المشاهدات: 0 المؤلف: محرر الموقع وقت النشر: 18-06-2026 المنشأ: موقع
السبب الأساسي لاختيار جهاز الربط بدمج الألياف S37 عالي الدقة على جهاز الربط الأصغر حجمًا والمحاذي للكسوة عند إصلاح الليزر هو أن الليزر يستخدم أليافًا متخصصة ذات قطر أساسي كبير مع متطلبات دقة عالية للغاية، وS37، مع محاذاته الأساسية، هو الخيار الوحيد الذي يمكن أن يضمن جودة الوصل.
تحدد الاختلافات التكنولوجية بين هذين النوعين من أدوات الربط أداءهما المختلف إلى حد كبير في التطبيقات المتطورة مثل إصلاح الليزر. الطبيعة المحددة للإصلاح بالليزر تجعل مزايا S37 'ضرورية'.
1. يستخدم الليزر أليافًا ذات قطر كبير مع أقطار تكسية تتراوح من 125μm إلى 680μm. عادةً لا تستطيع أدوات الربط الصغيرة المحاذية للكسوة التعامل مع مثل هذه الألياف السميكة، في حين تم تصميم S37 خصيصًا للتعامل مع ألياف ذات قطر كبير يتراوح من 125 إلى 680 ميكرومتر.
2. يعد الفقد المنخفض للغاية أمرًا ضروريًا: الليزر عبارة عن أجهزة عالية الدقة، وأي فقدان إضافي للوصلة سيؤثر بشكل كبير على طاقة خرج الليزر واستقرار الأداء. يمكن لتقنية المحاذاة الأساسية لـ S37 تقليل متوسط فقدان الوصلة إلى ما يصل إلى 0.01 ديسيبل - 0.03 ديسيبل. ومع ذلك، نظرًا للعيوب الكامنة في تصميمها، فإن محاذاة الكسوة تؤدي إلى فقدان كبير للألياف بعد الربط، وهو أمر غير مقبول في الصيانة بالليزر.
3. يعد ضمان الاستقرار على المدى الطويل أمرًا بالغ الأهمية: تشكل الطاقة العالية الناتجة عن الليزر أثناء التشغيل تحديًا كبيرًا لاستقرار الوصلة على المدى الطويل. يضمن S37، مع معايرة حجم القوس في الوقت الحقيقي وموضعه القابل للتعديل، موثوقية الوصلة على المدى الطويل. من ناحية أخرى، تتميز آلات محاذاة الكسوة بدقة أقل، مما يؤدي إلى عيوب محتملة في الوصلات واحتمال الفشل لاحقًا في الاستخدام.
4. التعامل مع أنواع الألياف المعقدة أمر ضروري: يحتوي الليزر على أنواع مختلفة من الألياف. يدعم S37 تداخل الألياف بأقطار أساسية مختلفة، مما يوفر مرونة عالية. تواجه آلات محاذاة الكسوة، بنطاق تطبيقها الأضيق، صعوبة في التعامل مع هذا التعقيد.
دقة الربط المنخفضة تشبه تركيب موصل ملتوي في أنبوب ماء عالي الضغط من أجل ليزر ألياف عالي الطاقة - لن ينفجر على الفور، ولكن الطاقة سوف تتسرب من خلال الفجوة، وتتحول إلى حرارة وتؤدي إلى تفاعل متسلسل من الهروب الحراري. يمكن تقسيم العملية إلى أربع مراحل قاتلة:
المرحلة 1: 'الكربنة' الموضعية في الوصلة (النتيجة الأكثر مباشرة) يؤدي عدم محاذاة قلب الألياف إلى عدم تطابق مجال الوضع عندما تمر الإشارة الضوئية عبر الوصلة، مما يؤدي إلى تسرب كبير لطاقة الليزر من النواة إلى الكسوة (الغلاف الخارجي للألياف الضوئية). يمتص طلاء الكسوة هذه الطاقة الضوئية المتسربة بقوة، مما يؤدي إلى توليد درجات حرارة تصل إلى مئات الدرجات المئوية على الفور.
النتيجة: سوف يتفحم الطلاء الموجود على الوصلة ويتفحم، ويتحول إلى شوائب سوداء. وهذا يزيد من تفاقم امتصاص الضوء، مما يخلق ردود فعل إيجابية، مما يؤدي في النهاية إلى تحطم الزجاج أو ذوبانه. هذا هو الشكل الأقل تكلفة من أشكال 'الإرهاق'، ولكنه لا يزال يعطل المسار البصري.
المرحلة 2: احتراق رأس الإخراج (QBH/End Cap) (حدث ذو احتمالية عالية) إذا كانت الوصلة داخل الليزر، فإن درجة الحرارة المرتفعة أو التأثير الناتج عن لصق الدمج سوف يتسبب في زيادة حادة في الضوء المرتد داخل الألياف. سيؤثر هذا الضوء المرتد عالي الطاقة بشكل مباشر على طرف إخراج الليزر (موصل ألياف QBH أو غطاء النهاية).
العواقب: تسخن العدسات البصرية أو طبقات الغطاء الطرفية داخل QBH (الليزر الأساسي السريع) وتتحطم على الفور تحت الضوء المنعكس. إن رأس الإخراج QBH المستورد يتكلف عادةً ما بين 10,000 و30,000 RMB، مما يجعل الاستبدال مكلفًا للغاية.
المرحلة الثالثة: احتراق مصدر المضخة (رقاقة LD) (معظم العواقب المميتة) والأخطر من ذلك هو احتمال عودة الضوء المرتد القوي للغاية على طول مسار الألياف الضوئية، ليضرب مباشرة مصدر المضخة (شريحة ليزر أشباه الموصلات) في الواجهة الأمامية لليزر.
العواقب: الشريحة الموجودة داخل مصدر المضخة حساسة للغاية للضوء المنعكس. يعمل هذا التشتت الخلفي ذو الطاقة العالية على 'حرق' الوجه النهائي المنبعث من الشريحة مباشرة، مما يتسبب في انخفاض دائم وجذري في طاقة المضخة، أو حتى فشل النظام بالكامل. غالبًا ما يتطلب الإصلاح بالليزر استبدال وحدة المضخة بأكملها؛ يمكن أن تكلف وحدة مضخة واحدة متعددة الأوضاع مستوردة عشرات الآلاف إلى مئات الآلاف من الرنمينبي.
المرحلة الرابعة: النظام بأكمله 'الصدمة الواقية' (الاحتراق الناعم) تحتوي جميع أجهزة الليزر الصناعية الحديثة على مستشعرات مدمجة لتغذية راجعة للطاقة الضوئية. حتى لو لم يتم حرق الليزر فعليًا، فسيتم تحديد الضوء المتسرب من وصلة الدمج على أنه 'ضوء مشتت غير طبيعي' بواسطة نظام المراقبة. عندما تتجاوز القيمة غير الطبيعية العتبة، سيقوم نظام التحكم بقطع مصدر الطاقة بالقوة وقفل الليزر خلال ميلي ثانية.