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公开(公告)号:CN103777272B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201410017195.0
申请日:2014-01-15
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司
IPC: G02B6/036
Abstract: 一种适用于高应力环境的长寿命光纤,涉及光纤制造领域,石英光纤表面依次向外设有三层涂层,第一涂层为二氧化钛、碳或高密度聚乙烯化合物的一种,第二涂层为杨氏模量0.3~0.7Mpa的聚丙烯树脂,第三涂层为杨氏模量700~1200Mpa的聚丙烯树脂。本发明适用于高应力环境的长寿命光纤,采用三涂层的方式,动态疲劳系数高,抗应力能力强,在高应力环境下具有较长的使用寿命。
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公开(公告)号:CN103869410A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201410037490.2
申请日:2014-01-26
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司
CPC classification number: G02B6/0365 , C03B2201/02 , C03B2201/12 , C03B2201/31 , C03B2203/22 , C03B2203/23 , G02B6/03611
Abstract: 一种具有兼容性的小弯曲半径单模光纤,涉及单模光纤领域,包括包括由内至外同心设置的芯层渐变层、掺锗芯层、第一过渡层、第一包层、第二过渡层、第二包层、第三过渡层和第三包层;芯层渐变层的相对折射率差为Δn1,以实现,第一过渡层的相对折射率差为Δn3,以实现,第二过渡层的相对折射率差为Δn5,以实现,所述第三过渡层的相对折射率差为Δn7,以实现,本发明实现弯曲半径达2mm以下的超强抗弯曲能力,同时可实现与常规单模光纤的良好兼容。
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公开(公告)号:CN102073093B
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201010556038.9
申请日:2010-11-24
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司
IPC: G02B6/02 , C03B37/018 , C03B37/025
CPC classification number: C03B37/01838 , C03B2201/40 , C03B2203/22
Abstract: 本发明涉及光纤制造技术领域,具体是一种高衰减光纤及其制造方法,包括芯层和围绕芯层的包层,在包层外表面涂覆有有机涂层材料,所述芯层由对1250nm~1625nm波长的光有较大吸收能力、且在该波段内具有平坦的吸收特性的金属离子组成,所述金属离子包括金属钴离子和金属铁离子,或金属钴离子和金属铬离子。本发明所述的高衰减光纤及其制造方法,能够满足大容量密集波分通信系统、大功率CATV系统,以及其它电信系统的应用需求,改善系统的传输与接收性能。
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公开(公告)号:CN100587528C
公开(公告)日:2010-02-03
申请号:CN200810224564.8
申请日:2008-10-21
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种增益光子晶体光纤波导,它由芯层和围绕芯层的包层组成。该光纤的内包层由掺锗石英圆柱形成的固态微结构点阵组成,它形成该增益光纤的外带隙,其功能是将多模泵浦光严格限制在具有稀土掺杂离子的第二纤芯区域中,提高泵浦光的利用效率;该光纤的第二纤芯由掺稀土离子石英圆柱形成的固态微结构点阵组成增益光纤的内带隙,其功能是在多模泵浦光的作用下产生的激光严格限制在高纯石英玻璃组成的第一纤芯区域中。采用该固态增益光子晶体光纤可以大大地提升泵浦光的利用效率,改善输出激光光束质量,提高光纤激光器的输出功率,降低高功率激光器件的非线性效应。
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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:CN103777269B
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201410017136.3
申请日:2014-01-15
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司
IPC: G02B6/02
Abstract: 一种耐高温光纤,涉及光纤制造领域,包括光纤本体和覆盖于其上的涂层,所述光纤本体由内至外覆有三层涂层,所述最外层的第三涂层为杨氏模量高于3GPa的聚酰亚胺,所述第一涂层为碳时,第二涂层为杨氏模量低于1GPa的聚酰亚胺;第一涂层为杨氏模量低于1.5MPa的聚丙烯酸树脂时,第二涂层为杨氏模量高于1GPa的耐高温聚丙烯酸树脂。本发明在高温环境下比常规的双涂层光纤具有更优越的温度性能、更好的衰减等传输特性,使光纤的整体特性满足高温环境的要求,最高耐温达到350℃。
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公开(公告)号:CN103869410B
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201410037490.2
申请日:2014-01-26
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司
CPC classification number: G02B6/0365 , C03B2201/02 , C03B2201/12 , C03B2201/31 , C03B2203/22 , C03B2203/23 , G02B6/03611
Abstract: 一种具有兼容性的小弯曲半径单模光纤,涉及单模光纤领域,包括由内至外同心设置的芯层渐变层、掺锗芯层、第一过渡层、第一包层、第二过渡层、第二包层、第三过渡层和第三包层;芯层渐变层的相对折射率差为Δn1,以实现,第一过渡层的相对折射率差为Δn3,以实现,第二过渡层的相对折射率差为Δn5,以实现,所述第三过渡层的相对折射率差为Δn7,以实现,本发明实现弯曲半径达2mm以下的超强抗弯曲能力,同时可实现与常规单模光纤的良好兼容。
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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:CN103472525B
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201310409008.9
申请日:2013-09-10
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
IPC: G02B6/02 , G02B6/036 , G02B6/028 , C03B37/018 , C03B37/025
CPC classification number: C03B2203/22 , Y02P40/57
Abstract: 本发明公开了一种低损耗大有效面积单模光纤及其制造方法,涉及光纤领域,该光纤包括由内至外依次排列的石英玻璃包层、内涂层和外涂层,石英玻璃包层内部还包括由内至外依次排列的第一纤芯区域、第二纤芯区域、第三纤芯区域、第四纤芯区域和折射率下凹包层,折射率下凹包层采用PCVD工艺进行沉积,石英玻璃包层采用OVD工艺或套管工艺制造。本发明能减小光纤的散射损耗和光纤弯曲状态下的附加损耗,将纤芯基模电磁场功率由尖顶分布调整为平顶分布,降低光功率密度,增大光纤的有效面积,降低光纤的非线性,使光纤通信系统入纤功率提高0.4~2.6dB,适合大规模生产。
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公开(公告)号:CN103204629B
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201310125392.X
申请日:2013-04-11
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司
IPC: C03B37/012 , C03B37/027
CPC classification number: C03B37/01205 , C03B37/01234 , C03B37/02745 , C03B2203/20 , C03B2203/32 , C03B2203/34
Abstract: 本发明公开了一种手征性耦合芯径光纤及其制造方法,涉及光纤激光传输与放大领域,该制造方法包括以下步骤:对导引纤芯预制棒半成品和卫星纤芯预制棒半成品进行加工,形成卫星纤芯预制棒和开有纤芯槽的导引纤芯预制棒;将卫星纤芯预制棒嵌入纤芯槽;在导引纤芯预制棒的端部进行熔融拉锥,形成手征性耦合芯径光纤预制棒;将手征性耦合芯径光纤预制棒熔融拉丝,形成手征性耦合芯径光纤;手征性耦合芯径光纤的输出光束质量小于1.1,基模损耗小于0.5dB/m,高阶模损耗大于100dB/m。本发明制造的手征性耦合芯径光纤,不仅光学性能好、可靠性较好,而且制造难度较低,适合大批量生产。
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