-
公开(公告)号:CN114624812A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210258126.3
申请日:2022-03-16
摘要: 本发明属于高功率光纤激光技术领域,公开了一种多芯传能光纤及其制备方法。该多芯传能光纤包括内包层、纤芯和涂覆层,内包层沿轴向设有至少两个芯孔;纤芯一一对应地穿设于芯孔,纤芯包括内芯、掺氟层和缓冲层,掺氟层套设于内芯的外周,缓冲层套设于掺氟层的外周;涂覆层包括第一涂覆层和第二涂覆层,第一涂覆层套设于内包层的外周,第二涂覆层套设于第一涂覆层的外侧。本发明提供的多芯传能光纤,内包层能将至少两个纤芯集成于一束,使单根光纤能传输多束激光,进而提高激光焊接设备集成度;通过设置掺氟层,掺氟层能负向构建纤芯折射率,防止纤芯内传输激光泄漏;通过设置缓冲层,缓冲层能有效提高内芯的抗弯性能,起到应力缓冲作用。
-
公开(公告)号:CN113820787A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202110957480.0
申请日:2021-08-19
申请人: 江苏亨通光纤科技有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司 , 江苏亨通光导新材料有限公司
摘要: 本发明公开了一种单模多模调模器件及其制备方法,该单模多模调模器件包括多模光纤、单模光纤和拉锥光纤,拉锥光纤相对的两端分别与多模光纤和单模光纤低损耗熔融连接在一起。本发明采用光纤拉锥的方式来实现单模光纤和多模光纤的信号传输过渡,拉锥光纤锥区纤芯直径是平滑渐变的过渡,不存在模场畸变,有效降低传输损耗;单模光纤中信号经过拉锥光纤激发的低阶模/高阶模低损耗传入到多模光纤中;单模光纤激发的模场在多模光纤中传输,在多模光纤由拉锥光纤渐变过渡传输到单模光纤中,损耗在0.5dB以内;光纤的熔接损耗目前能够做到0.1dB以下;为数据中心的单模光模块可直接通过单模光纤接入到多模光纤中传输提供支撑。
-
公开(公告)号:CN111552041A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010318160.6
申请日:2020-04-21
申请人: 江苏亨通光纤科技有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司
IPC分类号: G02B6/44
摘要: 本发明涉及光纤技术领域,公开一种光纤松散装置,包括平行且间隔设置的第一固定盘和第二固定盘,多个支撑杆均设于第一固定盘和第二固定盘之间且周向分布,支撑杆两端分别连接于第一固定盘和第二固定盘;驱动单元输出轴连接转轴,转轴一端依次穿过第一固定盘和第二固定盘并可拆卸连接夹紧组件。本发明提供的光纤松散装置第二固定盘能够相对于第一固定盘的转动,使卷芯中间位置的外径减小,且靠近第二固定盘一端的外径也减小,使支撑杆上的光纤变为松散状态,对光纤进行松散的稳定性较好,得到的松散光纤的直径一致性好,保障了测试结果的可靠性;取代了人工缠绕光纤,实现无损伤取下光纤圈,最大限度地降低了对后续测试造成的影响。
-
公开(公告)号:CN111484260A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN202010599987.9
申请日:2020-06-29
申请人: 江苏亨通光纤科技有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司
IPC分类号: C03C25/12
摘要: 本发明公开了一种光纤加工装置,属于光纤加工技术领域。包括机架、微调平台、移载机构、第一检测机构和第二检测机构。微调平台连接于机架,微调平台用于连接模座并能够驱动模座移动;移载机构连接于机架,移载机构用于将设置于移载机构上的模具推入安装孔内;第一检测机构被配置为获取安装孔的位置信息,第一检测机构与移载机构通信连接,移载机构能够根据安装孔的位置信息驱动模具与安装孔的位置对应;第二检测机构设置于移载机构,第二检测机构被配置为获取模具输出端的光纤的位置信息,第二检测机构与微调平台通信连接,微调平台能够根据光纤的位置信息驱动模座沿光纤的直径方向移动。本发明能使光纤涂覆的涂层均匀,提高光纤加工质量。
-
公开(公告)号:CN110844695A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911367920.6
申请日:2019-12-26
申请人: 江苏亨通光纤科技有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司
IPC分类号: B65H54/28 , B65H54/70 , B65H57/06 , B65H54/553 , B65H54/44
摘要: 本发明涉及光纤加工技术领域,具体公开了一种光纤筛选防抽打装置,该光纤筛选防抽打装置包括:主动夹盘和从动夹盘,主动夹盘和从动夹盘均转动设置于基座上,且主动夹盘和从动夹盘沿第一方向间隔设置,主动夹盘和从动夹盘用于夹紧盘具,第一方向平行于盘具的轴线方向;第一驱动电机,与主动夹盘传动连接;排线机构,包括能够沿第一方向往复运动的排线轮;防抽打罩,罩设于盘具的外周,其上设有沿第一方向延伸的排线孔,光纤筛选机输出的光纤能够依次绕过排线轮,穿过排线孔,并缠绕至盘具,光纤断裂时,光纤断裂后形成的自由端将贴紧防抽打罩的内壁并圆周运动,光纤不会回弹,可防止光纤拥挤造成抽打,保证缠绕在盘具上的合格光纤不会受损。
