一种光纤预制棒芯棒的掺氯制备方法

    公开(公告)号:CN117776516A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311827414.7

    申请日:2023-12-27

    Abstract: 本发明涉及一种光纤预制棒芯棒的掺氯制备方法,采用管内气相沉积工艺,将玻璃衬管装夹于沉积车床上,玻璃衬管的一端通入原料气体,在高温热源的作用下原料气体沿着玻璃衬管的轴向连续反应在衬管内壁不断生成掺杂二氧化硅沉积层,其特征在于所述的原料气体包括有四氯化硅和氧气,在沉积过程中,通过调整氧气流量和氧气分压/四氯化硅分压的比值,并调整沉积区域的热源温度,达到沉积层不同的掺氯浓度。本发明能够实现分区域不同浓度的掺氯控制,特别是针对芯层的氯掺杂可以精确的控制折射率剖面,通过芯层掺氯可使光纤芯层形成更好的玻璃晶格结构,降低光纤的衰减。

    一种侧面发光的石英光纤
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116047651A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202211639200.2

    申请日:2022-12-19

    Abstract: 本发明涉及一种侧面发光的石英光纤,包括有芯层和包覆芯层的包层,包层外包覆树脂涂覆层,其特征在于所述芯层半径R1为25~40μm,相对折射率差Δn1为0~0.3%,所述包层半径R2为60~90μm,相对折射率差Δn2为‑0.1%~‑0.03%,所述包层中含有半径为100~400nm的气泡作为光散射体,光纤最外层结构为树脂涂覆层,所述的树脂涂覆层半径R3为120~150nm,相对折射率差Δn3为‑3%~‑6%,树脂涂覆层中含有半径为50~150nm的无机氧化物粒子。本发明利用化学气相工艺沉积预制棒,可控制芯层、包层形成气泡,形成散射,且散射光强呈现前向集中即向外表面散射,形成侧面发光;树脂涂覆层中的无机氧化物散射粒子的添加可以将导光进行散射,使得光纤发光更加均匀,光质更优。

    一种纯石英玻璃中空圆柱体的制造方法

    公开(公告)号:CN113072290B

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202110355866.4

    申请日:2021-04-01

    Abstract: 本发明涉及一种纯石英玻璃中空圆柱体的制造方法,采用外部气相沉积法沉积中空玻璃圆柱体粉棒,沉积腔体为垂直靶棒沉积方式,所述的沉积靶棒为耐高温耐氧化的陶瓷、合金或者以合金为基底外覆陶瓷层的复合沉积靶棒,沉积靶棒表面保持一定的粗糙度,所述的喷灯组件与上下前后移动的滑座相连,沉积时,上、下旋转卡盘带动沉积靶棒旋转,开启喷灯组件向沉积靶棒喷射沉积粉料并沿与沉积靶棒轴线平行的方向上下移动,开启抽风口,整根沉积靶棒被加热区域的温度差控制在350℃以内,待沉积完成冷却之后从粉末预制棒中抽出靶棒,将其烧结成透明纯二氧化硅石英玻璃中空圆柱体。本发明保证粉棒的沉积成型质量,增强了加工稳定性,并简化了工艺,降低了加工成本。

    一种色散优化弯曲不敏感光纤

    公开(公告)号:CN113625390B

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111195958.7

    申请日:2021-10-14

    Abstract: 本发明公开了一种色散优化弯曲不敏感光纤,其在芯层和下陷包层之间,设有过渡下陷包层,所述过渡下陷包层的相对折射率差由内而外从0%连续变化至下陷包层的交界点的相对折射率差。本发明采用双下陷包层对波导色散和宏弯性能进行平衡优化,保证光纤的弯曲性能不受影响的前提下降低其色散系数;其中处于芯层和下陷包层之间的过渡下陷包层,其折射率连续变化,来降低波导结构中芯层与包层的折射率差异带来的波导色散,限定过渡下陷包层的折射率分布和宽度,优化了色散系数,避免了凸起包层带来的在小弯曲半径下的弯曲损耗过大的问题。

    一种用于模分复用系统的超低衰减少模光纤

    公开(公告)号:CN107247304B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201710599716.1

    申请日:2017-07-21

    Abstract: 本发明涉及用于模分复用系统的超低衰减少模光纤,包括芯层和包层,其特征在于所述芯层的相对折射率差Δ1为0.02%~0.04%,R1为8.2~10μm;所述的包层由内向外依次包括第一内包层、下陷内包层、第二内包层和外包层,第一内包层相对折射率差Δ2为‑0.36%~‑0.33%,R2为11μm~15μm,下陷内包层紧密相对折射率差Δ3为‑0.85%~‑0.6%,R3为16.5μm~22μm,第二内包层紧密包绕下陷包层,其相对折射率差Δ4为‑0.37%~‑0.34%,R4为19μm~35μm,外包层紧密围绕第二内包层,为纯二氧化硅玻璃层。本发明的光纤在1550nm支持四个稳定的线偏振光传输模式,且每个模式均具有超低衰减,又具有较小的差分模群时延,本发明工艺简单,便于制作。

