-
公开(公告)号:CN108845389B
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201810526552.4
申请日:2018-05-22
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司 , 锐光信通科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种保偏光纤,涉及光纤领域,保偏光纤由内到外依次包括纤芯、石英包层、内涂层和外涂层,所述石英包层位于所述纤芯的外围,所述石英包层和纤芯之间设有两个应力区,且两个所述应力区沿所述纤芯的中心对称分布;所述纤芯由内到外依次包括圆形的中心芯区和至少一个与所述中心芯区同心设置的环形区,所述中心芯区和环形区的折射率不同;所述内涂层和外涂层均为双层结构,每层所述内涂层和外涂层的模量均不同,且由内到外模量依次增大。本发明提供的保偏光纤,提供了更稳定、更高性能的串音输出和光纤衰减性能。
-
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。
-
公开(公告)号:CN110346866A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910507961.4
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
Abstract: 本发明公开了熊猫型保偏光纤,包括芯层和石英包层;石英包层内有两个沿芯层呈中心对称的应力区,应力区外设置有与该应力区同心的过渡环形区;芯层包括由内而外依次布置的掺锗芯层和掺氟芯层;掺锗芯层包括由内而外依次布置的平坦掺锗层和渐变掺锗层,渐变掺锗层折射率剖面呈抛物线形,渐变掺锗层折射率朝远离平坦掺锗层方向逐渐减小;掺氟芯层包括由内而外依次布置的石英芯层、第一渐变掺氟层、平坦掺氟层和第二渐变掺氟层,第一渐变掺氟层和第二渐变掺氟层折射率剖面均呈曲线,且沿平坦掺氟层折射率剖面对称,第一渐变掺氟层折射率朝远离石英芯层方向逐渐减小;保偏光纤截止波长小于830nm。本发明适用多波段,具有良好的衰减和消光比。
-
公开(公告)号:CN110346864A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910482739.3
申请日:2019-06-04
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: 本发明公开了一种多芯少模光纤及其制造方法,该装置包括纤体和包层,所述纤体包括有距所述纤体中心预定距离且相互间隔设置的至少一根第一纤芯和至少两根第二纤芯,所述第一纤芯和第二纤芯均包括至少一循环层和设于所述循环层外侧的芯层,所述第一纤芯和第二纤芯任意相邻两层芯层的折射率或直径不同,所述第一纤芯的有效折射率和直径中的至少一种与所述第二纤芯不同,所述包层包围所述第一纤芯和第二纤芯,所述包层的折射率低于所述第一纤芯和第二纤芯的有效折射率,高于所述第一纤芯和第二纤芯最外侧芯层的折射率。本发明提供的多芯少模光纤及其制造方法,解决了光纤在传感及通信领域应用时,信号传输过程中传输信号相似而难以区分的问题。
-
公开(公告)号:CN110221382A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910507964.8
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
Abstract: 本发明公开了超低衰减大有效面积的单模光纤,包括由内而外依次布置的芯层、第一包层、第二包层、第三包层和第四包层;第一包层采用掺氟石英;第二包层、第三包层和第四包层采用石英;第三包层上设有由内而外依次布置的至少一层环形微孔层,环形微孔层包括均匀分布的多个微孔,每一环形微孔层中的各微孔的圆心共圆且该圆与芯层同心;芯层采用掺杂有碱金属的石英,芯层包括由内而外依次布置的内芯层和过渡芯层;过渡芯层与第四包层的相对折射率差△n11满足 其中,a为过渡芯层的过度系数,x为过渡芯层内任一点到内芯层边缘的距离。本发明不仅具有超低衰减大有效面积的特性,还可以实现大模场光纤传输,降低大容量传输时的非线性效应。
-
公开(公告)号:CN110221381A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910393977.7
申请日:2019-05-13
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 , C03B37/025
Abstract: 本发明公开了一种有节点式空芯反共振光子晶体光纤及其制备方法,涉及反共振光子晶体光纤领域。该有节点式空芯反共振光子晶体光纤由内至外依次包括空气孔纤芯、空气孔包层、石英包层和涂覆层;其中,所述空气孔包层包括均呈正n边形排列的第一层空气孔以及位于所述第一层空气孔外围的第二层空气孔;所述第一层空气孔由n个等腰三角形空气孔组成;所述第二层空气孔由n个扇形空气孔组成;n≥3;所述第一层空气孔中的等腰三角形空气孔与所述第二层空气孔中的扇形空气孔相互交错排列且相邻的等腰三角形空气孔和扇形空气孔共用边长L。本发明提供的有节点式空芯反共振光子晶体光纤结构简单,光纤衰减小,制备工艺简单,更易于工业化生产。
-
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。
-
公开(公告)号:CN105866880B
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201610412177.1
申请日:2016-06-14
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司 , 锐光信通科技有限公司
IPC: G02B6/024 , C03B37/012
Abstract: 本发明公开了一种保偏光纤的制备方法,包括以下步骤:采用常规方法制备芯棒;根据芯棒及所需预制棒的尺寸,使用耐温范围为2500~3000摄氏度的材料制备半圆柱体的模具;向模具中注入熔融的二氧化硅液体,待其冷凝后获得石英半割套管;在石英半割套管上打磨出所需形状的半应力区槽和与芯棒尺寸相适配的半芯棒槽;通过熔融加热将两个中心放入芯棒的石英半割套管熔融成一个整体;在形成的应力区孔填充二氧化硅和三氧化二硼的混合物即可。本发明通过集成组合熔融法将两个打磨成型的石英半割套管与芯棒融合为一体,实现了多形状的应力区孔且大尺寸的保偏光纤预制棒,保证保偏光纤预制棒良好的光学性能,有效降低制造成本且提升保偏光纤的制造效率。
-
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。
-
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。
-
-
-
-
-
-
-
-
-