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公开(公告)号:CN108663745B
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201810453092.7
申请日:2018-05-03
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司 , 锐光信通科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种掺镱光纤,涉及光纤技术领域,包括纤芯,所述纤芯由内到外依次包括圆形的中心芯区、以及至少三个与所述中心芯区同心设置的环形掺杂芯区,且相邻两个所述环形掺杂芯区之间均设有一环形纤芯包层,位于最外侧的环形掺杂芯区的镱离子浓度小于所述中心芯区的镱离子浓度,其余所有的环形掺杂芯区的镱离子浓度由内到外依次增加,同时,位于最内侧的环形掺杂芯区的镱离子浓度大于所述中心芯区的镱离子浓度。本发明提供的掺镱光纤,具有优良的光波导控制能力,可以较好地控制激光输出的光束质量。
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公开(公告)号:CN106033137B
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201510101465.0
申请日:2015-03-09
Applicant: 武汉邮电科学研究院 , 烽火通信科技股份有限公司
IPC: G02B6/036 , C03B37/012 , C03B37/025
Abstract: 一种石英包层大功率传输弥散光纤及其制造方法,涉及光通信及相关传感器件技术领域,所述弥散光纤自内而外依次为芯层、第一石英包层、第二石英包层;所述芯层,其中掺杂有Ge元素,该芯层的折射率呈渐变分布,且分布幂指数为1.5~3.3;第一石英包层,其中含有气泡,且具有光散射作用;第二石英包层,其折射率高于第一石英包层的折射率。本发明能耐受较高功率和较高温度,提高了光纤的稳定性与可靠性,有效解决了光纤在照明中颜色变换问题。
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公开(公告)号:CN105837025B
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201610251260.5
申请日:2016-04-21
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司
IPC: C03B37/018
CPC classification number: C03B37/01838 , C03B37/01237 , C03B37/01248 , C03B37/01294 , C03B37/0183 , C03B37/01869 , C03B2201/28 , C03B2201/30 , C03B2201/31 , C03B2201/36 , C03B2201/40 , C03B2201/50 , C03B2201/54 , C03B2201/58 , H01S3/067 , Y02P40/57
Abstract: 本发明公开了一种高效制备掺杂光纤预制棒的方法及掺杂光纤预制棒,涉及光纤预制棒领域。该方法步骤如下:将稀土材料或功能金属材料与共掺剂配制成掺杂溶液,将高纯石英粉体与掺杂溶液混合,在100℃~150℃温度下烘干12~48小时,粉碎,筛选,得到掺杂石英粉体;将掺杂石英粉体沉积在靶棒的表面,形成掺杂芯层;将掺杂石英粉体替换为高纯石英粉体,使高纯石英粉体沉积在掺杂芯层的表面形成石英外包层;去除靶棒,将掺杂芯层和石英外包层形成的整体在高温下逐步熔缩,得到掺杂光纤预制棒。该方法工艺简单,能够有效减少杂质引入,提高光纤预制棒的掺杂均匀性;该方法能够显著提升掺杂光纤预制棒的生产效率,降低掺杂光纤的研制成本。
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公开(公告)号:CN104777552B
公开(公告)日:2018-01-02
申请号:CN201510155189.6
申请日:2015-04-02
Applicant: 武汉邮电科学研究院 , 烽火通信科技股份有限公司
IPC: G02B6/036 , C03B37/025
Abstract: 本发明公开了一种双包层有源光纤及其制造方法,该方法包括以下步骤:S1:制备光纤预制棒前驱体;S2:对石英包层进行石英冷加工,在石英包层上钻圆孔;S3:制备环形波导预制棒;S4:将环形波导预制棒组装至圆孔,形成有源光纤预制棒;S5:对有源光纤预制棒拉丝,形成双包层有源光纤。双包层有源光纤的石英包层为D形或者正多边形;石英包层内设置有环形波导纤芯,环形波导纤芯螺旋环绕于石英纤芯周围,每米石英纤芯上环绕有0.5~120个螺旋。本发明加工精度高,制造难度较低;制造双包层有源光纤时,能够比较容易使环形波导纤芯环绕于石英纤芯周围,保证双包层有源光纤的光学性能和可靠性。
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公开(公告)号:CN106990475A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710354230.1
申请日:2017-05-18
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司 , 锐光信通科技有限公司
IPC: G02B6/036 , C03B37/018 , C03B37/027 , C03C25/48
CPC classification number: C03B37/018 , C03B37/027 , C03C25/48 , G02B6/036 , G02B6/03688
