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公开(公告)号:CN110888212A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201911240053.X
申请日:2019-12-03
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: 本发明属于光纤制造技术领域,公开了一种裸光纤定位装置,包括张紧机构,所述张紧机构包括固定横梁、滑动机构和定位轮,所述滑动机构包括滑动部和驱动部,所述驱动部的一端连接于所述固定横梁,所述驱动部的另一端连接于所述滑动部,所述滑动部滑动连接于所述固定横梁,所述定位轮安装于所述滑动部上,所述定位轮能够抵接并定位裸光纤。通过上述结构,该裸光纤定位装置能够减小裸光纤的抖动,提高光纤包层直径的稳定性,从而提高光纤包层直径的符合率。
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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。
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公开(公告)号:CN109765834A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910217330.9
申请日:2019-03-21
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: G05B19/048
摘要: 本发明公开了一种厂房综合监控系统和方法,包括温度监测系统、报警系统、消防系统、安防系统、视频监控系统和远程监控中心;温度监测系统实时监测生产车间桥架电缆的温度和仓库货架的温度,并对异常监测温度向远程监控中心发出预警信号;报警系统接收远程监控中心发出的预警信号并发出相应警报;消防系统接收远程监控中心发出的预警信号并进行消防处理;安防系统监测厂房周围的异常振动信息,并对异常振动信息向远程监控中心发出预警信号;视频监控系统实时获取厂房内的现场图像,并且获取报警系统和安防系统发送的报警信息处的现场图像。本发明保证了工厂日常生产的电力安全、货物储存安全、工厂自身的安全、企业员工人身安全。
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公开(公告)号:CN116234779B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202080102910.4
申请日:2020-10-19
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
IPC分类号: C03B37/012
摘要: 一种光纤预制棒的制备装置及方法。该制备装置包括反应腔体、卡持机构和驱动机构,卡持机构设置为固定靶棒,驱动机构设置为驱动卡持机构绕竖直轴线转动并沿竖直方向上下移动;反应腔体内设置有分隔部,分隔部将反应腔体分隔形成由下至上依次排布的第一腔室、第二腔室和第三腔室;靶棒在沿竖直方向移动后能够被置于第一腔室、第二腔室或第三腔室;第一腔室被配置为采用VAD法在靶棒上沉积形成松散体;第二腔室被配置为对松散体进行脱水及烧结处理以获得光纤预制棒;第三腔室被配置为对光纤预制棒进行退火处理。
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公开(公告)号:CN108467195B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN201810507468.8
申请日:2018-05-24
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: C03B37/018
摘要: 本发明公开了一种激光光纤预制棒气相掺杂用稀土材料蒸发装置,包括顶部敞口的原料盒,以及叠设在所述原料盒上、封闭其敞口的顶盖,以及中空轴杆;所述原料盒具有依次层叠设置的至少两个,位于上一层的所述原料盒封闭其下一层原料盒的敞口,所述顶盖设置在最顶层的所述原料盒上、封闭最顶层原料盒的敞口;所述顶盖和各所述原料盒均套设在中空轴杆上,所述中空轴杆内设有加热器;各所述原料盒内均设有轴向贯通的气孔,相邻两层所述原料盒上的所述气孔交错设置、使得加热蒸发产生的气相原料沿曲线依次穿经各所述原料盒。本发明的激光光纤预制棒气相掺杂用稀土材料蒸发装置,能够均匀蒸发稀土材料,减少稀土元素的浪费,使用后能够提高光纤离子掺杂均匀性,起到降低光纤损耗的作用。
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公开(公告)号:CN107238342B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN201710613594.7
申请日:2017-07-25
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: G01B5/24
