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公开(公告)号:CN119743196A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411811117.8
申请日:2024-12-10
Applicant: 北京理工大学 , 烽火通信科技股份有限公司 , 北京邮电大学
IPC: H04B10/079 , H04Q11/00
Abstract: 一种PON的光传输及监测方法,属于光纤通信领域。本发明实现方法为:搭建光纤通信系统,接收光信号转成电信号后计算电信号的二阶矩、四阶矩;利用光谱分析仪测量步骤一光信号的真实OSNR;通过二阶矩、四阶矩以及真实OSNR计算信号峭度参考值;通过波特率、发射功率、传输距离拟合信号峭度,得到信号峭度表达式;将信号峭度表达式代入统计矩方法中计算OSNR估计值,根据OSNR估计值实现PON的光传输。本发明能够在多种不同波特率的光纤通信系统中拥有比现有方法更低的OSNR估计误差,同时,本发明通过波特率、发射功率、传输距离直接拟合信号峭度,避开信号相关函数的选取和计算,能够实现比现有的非线性修正的统计矩方法更低的计算复杂度。
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公开(公告)号:CN119165576A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411335471.8
申请日:2024-09-24
Applicant: 北京理工大学 , 北京邮电大学 , 锐光信通科技有限公司
Abstract: 一种半椭圆环交叉管反谐振空芯光纤,属于光纤通信领域。本发明包括外包层、内包层、空芯纤芯和介质填充区。通过采用圆形管作为外包层,并通过半椭圆环交叉毛细管结构作为内包层,同时通过控制光纤的几何结构参数与折射率参数,降低反谐振空芯光纤中的限制损耗,使得在1550nm的光信号在所述光纤的传输过程中限制损耗最低为0.291dB/km。此外,该光纤具备抗弯曲特性与制备的容错特性,即使在弯曲半径为2cm时,其最高限制损耗也不超过0.381dB/km。并允许所述光纤结构在一定的误差范围内,仍能够抑制所传输光信号的泄露,维持低的限制损耗。本发明能够应用于超高速率、超大容量光纤传输系统,特别适用于超低损耗的光纤传输系统。
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公开(公告)号:CN104816982B
公开(公告)日:2018-01-02
申请号:CN201510101950.8
申请日:2015-03-09
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司
IPC: B65H54/72 , B65H54/547
Abstract: 一种悬臂式光纤收线机的悬臂轴加固装置,涉及光纤设备技术领域,包括竖直设置于安全门内侧的支撑件,该支撑件的底部连接有固定件,支撑件通过固定件固定于地面,支撑件的顶部设有连接件,该连接件内嵌有转轴和轴承,转轴与设于悬臂轴悬空端的定位套连接,且转轴与定位套之间采用圆锥面配合定位,轴承套设于转轴的外部,且轴承的内圈与转轴之间、轴承的外圈与连接件之间均设有卡簧。本发明无需更换原有的悬臂式光纤收线机设备即可有效提高收线机承载能力及工作效率,经济适用。
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公开(公告)号:CN104816982A
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201510101950.8
申请日:2015-03-09
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司
IPC: B65H54/72 , B65H54/547
Abstract: 一种悬臂式光纤收线机的悬臂轴加固装置,涉及光纤设备技术领域,包括竖直设置于安全门内侧的支撑件,该支撑件的底部连接有固定件,支撑件通过固定件固定于地面,支撑件的顶部设有连接件,该连接件内嵌有转轴和轴承,转轴与设于悬臂轴悬空端的定位套连接,且转轴与定位套之间采用圆锥面配合定位,轴承套设于转轴的外部,且轴承的内圈与转轴之间、轴承的外圈与连接件之间均设有卡簧。本发明无需更换原有的悬臂式光纤收线机设备即可有效提高收线机承载能力及工作效率,经济适用。
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公开(公告)号:CN102730959B
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201210185121.9
申请日:2012-06-06
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司
IPC: C03B37/012
CPC classification number: C03B37/0122 , C03B37/01231 , C03B2203/14 , C03B2203/42
Abstract: 本发明公开了一种FTTH用微结构光纤预制棒的制造方法,涉及新材料领域,该方法包括步骤:采用常规通信光纤制备方法制备出光纤棒,在该光棒的外侧沿圆周方向等角度的钻一定数量的直径相同的孔,将钻好孔的光棒用酸液清洗干净,再使用去离子水清洗净、烘干后,在光棒一端接续一根尾管,并在尾管接续一根尾棒,在光棒另一端接续一段锥形石英头子。本发明实现了FTTH用微结构光纤预制棒的微孔高纯制备和微孔精确定型,有效改善FTTH用微结构光纤的偏振模特性和弯曲损耗特性,避免了常见的微结构光纤制造工艺中微孔形成环节所带来的二次杂质引入和污染问题,保障FTTH用微结构光纤的衰减特性。
