一种大尺寸石英衬套管制备方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117105519A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311151139.1

    申请日:2023-09-07

    Inventor: 崔东明 刘志坚

    Abstract: 本申请涉及一种大尺寸石英衬套管制备方法,由于中空玻璃基管和内部的实心碳棒形成靶棒组件,使得在中空玻璃基管外沉积形成二氧化硅疏松体时,中空玻璃基管和内部的实心碳棒进行内部支撑,可以克服重力变形导致二氧化硅疏松体尺寸受限问题,可以制得尺寸更大的疏松体;另外在预处理和真空烧结阶段,由于抽出了实心芯棒,中空玻璃基管和其外的二氧化硅疏松体形成的结构,在后续无需再进行中心掏孔、衍磨等复杂加工,使得工艺简化。再者最终形成的石英衬套管毛坯,在后续工序中只需要简单研磨加工直接制得套管先端,同时由于不需要中心掏孔和衍磨,使套管原材料得到最大程度利用;当然也可以直接用于RIC制棒的外包层。

    一种低损耗光子晶体光纤的制备方法

    公开(公告)号:CN105607182B

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201610005835.5

    申请日:2016-01-06

    Abstract: 本发明公开了一种低损耗光子晶体光纤及其制备方法,制备方法包括以下步骤:制备一根高纯芯棒,经外喷、烧结形成中心石英层,高纯芯棒进而形成中心芯棒;以所述中心芯棒为靶棒,在其外围沿圆周方向均匀放置若干第一靶棒,经外喷、烧结形成第一石英层,然后依次向外围设置至最后一层的第N靶棒(N>=1),外喷、烧结完毕,其中靶棒的层数与所加工的光纤的石英层的层数相同,各层的靶棒数目与各石英层的孔数相同;接续尾管,采用气压控制拉制成光子晶体光纤。本发明,可高效率、低成本的大规模制造低损耗光子晶体光纤,使制得的光纤具有良好的衰减特性和超强的弯曲不敏感性。

    一种掺稀土光纤预制棒吸收系数的测试装置及方法

    公开(公告)号:CN105572066B

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201610101209.6

    申请日:2016-02-24

    Abstract: 一种掺稀土光纤预制棒吸收系数的测试装置及方法,涉及特种光纤测试领域,包括LD泵浦源、传能光纤、高反光栅、精密组合位移台、功率计以及样品载台,将待测掺稀土光纤预制棒切成圆柱体切片,测LD泵浦源功率为5W,功率计的功率值P0,将圆柱体切片置于样品载台,Y轴方向调节,保证圆柱体切片的中心轴、V型槽中的传能光纤的中心轴和功率计的中心轴位于同一平面,X轴方向调节,使功率计的中心轴穿过圆柱体切片的一侧边缘,测量LD泵浦源功率为5W时,功率计的功率值P1,根据公式吸收系数=‑10×lg(P0/P1),得到圆柱体切片该位置吸收系数;本发明能够直接测量掺稀土光纤预制棒的吸收系数,提高研发效率,降低研发成本。

    一种低损耗中空带隙光子晶体光纤

    公开(公告)号:CN104730620A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510063231.1

    申请日:2015-02-06

    CPC classification number: G02B6/02328 G02B6/02371

    Abstract: 一种低损耗中空带隙光子晶体光纤,涉及光通信及相关传感器件技术领域,其包括石英玻璃基底以及设置于石英玻璃基底中并沿光纤轴向分布且贯穿整根光纤的空气孔组,所述空气孔组包括位于石英玻璃基底轴心处的一个中心孔,以及环绕于该中心孔周围并呈正六边形设置的多层环圈,每一层环圈分别由若干边缘孔排列组成;所述中心孔的半径大于边缘孔的半径;中心孔内填充有惰性气体,且中心孔内气压大于边缘孔内气压,二者气压比例为1.05~1.5。本发明能够有效降低中空带隙光子晶体光纤的衰减,其衰减小于5dB/km,最优值可达1dB/km以内。

    一种高速高承载光纤卷筒

    公开(公告)号:CN102874656B

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201210389927.X

    申请日:2012-10-12

    Abstract: 本发明涉及光纤承绕卷筒,具体说是一种高速高承载光纤卷筒,包括:筒体(6),沿其轴线方向设有内轴(8),筒体(6)通过加强筋(7)与内轴(8)焊接成整体,在筒体(6)的两端设有法兰盘片(4),法兰盘片(4)上设有若干销孔(1),在内轴(8)的两端设有套筒(2)。法兰盘片(4)与筒体(6)及内轴(8)焊接成整体。本发明所述的高速高承载光纤卷筒,在高速下可最大一次性收集光纤2500公里,安全性高,高速稳定性好,对光纤的品质和性能无任何不良影响。

    一种用于高温环境的冷却装置

    公开(公告)号:CN102878813A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210416956.0

    申请日:2012-10-26

    Abstract: 本发明涉及电阻炉的冷却装置,具体说是一种用于高温环境的冷却装置,内体(1)套装在起支撑作用的外体(2)内,二者焊接在一起,内体(1)直接承受热辐射,内体的上部平面用于承载电阻炉,外体(2)内位于内体的上部平面的下方设有起水流方向导引作用的导流板(3),外体(2)和导流板(3)之间设有气泡收集槽(5),水流在导流板(3)的导引下贴着内体的上部平面的内侧面运行,并将水中的气泡带到气泡收集槽(5)中,气泡收集槽(5)与出水口(6)连通,外体(2)的下部设有进水口(4)。本发明所述的用于高温环境的冷却装置,使用寿命长,可以在电阻炉的高功率、高温下长期稳定运行,不漏水。

    一种环形微波等离子体谐振腔

    公开(公告)号:CN111542166B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202010383326.2

    申请日:2020-05-08

    Abstract: 本发明公开了一种环形微波等离子体谐振腔,涉及微波等离子体谐振腔领域,包括:谐振腔壳体,其内设有一腔体;第一截止波导,其固定在谐振腔壳体的一端,第一截止波导包括一收容于腔体内的筒体,筒体与谐振腔壳体形成一环形空腔,且筒体上设有多条狭缝;第二截止波导,其固定在谐振腔壳体的另一端,第二截止波导至少部分伸入腔体内以与筒体相连,并与筒体连通形成一用于收容石英反应管的安装孔。本发明中的环形微波等离子体谐振腔能使负载反射系数S11维持在较低的水平,并能够提高微波能量的耦合率,以获得高密度的等离子体。

    一种环形微波等离子体谐振腔

    公开(公告)号:CN111542166A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010383326.2

    申请日:2020-05-08

    Abstract: 本发明公开了一种环形微波等离子体谐振腔,涉及微波等离子体谐振腔领域,包括:谐振腔壳体,其内设有一腔体;第一截止波导,其固定在谐振腔壳体的一端,第一截止波导包括一收容于腔体内的筒体,筒体与谐振腔壳体形成一环形空腔,且筒体上设有多条狭缝;第二截止波导,其固定在谐振腔壳体的另一端,第二截止波导至少部分伸入腔体内以与筒体相连,并与筒体连通形成一用于收容石英反应管的安装孔。本发明中的环形微波等离子体谐振腔能使负载反射系数S11维持在较低的水平,并能够提高微波能量的耦合率,以获得高密度的等离子体。

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