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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:CN104793285B
公开(公告)日:2018-01-02
申请号:CN201510217081.5
申请日:2015-04-29
Applicant: 武汉邮电科学研究院 , 烽火通信科技股份有限公司
CPC classification number: G02B6/03666 , G02B6/0288
Abstract: 本发明公开了一种低损耗少模光纤,涉及光通信及相关传感器件技术领域,所述少模光纤自内而外依次包括芯层、掺氟石英内包层、掺氟石英第二芯层、掺氟石英下陷包层以及掺氟石英外包层;所述芯层中未掺杂锗元素,该芯层的折射率呈渐变分布,且分布为幂指数分布;芯层与掺氟石英内包层的相对折射率差最大值为0.3%~0.9%;掺氟石英内包层相对合成石英的相对折射率差为‑0.3%~‑0.5%;掺氟石英第二芯层与掺氟石英内包层相对折射率差为0.05%~0.2%;掺氟石英下陷包层与掺氟石英内包层的相对折射率差为‑0.1%~‑0.5%;掺氟石英外包层相对合成石英的相对折射率差为‑0.3%~‑0.5%。本发明降低了少模光纤所支持线偏振模式光信号的传输损耗及中继成本。
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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:CN106094102A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610388383.3
申请日:2016-06-03
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司
CPC classification number: G02B6/024 , G02B6/02314
Abstract: 本发明公开了一种环境不敏感保偏光纤,包括石英层及包裹于石英层中心的芯区,所述石英层内部环绕所述芯区的外侧设有多个微孔或纳米孔。本发明通过在常规保偏光纤的石英包层外侧设计了微孔或纳米孔,即在保偏光纤的外侧石英包层区构筑起一道缓冲层,在与现有系统兼容的同时可较好抵御外界环境带来的影响,从而更好的发挥保偏光纤本身的性能。
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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:CN105589128A
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201610135509.6
申请日:2016-03-10
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司
IPC: G02B6/02
CPC classification number: G02B6/02347 , G02B6/02342 , G02B6/02366
Abstract: 本发明公开了一种高非线性光子晶体光纤,涉及光子晶体波导结构领域,所述微孔区内设置沿光纤轴向分布且贯穿整根光纤的空气孔;若干所述空气孔以纤芯轴心为中心,环绕于所述纤芯周围设置至少六层环圈,从内到外依次为第一层环圈、第二层环圈、第三层环圈、第四层环圈、第五层环圈和第六层环圈,且每层环圈的截面呈正六边形,每层环圈分别由若干空气孔排列组成,所述第一层环圈至所述第六层环圈的空气孔的孔内径依次为D1、D2、D3、D4、D5、D6,且D1<D3=D5<D2=D4=D6。本发明具有一定的色散平坦特性,在一定范围内形成良好的非线性传输,为高非线性的应用提供更好的支撑。
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公开(公告)号:CN105445852A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201610011288.1
申请日:2016-01-08
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司
IPC: G02B6/02
CPC classification number: G02B6/02228 , G02B6/02366 , G02B6/02395
Abstract: 本发明公开了一种零色散位移光子晶体光纤,涉及光子晶体光纤领域。该光纤包括石英纤芯、环绕在石英纤芯周围的多层空气孔环圈结构、包覆在多层空气孔环圈结构外的石英包层,石英纤芯的直径为3.2~5.0μm;多层空气孔环圈结构中的空气孔数量=环圈层数*6,所有空气孔的内径均相同,每个空气孔的内径为2.0~4.0μm,相邻的空气孔之间的间距为0.5~1.5μm,每层环圈的空气孔呈正六边形排列;石英包层的直径为110~175μm。该光纤能够用于研制具有高性能的参量放大器和参量振荡器,实现良好的1微米波段特殊非线性应用效果,得到用于生物成像和光谱分析的非传统波段高功率激光。
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公开(公告)号:CN104793285A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510217081.5
申请日:2015-04-29
Applicant: 武汉邮电科学研究院 , 烽火通信科技股份有限公司
CPC classification number: G02B6/03666 , G02B6/0288
Abstract: 本发明公开了一种低损耗少模光纤,涉及光通信及相关传感器件技术领域,所述少模光纤自内而外依次包括芯层、掺氟石英内包层、掺氟石英第二芯层、掺氟石英下陷包层以及掺氟石英外包层;所述芯层中未掺杂锗元素,该芯层的折射率呈渐变分布,且分布为幂指数分布;芯层与掺氟石英内包层的相对折射率差最大值为0.3%~0.9%;掺氟石英内包层相对合成石英的相对折射率差为-0.3%~-0.5%;掺氟石英第二芯层与掺氟石英内包层相对折射率差为0.05%~0.2%;掺氟石英下陷包层与掺氟石英内包层的相对折射率差为-0.1%~-0.5%;掺氟石英外包层相对合成石英的相对折射率差为-0.3%~-0.5%。本发明降低了少模光纤所支持线偏振模式光信号的传输损耗及中继成本。
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公开(公告)号:CN102354019B
公开(公告)日:2013-07-31
申请号:CN201110355519.8
申请日:2011-11-11
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司
IPC: G02B6/02
Abstract: 本发明公开了一种弯曲不敏感微结构光纤及其制造方法,弯曲不敏感微结构光纤包括掺锗的纤芯和覆盖在纤芯外围的石英包层,纤芯周围均匀分布有12个空气孔。方法包括步骤:利用制棒设备制备掺锗的纤芯;将12根石英管沿纤芯外围的圆周方向均匀排列,12根石英管的尾端固定,形成聚束的纤芯加石英管结合的一体棒;在一体棒的外围套上石英套管,形成弯曲不敏感微结构光纤预制棒;利用光纤拉丝塔,将弯曲不敏感微结构光纤预制棒拉制成弯曲不敏感微结构光纤。本发明能够有效克服实际制造过程中微孔不对称性带来的弯曲损耗效果不佳的问题,并且能提供更好的小弯曲半径低损耗特性。
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