    一种多芯型传像光纤预制棒的制备方法

    公开(公告)号:CN110436770A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910453265.X

    申请日:2019-05-28

    Abstract: 本发明涉及一种多芯型传像光纤预制棒的制备方法,其特征在于先制备单芯棒,芯层的折射率为阶跃型或渐变型,单芯棒直径为10~50mm;将单芯棒拉制成单芯玻璃丝,单芯玻璃丝的直径为0.5~2mm;再将等长的单芯玻璃丝清洗干燥后堆积填充至石英玻璃管内,直至充满石英玻璃管内孔;最后对充满单芯玻璃丝的石英玻璃管加热使其熔缩成实心的多芯棒,即制成多芯型石英传像光纤预制棒。本发明的有益效果在于:将单芯玻璃丝堆积填充到石英玻璃管内,通过一次熔缩工艺熔制实心多芯预制棒,该方法工艺简单稳定,可操作性强,拉丝时不易滑动和断丝,产出率高,制作成本低,产品质量好。所制备的实心多芯预制棒可用于拉制多芯型石英传像光纤。

    一种制备光纤预制棒的方法

    公开(公告)号:CN106219962B

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201610582825.8

    申请日:2016-07-22

    Abstract: 本发明公开了一种制备光纤预制棒的方法,采用气相沉积法制备光纤预制棒的芯层和包层,其特征在于芯层沉积原料供给源的SiCl4中添加有碱金属原料;沉积芯层时,SiCl4挥发成气体并携带碱金属原料进入沉积反应区域。本发明直接采用的芯层沉积原料供给源的SiCl4中添加有碱金属原料,直接从原料源头添加碱金属掺杂剂,通过气相沉积法在芯层掺入碱金属,相比较于玻璃管内扩散法加入碱金属原料的手段更简单,更易于操作,无需额外使用热源对碱金属原料进行加热,大大节约了能耗,可以克服玻璃管内扩散法碱金属分布不均匀的问题,明显降低光纤衰减。

    一种具有超低衰减大有效面积的单模光纤

    公开(公告)号:CN109683233A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201910141561.6

    申请日:2019-02-26

    CPC classification number: G02B6/02009 G02B6/03688

    Abstract: 本发明涉及一种具有超低衰减大有效面积的单模光纤,包括有芯层和包层,其特征在于所述的芯层半径r1为5.5~7.5μm,相对折射率差△n1为0~0.20%,芯层外从内向外依次包覆辅助芯层、内包层、下陷内包层、辅助外包层和外包层,辅助芯层半径r2为9~15μm,相对折射率差△n2为-0.20~0,内包层半径r3为11~17μm,相对折射率差△n3为-0.20~0,下陷内包层半径r4为15~19μm,相对折射率差△n4为-0.60~-0.20%,辅助外包层半径r5为35~52μm,相对折射率差△n5范围为-0.4~-0.10%,外包层为纯二氧化硅玻璃层。本发明合理的设计了光纤内部的粘度匹配,减少光纤制备过程中缺陷,不仅使光纤的波导结构和粘度匹配更趋合理,衰减低、有效面积大,具有较好的弯曲损耗,而且光纤制造成本较低。

    具有超低衰减大有效面积的单模光纤

    公开(公告)号:CN109683232A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201910133890.6

    申请日:2019-02-22

    CPC classification number: G02B6/02009 G02B6/03661

    Abstract: 本发明涉及一种具有超低衰减大有效面积的单模光纤,包括有芯层和包层,其特征在于芯层半径r1为5.5~7.5μm,相对折射率差△n1为0~0.20%,芯层外从内向外依次包覆内包层、下陷内包层、第一辅助外包层、第二外辅助外包层和外包层,内包层r2为11~17μm,△n2为-0.20~0,下陷内包层r3为15~19μm,△n3为-0.60~-0.20%,第一辅助外包层r4为35~47μm,△n4为-0.4~-0.10%,第二辅助外包层r5为40~52μm,△n5为-0.4~-0.10%,所述外包层为纯二氧化硅玻璃层。本发明合理的设计了光纤内部的粘度匹配,通过两层辅助外包层的结构设计,使得长波长的光更好的束缚在纤芯中传播,从而减小了长波长的衰减,使得光纤在C+L波段具有更平坦的衰减系数。

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