-
公开(公告)号:CN111559669B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202010490849.7
申请日:2020-06-02
申请人: 江苏亨通光纤科技有限公司 , 江苏亨通光导新材料有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司
摘要: 本发明属于光纤技术领域,公开了一种用于获取测试样本光纤卷的绕纤装置,该绕纤装置包括支架、多个第一支撑杆、多个第二支撑杆以及操持机构,所述操持机构能够相对所述支架移动,以牵拉所述第二支撑杆,使多个所述第一支撑杆具有适于绕纤的第一工作位置,以及使多个所述第一支撑杆相互聚拢以适于取下光纤卷的第二工作位置。该绕纤装置可快速、简便地复绕光纤,以获得适于光纤测试的光纤卷。
-
公开(公告)号:CN115594396B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202211391084.7
申请日:2022-11-07
申请人: 江苏亨通光纤科技有限公司 , 江苏亨通光导新材料有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司
IPC分类号: C03B37/027
摘要: 本发明涉及光纤制备技术领域,公开多芯光纤拉丝装置、多芯光纤拉丝方法及多芯光纤。该多芯光纤拉丝装置包括温控系统和从上至下依次连通设置的预热炉、熔融炉、延伸炉和缓释炉,预热炉的上端设置有进料口,缓释炉的下端设置有出料口,多芯光纤预制棒通过进料口插设于预热炉中,并经由预热炉预热和熔融炉融化后形成多芯光纤,多芯光纤经过延伸炉和缓释炉中降温后从出料口排出,温控系统分别与预热炉、熔融炉、延伸炉和缓释炉信号连接,用于检测和控制预热炉、熔融炉、延伸炉和缓释炉内的温度。该多芯光纤拉丝装置能大幅提升多芯光纤制造成品率,显著改善多芯光纤的性能。
-
公开(公告)号:CN117675061A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311672337.2
申请日:2023-12-07
申请人: 江苏亨通光纤科技有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司
IPC分类号: H04B17/391 , H04B7/185
摘要: 本发明公开了一种基于轻量化知识蒸馏的少模多芯光纤信道建模方法,包括以下步骤:设计轻量化的卷积神经网络MobileNet模型,其卷积类型为深度可分离卷积;通过知识蒸馏对卷积神经网络MobileNet模型进行压缩,得到所需少模多芯光纤信道模型。本发明提供的基于轻量化知识蒸馏的少模多芯光纤信道建模方法,将卷积神经网络MobileNet模型作为教师模型,采用知识蒸馏对卷积神经网络MobileNet模型进行压缩的方式,将复杂的教师模型中的知识迁移到体量小的学生模型中,小体量的学生模型实现与教师模型相匹配的信号传输能力,且更易于部署至各个信道中,降低计算复杂度,与传统少模信道建模方法相比,更精确、更高效。
-
公开(公告)号:CN117288425A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311310553.2
申请日:2023-10-11
申请人: 江苏亨通光纤科技有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司 , 江苏亨通光导新材料有限公司
摘要: 本发明公开了一种掺镱光纤光子暗化测试装置,包括依序连接的红外波段信号源、隔离器、第一包层光滤除器、第一合束器、被测掺镱光纤、第二包层光滤除器、功率探测记录系统和光谱仪,第一合束器的输入端连接有第一泵浦源;红外波段信号源包括第二合束器、高反光栅、掺杂光纤和低反光栅,第二合束器的输入端连接有第二泵浦源;测试时,红外波段信号源发出的激光光束经过隔离器、第一包层光滤除器、第一合束器、被测掺镱光纤和第二包层光滤除器后进入功率探测记录系统。本发明利用红外波段信号光通过待测掺镱光纤后的功率变化直接表征出待测光纤在激光应用波段处的光暗化损耗,相较于现有技术,成本更低的同时保证测试结果的可靠性。
-
公开(公告)号:CN110372199B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN201910770719.6
申请日:2019-08-20
申请人: 江苏亨通光纤科技有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司
IPC分类号: C03B37/012
摘要: 本发明公开了一种光纤预制棒锥头制备装置,包括控制端、CO2激光器、驱动器、传动皮带、多个转轮以及与转轮对应的前端夹具和尾端夹具;所述驱动器通过所述传动皮带带动所述多个转轮同步匀速转动;所述尾端夹具分别设于所述转轮上,用于固定光纤预制棒的尾端,所述前端夹具用于固定光纤预制棒的前端;所述控制端与CO2激光器和驱动器电信号连接,用于控制驱动器的驱动状态和CO2激光器的位置及输出激光功率。本发明还公开了使用上述装置制备光纤预制棒锥头的方法。本发明的光纤预制棒锥头制备方法,能够提高锥头制备效率及锥头精度,易于批量化制备,一致性好,便于后续光纤拉丝工序。
-
-
-
-
-
-
-
-
-