光纤预制棒的制造方法

    公开(公告)号:CN102092936B

    公开(公告)日:2013-02-06

    申请号:CN201010610166.7

    申请日:2010-12-29

    CPC classification number: C03B37/01413 C03B37/01807 C03B2201/12 C03B2203/22

    Abstract: 本发明公开了一种光纤预制棒的制造方法,包括步骤:(1)采用轴向气相沉积VAD工艺制备光纤芯棒,采用等离子化学气相沉积PCVD工艺制备掺氟下陷包层;(2)将步骤(1)中制备的光纤芯棒和掺氟下陷包层,熔缩成光纤芯棒预制件;(3)将所述光纤芯棒预制件安置在外部气相沉积OVD车床上,进行外包层的沉积,沉积完成后,将其烧结成透明的光纤预制棒。本发明能够大幅度提高弯曲不敏感单模光纤预制棒的制造效率,降低生产成本,便于规模化生产的推广,以满足高速宽带接入网络对弯曲不敏感单模光纤发展的需求,而且提升了氟的沉积效率,增大了氟沉积包层的下陷深度,显著提升了光纤的抗弯能力。

    弯曲不敏感的耐辐照单模光纤

    公开(公告)号:CN105676349B

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201610209017.7

    申请日:2016-04-06

    CPC classification number: G02B6/036

    Abstract: 本发明公开了一种弯曲不敏感的耐辐照单模光纤,涉及单模光纤领域。该单模光纤包括由内至外依次排列的芯层、内包层、外包层,芯层、内包层、外包层的材质均为石英,内包层包括由内至外排列的第一掺氟内包层、第二掺氟内包层,芯层和第一掺氟内包层均不掺杂锗元素,其他金属杂质以及磷元素浓度均低于0.1ppm;以质量百分比计,芯层中掺杂的氟元素含量为0~0.45%,氯元素含量为0.01%~0.10%;第一掺氟内包层中的氟元素浓度为1.00%~1.55%,第二掺氟内包层中的氟元素浓度为3.03%~5.00%。与现有的耐辐照单模光纤相比,该单模光纤在弯曲状态下的附加损耗大幅降低,抗弯曲性能较强,即对弯曲不敏感;同时,该单模光纤的耐辐射能力也较强。

    一种支持多个线偏振模式与轨道角动量模式的少模光纤

    公开(公告)号:CN106772786A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710031428.6

    申请日:2017-01-17

    Abstract: 本发明公开了一种支持多个线偏振模式与轨道角动量模式的少模光纤,自内而外依次包括第一芯层、第二芯层、第一包层、第二包层、第三包层和有机材料涂覆层;所述第一芯层与所述第一包层的相对折射率差最大值为0.2%~1.2%,所述第一芯层与所述第一包层的相对折射率差最小值为0.05%~0.6%;所述第二芯层与所述第三包层的相对折射率差为0.2%~1.2%;所述第一包层与所述第二包层的相对折射率差为0%~1.1%。本发明通过在掺氟石英内包层处增加第二芯区的设计有效增加了光纤不支持模式的损耗,有利于光纤模式传输的稳定性,同时支持线偏振模式和轨道角动量模式(OAM模式),通过调整光纤芯区的折射率分布以及第二芯层的设计能够调整该光纤中差分群时延。

    弯曲不敏感的耐辐照单模光纤

    公开(公告)号:CN105676349A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610209017.7