Abstract: 本发明公开了一种新波长双包层掺镱光纤及制备方法,涉及特种光纤及芯棒制造领域。该方法包括以下步骤:采用MCVD,通入原料,在石英反应管内壁沉积第一层SiO2疏松层;采用溶液浸泡法,进行稀土离子掺杂,通过注液管,将溶液灌入石英反应管中有疏松层结构的区域;将石英反应管竖立后旋转,溶液浸泡一段时间;停止旋转,在石英反应管下方进行微创切割,使液体流出;通入高纯氮气,旋转,脱水;将溶液浸泡后的SiO2疏松层烧结,沉积第二层SiO2疏松层,重复上述液相掺杂、烧结步骤一次;将石英反应管熔缩成实心棒,得到芯棒,再拉丝,得到新波长双包层掺镱光纤。本发明能实现高功率、高稳定地直接输出波长为1018nm的激光。
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公开(公告)号:CN105842779A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610392053.1
申请日:2016-06-03
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种掺铒光子晶体光纤,涉及光子晶体光纤领域。该掺铒光子晶体光纤包括由内至外依次排列的石英纤芯、开有若干个空气孔的空气孔层、石英外包层、涂层,空气孔均沿光纤轴向分布并贯穿于整根光纤,空气孔排列形成多层环圈,环圈的层数至少为5层,每层环圈中的空气孔大小均相同,每层环圈中的空气孔均以石英纤芯为中心,呈正六边形排列,每层环圈中的空气孔的数量=环圈层数*6;石英纤芯包括掺杂芯层,掺杂芯层掺有铒离子、镨离子。该掺铒光子晶体光纤具有优良的抗辐照性能,能够满足航天用光纤陀螺的荧光光源、复杂环境的掺铒光纤放大器EDFA等特殊环境下的应用需求。
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公开(公告)号:CN108828711B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN201810415742.9
申请日:2018-05-03
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司 , 锐光信通科技有限公司
IPC: G02B6/036
Abstract: 本发明公开了一种掺镱光纤,涉及光纤技术领域,包括,包括纤芯,其特征在于:所述纤芯由内到外依次包括圆形的中心芯区、以及至少三个与所述中心芯区同心设置的环形掺杂芯区,所述中心芯区的直径和三个所述环形掺杂芯区的外径由内到外依次增大,且所述中心芯区和三个所述环形掺杂芯区的镱离子浓度由内到外依次增加。本发明提供的掺镱光纤,不仅提高了后续光纤制造中镱离子浓度均匀分布的可行性,而且避免了高斯分布带来的纤芯中心功率过高的问题,为掺镱光纤光子暗化的解决提供了可行的路径。
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公开(公告)号:CN109031516B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201810755373.8
申请日:2018-07-11
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司 , 锐光信通科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种大模场双包层掺镱光纤,包括纤芯、由内向外依次包绕在纤芯外周的石英内包层、低折射率外包层和外涂层,石英内包层靠近纤芯的内侧面设有折射率凹陷区域,纤芯内含有镱,沿纤芯的直径方向,镱的浓度由内向外呈类梯形或类抛物线形分布,镱掺杂区域的直径小于或等于纤芯直径。本发明,在不改变光纤机械性能、不增加光纤制造成本及难度的情况下,改进光纤的折射率分布和掺杂分布,二者共同作用可以保持基模模场面积,结合三角形和阶跃形的纤芯复合折射率设计,通过改变复合形态来调节基模有效模场面积和基模提取效率之间的平衡,将光场能量向纤芯中心集中,因此可提高基模的提取效率,得到高光束质量的激光输出,改善了光束质量。
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公开(公告)号:CN108761631B
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201810416393.2
申请日:2018-05-03
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司 , 锐光信通科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种掺镱光纤,涉及光纤技术领域,所述光纤由内到外依次为纤芯、包层、内涂层、外涂层,所述包层横截面为中心对称的十六边形,所述十六边形由八条长边和八条短边交替连接而成。本发明提供的掺镱光纤,此种掺镱光纤适应于大规模大长度的连续生产,更易被制造,而且涂层一致性更高。
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公开(公告)号:CN108318965B
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201810265610.2
申请日:2018-03-28
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司 , 锐光信通科技有限公司
IPC: G02B6/02
Abstract: 本发明公开了一种传输光子轨道角动量的光子晶体光纤,其包括环形纤芯、环形微孔层以及包层,环形纤芯和包层均采用石英;环形纤芯内设有与其共圆心的纤芯空气孔;环形微孔层设于环形纤芯外侧,环形微孔层上开设有形状相同的微孔,多个微孔等间距布置并共同形成近圆环形区域,近圆环形区域与纤芯空气孔共圆心,近圆环形区域沿光纤轴向向外依次布置有至少一个;近圆环形区域上的微孔的数量为该近圆环形区域序数*6;每一近圆环形区域上的相邻两微孔之间沿光纤轴向形成长条状的支撑壁;包层设于环形微孔层外侧,并与环形纤芯共圆心。本发明能够支持4阶的OAM光信号传播,验证了光子晶体光纤传输OAM信号的可行性,拓展了光子晶体光纤的应用领域。
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