摘要: 本发明提供一种光纤扭曲度测量装置,包括测试台、均设置在测试台上的光纤夹持器和放纤盘,放纤盘上卷绕有搓扭过的待测试光纤,待测试光纤自放纤盘上退卷后穿入光纤夹持器内被其夹紧;测试台上设有水平直线延伸的滑轨,光纤夹持器具有均能够在滑轨内滑动的两个,其中之一的光纤夹持器上设有旋转驱动器,旋转驱动器驱动光纤夹持器绕自身的轴线转动;两光纤夹持器同步夹紧待测光纤后,其中之一的光纤夹持器转动带动光纤退扭,转动的光纤夹持器上设有转动角度采集器。本发明的光纤扭曲度测量装置,能够准确、稳定的测量经搓扭装置搓扭后的光纤扭曲度,可以用作评估搓扭装置的工作效果使用,相较于人工测量能够提高测量结果的稳定性和准确性。
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公开(公告)号:CN110803873A
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201911240541.0
申请日:2019-12-06
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
摘要: 本发明涉及光纤生产设备技术领域,公开一种光纤涂覆装置。该光纤涂覆装置包括模座、驱动机构和加热机构,模座用于承载光纤涂覆模具,光纤涂覆模具被配置为在光纤表面敷设树脂层,驱动机构被配置为驱动模座并带动光纤涂覆模具旋转,加热机构被配置为对模座加热。通过设置加热机构,可以为光纤涂覆模具提供合适的温度,以保证光纤涂覆模具在光纤表面涂覆的树脂层的质量;通过设置驱动机构,可以驱动模座带动光纤涂覆模具旋转,与现有技术中通过搓扭机构直接对光纤施力的方式相比,本发明提供的光纤涂覆装置可以在对光纤涂覆树脂层的同时,对光纤进行旋转,以降低光纤的PMD,避免光纤发生断裂或者表面受损,保证光纤的质量。
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公开(公告)号:CN110323660A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910599009.1
申请日:2019-07-04
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: H01S3/067
摘要: 本发明公开了一种抗返回光全光纤器件,包括传能光纤、包层光滤除器和分束光纤,所述包层光滤除器制备在所述传能光纤上,所述分束光纤耦合在所述传能光纤的包层上;沿所述传能光纤的输出激光方向,所述包层光滤除器和分束光纤依次设置;所述分束光纤用于导出传能光纤作用于目标物,被目标物反射的返回光;所述包层光滤除器通过破坏所述传能光纤包层的光束全发射条件来滤除所述返回光。在激光输出的传能光纤中引入分束光纤和包层滤除器,利用分束光纤将大部分的返回光功率引导出来,并结合包层光滤除器做进一步的返回光剥离,包层光滤除器件将未导出的返回光进一步有效滤除,使得本发明的光纤器件具备抗高功率返回光的能力。
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公开(公告)号:CN110888212B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN201911240053.X
申请日:2019-12-03
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: 本发明属于光纤制造技术领域,公开了一种裸光纤定位装置,包括张紧机构,所述张紧机构包括固定横梁、滑动机构和定位轮,所述滑动机构包括滑动部和驱动部,所述驱动部的一端连接于所述固定横梁,所述驱动部的另一端连接于所述滑动部,所述滑动部滑动连接于所述固定横梁,所述定位轮安装于所述滑动部上,所述定位轮能够抵接并定位裸光纤。通过上述结构,该裸光纤定位装置能够减小裸光纤的抖动,提高光纤包层直径的稳定性,从而提高光纤包层直径的符合率。
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公开(公告)号:CN112028468B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202010937106.X
申请日:2020-09-08
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: C03B37/018 , C03B37/027 , C03C25/105 , C03C25/285 , C03C25/32 , H01S3/067
摘要: 本发明提供了一种有源无源交替光纤、其制备方法和光纤激光器。所述制备方法包括如下步骤:(1)在芯棒沉积管的内壁上沉积出沿轴向相互交替的有源芯层和无源芯层;(2)对步骤(1)处理后的芯棒沉积管进行缩棒,形成纤芯预制棒;(3)将步骤(2)得到的纤芯预制棒加入内包层套柱中,缩棒,形成光纤预制棒;(4)将步骤(3)得到的光纤预制棒拉丝,形成所述有源无源交替光纤。本发明提供的有源无源交替光纤的有源段和无源段由同一根光纤预制棒制备得到,有源段和无源段的纤径、数值孔径参数高度一致,而且有源段和无源段交界处的元素浓度是渐变的,有利于降低高功率泵浦注入时的发热量,避免了现有有源无源光纤熔接点易烧毁的问题。
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