一种用于海缆的中心折射率抬高型环芯光纤

    公开(公告)号:CN114966960B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202210742178.8

    申请日:2022-06-28

    Abstract: 本发明涉及一种用于海缆的中心折射率抬高型环芯光纤,包括从内至外依次包裹的中心折射率抬高层、环芯层、第一包层、环形沟槽层和第二包层;中心折射率抬高层和环芯层的折射率呈现阶跃形状分布;中心折射率抬高层的折射率高于第一包层和第二包层;中心折射率抬高层用于调控低阶模式的隔离度,环芯层用于控制光纤归一化频率从而调控模式数量。中心折射率抬高层的折射率高于光纤所有包层的折射率,通过合理地设计中心折射率抬高层的折射率和尺寸,增加OAM0,1与OAM1,1的隔离度,在海底光纤有限的相对折射率差下,可以实现更多OAM模组的弱耦合,提供更多低串扰的模组信道。

    一种用于海缆的中心折射率抬高型环芯光纤

    公开(公告)号:CN114966960A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210742178.8

    申请日:2022-06-28

    Abstract: 本发明涉及一种用于海缆的中心折射率抬高型环芯光纤,包括从内至外依次包裹的中心折射率抬高层、环芯层、第一包层、环形沟槽层和第二包层;中心折射率抬高层和环芯层的折射率呈现阶跃形状分布;中心折射率抬高层的折射率高于第一包层和第二包层;中心折射率抬高层用于调控低阶模式的隔离度,环芯层用于控制光纤归一化频率从而调控模式数量。中心折射率抬高层的折射率高于光纤所有包层的折射率,通过合理地设计中心折射率抬高层的折射率和尺寸,增加OAM0,1与OAM1,1的隔离度,在海底光纤有限的相对折射率差下,可以实现更多OAM模组的弱耦合,提供更多低串扰的模组信道。

    一种高分辨率传像光纤的制备方法及传像光纤

    公开(公告)号:CN118290023A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410339924.8

    申请日:2024-03-25

    Abstract: 本发明涉及一种高分辨率传像光纤的制备方法及传像光纤,包括制作芯棒,拉制单丝:制作多孔套管:配制传像光纤预制棒:将所述相同长度单丝插入填充至多孔套管的各小径通孔中,每个小径通孔匹配一根单丝,制备得到传像光纤预制棒;最后拉制传像光纤,各单丝包层与多孔套管的小径通孔间隔层熔融后相互结合成共同包层。本发明使用密集小径多孔套管替代传统的大单孔套管,单丝插入多孔套管内制备得到传像光纤预制棒,拉丝后光纤各纤芯形状畸变小,纤芯排布规整,纤芯间串扰小,光纤分辨率和对比度高,光纤传像质量好,尤其适合在内窥镜方面的使用。

    一种低衰减少模光纤
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116880004A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310817759.8

    申请日:2023-07-04

    Abstract: 本发明属于光纤技术领域,公开了一种低衰减少模光纤,本发明中芯层为三层,芯层外依次包覆内包层、下陷包层和外包层;第一芯层的半径R1为2~3.2μm,相对折射率差△1为0.3~0.6%;第二芯层的半径R2为5~8μm,相对折射率差△2为0.6~1.2%;第三芯层的半径R3为7~10μm,相对折射率差△3为0.4~0.8%;三芯层的相对折射率差呈阶跃型,且相对折射率差满足△1<△3<△2;内包层的半径R4为12~15μm,相对折射率差△4为‑0.2%~0.1%;下陷包层的半径R5为16~19μm,相对折射率差△5为‑1.0%~‑0.5%;外包层为纯二氧化硅玻璃层。本发明不仅衰减低,而且综合性能好。

    一种基于三维波导的多芯光纤耦合器和制备方法

    公开(公告)号:CN113341502A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110731593.9

    申请日:2021-06-30

    Abstract: 本发明提供了一种基于三维波导的多芯光纤耦合器和制备方法,利用三维波导芯片实现多芯光纤的复用与解复用,通过三维波导芯片的输入端与多芯光纤头连接、输出端与单模光纤头连接,极大的降低了制造难度,实现了低插入损耗的三维波导型多芯光纤耦合器的批量生产。本发明通过优化三维波导芯片的光波导排布,减小了三维波导芯片输出端的光波导间距,在不增加波导长度的情况下增大了波导的弯曲半径,有效降低了波导损耗。本发明采用的毛细玻璃管能够方便快捷制备多芯光纤头和单模光纤束头,提高多芯光纤耦合器的耦合效率,操作方便,并且可升级为自动耦合系统,提高了产品成品率、可扩展性和精度,实现了波光纤和三维波导的稳定耦合。

