Особенности чистки оптических разъемов (коннекторов, портов)
if ($_SERVER[‘PHP_SELF’] !== «/configurator/») { // сворачиваем на странице конфигуратора ?>
} ?>
- СТАТЬИ И ОБЗОРЫ
Оптические кроссы — неотъемлемая составляющая ВОЛС. Согласно статистике, большинство повреждений оптических линий происходит как раз на них.
Некоторые из повреждений связаны с неправильной укладкой волокон в сплайс кассеты. Это приводит к появлению макро изгибов, приводящих к дополнительным оптическим потерям.
Львиная доля повреждений на кроссе возникает также и из-за неправильной эксплуатации разъёмов, что приводит к увеличению отражения сигналов на них и повышению возвратных потерь (ORL). Во избежание таких ситуаций, рекомендуется чистить оптические коннекторы и порты активного оборудования перед каждой коммутацией.
В общем случае, чистку оптических разъёмов можно разделить на сухую и влажную.
Сухая чистка подразумевает использование только сухих чистящих средств с безворсовой основой.
Влажная чистка производится теми же средствами, но в комплекте с различными растворителями, позволяющими легко удалять маслянистые загрязнения. Некоторые из этих растворителей обладают еще и антистатическим эффектом, что обеспечивает защиту поверхности от загрязнений на некоторое время.
Чистка оптических портов (розеток) активного оборудования при помощи чистящих палочек
- Для сухой чистки порта при помощи палочки достаточно вставить ее в порт до упора и провернуть вокруг своей оси на 180 градусов.
- В случае влажной чистки, используется 2 палочки. Первая из них слегка смачивается изопропиловым спиртом (лучше после этого промокнуть ее салфеткой) или специальными карандашами с растворителем, после чего вставляется в порт и проворачивается. Она смачивает поверхность и растворяет присутствующие на ней жиры. После этого проделывается та же операция, но второй (сухой) палочкой.
Такой способ чистки считается наилучшим, потому как позволяет чистить не только торец коннектора (установленного внутри ODF), но и внутреннюю поверхность розетки.
Чистка портов и коннекторов при помощи чистящих ручек
В последнее время способ чистки оптических интерфейсов при помощи чистящих ручек стремительно набирает популярность. Он прост и удобен, приспособления для чистки компактны и позволяют выполнить большое количество чисток (до 800 операций). Примечательно также, что чистящие ручки позволяют очистить как коннектор патчкорда (используя пластиковый наконечник для чистящей ручки) так и порт оборудования (без использования наконечника). Поставляются приспособления для чистки FC, SC, ST, LC, MPO коннекторов.
Очистка соприкасающихся поверхностей разъёма достигается благодаря одновременной прокрутке безворсовой нити (ленты) и вращению рабочего элемента по, или против часовой стрелки.
Однако чистящие ручки позволяют выполнить только сухую чистку. Кроме того, они чистят только торец коннектора, внутренняя часть розетки в этом случае не очищается. Зачастую также для достижения хорошего результата требуется несколько раз повторить процесс очистки.
Чистка оптических коннекторов при помощи безворсовых салфеток.
Безворсовые салфетки – это простой, доступный и надежный способ удаления загрязнений с ферулы оптического коннектора. Они позволяют выполнить как сухую, так и влажную чистку.
Методика чистки заключается в следующем:
- разместить салфетку на ровной горизонтальной поверхности;
- перпендикулярно прикоснуться к ней торцом коннектора и провести прямую линию.
Примечание: Не рекомендуется многократное использование одного участка салфетки (линии, проведенные коннекторами в процессе чистки, не должны пересекаться).
В случае влажной чистки, часть салфетки смачивается растворителем со специальной ручки или изопропиловым спиртом. После этого, коннектором проводится линия по влажному и сухому участках. Таким образом обеспечивается растворение маслянистых загрязнений при помощи растворителей и удаление их с поверхности сухим участком салфетки.
Более удобно пользоваться уже готовыми комплектами безворсовых салфеток, выполненных в виде книги, как показано на видео.
На рынке существует масса устройств для чистки коннекторов, представляющих собой кассеты с безврсовой лентой. Они компактны и более удобны в эксплуатации, чем обычные салфетки, однако в основном позволяют осуществлять только сухую чистку.
Популярными в последнее время также стали чистящие кубы, в которых чистящий элемент тоже выполнен в виде ленты. Их преимуществом является наличие мягкой каучуковой подложки, благодаря которой торец коннектора слегка утапливается в салфетке. Это позволяет очистить не только торец, но и края коннектора.
Примечание. В случае, если после чистки на краях коннектора осталась грязь, со временем она перемещается к центру коннектора, загрязняя световод.
В подложке некоторых кубов имеются продольные прорези, которые во-первых – задают направление чистки, во-вторых еще больше улучшают чистку краев коннектора.
