一种低衰减渐变型轨道角动量光纤

    公开(公告)号:CN110333572A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910300219.6

    申请日:2019-04-15

    IPC分类号: G02B6/028 G02B6/036

    摘要: 本发明涉及一种低衰减渐变型轨道角动量光纤,包括有芯层和包层,芯层半径R1为3.5~5.5μm,Δ1为-0.08%~0.08%,芯层外包覆环形芯层、下陷包层和外包层,环形芯层呈渐变形,且顶部呈渐变下凹状,从内向外依次分为内环层、下凹层和外环层三部分,内环层的半径R2为4.5~6.5μm,Δ2为0.7%~1%,下凹层半径R3为8~13μm,Δ3为0.6%~0.9%,外环层的半径R4为9~15μm,Δ4为0.7%~1%,下陷包层半径R5为11~16μm,Δ5为-0.6%~-0.3%,上述相对折射率差为光纤各层与外包层的相对折射率差,外包层为相对纯二氧化硅层为负折射率的外包层。本发明不仅能支持四个模式组的长距离信号传输,衰减低,而且光纤的串扰、各模式的宏弯和微弯损耗等综合性能好。

    一种介入式光纤传感探头

    公开(公告)号:CN106236035B

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201610870636.0

    申请日:2016-09-30

    IPC分类号: A61B5/01 A61B5/03 A61B5/00

    摘要: 本发明公开了一种介入式光纤传感探头,至少包括光纤接头、光信号传导光纤、温度传感光栅和压力传感光栅,光纤接头制作在光信号传导光纤的一端,用于连接外部的光源和检测部件;温度传感光栅和压力传感光栅通过紫外激光曝光或其他方法制作在光信号传导光纤的另一端,温度传感光栅配置有温度传感光栅封装,温度传感光栅封装为热膨胀系数大于光信号传导光纤的刚性封装,用于对温度传感光栅进行温度传感增敏和压力传感去敏,压力传感光栅配置有压力传感光栅封装,用于对压力传感光栅进行压力增敏。本发明基于双布拉格光栅设计,能够同时对压力和温度进行监测,消除压力传感光栅对温度和压力的交叉传感效应,成本低廉,制作简单,监测精度高。

    一种掺稀土双包层光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN106405728B

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201610895210.0

    申请日:2016-10-12

    IPC分类号: G02B6/036 G02B6/02 C03B37/025

    摘要: 本发明属于光纤制备技术领域,公开了一种掺稀土双包层光纤,包括掺杂稀土离子的纤芯、内包层以及外包层,其中所述内包层的横截面为包含至少两个弓形缺口的非圆平面。本发明提供的掺稀土双包层光纤能够在不改变制备预制棒工艺及拉丝工艺的情况对预制棒进行光学加工,将内包层设计为横截面为包含至少两个弓形缺口的非圆平面结构,在保持同等包层泵浦光吸收效率的同时,能简化预制棒打磨工艺,降低预制棒多面打磨断裂几率与被加工杂质污染的风险,更好拉丝控制精度,提高光纤的综合性能。本发明还提供了相应的掺稀土双包层光纤的制备方法。

    一种大芯径石英传能光纤

    公开(公告)号:CN106291809B

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201610832625.3

    申请日:2016-09-20

    IPC分类号: G02B6/036

    摘要: 本发明涉及一种大芯径石英传能光纤,包括纤芯和包层,其特征在于所述纤芯为纯石英玻璃层,所述包层为双包层结构,纤芯外从内向外依次包覆辅空包层和掺氟玻璃外包层,所述的纤芯直径D1为200~800μm,所述的辅空包层直径D2为220~1000μm,所述掺氟玻璃外包层直径D3为240~1200μm。本发明具有较高的抗激光损伤阈值,可有效增强大芯径石英传能光纤的传输效率,提高激光出射功率。纤芯周围为辅助空气作为包层,使得其折射率n2值与空气折射率1接近,体现了纤芯对激光的强束缚力,并提高了光纤的抗弯曲性能,有利于激光能量的耦合以及传输,进一步增强了大芯径石英传能光纤的激光传输稳定性。本发明具有较广的传输波段,较高的抗弯曲损耗、抗能量损伤阈值、耦合与传输效率,且制作工艺简单。

    一种大芯径传能光纤
    96.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104316993B

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201410591146.8

    申请日:2014-10-29

    IPC分类号: G02B6/036 G02B6/02

    摘要: 本发明涉及一种大芯径传能光纤,包括芯层和包层,其特征在于所述的芯层为纯硅(SiO2)玻璃层或者掺氟(F)玻璃层,芯层的直径D1为400μm~620μm,芯层的相对折射率差Δ1为‑0.2%~0%,所述的包层分为内包层和外包层,紧密环绕芯层的为内包层,内包层为掺氟玻璃层,内包层的直径D2为440μm~700μm,内包层的相对折射率差Δ2为‑1.9%~‑0.9%,外包层为纯硅玻璃层或者掺氟玻璃层,外包层的直径D3为500μm~760μm,外包层的相对折射率Δ3为‑0.5%~0%。本发明的光纤具有良好的中高功率激光传输效率和长期使用的稳定性,非常适合在工业激光中的应用。本发明光纤具有较高的耦合效率和传输效率,光纤传输效率可以达到95%以上;光纤可以传输达到600w的中高功率激光;光纤具有良好的稳定性。

