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公开(公告)号:CN119087575A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411204641.9
申请日:2024-08-30
Applicant: 长飞光纤光缆股份有限公司
IPC: G02B6/024 , G02B6/036 , G02B6/028 , C03B37/027 , C03B37/018 , C23C16/40 , C23C16/52
Abstract: 本发明属于光纤技术领域,公开了一种熊猫型保偏光纤及其制备方法。本发明提供的熊猫型保偏光纤的应力区对称间隔分布在纤芯的两侧,内包层将整个应力区包裹住,结合纤芯掺氟粘度匹配、应力区直径及应力区渐变设计,能够提高光纤的研磨性能和机械性能,使光纤具有更好的双折射性能、全温性能、可靠性和抵抗形变的能力。同时本发明通过PCVD大棒工艺制备保偏母棒,纤芯、内包层以及外包层一体成型,且此工艺可实现内包层将应力区全部包裹,本发明能够极大地简化熊猫型保偏光纤的制备工序,能够改善光纤性能。
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公开(公告)号:CN114924346B
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202210610354.2
申请日:2022-05-31
Applicant: 长飞光纤光缆股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种保偏三层涂敷光纤,包括:沿径向由内向外依次设置的芯层、应力区、包层、内涂层、中间涂层和外涂层;其中,所述外涂层的第一tg点大于所述中间涂层的第二tg点,所述外涂层在温度小于所述第一tg点时为固态,可用于光纤绕环;在温度大于所述第一tg点时为液态,用于在绕环后使光纤粘黏在一起,形成光纤环。其可以解决现有技术中采用常规双涂敷层保偏光纤绕制光纤环而导致效率低、成本高,以及光纤环精度受到限制的问题。
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公开(公告)号:CN112904475B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202110123239.8
申请日:2021-01-29
Applicant: 长飞光纤光缆股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种单模传感光纤及其应用,由内而外包括芯层、内包层、外包层和涂层,所述芯层为掺氟石英,其直径D1为8~11μm,相对折射率Δ1%为‑0.2%~‑0.4%;所述内包层为深掺氟石英,其直径D2为56~88μm,相对折射率Δ2%为‑0.55%~‑0.75%;所述外包层为纯石英,其直径D3为123~127μm;所述涂层为聚酰亚胺涂料,其直径D4为150~160μm。本发明提供的光纤,具有超强抗辐射和耐高温性能,该光纤在超强辐射剂量的辐照和高温下的附加衰耗较小。本发明提供的光纤的应用,可用于搭建核反应区域光信号传感系统。
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公开(公告)号:CN119803314A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411985430.3
申请日:2024-12-31
Applicant: 长飞光纤光缆股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种碳涂覆光纤碳膜厚度的在线测量装置及方法,在线测量装置包括线偏振光检测单元,线偏振光检测单元包括:第一光源,第一光阑,第一起偏器,第一聚焦透镜,第一四分之一波片,第一分光模块,第一检偏器,第一PD,第二检偏器和第二PD;通过线偏振光检测单元获得与碳膜厚度相关的电压信号,再与光纤的实际厚度进行标定,根据待测碳涂覆光纤实时的电压差值以及碳膜厚度‑电压差值映射表确定待测碳涂覆光纤的当前碳膜厚度。本申请可以消除光纤位置对碳膜测厚的影响,提高碳膜厚度测量结果的准确性并提高碳涂覆光纤碳膜制备的均匀性。
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公开(公告)号:CN119270422A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411680687.8
申请日:2024-11-22
Applicant: 长飞光纤光缆股份有限公司
IPC: G02B6/024 , G02B6/02 , C03B37/023
Abstract: 本申请属于光纤技术领域,具体公开了一种保偏光纤及其制备方法,保偏光纤包括:芯层、至少一个应力区以及包层;芯层嵌设于所述包层中心,至少一个应力区嵌设在包层内,且至少一个应力区均匀分散设置在芯层周围;应力区掺杂有硼,并掺杂有锗和/或氟;应力区中有至少部分硼以硼氧四面体存在;应力区中B2O3所占摩尔百分比大于GeO2和/或F所占摩尔百分比。通过本申请,能够得到双折射性能佳的保偏光纤,且该保偏光纤在长时间的恶劣环境下不开裂,能够满足恶劣环境下的应用需求。
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公开(公告)号:CN117369041A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311297270.9