В целом, процедура чистки коннекторов при помощи чистящих кубов ничем не отличается от чистки салфетками. Они позволяют выполнить как сухую, так и влажную чистку, компактны и удобны в эксплуатации.
Видео обзор «Чистка оптических коннекторов: чем лучше чистить патчкорды?»
youtube.com/embed/IBdoZ5idnwc?rel=0″>См. также:
Очистка оптических деталей
Технологическое оборудование и материалы для очистки оптических деталей | ||
Оборудование для ультразвуковой отмывки | Установки очистки в гидрофторэфирах | Жидкости для очистки оптических деталей |
Очистка оптических деталей – сложный технологический процесс, состоящий из последовательного выполнения различных операций: очистка, ополаскивание, сушка. При этом, подбор процесса и его параметров представляет собой сложную техническую задачу, требующую глубокого анализа не только конфигурации изделий и типов загрязнений, но и всего производственного процесса на предприятии в целом.
Выбор технологии очистки линз и других оптических изделий зависит от многих факторов, среди которых можно выделить:
— типы стекол и материалов, из которых изготовлены изделия, их физические и химические свойства;
— типы загрязнений поверхности деталей;
— требования к чистоте поверхности;
— организация транспортировки и хранения деталей на производстве;
— предшествующие очистке оптики и последующие технологические операции, связанные с производством изделий;
— требуемая производительность процесса очистки;
— класс чистоты помещения, в котором осуществляется очистка оптики;
и т. д.
По требованиям к чистоте поверхности различают предварительную и финишную очистку.
Предварительная очистка оптики соотносится с необходимостью удаления различных производственных загрязнений после этапов механической обработки стекол. Традиционно, наиболее распространенная и эффективная технология, используемая на данном этапе – ультразвуковая очистка стекла. В процессе изготовления некоторых оптических линз используется технологическая операция центрировки, на которой изделия загрязняются маслами, после чего возникает необходимость в обезжиривании стекол.
Финишная очистка оптических деталей на большинстве отечественных предприятий реализуется вручную. Чистка оптики происходит с применением безворсовых салфеток, изопропилового спирта и других растворителей и нередко приводит к дополнительному привнесению на поверхность деталей загрязнений. Автоматизация процесса очистки оптики приводит к устранению влияния человеческого фактора, повышению производительности процесса.
Организация процесса финишной очистки оптических деталей перед нанесением покрытий требует необходимости учитывать различные факторы, влияющие на качество очистки. Накопленный опыт и понимание особенностей очистки оптических деталей, компетентность в вопросах прецизионной очистки позволяют реализовывать специалистам НТК Солтек задачи любой сложности. Среди наших клиентов – ведущие отечественные предприятия оптической и опто-электронной отрасли.Краткие советы по очистке оптики
Просмотреть все видео
Знание того, как правильно очищать оптические компоненты, — это простой способ сохранить производительность системы и сэкономить деньги за счет снижения риска повреждения компонентов. Присоединяйтесь к Энтони Тети, инженеру по качеству, и Пэту Маккенне, инженеру-оптику, и они обсудят некоторые правила очистки оптики. И дружеское напоминание: не облизывайте зеркала! Для получения подробной информации и дополнительных советов по очистке оптики прочитайте наши полные инструкции по применению очистки оптики. Чтобы узнать, как свести к минимуму появление нежелательных отпечатков пальцев и других загрязнений, просмотрите наше видео «Правильные методы обращения с оптикой».
Был ли этот контент полезен для вас?
Спасибо за оценку этого контента!
3:43
Сборка жидкостной линзы серии Cx
1:25
Как выровнять монолитный расширитель балки
02:39
Качество изображения телецентрических линз
2:22
Как собрать оптический изолятор из стандартных компонентов
1:29
Общие сведения о технологии жидких линз
2:42
Улучшенный поиск по спецификациям
3:27
Как собрать узел шарнирного соединения
1:50
Гидрофобные покрытия
3:51
Полимерный раствор для первого контакта
2:21
Краткие советы по очистке оптики
4:47
Световод Обзор
5:46
Обзор поляризации.
