激光尺可以提高光纖連接器的測量精度
背景
Yagishita Giken的YGN-590-MT多芯光纖連接器檢測機可根據待測光纖連接器的類型設置預先確定的參考值然后進行高精度的尺寸測量
該機器的高分辨率攝像機和光學系統拍攝的圖像的再現性依賴一種獨特的圖像處理算法而內置的激光干涉測量方案用于確保機器行程的準確性機器的XYZ自動樣品臺和光照強度均通過電腦進行控制
Yagishita Giken機器檢測的光學通信組件的類型通常包括MT插芯MTF光纖模組和MPO為了最大限度降低連接損耗并保持信號完整性這些組件的制造過程均遵循著極嚴格的公差
YGN-590-MT已獲得日本國內外光學通信組件制造商的一致認可是世界上為數不多的幾種能夠以高精度測量波導間距偏差和形狀的系統之一其特殊的光學系統也有助于提升放大倍率
挑戰
YGN-590-MT由一個主機單元和一個控制單元組成主機單元包含一個支架測量單元XYZ自動樣品臺/工件承載單元和一個光學觀察單元控制單元由電腦主機機架驅動器盒和激光尺組成
支架上裝有測量單元同時具備減震和連續供氣自動調平功能以保持穩定性測量單元帶有一塊花崗巖底板用于最大限度增加剛性減少振動從而確保測量穩定性
底板上安裝有XYZ自動樣品臺0.01 μm分辨率激光尺顯微鏡和光線傳輸單元測量單元的外罩可防止自動操作期間光線從上方滲透進入機器內部XYZ自動樣品臺的每根軸的行程距離分別為X軸100 mmY軸和Z軸4 mm
機器的電機上裝備有編碼器有助于降低理論驅動值與實際移動量之間的誤差每個樣品臺都采用獨立的結構排列順序為ZYX激光尺使用的兩組光學鏡安裝在X軸的最頂部用于檢測水平行程距離垂直位移和Z軸移動
然而機器現有的激光干涉測量裝置的測量精度有限難以滿足未來新一代光學通信組件提出的更高的校直精度要求
解決方案
傳統的激光干涉測量方案需要用到激光頭干涉鏡反射鏡和探測器等這些組件都是彼此獨立的激光光束通過由分光鏡和光束轉向鏡組成的復雜網絡在這些組件之間傳輸因此整個系統龐大且復雜安裝準直和維護的過程困難且耗時
使用創新的雷尼紹RLE10激光尺這類系統缺點便可迎刃而解該激光尺的先進技術可最大限度減少多種來源的誤差從而實現更高的測量精度
RLE10使用光纖將激光光束直接傳輸到遠距離的發射裝置該裝置也具有所有必需的干涉鏡組和干涉條紋探測器這一方法可最大限度減少系統復雜性和集成時間
由于激光干涉測量所使用的波長決定了可以實現的測量分辨率因此憑借633 nm的工作波長RLE10可輕松實現固有的高分辨率且電子細分誤差或插值誤差可降至最低
結果
集成雷尼紹RLE10激光尺后機器校直精度安裝便利性和系統穩定性均得到提升YGN-590-MT多芯光纖連接器檢測機的定位精度因此顯著提高分辨率從0.1 μm提升至0.01 μm
原標題激光尺提升光纖連接器的測量精度