    一种大尺寸光纤预制棒的测量装置

    公开(公告)号:CN108507483A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201810272741.3

    申请日:2018-03-29

    IPC分类号: G01B11/08 G01M11/00

    摘要: 本发明涉及一种大尺寸光纤预制棒的测量装置,包括透光容器和匹配油,在透光容器外一侧安设有扫描激光光源,扫描激光光源与水平位移装置相连,在透光容器的另一侧对应扫描激光光源安设有光电位置传感器,其特征在于所述的光电位置传感器包括能绕水平轴线转动的多面柱体,在多面柱体上的至少两个柱面上安设有光电位置传感器件,所述的光电位置传感器件每个柱面上安设一块,所有光电位置传感器件沿轴线方向前后衔接排列布设,且相邻柱面安设的光电位置传感器件前后衔接。本发明结构设置合理简便,不仅测量直径大,而且制作成本低,实现了采用小尺寸光电位置传感器件对更大直径光纤预制棒进行折射率剖面以及芯、包层直径等几何参数的测量功能。

    一种渐变型超低衰减两模光纤

    公开(公告)号:CN108415120A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810134119.6

    申请日:2018-02-09

    IPC分类号: G02B6/02 G02B6/028

    摘要: 本发明涉及一种渐变型超低衰减两模光纤,包括有芯层和包层,芯层半径r1为6.3~18微米,芯层为抛物线型折射率分布,α为1.95~2.10,最大的芯层相对折射率差Δ1为-0.05%~0.15%;芯层外从内向外依次包覆内包层、下陷内包层、辅助外包层和外包层,内包层半径r2为9~21微米,Δ2为-0.4%~-0.15%;下陷内包层半径r3为12~24微米,Δ3为-0.8%~-0.3%;辅助外包层半径r4为37~50微米,Δ4为-0.6%~-0.25%;外包层为纯二氧化硅玻璃层。所述光纤在C波段上支持两个LP模式的传播:LP01和LP11。本发明不仅能支持两个模式的长距离信号传输,而且每个模式均具有较低的衰减系数,制造成本低,光纤的弯曲损耗、色散等综合性能在应力波段都处于一个很好的水平。

    一种多纤芯单模光纤及其制造方法

    公开(公告)号:CN104678484B

    公开(公告)日:2018-08-07

    申请号:CN201410823420.X

    申请日:2014-12-26

    IPC分类号: G02B6/02 G02B6/036 C03B37/028

    摘要: 本发明涉及种多纤芯单模光纤及其制造方法。包括包层和多个纤芯,其特征在于所述的纤芯包括个泵浦纤芯和若干信号纤芯,所述的泵浦纤芯设在光纤的中心,所述的信号纤芯等距间隔分布在围绕中心的圆周上,所述的圆周为1~3个,由此构成1~3层层信号纤芯,每个信号纤芯外紧密包覆下陷包层,下陷包层的以外区域为公共包层。本发明的光纤不但各个信号纤芯之间信号串扰低,而且具有易于在线进行光放大的特点;同时本发明的光纤制造过程简便,制造成本低,适合大规模生产。本发明多芯光纤的分布式拉曼放大技术在超高速的通信系统中,可实现有效的光放大,并进步降低非线性效应对高速光传输系统性能的危害。

    一种渐变型超低衰减四模光纤

    公开(公告)号:CN108363138A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810134118.1

    申请日:2018-02-09

    IPC分类号: G02B6/02 G02B6/028 G02B6/036

    摘要: 本发明涉及一种渐变型超低衰减四模光纤,包括有芯层和包层,芯层半径R1为9.8~20微米,芯层为抛物线型折射率分布,α为1.95~2.10,最大的芯层相对折射率差Δ1为-0.05%~0.2%;芯层外从内向外依次包覆内包层、下陷内包层、辅助外包层和外包层,内包层半径R2为13~23微米,Δ2为-0.4%~-0.15%;下陷内包层半径R3为16~26微米,Δ3为-0.8%~-0.3%;辅助外包层半径R4为37~50微米,Δ4为-0.6%~-0.25%;所述外包层为纯二氧化硅玻璃层。所述光纤在C波段上支持四个LP模式的传播:LP01、LP11、LP21和LP02。本发明不仅能支持四个模式的长距离信号传输,而且每个模式均具有较低的衰减系数,光纤的弯曲损耗、色散等综合性能在应力波段都处于一个很好的水平。