6:36
Обзор поляризации. Часть 1: Основы поляризации
1:55
Надлежащие методы обращения с оптикой
4:42
Важные принципы выбора крепления для оптических компонентов
3:05
Как сформировать изображение с помощью оптической линзы
3:52
Как определить увеличение оптической линзы
2:31
Покрытия оптических фильтров: сравнение традиционного покрытия и покрытия с твердым напылением
2:16
Понимание коллимации для определения фокусного расстояния оптического объектива
3:06
Как добиться оптимальной коллимации с помощью оптоволокна
5:09
Важные принципы выбора этапов ручного перевода
3:34
Технические характеристики этапа трансляции, которые необходимо знать
4:04
Понимание монтажных интерфейсов камеры
3:02
Выбор правильного расширителя луча
4:38
Выбор правильного светоделителя
8:03
Конфигурации многоосевого столика перемещения: Часть II: Настройка X-Y-Z
3:35
Конфигурации многоосевого столика перемещения: Часть I: Настройка X-Y
3:07
Телецентрическое освещение
2:01
Удаление защитного пластикового покрытия
4:56
Как настроить лазерную систему
Чистка оптики: выбор лучшего метода | оптика | Справочник по фотонике
Очистка оптических элементов повышает производительность за счет использования надлежащих материалов, методов и процедур обращения для сведения к минимуму риска повреждения.Лазерная оптика CVI
Оптика может быть загрязнена разными способами. Загрязнение можно свести к минимуму, возвращая оптику в футляр после использования или закрывая оптику для защиты от внешней среды. Однако даже со всеми этими мерами предосторожности на оптике со временем накапливается пыль, пятна или другие виды загрязнения.
Осмотр оптических поверхностей
Во время осмотра вся оптика должна находиться в самой чистой доступной зоне (предпочтительно в чистом помещении или на стенде с ламинарным потоком). Надлежащее оборудование, такое как неопудренные перчатки для чистых помещений или напальчники, необходимо носить постоянно, чтобы избежать попадания смазки и масел на оптику. Для очистки оптики потребуются папиросная бумага для линз, беспыльные воздуходувки, кровоостанавливающие средства, ватные тампоны, ватные наконечники, ацетон и метанол реактивной чистоты. Ацетон и метанол должны быть достаточно свежими, чтобы не оставить следов на оптике. Вместо ацетона также можно использовать изопропиловый спирт х.ч.
Царапины могут появиться из-за неправильных методов очистки.
Совет для профессионалов: Очищайте оптику на темном фоне, чтобы лучше видеть и устранять пыль.
Существует два способа оценки оптики:
• Если оптика используется в лазерной системе, загрязнение оптики может привести к тому, что оптика будет рассеивать лазерный свет, что приведет к снижению мощности и ухудшению качества оптики. «светиться.»
• Оптику также можно осмотреть визуально, подержав ее под источником яркого света и тщательно рассматривая под разными углами. Это заставит свет рассеиваться от загрязнения, позволяя зрителю увидеть различные пятна и частицы пыли.
Методы очистки
1) Метод продувки
Не прикасайтесь к поверхности оптики незащищенными пальцами! Всегда надевайте неопудренные перчатки или напальчники. Первым шагом в очистке любого вида оптики является удаление пыли или незакрепленных частиц путем сдувания их с поверхности с помощью беспылевой груши (используйте сухой азот или CO 9).0203 2 груша) или щетка из верблюжьей шерсти. Это снижает вероятность поцарапать оптику во время фактической очистки. Использование других газовых продуктов под давлением не рекомендуется, поскольку пропеллент может попасть на поверхность в виде капель жидкости.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это единственный разрешенный метод очистки чистого металла, мягких покрытий и пленок. К таким поверхностям никогда нельзя прикасаться.
Во время очистки следует правильно обращаться с прецизионной оптикой. Здесь призма держится на матовых поверхностях.
2) Метод опускания и перетаскивания
Для этой процедуры оптику необходимо снять с любого крепления, в котором она находится, и поместить в чистое помещение. Во многих случаях полезно сначала очистить края оптики, чтобы предотвратить попадание грязи или избытка полировочного состава на полированную поверхность.
• Сначала используйте метод продувки.
• Нанесите каплю метанола или реактивного ацетона на салфетку для линз. Другой рукой держите оптику за края.
• Аккуратно положите влажный участок салфетки на оптику.
• Медленно проведите салфеткой для линз по поверхности с одинаковым давлением, пока линза и салфетка не высохнут.
• При необходимости повторите метод со свежей папиросной бумагой для линз.
ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны, чтобы не растереть грязь по поверхности, так как это может поцарапать ее.
3) Способ протирки
Если оптику невозможно вынуть из фиксированного положения или требуется более интенсивная очистка, следующим шагом будет протирка салфеткой для линз вместе с метанолом и ацетоном.
• Сначала используйте метод продувки.
• Сложите кусок папиросной бумаги для линз, чтобы получился сложенный край, длина которого немного превышает размер оптики. Кровоостанавливающий зажим особенно подходит для надежного удержания сложенной ткани.
• Смочите сложенный край салфетки ацетоном.
• Протрите оптику салфеткой для линз одним непрерывным движением. Слегка надавите на салфетку, чтобы удалить стойкие пятна.
