)系統(tǒng)和主控系統(tǒng)之間的通信等。 由于光纖旋轉(zhuǎn)連接器具有重量輕、結(jié)構(gòu)小等優(yōu)點(diǎn),在能源和工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域也開(kāi)始得到應(yīng)用。 在石油測(cè)井儀連軸中,加入光纖導(dǎo)電滑環(huán),將測(cè)井傳感器的信號(hào),通過(guò)光纖傳輸?shù)降孛娌杉刂葡到y(tǒng)中。

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