一种多波段领结型保偏光纤

    公开(公告)号:CN110244405A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910527457.0

    申请日:2019-06-18

    Abstract: 本发明公开了一种多波段领结型保偏光纤,涉及保偏光纤领域。该光纤包括石英区,石英区的内部设有圆形芯区和2个应力区;2个应力区沿芯区的中心对称分布;芯区由内至外依次包括以芯区的中心为圆心的第一芯层、第二芯层和石英过渡层;第一芯层相对于石英区的相对折射率差Δ11为0.5%~1.1%;第二芯层相对于石英区的相对折射率差Δ12为-0.5%~-0.05%;石英过渡层的折射率n14与石英区的折射率n16相等;应力区的折射率n2从近芯区处至远芯区处呈对数曲线下降。本发明提供的光纤截止波长小于850nm,可满足用户对850nm波段的光纤陀螺研发需求,同时该光纤兼具良好的衰减性和串音稳定性。

    防鼠防蚁线缆及其制造方法

    公开(公告)号:CN106128596A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610778827.4

    申请日:2016-08-30

    Abstract: 本发明涉及线缆领域,具体涉及一种防鼠防蚁线缆,其包括:护套,所述护套内填设有芳纶纱;所述芳纶纱内设有光单元和/或电单元,所述护套外还套设有经纺丝制成的有机纤维编织网。本发明通过将纺丝制成的有机纤维单丝编织到线缆护套的外层,形成有机纤维编织网。利用有机纤维的高强度、纺丝形成的编织的高柔软度达到在防蚁防鼠的基础上,还可以方便弯折。

    具有光纤通信和监测功能的复合型油气软管

    公开(公告)号:CN105445878A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201610011897.7

    申请日:2016-01-08

    CPC classification number: G02B6/44 G02B6/4459 G02B6/443

    Abstract: 本发明公开了一种具有光纤通信和监测功能的复合型油气软管,涉及油气输送管道领域。该复合型油气软管包括金属软管,金属软管外设置有用于保护金属软管的内护套,内护套外环绕有若干根扁型钢带,其中一根扁型钢带内布置有光缆,若干根扁型钢带的外部整体包覆有外护套;该复合型油气软管同时具备光纤通信和监测功能。该复合型油气软管的内部集成有光缆,不仅满足了光纤通信和监测功能,同时降低了工程造价成本。此外,由于光缆位于油气软管内部,不易受到外部干扰的影响,因此能够快速准确地监测油气软管的实时状态,提高监测系统的灵敏度和准确性。

    一种磁性光缆及其制备方法
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118759652A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202411023080.2

    申请日:2024-07-29

    Abstract: 本申请公开了一种磁性光缆及其制备方法。本申请涉及光缆技术领域,所述磁性光缆包括光纤组件、绝缘保护层以及磁性组件;所述绝缘保护层设于所述光纤组件的外侧;所述磁性组件,设于所述绝缘保护层内,沿所述光纤组件的轴向延伸。通过将所述磁性组件设于所述绝缘保护层中,且沿所述光纤组件的轴向延伸,一方面可以使得,所述磁性组件处于所述绝缘保护层的保护中,减少所述磁性组件的脱落、腐蚀风险。另一方面,通过所述绝缘保护层,可以将所述光纤组件与所述磁性分隔开,减少所述磁性组件以及所述光纤组件之间的相互影响,提高所述磁性光缆的光信号传输性能和磁性探测性能。

    一种细径单模光纤
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114966959A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210681648.4

    申请日:2022-06-15

    Abstract: 本申请涉及一种细径单模光纤,包括沿径向由内到外依次设置的掺锗芯层、第一过渡包层、第二过渡包层和外石英包层;所述第一过渡包层的折射率小于掺锗芯层的折射率,且大于第二过渡包层的折射率;沿径向由内到外,所述第一过渡包层的相对折射率差呈第一多项式线形下降,所述第二过渡包层的相对折射率差呈第二多项式线形下降。在掺锗芯层的周围设计了相对折射率差呈第一多项式线形下降的第一过渡包层和相对折射率差呈第二多项式线形下降的第二过渡包层,从而形成双平滑过渡包层的波导结构,加强细径光纤抵抗外界的干扰能力,并实现掺锗芯层与外石英包层之间的平滑过渡,减少芯包间应力,降低光纤内部因应力造成的微裂纹,从而提升其长期可靠性。

    一种多芯光纤光栅制作方法及系统

    公开(公告)号:CN111965752B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202010809062.2

