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公开(公告)号:CN112876060B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202110145567.8
申请日:2021-02-02
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司 , 烽火藤仓光纤科技有限公司
IPC: C03B37/018
Abstract: 本申请涉及一种大尺寸光纤预制棒芯棒的制备方法,其包括如下步骤:提供反应管,反应管包括由内到外套设的多个基管;最内侧的基管的内空间,以及任意相邻的两个基管之间的空间,各自形成一个沉积腔;采用PCVD工艺,向各个沉积腔中通入相应的反应气体,并完成沉积工序;执行熔缩工序,得到大尺寸光纤预制棒芯棒。本申请采用多个基管套设形成的反应管,除了最内侧的基管的内壁作为沉积面以外,每增加一个基管,就可以使相邻的两个基管中位于内侧的基管的外表面作为沉积面,从而使得每增加一个基管,就可以多出两个沉积面,这样在进行沉积时,可以大大地提高单位时间内沉积效率。
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公开(公告)号:CN111458788B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202010247467.1
申请日:2020-03-31
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司 , 烽火藤仓光纤科技有限公司
IPC: G02B6/036 , C03B37/014 , C03B37/018
Abstract: 本发明提供了一种超强抗弯耐辐照光纤,涉及光纤生产技术领域。该光纤包括由内至外依次排列的芯层(1)、内包层和外包层(4),所述芯层(1)、内包层和外包层(4)的材质均为石英,所述内包层包括由内至外依次排列的第一掺氟内包层(2)和第二掺氟内包层(3);其中,所述芯层(1)中掺杂有氮元素。本发明还提供了一种超强抗弯耐辐照光纤的制备方法,其制备工艺灵活,适应性强,制备的耐辐照光纤在弯曲状态下的附加损耗大幅降低,且抗弯曲性能较强。
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公开(公告)号:CN113219582A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110459520.9
申请日:2021-04-27
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司 , 烽火藤仓光纤科技有限公司
Abstract: 本申请涉及一种光纤和用于测量光纤侧面受压性能的装置,涉及光纤检测设备技术领域,光纤具有由内至外依次分布并相连的纤芯、包层和涂覆层,该光纤在匀速放线状态下,受到小于500克侧压力后光纤的涂覆层无损伤;侧压力是在匀速放线的光纤尾端悬挂与侧压力对应重量的配重,并将光纤支撑于施压杆上施加于光纤的。通过本申请测试光纤的侧压力的方法,可以更加直观地观察光纤的涂覆层是否损伤,并得到对应的极限侧压力,即超过极限侧压力光纤的涂覆层会受到损伤的最大侧压力,且测量的数据更可靠、更准确。
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公开(公告)号:CN112824943A
公开(公告)日:2021-05-21
申请号:CN201911140954.1
申请日:2019-11-20
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司 , 烽火藤仓光纤科技有限公司
IPC: G02B6/036
Abstract: 本发明公开了一种辐射不敏感单模光纤,涉及耐辐射光纤领域,该光纤由内至外依次包括:纤芯、过渡包层、下陷包层和外包层;其中,所述纤芯和所述过渡包层均包含掺氟元素的石英材料;所述下陷包层和所述外包层均包含氟元素与耐辐射金属离子共掺的石英材料。本发明提供的辐射不敏感单模光纤不仅具有较低的本征损耗,并且对于总剂量为2MGy内的稳态γ辐射具有良好的辐射耐受性。此外,本发明提供的辐射不敏感单模光纤对85℃温度下的干热老化环境或湿度为85%、温度为85℃下的湿热老化环境具有较强的稳定性,可以克服传统光纤在热核辐射环境下易大幅产生辐致损耗的缺点。
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公开(公告)号:CN110357410A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910507965.2
申请日:2019-06-12
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司 , 锐光信通科技有限公司 , 烽火藤仓光纤科技有限公司
IPC: C03B37/014 , C03B37/025 , C03B37/028
Abstract: 本发明公开了一种用于制造超低衰减光纤的光纤预制棒、方法及光纤,该光纤预制棒包括芯棒和套设在所述芯棒外的套管;所述芯棒包括由内到外依次布置的掺钾芯层和钾氟共掺芯层;所述套管包括由内到外依次布置的内套管和外套管,所述内套管包括由内到外依次布置的深掺氟层和浅掺氟层;所述芯棒与所述内套管之间的间隙形成第一空间。本发明能够解决超低衰减光纤面临的高界面应力引起的衰减,实现超低衰减光纤的制造。
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公开(公告)号:CN106772781B
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201710021921.X
申请日:2017-01-12
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于光纤连接器制作的抗弯光纤,涉及光通信技术领域,包括芯层、内包层、凹陷包层、外包层、增强聚合物涂层以及涂覆层,其中:芯层具有半径r1并且与外包层之间具有正折射率差△n1;内包层具有半径r2并且与外包层之间具有负折射率差△n2;凹陷包层具有半径r3并且与外包层之间具有负折射率差△n3;外包层具有直径115μm±0.5μm;增强聚合物涂层厚度为5±0.5μm;调整r1、r2、r3和△n1、△n2、△n3使该抗弯光纤在1310纳米波长具有8.6±0.4μm的模场直径,同时,所述抗弯光纤的5mm曲率半径下1圈的宏弯损耗≤0.10dB。
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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
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
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。
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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
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司 , 烽火藤仓光纤科技有限公司
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。
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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
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
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。
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公开(公告)号:CN104777552A
公开(公告)日:2015-07-15
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
CPC classification number: 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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