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公开(公告)号:CN111103651A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201911369020.5
申请日:2019-12-26
申请人: 中天科技光纤有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司 , 江东科技有限公司
IPC分类号: G02B6/02
摘要: 本发明提供一种光纤及其成型方法。该方法包括以下步骤:将光纤预制棒经2000℃以上高温熔融,牵引抽拉成丝;冷却所述丝的温度至45-55℃;在冷却后的丝表面采用丙烯酸树脂或有机硅树脂进行涂覆,然后紫外固化,得到一次涂覆纤丝;在一次涂覆纤丝表面采用有机硅树脂进行涂覆,然后紫外固化,得到光纤。本发明采用丙烯酸树脂(或有机硅树脂)和有机硅树脂进行双层涂覆,光纤直径达到245μm,可以在200℃下长期使用,性能稳定;可短期在250℃环境下使用至少7天。
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公开(公告)号:CN110412681A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201810394432.3
申请日:2018-04-27
申请人: 中天科技光纤有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司 , 江东科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种量子点掺杂光纤制备装置及方法,属于光通讯以及纳米材料技术领域。所述装置包括:多个卡槽、注射针头、显微镜设备、光固化装置和旋转装置,所述多个卡槽呈直线分布设置,用于固定空芯光纤,所述注射针头设置在所述多个卡槽中位于末端的卡槽的附近位置,所述显微镜设备以与所述空芯光纤空心圆周面相对的方式设置,所述光固化装置设置在所述空芯光纤的外围。本发明提供的量子点掺杂光纤制备装置及方法,简便易行,可满足不同类型、不同尺寸、不同浓度量子点掺杂光纤的制备。
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公开(公告)号:CN109836053A
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201811549817.9
申请日:2018-12-18
申请人: 中天科技光纤有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司 , 国家电网有限公司 , 国家电网有限公司信息通信分公司 , 国网黑龙江省电力有限公司 , 江东科技有限公司
IPC分类号: C03C25/285 , C03C25/12
摘要: 本发明提供一种冷却系统包括冷却管,隔离组件、隔热层及驱动组件,所述冷却管为空心管状结构,所述隔离组件安装于所述冷却管内部,所述隔热层包裹于所述冷却管外部,所述驱动组件安装于所述隔热层外部,所述隔离组件包括第一隔离件和可旋转地容置于所述第一隔离件内第二隔离件,所述第一隔离件固定于所述冷却管内部,所述第二隔离件一端连接于所述驱动组件,所述驱动组件驱动所述第二隔离件旋转,以打开或封闭所述冷却管,以节约冷却介质使用量。本发明还提供一种冷却系统的使用方法,通过在内腔中通入介质气体,在光纤与冷却管之间进行热交换,以冷却所述光纤,以使冷却效果好。
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公开(公告)号:CN117075254A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311058253.X
申请日:2023-08-21
申请人: 中天科技光纤有限公司 , 江东科技有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司
IPC分类号: G02B6/02 , C03C25/48 , C03C25/1065 , C03C25/143 , C03C25/16 , G02B6/036 , G02B6/04 , G02B6/44
摘要: 本申请提供一种光纤制备装置、光纤制备方法及细径低损耗光纤,光纤制备装置包括粘接剂涂覆单元、第一涂覆单元、第二涂覆单元和固化炉;第一涂覆单元包括第一涂覆模和第一通孔,第二涂覆单元包括第二涂覆模和第二通孔,第二通孔沿第一方向的尺寸大于第一通孔沿第一方向的尺寸;粘接剂涂覆单元将粘接剂涂覆在细径低损耗光纤的石英层上;第一涂覆单元将第一液相树脂涂覆在粘接剂上;第二涂覆单元将第二液相树脂涂覆在第一液相树脂上;固化炉用于固化粘接剂、第一液相树脂和第二液相树脂。本申请提供的光纤制备装置,所制备的细径低损耗光纤的强度较大并且细径低损耗光纤中涂覆层与石英层的附着力较大。
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公开(公告)号:CN116990902A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202311048448.6
申请日:2023-08-17
申请人: 中天科技光纤有限公司 , 江东科技有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司
IPC分类号: G02B6/036 , G02B6/028 , C03B37/027
摘要: 本发明提供了一种超低损耗大有效面积光纤及其制备方法。该超低损耗大有效面积光纤由内到外依次包括芯层、内包层、凹陷包层和外包层;凹陷包层包括深凹陷层、凹陷台阶层和凹陷平台层。本申请提供的具有上述特定折射率剖面结构的超低损耗大有效面积光纤具有较好的抗弯曲性能,不大于1520nm的光缆截止波长、较小的宏弯损耗,且在短波长C波段1520nm~1565nm至长波长L波段1565nm~1625nm衰减系数差异较小,能够满足G.654.E光纤标准,可用于特高压电力通信、海缆或陆地干线超高速通信线路中等。
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公开(公告)号:CN116626805B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310905845.4