    申请日:2020-08-12

    Abstract: 本发明涉及光纤制造技术领域,具体涉及一种多芯光纤光栅制作方法及系统。该系统包括:定位装置,其用于分别在两个位置:第一位置和第二位置,获取其中一根纤芯的位置信息:第一位置信息和第二位置信息;还包括计算分析模块,其用于根据第一位置信息和第二位置信息获取该纤芯的偏转角速度;还包括光栅写入装置,其包括至少一个相位掩膜板;还包括控制模块,控制相位掩膜板的旋转角速度以偏转角速度刻写光栅。能够解决现有技术中多芯光纤光栅制备过程中,因光纤扭转,而使不同的位置纤芯写入光栅不一致的问题。

    一种熊猫型保偏光纤
    27.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110346866B

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN201910507961.4

    申请日:2019-06-12

    Abstract: 本发明公开了熊猫型保偏光纤,包括芯层和石英包层;石英包层内有两个沿芯层呈中心对称的应力区,应力区外设置有与该应力区同心的过渡环形区;芯层包括由内而外依次布置的掺锗芯层和掺氟芯层;掺锗芯层包括由内而外依次布置的平坦掺锗层和渐变掺锗层,渐变掺锗层折射率剖面呈抛物线形,渐变掺锗层折射率朝远离平坦掺锗层方向逐渐减小;掺氟芯层包括由内而外依次布置的石英芯层、第一渐变掺氟层、平坦掺氟层和第二渐变掺氟层,第一渐变掺氟层和第二渐变掺氟层折射率剖面均呈曲线,且沿平坦掺氟层折射率剖面对称,第一渐变掺氟层折射率朝远离石英芯层方向逐渐减小;保偏光纤截止波长小于830nm。本发明适用多波段,具有良好的衰减和消光比。

    温度传感光缆及其制备方法

    公开(公告)号:CN105589157A

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201610135817.9

    申请日:2016-03-10

    CPC classification number: G02B6/443 G02B6/02057

    Abstract: 本发明公开了一种温度传感光缆及其制备方法,涉及光通信线缆领域。该温度传感光缆包括从内至外依次排列的缆芯、螺旋护层、外护套,缆芯包括紧套光纤,缆芯还包括与紧套光纤长度相等的形状记忆合金线,形状记忆合金线采用具有双程记忆效应的形状记忆合金制成,形状记忆合金线、紧套光纤均沿轴向排列,并且固定在一起。该光缆能够精确定位故障点,能够多次重复使用,使用寿命长,故障响应速度快,报警时间短,传感线路距离长,而且该光缆尺寸小,机械性能优良,能够在电厂、隧道、煤矿、石油石化项目中广泛应用。

    一种用于密集的楼宇的非等长光单元光缆及其制造方法

    公开(公告)号:CN105572827A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201610112887.2

    申请日:2016-02-29

    CPC classification number: G02B6/4432 G02B6/443 G02B6/4479

    Abstract: 本发明公开了一种用于密集的楼宇的非等长光单元光缆及其制造方法,涉及光通信线缆及其制造领域。该光缆制造时,将每个光单元分别放置于1台放线架上,每个放线架对应放置1台自动切割装置,所有自动切割装置通过PLC与电脑控制系统相连;在电脑控制系统中设定每个光单元的指定长度,当光单元长度达到指定长度时,电脑控制系统将切割信号通过PLC传递至自动切割装置,自动切割装置根据切割信号将达到指定长度的光单元切断。本发明不仅结构比较简单,施工效率和敷设效率均较高,而且避免了重复布线,节省了原材料成本,进而降低了施工成本。

    一种等时延传输多芯光缆
    30.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105137557A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510586673.4

    申请日:2015-09-16

    CPC classification number: G02B6/4403 G02B6/443 G02B6/4432

    Abstract: 本发明公开了一种等时延传输多芯光缆,包括由内至外依次分布的多芯光纤带、内护层、芳纶纱和外护层,多芯光纤带包含若干根光纤,并由若干根光纤通过涂覆丙烯酸酯再固化的方式一次成型,内护层均匀地挤塑在多芯光纤带的四周,内护层中设有多个增强元件,芳纶纱均匀地分布在内护层的四周,外护层均匀地挤塑在所述芳纶纱的外部。本发明,多芯光纤带通过若干根光纤涂覆丙烯酸酯再固化的方式一次成型,可避免光纤之间相互移动,导致的长度差异,再通过增强元件的定位作用提高各个光纤之间相对的稳定性,使得光缆内各路光纤长度差小于0.03%,实现各路光纤信号的同步传输,从而避免了因光纤传输时延差过大,导致的信号失真及不同步问题,成本低,可靠性高。

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