Повторите этот процесс, всегда с новой папиросной бумагой для линз, чтобы исключить отложение любых загрязнений на оптике. Рекомендуется окончательная протирка метанолом, так как метанол не оставляет разводов на поверхности, как ацетон. Изопропиловый спирт также эффективен, но он тоже может оставлять полосы, как ацетон. Обычно он лучше подходит для очистки лазерной оптики, подвергшейся воздействию частиц (в неконтролируемой среде или вне вакуумной камеры). Если размер оптики очень мал, вместо папиросной бумаги для линз можно использовать ватные насадки с той же процедурой.ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Важно, чтобы папиросная бумага была смочена ацетоном или спиртом перед использованием и чтобы поверхность не протиралась взад и вперед, что увеличивает вероятность появления царапин на поверхности или повреждения покрытия.
4) Ванна
Маленькая оптика или оптика, требующая более мягкой очистки, чем метод протирания, можно очистить методом погружения.
• В этом методе чашка Петри выстилается папиросной бумагой для линз и заполняется метанолом.
• Оказавшись в чашке Петри, осторожно очистите оптику смоченным ватным тампоном.
• После протирания чашку Петри встряхивайте в течение нескольких минут.
• Повторите шаги с 1 по 3 с ацетоном вместо метанола.
• Затем снимите оптику с чашки Петри и высушите феном.
• Если пятна появляются из-за сушки феном, используйте метод опускания и перетаскивания, описанный выше.
ВНИМАНИЕ: Не используйте этот метод с приклеенной или смонтированной оптикой. Металлические покрытия различаются по твердости и долговечности, поэтому с ними следует обращаться с особой осторожностью.
5) Метод с мыльным раствором
Если на оптике есть загрязнения в виде жира (отпечатки пальцев и т. п.), метанол и ацетон просто перераспределяют жир. В этом случае оптику нужно будет очистить мыльным раствором. Мыльный раствор должен быть неабразивным, мягким раствором без каких-либо добавок. (Для этого хорошо подходит зеленое мыло.)
• Сначала используйте метод выдувания.
• Используйте мыльный раствор и очистите либо методом протирки, либо методом ванны.
• Тщательно промыть деионизированной водой в чашке Петри.
• Следующей должна быть очистка метанолом и ацетоном (метод протирания или метод ванны).
• После ополаскивания высушите феном, чтобы удалить всю воду.
6) Метод ультразвуковой очистки
Еще один вариант очистки – использование ультразвуковой ванны. Этот метод аналогичен методу с ванной, за исключением того, что все чашки Петри помещаются в ультразвуковую ванну примерно на одну минуту. Обратите внимание, что даже с диэлектрическими покрытиями использование ультразвуковой ванны может привести к отслаиванию покрытия на сторонах, где оно имеет самую слабую связь.
Ультразвуковая очистка представляет собой автоматизированный многоступенчатый водный процесс очистки подложек перед нанесением покрытия.
Растворители
Исторически сложилось так, что оптические компоненты, такие как зеркала и светоделители, очищались вручную с использованием безворсовых оптических салфеток и ацетона реактивной чистоты или другого жидкого растворителя, такого как метанол, этанол, 97%-ный изопропиловый спирт, метиловый спирт. этилкетон (МЭК) или метиленхлорид (МЭК). Некоторые неорганические кислоты, такие как трихлорэтилен (ТХЭ), фтористоводородная кислота (HF) и соляная кислота (HCl), могут использоваться на непокрытых кремниевых пластинах, а азотная кислота может использоваться на германиевых подложках. Однако кислые растворы никогда не следует использовать для компонентов из сульфида цинка (ZnS) или селенида цинка (ZnSe) с покрытием или без него.
Ацетон очень хорошо растворяет жир, но он очень быстро высыхает, и с ним всегда следует обращаться в непроницаемых для ацетона перчатках. В целом изопропиловый спирт является безопасным и эффективным чистящим средством, за исключением очистки алюминиевых покрытий. Поскольку спирт вступает в реакцию с алюминием, его никогда нельзя использовать на зеркалах с защищенным покрытием или без него, покрытых алюминием. Метанол и большинство кислых растворов могут быть токсичными или повреждать оптику или покрытия при неправильном использовании, поэтому следует соблюдать осторожность и следовать инструкциям производителя.
Жидкий CO 2 — это новый метод, который используется для удаления масел и микроскопических частиц с оптических волноводов, электрооптических устройств, кремниевых пластин и различных биомедицинских, аэрокосмических и полупроводниковых компонентов. Этот процесс обеспечивает точно контролируемое и очищенное распыление, чередующееся с циклами теплого воздуха, на оптическую поверхность. Поскольку CO 2 не вызывает коррозии и относительно нетоксичен, он более безопасен в использовании, чем многие традиционные растворители, но требует нетрадиционных процедур и контролируемой рабочей среды без влаги, что может привести к дополнительным расходам.