    申请日:2016-04-06

    CPC classification number: G02B6/036 G02B6/03661 G02B1/046 G02B1/048

    Abstract: 本发明公开了一种弯曲不敏感的耐辐照单模光纤,涉及单模光纤领域。该单模光纤包括由内至外依次排列的芯层、内包层、外包层,芯层、内包层、外包层的材质均为石英,内包层包括由内至外排列的第一掺氟内包层、第二掺氟内包层,芯层和第一掺氟内包层均不掺杂锗元素,其他金属杂质以及磷元素浓度均低于0.1ppm;以质量百分比计,芯层中掺杂的氟元素含量为0~0.45%,氯元素含量为0.01%~0.10%;第一掺氟内包层中的氟元素浓度为1.00%~1.55%,第二掺氟内包层中的氟元素浓度为3.03%~5.00%。与现有的耐辐照单模光纤相比,该单模光纤在弯曲状态下的附加损耗大幅降低,抗弯曲性能较强,即对弯曲不敏感;同时,该单模光纤的耐辐射能力也较强。

    紫外光固化炉光纤涂层固化辅助装置

    公开(公告)号:CN101417859B

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN200810239140.9

    申请日:2008-12-10

    Abstract: 本发明涉及一种紫外光固化炉光纤涂层固化辅助装置,该装置在紫外光固化炉的光纤入口处和光纤出口处分别安装有气封装置,通过独特的分布式气体管道设计,在紫外光固化炉的两个端口形成立体式多重气体密封结构,有效减少固化炉内的空气,精确地控制紫外光固化炉内的氧含量;在固化炉出口处紧贴固化炉安装排烟装置,经过多重排烟管道,高效地排出烟尘,从而有效提高光纤涂层固化的质量。

    一种带宽优化的多模光纤及其制造方法

    公开(公告)号:CN101458360B

    公开(公告)日:2010-08-18

    申请号:CN200810180468.8

    申请日:2008-11-28

    Abstract: 本发明涉及一种带宽优化的多模光纤及其制造方法。该多模光纤由渐变折射率分布的纤芯、石英玻璃包层、涂层三部分组成。采用优化掺杂气体流量曲线的方法,控制光纤芯子的折射率剖面分布参数,将光纤最佳带宽优化在850nm通信窗口。该光纤的差分模时延最大变化小于0.22ps/m,满注入带宽在850nm和1300nm分别大于3500MHz.km和500MHz.km,有效模带宽在850nm和1300nm分别大于4700MHz.km和500MHz.km。本发明制造的多模光纤减小了模间色散与时延,提高传输带宽,不仅能够满足低速网络应用要求,而且可以满足万兆高速宽带网络的应用需求。

    紫外光固化炉光纤涂层固化辅助装置

    公开(公告)号:CN101417859A

    公开(公告)日:2009-04-29

    申请号:CN200810239140.9

    申请日:2008-12-10

    Abstract: 本发明涉及一种紫外光固化炉光纤涂层固化辅助装置,该装置在紫外光固化炉的光纤入口处和光纤出口处分别安装有气封装置,通过独特的分布式气体管道设计,在紫外光固化炉的两个端口形成立体式多重气体密封结构,有效减少固化炉内的空气,精确地控制紫外光固化炉内的氧含量;在固化炉出口处紧贴固化炉安装排烟装置,经过多重排烟管道,高效地排出烟尘,从而有效提高光纤涂层固化的质量。

    一种增益光子晶体光纤波导及其器件

    公开(公告)号:CN101369035A

    公开(公告)日:2009-02-18

    申请号:CN200810224564.8

    申请日:2008-10-21

    Abstract: 本发明涉及一种增益光子晶体光纤波导,它由芯层和围绕芯层的包层组成。该光纤的内包层由掺锗石英圆柱形成的固态微结构点阵组成,它形成该增益光纤的外带隙,其功能是将多模泵浦光严格限制在具有稀土掺杂离子的第二纤芯区域中,提高泵浦光的利用效率;该光纤的第二纤芯由掺稀土离子石英圆柱形成的固态微结构点阵组成增益光纤的内带隙,其功能是在多模泵浦光的作用下产生的激光严格限制在高纯石英玻璃组成的第一纤芯区域中。采用该固态增益光子晶体光纤可以大大地提升泵浦光的利用效率,改善输出激光光束质量,提高光纤激光器的输出功率,降低高功率激光器件的非线性效应。

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