一种全自动高速拉丝固化系统

    公开(公告)号:CN102173603B

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201010583763.5

    申请日:2010-12-13

    Abstract: 本发明涉及一种全自动高速拉丝固化系统,包括:固化炉和固化炉PID控制器,固化炉PID控制器与拉丝塔中央控制器连接,拉丝塔中央控制器设有用于显示当前告警和运行情况的记录仪,光纤涂层表面粉尘监控器、固化炉内紫外光功率监控器、固化炉内紫外光功率调节器、固化炉氧含量监控器、固化炉内保护气流量调节器、固化炉内抽烟压力监控器、固化炉内抽烟泵、固化炉内颗粒数监控器均分别与固化炉PID控制器直接连接。本发明所述系统,在紫外光固化炉运转的每时每刻均对其状态、对光纤的状态进行监控,并根据监控的数据进行实时调节,从而使光纤在拉丝的过程中就保障了涂层固化质量,无需事后筛选。

    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。

    光纤合束器及其制造方法
    63.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102436036A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110422410.1

    申请日:2011-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种光纤合束器及其制造方法,光纤合束器包括有源光纤和无源光纤,有源光纤和无源光纤沿轴向面结合或者沿轴向线接触。光纤合束器的制造方法包括步骤:将有源光纤玻璃棒和无源光纤玻璃棒沿轴向组合在一起,形成复合光纤预制棒;将复合光纤预制棒拉丝成光纤,即制成光纤合束器。本发明实现了有源光纤与无源光纤的一体化,便于全光纤激光器的分布式泵浦,泵浦耦合效率提高,损耗小,耐受激光功率水平和可靠性提高,生产效率提高,制造成本降低,适合大规模生产。

    一种细径单模光纤
    66.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114966959A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210681648.4

    申请日:2022-06-15

    Abstract: 本申请涉及一种细径单模光纤,包括沿径向由内到外依次设置的掺锗芯层、第一过渡包层、第二过渡包层和外石英包层;所述第一过渡包层的折射率小于掺锗芯层的折射率,且大于第二过渡包层的折射率;沿径向由内到外,所述第一过渡包层的相对折射率差呈第一多项式线形下降,所述第二过渡包层的相对折射率差呈第二多项式线形下降。在掺锗芯层的周围设计了相对折射率差呈第一多项式线形下降的第一过渡包层和相对折射率差呈第二多项式线形下降的第二过渡包层,从而形成双平滑过渡包层的波导结构,加强细径光纤抵抗外界的干扰能力,并实现掺锗芯层与外石英包层之间的平滑过渡,减少芯包间应力,降低光纤内部因应力造成的微裂纹,从而提升其长期可靠性。

    一种掺硼应力棒的制造方法
    67.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114455828A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202210151892.X

    申请日:2022-02-18

    Abstract: 本申请涉及一种掺硼应力棒的制造方法,其包括如下步骤:采用PCVD工艺,向石英衬管内通入第一气体,以在所述石英衬管内壁上沉积匹配石英层;采用PCVD工艺,向所述匹配石英层内通入第二气体,以在所述匹配石英层内壁上沉积掺硼区,并得到掺硼应力棒预制件,其中,所述第二气体包括四氯化硅、四氯化硼和氧气;将所述掺硼应力棒预制件放入电成棒炉,并进行缩棒处理,得到实心的掺硼应力棒。本申请可以提高掺硼应力棒的圆度。

    光纤束套管及其制备方法、多芯光纤耦合器的制备方法

    公开(公告)号:CN112099156B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202010953976.6

    申请日:2020-09-11

    Abstract: 本申请涉及光纤束套管的制备方法、光纤束套管及多芯光纤耦合器的制备方法,光纤束套管供单模光纤插接,以使单模光纤与多芯光纤熔接,并形成多芯光纤耦合器,制备方法包括如下步骤:根据多芯光纤,选取多根第一管体;按照多芯光纤的纤芯圆心的几何排布,将各第一管体堆叠成管束;向第一管体的管孔中通入气体,并进行熔融拉制,同时调整气压值,以使第一管体的管孔形成光纤插接孔,并得到光纤束套管,光纤插接孔满足条件:d>d1,d‑d1位于第一设定区间内,d为光纤插接孔的内径,d1为用于插入光纤插接孔的单模光纤的直径;相邻光纤插接孔的间距等于多芯光纤中相邻纤芯的间距。本申请能解决相关技术中耦合损耗大、纤芯间耦合不均匀的问题。

    一种保偏光纤环的绕制方法及保偏光纤环

    公开(公告)号:CN112945220A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110145568.2

    申请日:2021-02-02

    Abstract: 本申请涉及一种保偏光纤环的绕制方法及保偏光纤环,其包括如下步骤:根据保偏光纤环的总绕制层数,以及所选的对称绕法,确定保偏光纤环的基础层的数量,以及每个基础层中保偏光纤的绕制层数;按照设定的绕环张力,对保偏光纤进行绕制,并得到保偏光纤环;其中,设定的绕环张力满足如下条件:在同一个基础层中,各层保偏光纤的绕环张力恒定,且按照基础层的绕制先后顺序,各所述基础层中保偏光纤的绕环张力逐渐减小。本申请可以解决相关技术中采用恒张力绕制的光纤环在温度发生变化时,容易产生非互易性相位误差,影响传感精度的问题。

    一种低衰减环形纤芯光纤

    公开(公告)号:CN110244404B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN201910527466.X

    申请日:2019-06-18

    Abstract: 本发明公开了一种低衰减环形纤芯光纤,涉及低衰减光纤领域。该光纤由内至外依次包括内石英包层、环形纤芯和外石英包层,其中,内石英包层和外石英包层均由掺钾、锂或硼的二氧化硅组成,环形纤芯由仅掺锗或者锗钾、锗锂共掺的二氧化硅组成;内石英包层的折射率与外石英包层的折射率相等,且环形纤芯的折射率大于内石英包层的折射率。该光纤还包括位于内石英包层与环形纤芯之间的内下凹石英包层以及位于环形纤芯与外石英包层之间的外下凹石英包层;内下凹石英包层和外下凹石英包层均由仅掺氟或者氟钾、氟锂共掺的二氧化硅组成,内下凹石英包层的折射率与外下凹石英包层的折射率相等。本发明提供的光纤具有低衰减和高阶OAM模式传输的优点。

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