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公开(公告)号:CN104003614A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201410195087.2
申请日:2014-05-09
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司
IPC: C03B37/018 , C03C13/04
CPC classification number: C03C13/046 , C03C3/112
Abstract: 本发明公开了一种OAM传输光纤及其制造方法,涉及光纤通信领域。该方法包括:利用等离子体化学气相沉积工艺依次沉积形成外包层、环形芯层和中心包层;在2000℃~2400℃的温度下熔缩后加工形成OAM传输光纤预制棒;对OAM传输光纤预制棒进行拉丝、并涂覆外涂层,形成OAM传输光纤;OAM传输光纤在1550nm波长的衰减系数小于2.0dB/km,OAM传输光纤能够支持+/-4阶以上的OAM模式传输,OAM模间耦合
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公开(公告)号:CN103472529A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310409732.1
申请日:2013-09-10
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 , G02B6/02 , C03B37/018 , C03B37/025
CPC classification number: C03B2203/22
Abstract: 本发明公开了一种低损耗光纤及其制造方法,涉及光纤领域,该低损耗光纤包括阶跃形波导,阶跃形波导包括由内到外依次排列的芯层、芯包过渡层、芯包界面过渡层、深掺氟包层、包套过渡层、包套界面过渡层和套管层,芯层采用纯硅芯微掺氟或微掺硼制成,芯层与纯硅芯之间的相对折射率差为0~0.1%;深掺氟包层采用纯二氧化硅深掺氟制成,深掺氟包层与芯层的相对折射率差为0.24%~0.28%;芯包过渡区中的折射率按照抛物线曲线呈梯度变化分布,应力系数的绝对值范围在0.005~0.015之间;基点温度从900℃~950℃逐渐上升到1150℃~1200℃之间。本发明制造出的光纤在1550nm波段的衰减系数能降低到0.158dB/km以下。
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公开(公告)号:CN103466934A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310384515.1
申请日:2013-08-29
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司
IPC: C03B37/028 , G02B6/02
CPC classification number: H01S3/094019 , C03B37/01205 , C03B37/01228 , C03B37/0253 , C03B37/027 , C03B2201/34 , C03B2203/02 , C03B2203/10 , C03B2203/32 , C03B2203/40 , C03B2205/40 , H01S3/06729 , H01S3/06737 , H01S3/094053
Abstract: 一种高效并束型激光光纤拉制方法,涉及光纤激光传输与放大技术领域,包括步骤:S1.在增益光纤预制棒和泵浦光纤预制棒的侧面均设置一个基础平面,将增益光纤预制棒的基础平面向内加工后,凸显出多个凸棱,且每个凸棱两侧的平面为加工面,在泵浦光纤预制棒的基础平面向内设置多个凹槽,且所述凸棱与所述凹槽匹配设置;S2.将增益光纤预制棒的凸棱嵌入泵浦光纤预制棒的凹槽内,二者组合后,将整体的一端拉锥固定,形成并束型激光光纤预制棒;S3.通过拉丝,将所述并束型激光光纤预制棒拉制成并束型激光光纤。本发明工艺重复性较高;获得的并束型激光能够实现设定区域泵浦光纤可剥离性,便于实现沿并束型激光光纤长度方向多点泵浦光注入。
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公开(公告)号:CN103212220A
公开(公告)日:2013-07-24
申请号:CN201310136569.6
申请日:2013-04-18
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司
IPC: B01D19/02
Abstract: 本发明公开了一种光纤涂料中微小气泡的快速排出方法,涉及光纤通信领域,该方法为:将涂料导入密闭涂料罐中,加热到30℃~65℃并保温,对密闭涂料罐体抽真空至1x10-4~5000Pa维持该真空度;密闭涂料罐的中轴线相对旋转轴倾斜一定角度,使密闭涂料罐绕旋转轴作离心运动,涂料始终处于密闭涂料罐底部,离心转速从0rpm开始加速,直至达到500~22000rpm,维持该离心转速作离心运动5~25分钟,将离心转速减速为0rpm为止,每cm3涂料中至多存在1个直径为0.01~0.15mm的微小气泡,无直径大于0.15mm的气泡。本发明能缩短光纤涂料保温时排出微小气泡的时间,提高微小气泡的排出速度和排尽率,减少光纤涂料中的气泡数量与涂层缺陷。
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