申请日:2023-10-09
Applicant: 长飞光纤光缆股份有限公司
IPC: G02B6/02 , G02B6/024 , C03B37/018 , C03B37/027
Abstract: 本发明公开了一种硼锗共掺型保偏光敏光纤及其制备方法,属于光纤技术领域,其通过在光纤纤芯中共掺氧化硼和氧化锗,并优选设置两者的共掺组合比例,以及在纤芯与包层之间设置掺氟层,在保证光纤成型质量的基础上,使之既能够满足光敏性的使用需求,又能够满足保偏光纤的双折射率使用需求。本发明的硼锗共掺型保偏光敏光纤,其结构设计简单,制备方法便捷,能够快速完成保偏光敏光纤的设计与制备,使得光纤既满足光敏性需求,又满足双折射性能需求,简化光敏光纤制备工艺的同时,有效扩大保偏光纤的适用范围,降低光纤光栅的制造成本,具有较好的实用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN115373068A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211062615.8
申请日:2022-09-01
Applicant: 长飞光纤光缆股份有限公司
IPC: G02B6/036 , G02B6/02 , C09D175/14
Abstract: 本发明公开了一种抗中子辐射光纤、高羟基光固化树脂的应用。所述光纤包括:光波导结构、以及包覆所述光波导结构的多层包层;所述多层包层厚度在27.5~106.5μm;所述多层包层含有快中子慢化剂以及慢中子吸收剂;所述快中子慢化剂为共价态氢,所述慢中子吸收剂为含有中子吸收元素的化合物,所述中子吸收元素包括硼和稀土元素;其中:氢元素平均摩尔浓度为67.28~112.9mol/L;中子吸收元素平均摩尔浓度为0.4~2.8mol/L。高羟基光固化树脂应用形成所述光纤的涂层。设计高含氢量多层包层作为中子慢化材料,显著提高了中子的慢化效应。同时控制多层包层中掺杂的对中子吸收截面大的硼元素、以及稀土元素,其可以将慢中子吸收,且不释放射线,进而达到了抗中子辐射的效果。
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公开(公告)号:CN117452554A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311326322.0
申请日:2023-10-13
Applicant: 长飞光纤光缆股份有限公司
IPC: G02B6/024 , G02B6/036 , C03B37/012 , C03B37/027 , G01C25/00 , G01C19/72
Abstract: 本发明公开了一种一体化保偏光纤及其制备方法和包含其的集成化陀螺,属于特种光纤制备技术领域,其通过优选保偏光纤的结构形式,在椭圆芯的长轴方向两侧对称设置应力区,再通过对纤芯椭圆率、内包层短轴直径与纤芯短轴直径比值、内包层和应力区相对折射率差的优选设计,使得一体化保偏光纤可以有效满足集成化陀螺用光纤的特征要求。本发明的一体化保偏光纤,其结构简单,制备便捷,能够有效满足集成化光纤陀螺制备所需光纤的四个特征,充分满足一体化保偏光纤在集成化陀螺中的应用需求,提升集成化光纤陀螺的制备效率和制备精度,降低集成化光纤陀螺的制备和应用成本,具有较好的经济价值和实用价值。
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公开(公告)号:CN117263513A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311268282.9
申请日:2023-09-27
Applicant: 长飞光纤光缆股份有限公司
IPC: C03B37/027 , C03B37/012 , G02B6/024 , G02B6/036
Abstract: 本发明公开了一种椭圆包层保偏光纤的制备方法及产品。所述方法包括以下步骤:(1)制备椭圆包层实心棒;(2)制备光纤预制棒:(3)制备所述椭圆包层保偏光纤。本发明提供的椭圆包层保偏光纤的制备方法,将具有圆形外轮廓的椭圆包层实心棒和同样具有圆形外轮廓的用于形成芯层的玻璃棒采用套棒法制作椭圆包层光纤预制棒,一方面由于圆形套棒技术成熟,具有良好的同心度;另一方面,芯层和椭圆包层分别成型,径向变形制作椭圆包层的工艺不影响芯层玻璃棒的圆形外轮廓,芯层不圆度不会明显下降,明显优于现有的椭圆包层光纤。因此本发明制得的椭圆包层保偏光纤,具有良好的同心度以及芯层不圆度。
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公开(公告)号:CN114265144B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202111618400.5
申请日:2021-12-27
Applicant: 长飞光纤光缆股份有限公司
IPC: G02B6/024 , G02B6/036 , G02B6/02 , C03B37/018 , C03B37/027 , C03C25/285
Abstract: 本发明公开了一种短波长用低损耗保偏光纤及其应用和制备方法,属于光通信技术领域,包括纤芯层、应力层、内包层和外包层,并且纤芯层嵌设在内包层的中心,外包层包裹在内包层外周;该应力层成对设置并嵌设在内包层上,并且两应力层对称设置在纤芯层的两侧。本申请通过对原料流量控制,纤芯层、应力层、内包层及外包层直径控制、熔融拉丝温度、拉丝速率和拉丝张力等进行控制,以获得具备低损耗性能、抗辐照、抗宏弯性能的400~700nm用的短波长保偏光纤。
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