    一种抗弯曲单模光纤
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110488411A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910762937.5

    申请日:2019-08-19

    Abstract: 本发明涉及一种抗弯曲单模光纤,包括有芯层和包层,其特征在于芯层折射率为抛物线分布,分布指数α在2.2~2.5,芯层直径2R1为7.2μm~8.2μm,芯层最高点相对折射率差Δ1max为0.360%~0.450%,包层从内至外包括内包层、下陷包层、辅助下陷包层和外包层,内包层直径2R2为16.0μm~19.0μm,Δ2为-0.06%~0.00%,下陷包层直径2R3为29.0μm~34.0μm,Δ3为-0.30%~-0.50%,辅助下陷包层直径2R4为34.0~48.0um,Δ4为-0.14%~-0.08%,外包层为纯二氧化硅外包层。本发明通过优化两层下陷包层折射率深度和宽度,较好的限制了弯曲状态下基模泄露情况,使得光纤在小弯曲半径和大弯曲半径下均有较好的弯曲性能,且光纤在长波长处的抗弯曲性能也较好,满足下一代PON向长波长演进的升级需求。

    一种随机耦合多芯光纤及其制造方法、多芯光缆

    公开(公告)号:CN115327697A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210986942.6

    申请日:2022-08-17

    Abstract: 本发明属于光纤通信技术领域,公开了一种随机耦合多芯光纤及其制造方法、多芯光缆。随机耦合多芯光纤包括共同外包层和多个纤芯,芯间距为10~25μm,纤芯从内到外依次包括芯层和内包层,芯层的半径为3~6μm,内包层的半径为6~12.5μm,芯层、内包层相对共同外包层的相对折射率差分别为0.1%~0.45%、‑0.1%~0.1%,光波导在多个纤芯所围成的范围内随机耦合。本发明采用PCVD制备多个同质芯棒,套棒、拉丝后得到随机耦合多芯光纤。多芯光缆包括第一数量的松套管,每个松套管内装有第二数量的随机耦合多芯光纤。本发明提供的光纤衰减低、空间模式色散、宏弯及熔接损耗小,可增大光缆信道密度或减小光缆尺寸。

    一种多芯光纤
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111999799B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202010985194.0

    申请日:2020-09-18

    Abstract: 本发明涉及一种多芯光纤,多芯光纤纤芯的布设可以呈圆周排布或矩形点阵排布或正多边形排布,所述纤芯从内向外依次为芯层、内包层和下陷包层,或者依次为芯层和内包层,纤芯外包覆共同外包层,同一排布结构的多芯光纤在芯间距、芯边距、芯数、光纤排列方式满足指定一组条件时,可以根据需要调整芯间距a、芯边距b值,以使得光纤外径、衰耗、串扰等参数更加契合应用场景需求;该光纤能够确保光纤在O波段和C波段传输使用。通过芯间距、芯边距、纤芯有效面积的优化组合,使得多芯光纤在保持了较高的空分复用维数密度同时,光纤的串扰、各个信道的衰减、宏弯和微弯损耗等综合性能处于良好的水平。

    一种小外径单模光纤
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111381314B

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202010330255.X

    申请日:2020-04-24

    Abstract: 本发明涉及一种小外径单模光纤,包括有芯层和包层,其特征在于芯层直径2R1为7.0~7.4μm,相对折射率差为Δ1,包层从内到外依次为下陷内包层和外包层,下陷内包层直径2R2为26~34μm,下陷内包层折射率分布呈下凹形,其最小相对折射率差为Δ2min,芯层与内包层之间的折射率差异Δtotal=Δ1‑Δ2min,Δtotal范围为0.37~0.44%,且芯层与下陷内包层相对折射率差分配关系满足:︱Δ1/Δ2min︱=7.5~10,所述外包层为纯二氧化硅外包层,外包层相对折射率差Δ3为0%,外包层直径2R3为124~126μm,所述的外包层外包覆内、外涂覆层,内涂覆层直径2R4为150~170μm,外涂覆层直径2R5为180~220μm。该光纤通过剖面结构与涂覆工艺的优化,不仅具有较大的模场直径,而且具备较低的弯曲损耗和良好的微弯性能。

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