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公开(公告)号:CN117105519A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311151139.1
申请日:2023-09-07
Applicant: 武汉烽火锐拓科技有限公司 , 烽火通信科技股份有限公司
IPC: C03B37/012
Abstract: 本申请涉及一种大尺寸石英衬套管制备方法,由于中空玻璃基管和内部的实心碳棒形成靶棒组件,使得在中空玻璃基管外沉积形成二氧化硅疏松体时,中空玻璃基管和内部的实心碳棒进行内部支撑,可以克服重力变形导致二氧化硅疏松体尺寸受限问题,可以制得尺寸更大的疏松体;另外在预处理和真空烧结阶段,由于抽出了实心芯棒,中空玻璃基管和其外的二氧化硅疏松体形成的结构,在后续无需再进行中心掏孔、衍磨等复杂加工,使得工艺简化。再者最终形成的石英衬套管毛坯,在后续工序中只需要简单研磨加工直接制得套管先端,同时由于不需要中心掏孔和衍磨,使套管原材料得到最大程度利用;当然也可以直接用于RIC制棒的外包层。
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公开(公告)号:CN105607182B
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201610005835.5
申请日:2016-01-06
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: 本发明公开了一种低损耗光子晶体光纤及其制备方法,制备方法包括以下步骤:制备一根高纯芯棒,经外喷、烧结形成中心石英层,高纯芯棒进而形成中心芯棒;以所述中心芯棒为靶棒,在其外围沿圆周方向均匀放置若干第一靶棒,经外喷、烧结形成第一石英层,然后依次向外围设置至最后一层的第N靶棒(N>=1),外喷、烧结完毕,其中靶棒的层数与所加工的光纤的石英层的层数相同,各层的靶棒数目与各石英层的孔数相同;接续尾管,采用气压控制拉制成光子晶体光纤。本发明,可高效率、低成本的大规模制造低损耗光子晶体光纤,使制得的光纤具有良好的衰减特性和超强的弯曲不敏感性。
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公开(公告)号:CN105572066B
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201610101209.6
申请日:2016-02-24
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司 , 锐光信通科技有限公司
IPC: G01N21/31
Abstract: 一种掺稀土光纤预制棒吸收系数的测试装置及方法,涉及特种光纤测试领域,包括LD泵浦源、传能光纤、高反光栅、精密组合位移台、功率计以及样品载台,将待测掺稀土光纤预制棒切成圆柱体切片,测LD泵浦源功率为5W,功率计的功率值P0,将圆柱体切片置于样品载台,Y轴方向调节,保证圆柱体切片的中心轴、V型槽中的传能光纤的中心轴和功率计的中心轴位于同一平面,X轴方向调节,使功率计的中心轴穿过圆柱体切片的一侧边缘,测量LD泵浦源功率为5W时,功率计的功率值P1,根据公式吸收系数=‑10×lg(P0/P1),得到圆柱体切片该位置吸收系数;本发明能够直接测量掺稀土光纤预制棒的吸收系数,提高研发效率,降低研发成本。
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公开(公告)号:CN104536085B
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201510005831.2
申请日:2015-01-07
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司 , 武汉烽火锐光科技有限公司
CPC classification number: G02B6/024 , C03B37/01217 , C03B2203/31 , C03C25/1065 , G02B6/02395 , G02B6/0286 , G02B6/036 , G02B6/03688 , G02B6/03694 , G02F1/0134
Abstract: 本发明涉及特种光纤领域,具体涉及一种细径保偏光纤,包括石英光纤,其外围设置有内涂层和外涂层,石英光纤的内部设置有光纤芯层和石英包层,光纤芯层和石英包层之间设置有2个应力区,内涂层和外涂层之间设置有缓冲涂层,每个应力区外围均设置有与应力区同心的缓冲层;细径保偏光纤的工作波长为1310nm时,其衰减达到0.5dB/km以下,串音达到-35dB/km;所述细径保偏光纤的工作波长为1550nm时,其衰减达到0.4dB/km以下,串音达到-30dB/km。本发明不仅具有优良的衰减和串音稳定特性,而且具有优良的长期工作稳定特性,能够为高精度光纤陀螺的研制提供更好的光纤环,进而为光纤陀螺向小型化、高精度方向的发展奠定基础。
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公开(公告)号:CN106380070A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201610760958.X
申请日:2016-08-29
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司
IPC: C03B37/03 , C03B37/023 , C03B37/07
CPC classification number: C03B37/032 , C03B37/0253 , C03B37/02745 , C03B2205/06
Abstract: 本发明公开了一种光纤稳定装置,其用于在光纤拉丝过程中稳定光纤,其包括:一光纤稳定组件,所述光纤稳定组件包括气流生成装置和光纤稳定器,所述气流生成装置向光纤稳定器吹气,并在光纤稳定器内形成保持光纤位置的束状气流。通过气流生成装置在光纤稳定器内形成保持光纤位置的气流,通过气流形成的高气压,并将光纤置于气流中,使光纤在光纤稳定器内抖动时受到气流的阻尼,从而防止光纤抖动。
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公开(公告)号:CN104730620A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510063231.1
申请日:2015-02-06
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司
IPC: G02B6/02
CPC classification number: G02B6/02328 , G02B6/02371
Abstract: 一种低损耗中空带隙光子晶体光纤,涉及光通信及相关传感器件技术领域,其包括石英玻璃基底以及设置于石英玻璃基底中并沿光纤轴向分布且贯穿整根光纤的空气孔组,所述空气孔组包括位于石英玻璃基底轴心处的一个中心孔,以及环绕于该中心孔周围并呈正六边形设置的多层环圈,每一层环圈分别由若干边缘孔排列组成;所述中心孔的半径大于边缘孔的半径;中心孔内填充有惰性气体,且中心孔内气压大于边缘孔内气压,二者气压比例为1.05~1.5。本发明能够有效降低中空带隙光子晶体光纤的衰减,其衰减小于5dB/km,最优值可达1dB/km以内。
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公开(公告)号:CN102874656B
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201210389927.X
申请日:2012-10-12
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司
IPC: B65H75/14
Abstract: 本发明涉及光纤承绕卷筒,具体说是一种高速高承载光纤卷筒,包括:筒体(6),沿其轴线方向设有内轴(8),筒体(6)通过加强筋(7)与内轴(8)焊接成整体,在筒体(6)的两端设有法兰盘片(4),法兰盘片(4)上设有若干销孔(1),在内轴(8)的两端设有套筒(2)。法兰盘片(4)与筒体(6)及内轴(8)焊接成整体。本发明所述的高速高承载光纤卷筒,在高速下可最大一次性收集光纤2500公里,安全性高,高速稳定性好,对光纤的品质和性能无任何不良影响。
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公开(公告)号:CN102878813A
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201210416956.0
申请日:2012-10-26
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司
IPC: F27D9/00
Abstract: 本发明涉及电阻炉的冷却装置,具体说是一种用于高温环境的冷却装置,内体(1)套装在起支撑作用的外体(2)内,二者焊接在一起,内体(1)直接承受热辐射,内体的上部平面用于承载电阻炉,外体(2)内位于内体的上部平面的下方设有起水流方向导引作用的导流板(3),外体(2)和导流板(3)之间设有气泡收集槽(5),水流在导流板(3)的导引下贴着内体的上部平面的内侧面运行,并将水中的气泡带到气泡收集槽(5)中,气泡收集槽(5)与出水口(6)连通,外体(2)的下部设有进水口(4)。本发明所述的用于高温环境的冷却装置,使用寿命长,可以在电阻炉的高功率、高温下长期稳定运行,不漏水。
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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。
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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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