申请日:2023-07-24
申请人: 中天科技光纤有限公司 , 江东科技有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司
IPC分类号: G02B6/036 , C03B37/027 , C03B37/029
摘要: 本申请提供一种超低损耗光纤及其制备方法。光纤包括:芯层的半径宽度R0的范围为4.2μm至4.8μm,芯层的最大相对折射率差△1max的范围为0.2%至0.3%;内包层包覆于芯层的外侧,内包层的外半径为R1,内包层的宽度R1‑R0的范围为4.0μm至4.3μm,内包层的最小相对折射率差△2min的范围为‑0.25%至‑0.3%;凹陷包层的宽度范围为30μm至40μm,凹陷台阶层的宽度大于深凹陷层的宽度,凹陷平台层的宽度大于凹陷台阶层的宽度;外包层包覆于凹陷包层的外侧。超低损耗光纤对应的1550nm波长衰减系数小于或等于0.170dB/km,超低损耗光纤对应的1480nm波长衰减系数小于或等于0.210dB/km。本申请的超低损耗光纤具有不大于1400nm的光缆截止波长,满足G.654.C光纤标准,优选光缆截止波长≤1260nm,满足G.652光纤标准。
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公开(公告)号:CN116449514A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310422703.2
申请日:2023-04-19
申请人: 中天科技光纤有限公司 , 江东科技有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司
IPC分类号: G02B6/44
摘要: 本申请提供一种双涂覆层光纤的生产方法以及双涂覆层光纤,双涂覆层光纤的生产方法包括:在通信复合层表面涂覆和固化第一涂覆材质,将固化有第一涂覆材质的通信复合层浸入氢氧化钠溶液中进行强化处理,以形成具有第一涂覆层的单涂覆层光纤,其中,第一涂覆材质包括丙烯酸树脂或聚酰亚胺,第一涂覆层包括羧酸基团;在第一涂覆层表面涂覆和固化第二涂覆材质,以在第一涂覆层表面形成第二涂覆层,其中,第二涂覆材质包括聚酰亚胺。采用本申请的双涂覆层光纤的生产方法获得的双涂覆层光纤的破断强度较好,且外径较小。
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公开(公告)号:CN115650576A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211370873.2
申请日:2022-11-03
申请人: 中天科技光纤有限公司 , 江东科技有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司
IPC分类号: C03B37/012 , C03B37/027 , C03B37/12 , C03C25/1065 , C03C25/50
摘要: 本申请涉及光纤制备技术领域,旨在解决已知光纤的光传输效率不高、生产过程中原材料损耗较大的技术问题,提供预制棒制备方法、预制棒、光纤制备方法、设备及光纤。其中,预制棒制备方法包括:在芯层的外表面形成内包层;在内包层的外表面形成包覆层,并在包覆层内形成多个气孔,以使包覆层形成空气辅助层,在空气辅助层的横截面上,气孔的总截面面积为空气辅助层的截面面积的25%至55%;在空气辅助层的外表面制成外包层,并制成预制棒前体;将预制棒前体熔缩并制成预制棒,预制棒的外径为D,20mm≤D≤30mm。本申请的有益效果是提高光纤的光传输效率以及减少生产过程中原材料的损耗。
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公开(公告)号:CN111381312A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201811643068.6
申请日:2018-12-29
申请人: 中天科技光纤有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司 , 中天科技精密材料有限公司 , 江东科技有限公司
摘要: 本发明提供的一种新型光纤,由内到外依次包括同轴设置的单模纤芯、多模层及外包层,所述单模纤芯位于光纤中心,且具有上阶跃折射率,所述多模层包围于所述单模纤芯外,且具有α轮廓分布的折射率;所述多模层内侧和/或所述多模层外侧设有若干过渡层,所述过渡层与所述单模纤芯或所述外包层同轴设置,且所述过渡层紧贴所述多模层,其折射率与所述多模层接触部分的折射率相等。本发明的新型光纤兼具单模传输和多模传输,大大简化数据中心光缆管理、降低未来收发器升级成本,且通过设置过渡层使得光纤具备良好的低损耗特性。另设计含有下掺层或凹陷层使得光纤具有较好的抗弯曲性能。
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公开(公告)号:CN111366180A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010381915.7
申请日:2020-05-08
申请人: 中天科技光纤有限公司 , 江东科技有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司
IPC分类号: G01D5/353
摘要: 本申请公开了一种基于光纤传感器的外界参数测量方法,包括:控制光纤传感器中的激光器按照光纤试验标准发射激光;按照光纤试验标准对光纤传感器中的扫尾光纤进行DMD测试,获取当前DMD值;根据预先得到的DMD值与被测参数之间的关系及当前DMD值得到被测参数的当前参数值。本申请公开的上述技术方案,由于采用DMD作为测量值进行测量时可以通过增加光纤传感器中作为受试光纤的多模光纤的长度而降低对激光器脉冲宽度的要求,且由于DMD计算有标准成熟可靠的算法,则传输过程中造成的波形失真对计算结果没有太大影响,因此,可以保证被测参数具有较高的测试准确性的同时降低激光器的成本,从而可以降低被测参数的测量成本。
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